WO2021199255A1 - アスファルト混合物の再生方法 - Google Patents

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WO2021199255A1
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waste material
additive
drum
asphalt mixture
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隆一 新永
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平田機工株式会社
株式会社九建総合開発
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    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C19/00Machines, tools or auxiliary devices for preparing or distributing paving materials, for working the placed materials, or for forming, consolidating, or finishing the paving
    • E01C19/02Machines, tools or auxiliary devices for preparing or distributing paving materials, for working the placed materials, or for forming, consolidating, or finishing the paving for preparing the materials
    • E01C19/10Apparatus or plants for premixing or precoating aggregate or fillers with non-hydraulic binders, e.g. with bitumen, with resins, i.e. producing mixtures or coating aggregates otherwise than by penetrating or surface dressing; Apparatus for premixing non-hydraulic mixtures prior to placing or for reconditioning salvaged non-hydraulic compositions
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Definitions

  • the present invention relates to a method for regenerating an asphalt mixture of asphalt pavement, for example, laid on a road.
  • asphalt pavement an asphalt mixture obtained by mixing aggregates such as crushed stone and sand with petroleum asphalt is used.
  • the asphalt mixture deteriorates over time.
  • the pavement layer (the surface layer of the asphalt mixture) is hardened by ultraviolet rays, causing cracks on the surface of the pavement layer, ruts on the pavement layer due to contact with automobile tires, vehicle weight, and road damage.
  • the pavement layer may be depressed due to falling objects. Therefore, for asphalt pavement that has passed a predetermined period after construction, the deteriorated pavement layer (surface layer of the asphalt mixture) is peeled off from the base layer called the roadbed, and a new asphalt mixture pavement layer is laid instead. In addition, it is necessary to repair the depression even on a road that has just been constructed.
  • Patent Document 1 asphalt waste material is introduced into a rotating drum, and the asphalt waste material is regenerated by blowing hot air into the rotating drum while rotating the rotating drum in the circumferential direction in an inclined state.
  • the device is disclosed.
  • Patent Document 2 a trailer equipped with an asphalt recycling device is connected to a towing vehicle and transported to a construction site, the trailer is separated from the towing vehicle and connected to a soil removal plate of a hydraulic excavator, and the hydraulic excavator is connected. While excavating the site by, the excavated asphalt mixture (waste asphalt) is put into the asphalt recycling device to regenerate the asphalt mixture, and the regenerated asphalt mixture is sequentially laid at the site after excavation to pave the asphalt. It is disclosed that it will be constructed.
  • JIS K 2207 a guideline for the physical characteristics of petroleum asphalt suitable for road pavement is shown.
  • needle insertion degree is an index showing the hardness of solidified petroleum asphalt.
  • the tip of a specified needle which is about the size of a sewing machine needle with a weight of 100 g, is pressed against an asphalt sample at 25 ° C, and the weight of the asphalt is reduced. The needle penetrates the asphalt sample vertically for 5 seconds, and the length of the needle penetrating the asphalt sample is measured.
  • the penetration depth is expressed in units of 1/10 mm, and the hardness of the asphalt is determined.
  • the degree of needle penetration is required to be in a predetermined range, for example, more than 40 and 60 or less for general areas excluding cold regions. If the degree of needle insertion is within this range, the softening point, elongation, strength, viscosity, etc. of asphalt tend to be values suitable for pavement.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and is an asphalt that can easily produce a recycled asphalt material conforming to the standard from the asphalt waste material used for the existing asphalt pavement at the construction site of the asphalt pavement. It is an object of the present invention to provide a method for regenerating a mixture.
  • the method for regenerating an asphalt mixture according to the present invention is necessary for an analysis step of analyzing the content of the effective asphalt component in the waste material of the asphalt mixture and the regeneration of the waste material based on the effective asphalt content obtained in the analysis step.
  • the diameter of the container is reduced to the size of pebbles, the temperature inside the container is maintained in the temperature range of 170 ° C. to 200 ° C. by heating, and the waste material and the additive are mixed to prepare a recycled asphalt material. Has.
  • the analysis step includes a crushing step of collecting a part of the waste material to be regenerated and heating the part of the waste material while crushing it to the size of a pebble, and the crushing step. It may have a test body manufacturing step of putting the obtained crushed material into a container and preparing a test body.
  • the additive may be a mixture of materials constituting the additive and solidified into a block body.
  • the additive may mainly contain at least one polymer material selected from petroleum asphalt, rubber, a thermoplastic elastomer and a thermoplastic resin, and an asphalt emulsion. ..
  • the additive in the determination step, may be added at a ratio of 1 kg to 4 kg to a weight of 1000 kg of the waste material.
