CN105555887B - 用于沥青混合物的砂胶组合物以及制备这种砂胶组合物的方法 - Google Patents

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Abstract

基本上由沥青质类粘合剂材料和具有最多2mm直径的颗粒状沥青集料组成的砂胶组合物,其中基于集料的重量,颗粒状沥青集料由至少50%wt比例的具有最大2mm直径的再生颗粒状沥青集料组成,其中沥青质类粘合剂材料包括再循环沥青质,并且其中基于沥青质类粘合剂材料和颗粒状沥青集料的重量,沥青质类粘合剂材料的量为至少15%wt。它可以用于制造沥青组合物的方法中,其中将砂胶组合物加热到升高的温度并且因此使加热的砂胶组合物通过膨胀室;使水通过膨胀室与加热的砂胶组合物接触以形成蒸汽,由此形成发泡砂胶组合物;并且发泡砂胶组合物与粗集料混合,获得沥青组合物。

Description

用于沥青混合物的砂胶组合物以及制备这种砂胶组合物的 方法
本发明涉及一种用于沥青混合物的砂胶组合物以及制备这种砂胶组合物的方法。更特别的,本发明涉及一种包括源自再生沥青混合物的再生沥青集料的砂胶组合物。
在本说明书中,沥青理解为沥青质(bitumen)和集料的联合。集料是颗粒状的并且具有多种尺寸,并且由此具有多种直径。集料可以细分为至少三个组群,一组具有至少2mm的直径;一组具有最大2mm到63μm范围内的直径并且第三组具有最大63μm直径的粒状颗粒。精细填充材料,例如其具有63μm的最大直径,其可以定义为正常计量的人造细粒或者定义为集料的分离形式。沥青包含来自所有三个组群的集料。
沥青通常用于公路车道和类似的其他应用。对基于沥青混合物的公路车道具有增加的需求。集料与沥青质混合在一起,延展和压缩,通常趁热形成公路车道。
砂胶组合物也包括沥青质和集料。然而,砂胶组合物与沥青不同,因为它仅包含来自第二和第三组群的集料,即,它包含具有最大2mm直径的集料。其用于公路车道的制备中,但是其还用作用于鹅卵石和小尺寸石头的粘合剂以及用作密封剂。
公路倾向于老化并且当老化的公路进行更新时,大量的再生沥青就变得唾手可得。从环境的观点来看,将再生沥青作为垃圾倾倒掉是不期望的。因此,对于再循环再生沥青存在增长的需要。
在常规的方法中,将再生沥青粉碎以形成沥青集料。再生沥青集料也具有多种尺寸。之后可以将再生沥青集料进料到沥青制造厂。再生沥青的再利用通常通过向普通新鲜沥青混合物中添加20到25%wt之间的冷再生沥青集料,或者通过使再生沥青集料预热并且使其与未使用过的集料和新鲜沥青质混合以形成部分再循环的沥青混合物而发生。在后一种情形中,基于总的沥青组合物,通常使用最多大约50%wt的再生沥青。
清楚的是后一种操作,其仍然需要大量新鲜沥青质和未使用过的集料以制备期望的沥青混合物。此外,仍然必须的是,由于仅有一部分再生沥青可以使用,对于无用的另一部分的唯一解决方案是粉碎或用作车道中底基层。这种解决方案基于环境的观点来看是不期望的。此外,由于所需未使用过的集料和新鲜沥青质占较大的比例,其可导致天然资源的枯竭并且增加了最终的沥青混合物的成本。因此对于再利用较大比例的再生沥青存在需要。
现在惊奇的发现一部分再生沥青集料可以有利的用于砂胶组合物的制备。如上所指出的,砂胶组合物理解为沥青质和小集料的组合,即,具有最大2mm直径的集料。取决于沥青的类型,砂胶组合物用作技术问题中沥青的较大集料之间的填充和粘合材料。因此,本发明提供了一种砂胶组合物,其基本上由沥青质类粘合剂材料和具有最大2mm直径的颗粒状沥青集料组成,其中基于集料的重量,颗粒状沥青集料由至少50%wt比例的具有最大2mm直径的再生颗粒状沥青集料组成,其中沥青质类粘合剂材料包括再循环沥青质,并且基于沥青质类粘合剂材料和颗粒状沥青集料的重量,其中沥青质类粘合剂材料的量为至少15%wt。根据本发明的砂胶组合物优选具有在-10℃下以1Hz的频率通过动态剪切流变测定的最高2000MPa的剪切模量G*。