  • a part of the waste material is stirred and heated in the container under the same operating conditions as the stirring and heating step, and the waste material is reduced in diameter to the size of the pebbles. May be good.
  • the asphalt component is added together with the waste material based on the adhesion rate of the effective asphalt component adhering to the test paper.
  • the amount of additive may be determined.
  • recycled asphalt material conforming to a standard can be easily produced from asphalt waste material used for existing asphalt pavement.
  • FIG. 5 is a schematic vertical cross-sectional view of the drum in FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line III-III of the drum in FIG.
  • It is a schematic diagram which shows the procedure at the time of performing the analysis of an effective asphalt component.
  • It is a schematic diagram which shows the procedure at the time of performing the analysis of an effective asphalt component.
  • It is a schematic diagram which shows the procedure at the time of performing the analysis of an effective asphalt component.
  • It is a schematic diagram which shows the procedure at the time of performing the analysis of an effective asphalt component.
  • It is a figure which shows the list used for specifying the amount of the additive necessary for the regeneration of the asphalt waste material.
  • the asphalt recycling device 1 used for carrying out the method for recycling the asphalt mixture waste material (hereinafter referred to as asphalt waste material) according to the present invention may be fixedly installed in a factory or the like, but may be a trolley provided with a traction portion or a trolley. It is preferable to mount it on the loading platform of a self-propelled vehicle. In this case, by moving the trolley, the vehicle, or the like, the regeneration device 1 can freely move between the construction sites of the asphalt pavement.
  • the reproduction device 1 of the present embodiment has the following structure. That is, as shown in FIGS. 1 to 3, the asphalt recycling apparatus 1 includes a base 2a, a tilt mechanism 2b, a frame 2, and a drum 3 for regenerating waste material (hereinafter referred to as asphalt waste material) of an asphalt mixture. , Drum rollers (supporting parts) 4 and 5 that rotatably support the drum 3, a driving unit (driving unit) 6 that rotates the drum 3 around the rotation axis O which is a virtual center of rotation, and the inside of the drum 3 It has a burner 7 to be heated.
  • the tilt mechanism 2b and the frame 2 are arranged on the base 2a.
  • drum 3, the drum rollers 4, 5 and the drive unit 6 and the burner 7 are arranged on the frame 2.
  • the drum 3 is supported by the drum rollers 4 and 5. Since the drum roller 5 is arranged on the back side of the drum 3 (the back side of the drum 3 in FIG. 1), it is not shown in FIG.
  • the frame 2 is composed of upper and lower frame materials connected via a hinge portion, and the lower frame material is fixed to the base 2a.
  • the base 2a is provided with a tilt mechanism 2b that tilts the frame 2 (upper frame material).
  • the tilt mechanism 2b is composed of, for example, a fluid cylinder.
  • the drum 3 is a container for heating the asphalt waste material and the additive while stirring inside the drum 3, and is a hollow metal body, and the asphalt waste material is supplied to the inside thereof via the hopper 16.
  • the drum 3 includes a cylindrical main body 9 and a truncated cone-shaped discharge portion 10. The circumference of the main body 9 is surrounded by a gate-shaped frame provided on the base 2a.
  • the main body 9 has a charging port 11 (see FIG. 2) at its front end, and the asphalt waste material charged into the hopper 16 is introduced into the drum 3 through the charging port 11.
  • the discharge portion 10 forms the rear portion of the drum 3 and has a discharge port 12 for discharging the regenerated asphalt mixture.
  • the discharge port 12 can be closed by the lid member 24.
  • a male screw is provided on the outer circumference of the rod 25 fixed to the discharge portion 10, and a female screw hole is provided in the central portion of the handle 26. Further, a hole slightly larger than the outer diameter of the rod 25 is provided in the central portion of the lid member 24, and is inserted into the rod 25.
  • the handle 26 is provided by being screwed onto the rod 25 from the outside of the lid member 24. By operating the handle 26, the lid member 24 is moved in the axial direction of the rod 25, and the discharge port 12 and the lid member 24 are connected to each other. Adjust the gap. By adjusting this gap, the amount of the regenerated asphalt mixture discharged from the discharge port 12 can be adjusted.
  • the drum 3 is rotatably supported with respect to the frame 2 via a plurality of drum rollers 4 and 5.
  • the drum rollers 4 and 5 include rollers 41 and 51 that are rotatable around a roller rotation shaft provided parallel to the rotation shaft O, and the rollers 41 and 51 abut on the outer peripheral surface of the main body 9 to rotate the drum 3. Support freely.
  • a total of four drum rollers 4 and 5 are provided, one on the front and back in the longitudinal direction of the drum 3 as shown in FIG. 1, and one on the left and right in the width direction of the drum 3 as shown in FIG. ..