根据本发明的砂胶组合物能够使用额外一部分的再生沥青集料。不仅可以再利用集料,而且附着于再生集料的沥青质在本方法中也再循环到砂胶组合物中并且可以在新的沥青混合物的制造中再利用。通过确保砂胶组合物在-10℃和1Hz的频率下具有最大2000MPa的剪切模量,本领域技术人员使得砂胶组合物以可以作为基本上具有与新鲜制备的砂胶组合物相同规格的沥青组合物中的粘合剂再利用的剂量而进行配置。
沥青中集料通常是颗粒状的。通常的分级将集料区分为具有大于2mm直径的粗集料和具有等于或小于2mm直径的细集料。集料通常是矿物材料并且可以由小尺寸的岩石和鹅卵石、沙子以及矿物材料微尘组成。沥青通常由通过作为粘合剂的沥青质粘合起来的集料基质和作为填料的细集料组成。砂胶组合物可以用作用于较多粗岩石和鹅卵石的粘合剂和填料,因为它同时含有细集料和沥青质。集料的颗粒尺寸典型的通过筛分确定。标准EN13043中提及了标准筛分,在本发明中通过使用根据EN13043的大致筛分确定直径。这表明细集料具有最大2mm的直径,其对应于通过2mm筛的部分。更粗的部分,即具有大于2mm直径的部分是不通过2mm筛的部分。
根据本发明的砂胶组合物可以令人惊奇的用作用于公路车道应用的粘合剂和填料。已经发现可以获得细的再生颗粒状沥青集料和沥青质类粘合剂材料的联合,其具有与新鲜砂胶组合物这种类型的物质类似的性质。因此,根据本发明的砂胶组合物可以用作新鲜砂胶组合物的替代物。该砂胶组合物的物理和机械性质与用作公路车道粘合剂的那些新鲜的砂胶组合物类似。这些性质包括可以使用Huurman等人在Journal of theAssociation of Asphalt Paving Technologists,v(79),pp.365-402,Sacramento CA,USA(2010)中提及的过程测量的剪切模量。合适地,基于砂胶组合物中颗粒状沥青集料的重量,具有最大2mm直径的再生颗粒状沥青集料的比例为至少90%wt,优选为至少95%wt。有利地,基本上所有颗粒状沥青集料都是再生集料。
已经发现砂胶组合物中再生颗粒状沥青集料的尺寸对砂胶组合物的可处理性具有影响。当再生沥青集料具有1mm的直径时,包含这种集料的根据本发明的砂胶组合物是极好处理的,同时仅需要将极少的新鲜沥青添加到砂胶组合物中。因此,再生颗粒状沥青集料优选具有1mm或更小的直径。
沥青集料的这种良好的性能还影响着包括在砂胶组合物中的沥青质的量。以组合物为基准计,根据本发明的组合物包括至少15%wt的沥青质。当沥青质类粘合剂材料在25到75%wt的范围内,优选为25到60%wt的沥青质类粘合剂材料时,砂胶组合物的处理变得最简单。通过组合物可以在不同温度下搅拌的简易性来展示这种可处理性。获得一定的搅拌简易性的温度越低,组合物越好处理。
再生沥青集料的使用不仅带来了集料材料的再循环。已经发现细的再生沥青集料还包含相当大量的沥青质。通过再循环再生颗粒状沥青集料还可以再利用这种沥青质。在通常的公路车道中包含3到8%wt的沥青质。当这种公路车道作为再生沥青回收时,可以期待的是不同部分还可以包含均一含量的沥青质,基于整体部分,在3到8%wt的范围内。已经发现令人惊奇的是再循环沥青质在再生沥青集料部分中的分布可以以与粗糙部分相比,使微细部分包含更高含量的沥青质的方式变化。已经发现,特别是当通过冲击、特别是在离心粉碎机中并且后续进行筛分使再生沥青分解获得再生沥青集料时,可以获得与更粗糙的集料相比,具有显著更高量的再循环沥青质的细集料。不受任何理论的限制,可以看出在离心粉碎机中,以使较大部分的再生沥青与未使用过的集料区分开的方式背对着沥青粉碎机的侧壁或背对着其他集料投掷再生沥青,这样不会明显弄碎存在于再生沥青中的粗集料。较小的集料倾向于比粗集料保留住更多的沥青质。EP1335794中描述了合适的离心粉碎机,其公开了包括两个容器的离心粉碎机。本发明以下将更详细的描述这种粉碎机。由这种粉碎机获得的粗集料比一般的再生沥青包含更少的再循环沥青质。细集料比一般的再生沥青包含明显更多的再循环沥青质。由此获得的细集料中沥青质的含量基于再生细集料和再循环沥青质的联合,可以在6到25%wt,优选为7到25%wt,更优选为9到25%wt。
当细集料具有最大2mm最大直径时,它们可以合适地用于根据本发明的砂胶组合物中。当沥青质的含量较高时,例如10到20%wt,仅需要少量添加新鲜沥青质以获得根据本发明的组合物。本领域技术人员将认识到沥青组合物中的沥青质由于在光、紫外线辐射和氧影响下的老化作用而将逐步显示出增加的硬度。因此,其可以方便的对组合物进行轻微的改性。这对于仅需要少量新鲜沥青质时的情形尤其如此。在这种情况中,可以有利的使用包含包括再生剂的沥青质类粘合剂材料的砂胶组合物。目前存在无数种产品可以作为用于再循环公路车道的再生剂使用和出售。这些产品特别归类为再生剂、粘度分级沥青和大量多种的专利配方。潜在的再生剂是页岩油改性剂。通常使用的是原油馏分,优选其具有60℃下至少200cSt的粘度,还有动物油,植物油以及它们的混合物。相对轻的原油馏分具有环境缺点,因为它蒸发并且由此产生基于环境的观点并不期望的烃类蒸汽。因此,再生剂优选是植物油,更优选选自大豆油、葵花子油、菜籽油、玉米油、花生油、橄榄油、椰油、棕榈油、棕榈核油以及它们的混合物,更优选为棕榈油或棕榈核油。这些油的使用是可认可的并且其还显示了低的挥发性以及由此对沥青质具有长期持久的效果。
砂胶组合物中再生剂的量可以在宽范围内变化。最合适的量可以由本领域技术人员取决于再生沥青中老化沥青的硬度、任选添加的任何新鲜沥青质、以及使用砂胶组合物的意向而进行选择。典型的,基于砂胶组合物中沥青质类粘合剂材料的重量,再生剂的量可以在0.5到5.0%wt的范围内。
根据本发明的砂胶组合物有利地以特殊的方法制备。因此,本发明还提供了一种用于砂胶组合物制备的方法,其包括:
a)提供一种包括具有最大2mm最大直径的再生颗粒状沥青集料和再循环沥青质的固体材料;
b)提供优选具有40到220dmm之间的针入度的新鲜沥青质,和任选的再生剂;
c)混合固体材料与新鲜沥青质以获得包含再生颗粒状沥青集料和沥青质类粘合剂材料的混合物,所述沥青质类粘合剂材料由再循环沥青质和新鲜沥青质以及任选的再生剂组成,该沥青质类粘合剂材料优选具有在混合温度下最高200cSt的动态粘度;
d)回收该混合物作为砂胶组合物,
其中根据再循环沥青质、新鲜沥青质和任选的再生剂计算并且基于砂胶组合物的重量,沥青质类粘合剂材料在15到75%wt的范围内。
有可能仅提供再生剂。那么该方法包括如上所述的步骤a),步骤b′)其中仅提供再生剂,步骤c′)制备其中再生颗粒状沥青集料和由再循环沥青质和再生剂组成的沥青质类粘合剂材料的混合物,以及步骤d′)其中回收这种混合物作为砂胶组合物。还在这种方法中,根据再循环沥青质和再生剂计算并且基于砂胶组合物的重量,沥青质类粘合剂的量在15到75%wt的范围内。
正如以上所指出的,再生颗粒状沥青集料可以合适地具有最大1mm的最大直径。
用于本发明方法中的固体材料包括再生颗粒状沥青集料和再循环沥青质。该再循环沥青质是与再生沥青集料一起回收的适当老化的沥青。这些集料可以保留显著量的沥青质。同样在上面解释过,再生沥青集料微细部分中的沥青质含量显著高于作为整体的再生沥青中的平均沥青质含量。基于再循环沥青质和再生颗粒状沥青集料的联合,具有最大2mm最大直径的再生颗粒状沥青集料部分合适地具有在6到25%wt范围内的再循环沥青质的量,优选为7到25%wt,更优选为9到25%wt。因此,这些部分适合用作用于本发明方法的固体材料。
固体材料可以适当的根据以上描述由离心粉碎机回收。EP 1335794中描述了非常合适的离心粉碎机。这种粉碎机包括安装在离心粉碎机壳中的双容器转动体。将大块或小块形式的再生沥青进料到转动体中,加速并且猛的投掷到外部。将沥青块背对着用作基座的壳壁投掷。选择性的,背对着之前穿过转动体的颗粒层投掷固体材料。通过改变转动体的转速并且通过选择基座或颗粒层作为用于再生沥青的冲击表面,本领域技术人员可以确定用于再生沥青的最佳分解强度。在这种方法中,本领域技术人员能够将再生沥青小块和大块粉碎裂成粗的和微细固体材料最佳化,其中本领域技术人员可以使再生沥青中集料的碎裂最小化。令人惊奇的发现,在这种方法中粗集料,即具有大于2mm最大直径的集料具有比细集料,即具有最大2mm最大直径的集料明显更低的沥青质含量。使用这种类型的粉碎机获得的细集料极其适合用于根据本发明的砂胶组合物的制造方法中。
细集料可以由离心粉碎机和更多的粗集料联合获得。细集料之后适合通过后续筛分回收。
新鲜沥青质可以选自多种沥青质类型。取决于包含在固体材料中再循环沥青质的硬度,本领域技术人员可以选择相当软的沥青,即具有高针入度的沥青质。合适的新鲜沥青质类型包括具有根据EN 1426测量的最高220dmm的针入度,例如40到220dmm。本领域技术人员还可以选择聚合物改性沥青质。在这种情形中,沥青质通过添加一种或多种聚合物改性。这些聚合物可以是弹性体,例如苯乙烯丁二烯橡胶,线型或星型的苯乙烯丁二烯嵌段共聚物,线型或星型苯乙烯异戊二烯嵌段共聚物,以及EPDM橡胶(乙烯丙烯二烯单体聚合物)。选择性的,可以添加热塑性塑料,例如,聚氯乙烯,乙烯乙酸乙烯酯;乙烯和(甲基)丙烯酸甲酯或(甲基)丙烯酸丁烯酯的共聚物,聚乙烯或无规聚丙烯。本领域技术人员将保证当新鲜沥青质和固体材料以及任选的再生剂混合时,在混合温度下动态粘度将合适地最大为200cSt(200mm2/s)。这保证了固体材料与新鲜沥青质以及任选的再生剂的混合可以平顺的进行,并且获得均一的混合物。获得这种粘度的方便途径是将新鲜沥青质和任选的再生剂加热到130到200℃的温度下。再生剂的特性以及添加到混合物中的再生剂合适的量类似以上指出的那些内容。当对混合物进行加热以获得期望的粘度时,本领域技术人员将采用沥青混合物和砂胶组合物制造中已经获得的设备。
添加到本发明方法中的新鲜沥青质的量可以取决于包括在固体材料中的再循环沥青质的量。沥青质的总量为至少15%wt。取决于再循环沥青质的量和得到的砂胶组合物的用途,砂胶组合物的总沥青质含量将由本领域技术人员确定。通过改变新鲜沥青质的量,新鲜沥青质的特性,任选添加再生剂以及砂胶组合物的应用,本领域技术人员可以选择添加的新鲜沥青质以及其用于本发明方法中的量。典型的,添加到本发明方法中的新鲜沥青质的量基于新鲜沥青质和固体材料的重量,其量为0到70%,优选为5到25%wt。新鲜沥青质的量优选选择使得其根据再循环沥青质和新鲜沥青质计算,基于新鲜沥青质和固体材料的总量,总沥青质含量在25%wt到75%wt的范围内。
根据本发明的砂胶组合物可以方便地用作沥青混合物制造中的粘合剂,例如用于公路车道。例如,根据本发明制备了由沥青质类粘合剂材料和具有最大2mm直径的沥青集料组成的砂胶组合物,其中至少50%wt是再生沥青集料。由此获得的砂胶组合物可以加热并且作为流体直接计量进入沥青设备的混合器中。在那里,它与期望尺寸的集料和任选的其他沥青质类粘合剂材料混合以获得具有期望规格的沥青组合物。另一个选择是通过施用、散布或浮动将其直接用于公路车道上。由于它没有空隙,其能够以液体的形式应用于粗集料的基质上并且提供沥青表面。任选的,该表面可以通过应用碎屑硬化,即沙子或粗集料。如果需要彩色车道,则沙子或粗集料可以选自天然彩色集料。冷却后,可以在应用的砂胶组合物上行走或跑车。砂胶还可以应用于制造防水表面,并且甚至可以在水下应用,正如现有技术中本领域技术人员已知的那样。
当根据本发明的砂胶组合物直接计量进入沥青设备的混合器中时,倾向于将砂胶组合物加热到相对高的温度,例如160到200℃。本发明还使本领域技术人员能够制备适合用于制备沥青的砂胶组合物,所述沥青可以在较低的温度下制备。另外,本发明提供了一种用于沥青组合物的制备方法,该组合物包括根据本发明的砂胶组合物和粗集料,在该方法中:
提供根据本发明的砂胶组合物;
将砂胶组合物加热到升高的温度并且因此使加热的砂胶组合物穿过膨胀室;
使水穿过膨胀室与加热的砂胶组合物接触以形成蒸汽,由此形成发泡的砂胶组合物;并且
发泡的砂胶组合物与粗集料混合,获得沥青组合物。
将砂胶组合物加热到升高的温度。选择该温度以至于在主导条件下水将蒸发以形成蒸汽并且由此导致沥青质类粘合剂在砂胶组合物中发泡。而该方法适合在环境压力下进行,砂胶组合物的温度合适地在水的标准沸点以上。优选的,将砂胶组合物加热到125到230℃范围内的温度,优选为150到190℃。砂胶组合物合适地在2到10、优选3到7bar的压力下穿过膨胀室。
虽然也有可能对水进行加热,但是最经济有效的是使水在环境温度下穿过膨胀室,即典型的在4到25℃的范围内。穿过膨胀室的水量合适地使得沥青质类粘合剂材料完成发泡,而发泡沥青质中剩余的水量并不会达到太高。合适地,基于砂胶组合物和水的联合,水量在1到10%wt的范围内,更优选为2到4%wt。这些量允许基本上完成蒸发,由此产生发泡并且同时避免了残留液体水的存在,水可以适当地包含发泡添加剂。
发泡的砂胶组合物优选通过注射喷嘴与粗集料混合。通过这些喷嘴,砂胶组合物分成与粗集料剧烈混合的小滴。发泡的砂胶组合物中发泡的沥青质类粘合剂材料可以塌陷。由于发泡的砂胶组合物与粗集料的混合速率,在发泡的沥青质类粘合剂材料塌陷之前可以适当获得剧烈混合。
发泡的砂胶组合物典型的具有至少2秒的半衰期,优选为至少4秒。膨胀室的膨胀因子合适地为至少3,优选为至少4,且典型的最多为10。膨胀因子理解为发泡的砂胶组合物的体积除以引入到膨胀室之前砂胶组合物的体积的商。
粗集料包括具有≥2mm颗粒尺寸的集料。这种集料可以适当加热到100到180℃范围内的温度。当使其与发泡的砂胶组合物接触时,这将允许容易进行混合过程,其可以具有60到160℃范围内的温度,优选为75到140℃。此外,这将确保集料将会在本质上是干燥的以至于没有额外的水分存在于发泡的沥青质类粘合剂材料中。
除了与粗集料混合之外,发泡的砂胶组合物可以与其他具有2mm或更小颗粒尺寸的集料混合。这些集料也可以加热到例如与粗集料相同的温度。然而,当它们与发泡的砂胶组合物混合时,具有小于2mm颗粒尺寸的集料适当的具有环境温度。
具有63μm到2mm颗粒尺寸的集料的量可以较小,因为砂胶组合物本身提供了大多数期望的部分。粗集料和其他具有最大2mm颗粒尺寸的其他集料,如果有的话,可以由再生沥青获得。然而,还可以使用新鲜集料。当使用再生集料时,再循环材料的比例将超过最终沥青组合物的75%。
制备发泡沥青质的方法和制备这种发泡沥青质的设备是现有技术中已知的。US8206499提供了这种方法和设备的一个实例。本发明能够获得包含相当高含量再循环沥青质的再生颗粒状沥青集料。因此,本发明提供了包括具有最大2mm最大直径的再生颗粒状沥青集料和再循环沥青质的固体材料,并且其中基于固体材料的重量,固体材料中再循环沥青质的量在6到25%wt的范围内,优选为7到25%wt,更优选为9到25%wt。固体材料与沙子和其他未使用过的矿物集料不同,因为它包括高的沥青质含量。它与细集料和沥青质的混合物也不同,因为沥青质是由于使其来源的沥青层暴露于阳光、UV辐射和氧气而具有增加的硬度的老化沥青质。此外,集料材料倾向于来自多种地质资源,其与新鲜沥青质和新鲜集料的联合不同。在后一种情况中,新鲜集料通常来自于一种地质资源。
实施例1
再生沥青在离心粉碎机中根据EP 1335794的描述进行冲击分解。基于总的沥青块,沥青块中沥青质的含量为大约4.5%wt。分解的集料在常规筛子上筛分并且分离为0-2mm的部分,0-1mm的部分和具有超过2mm最大直径的部分。0-2mm的部分和0-1mm的部分包含大约12%wt的再循环沥青质。再循环沥青质具有大约18dmm的针入度(根据EN 1426)。提供新鲜沥青质。在沥青质中分别添加0-2mm的部分和0-1mm的部分,获得的混合物与再生剂混合。基于再循环沥青质,再生剂的量为2.37%wt。新鲜沥青质的量如下表1所示。将混合物加热到175℃,并且进行彻底混合。测量混合简单性和可处理性。当混合物是可处理的、可泵送的和可发泡的,则组合物得到品质“+”。如果不是,则组合物是“-”。
冷却后获得砂胶组合物。表1
由该结果显而易见的是当砂胶组合物包括具有再生颗粒状沥青集料、新鲜沥青质和再生剂的固体材料,且沥青质含量高于混合的沥青的20%wt时,在175℃下获得了可泵送的、可搅拌的和可计量的砂胶组合物。
实施例2
通过离心粉碎机分解老化多孔性Dutch沥青获得砂胶组合物。该再生砂胶组合物由72.2%wt的具有2mm最大颗粒尺寸的再生集料和27.8%wt的再循环沥青质组成。砂胶组合物(表2中作为“未处理的”指出的)的剪切模量G*在动态剪切流变仪(DSR)中使用Journalof the Association of Asphalt Paving Technologists,v(79),第365-402页,Sacramento CA,USA(2010)描述的方法以不同的频率测定。在20mm高且具有6mm直径的柱状样本上以10-6到100Hz的频率在-10℃下以扭矩控制模式进行DSR测试。在响应测试中,样品经受测量剪切模量和相位滞后(δ)的摆动扭矩。结果如表2所示。
在第二组测试中,砂胶组合物由集料和未处理样品的再循环沥青质以及2.45%wt的再生剂组成,包含沥青质和生物基添加剂,其称为由Latexfalt制备。该砂胶组合物因此由70.5%wt的再生集料和29.5%wt的沥青质类粘合剂组成,该沥青质类粘合剂由再循环沥青质和组成。以与未处理的样品相同的方法确定获得的砂胶组合物(作为“处理的”指出)的剪切模量和相位滞后(δ)。
表2
第2列展示了未处理的砂胶组合物的复变剪切模量。第3列展示了混合了再生剂之后的类似数据。第4列显示了获得的G*降低。
类似的,第5列和第6列分别展示了未处理的和处理的砂胶组合物的相位滞后δ。最后,第7列中展示了在相位滞后中获得的增加。
从表2中可以得出结论,添加再生剂产生了老化沥青的砂胶组合物的再次活化。特别是在低频率下获得了行为上清楚且显著的改变。通过G*的降低显示出根据本发明的砂胶组合物此时变得更柔软。此外,该砂胶组合物还重新获得了通过相位滞后δ的明显增加显示出的不同行为。这些变化表明,砂胶组合物变得脆性更低,这对于公路性能来说是有利的。此外,相位滞后方面的增加表明砂胶组合物再次获得了其最初的松弛行为。这意味着由于温度变化导致建立的应力被阻止了。再一次的,这对于公路性能是有利的。

Claims (14)

1.一种制造沥青组合物的方法,所述沥青组合物包含砂胶组合物和粗集料,在该方法中,
提供砂胶组合物,其中所述砂胶组合物基本上由包括再循环沥青质的沥青质类粘合剂材料和具有最大2mm直径的颗粒状沥青集料组成,其中基于所述集料的重量,所述颗粒状沥青集料由至少50%wt比例的具有最大2mm直径的再生颗粒状沥青集料组成,并且其中基于再生颗粒状沥青集料的重量,再生颗粒状沥青集料包括6到25%wt范围内的再循环沥青质,并且其中基于沥青质类粘合剂材料和颗粒状沥青集料的重量,所述沥青质类粘合剂材料的量为至少15%wt,
将砂胶组合物加热到125到230℃范围内的温度并且使加热的砂胶组合物通过膨胀室;
使水通过膨胀室以便使其与加热的砂胶组合物接触形成蒸汽,由此形成发泡的砂胶组合物;并且
将发泡的砂胶组合物与粗集料混合,获得沥青组合物。
2.根据权利要求1的方法,其中所述再生颗粒状沥青集料具有最大1mm的最大直径。
3.根据权利要求1或2的方法,其中基于沥青质类粘合剂材料和颗粒状沥青集料的量,沥青质类粘合剂材料的量在25到75%wt的范围内。
4.根据权利要求1或2的方法,其中基于所述砂胶组合物中颗粒状沥青集料的重量,具有最大2mm最大直径的再生颗粒状沥青集料的比例为至少90%wt。
5.根据权利要求1或2的方法,其中基于所述砂胶组合物中颗粒状沥青集料的重量,具有最大2mm最大直径的再生颗粒状沥青集料的比例为至少95%wt。
6.根据权利要求1或2的的方法,其中所述砂胶组合物具有在-10℃和1Hz的频率下根据动态剪切流变测定的最高2000MPa的剪切模量。
7.根据权利要求1或2的方法,其中通过在离心粉碎机和后续的筛分中使再生沥青进行分解获得所述再生颗粒状沥青集料,并且其中基于再生颗粒状沥青集料的重量,再生颗粒状沥青集料包括7到25%wt范围内的再循环沥青质。
8.根据权利要求1或2的方法,其中通过在离心粉碎机和后续的筛分中使再生沥青进行分解获得所述再生颗粒状沥青集料,并且其中基于再生颗粒状沥青集料的重量,再生颗粒状沥青集料包括9到25%wt范围内的再循环沥青质。
9.根据权利要求1或2的方法,其中所述砂胶组合物进一步包括再生剂。
10.根据权利要求9的方法,其中所述再生剂选自由原油馏分、动物油、植物油以及它们的混合物组成的组。
11.根据权利要求10的方法,其中再生剂是植物油。
12.根据权利要求11的方法,其中所述植物油选自大豆油、葵花子油、菜籽油、玉米油、花生油、橄榄油、椰油、棕榈油、棕榈核油以及它们的混合物。
13.根据权利要求11的方法,其中所述植物油选自棕榈油或棕榈核油。
14.根据权利要求9的方法,其中基于沥青质类粘合剂材料的重量,再生剂的量在0.5到5.0%wt的范围内。
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