  • Rollers 41 and 51 of the drum rollers 4 and 5 support the drum 3 from below.
  • the drive unit 6 is a drive source for rotating the drum 3.
  • the drive unit 6 includes a motor 20, a speed reducer 22, and a pinion gear (not shown).
  • the output of the motor 20 is reduced by the speed reducer 22 to rotate the pinion gear.
  • An annular drive transmission unit 21 is provided on the outer peripheral surface of the main body 9.
  • the drive transmission unit 21 has a large number of teeth (rack) that mesh with the pinion gear, and is formed in an annular shape. As the motor 20 rotates, the pinion gear and the teeth mesh with each other, and the drum 3 rolls on the rollers 41 and 51 about the rotation axis O.
  • the rotation speed of the drum 3 can be adjusted by an operation panel (not shown).
  • the operation panel is provided with a switch for switching the rotation speed of the drum 3 between stop, low speed, medium speed, and high speed. By operating this switch, the operator can appropriately switch the rotation speed according to the size of the asphalt waste material mass and the progress of the heating and stirring steps.
  • the burner (heating unit) 7 heats the asphalt waste material loaded inside the drum 3 and the regenerated grains which are crushed products thereof.
  • the burner 7 radiates (projects) a flame into the drum 3 through the input port 11. Since the asphalt waste material inside the drum 3 is directly heated by this flame, the asphalt waste material can be softened quickly and efficiently (melting of the surface layer).
  • the temperature control inside the drum 3 can be appropriately set by the operator by the temperature input means provided on the operation panel.
  • the burner 7 performs heating control based on the temperature set by the operator and the measurement result of the temperature measuring means provided inside the drum 3.
  • the burner 7 is a single burner in which pressure is applied to a liquid fuel to eject it into a mist, ignite it in a state of being mixed with air, and radiate a flame, and the flame emission port is composed of one. In that case, heating control can be performed by turning on and off the operation of the burner 7. In addition, when a double burner consisting of two flame emission ports, one for high heat and one for low heat, is used, heating control can be performed by adjusting the operation timing of each burner. be.
  • the burner 7 may be a triple-barrel firearm or more.
  • asphalt waste material and additives are charged into the hopper 16 as shown in FIG. 1 when the asphalt waste material is recycled.
  • This input is done by a shovel car or a hopper hanging crane.
  • the input amount of the asphalt waste material is measured in real time by a measuring unit (not shown) provided in the recycling device 1, and the input is completed when the input amount reaches a desired amount.
  • the burner 7 heats the asphalt waste material inside the drum 3 while driving the drive unit 6 to rotate the drum 3.
  • the asphalt waste material loaded in the drum 3 is crushed by the falling energy accompanying the rotation of the drum 3.
  • the surface layer portion is melted by heating these crushed bodies, and the inside of the drum 3 is rolled to be granulated.
  • the asphalt waste material can be regenerated with good yield and quality, and the regenerated grains can be produced. Obtainable.
  • the obtained recycled grains are discharged from the drum 3 and reused for asphalt pavement of roads.
  • the frame 2 is rotated around the hinge portion by the drive (extension) of the tilt mechanism 2b and lifted up.
  • the drum 3 changes to an oblique posture in which the rear end portion (cover member 24) faces downward.
  • the heating by the burner 7 and the driving of the drive unit 6 may be continuously performed.
  • a plurality of guide members 19 are provided on the inner peripheral wall of the discharge unit 10.
  • the guide member 19 is a plate-shaped member, and is provided at an angle with respect to radial radiation extending from the center of the discharge port 12 along the inner peripheral wall.
  • the guide member 19 is inclined so that its rear end side faces the rotation direction of the drum 3, and its rear end side is curved in an arch shape toward the side opposite to the rotation direction.
  • the guide member 19 can guide the regenerated grains granulated inside the main body 9 to the discharge port 12 and efficiently discharge the regenerated grains.
  • a plurality of guide members 18B are provided on the inner peripheral wall in the circumferential direction to guide the movement of the regenerated grains from the main body 9 to the discharge part 10.
  • a plurality of blade members 18A are also provided on the inner peripheral wall of the main body 9.
  • the blade members 18A are arranged apart from each other in the circumferential direction of the drum 3.
  • the plurality of blade members 18A scoop up the asphalt waste material by the rotation of the drum 3, so that the asphalt waste material is forcibly lifted without staying at the bottom of the drum 3 and then lifted. , Naturally falls and is agitated in the drum 3.
  • Each blade member 18A is provided on the inner peripheral wall of the main body 9 along the direction of the rotation axis O and protruding inward in the radial direction of the drum 3. In the case of the present embodiment, each blade member 18A is continuously extended in parallel with the direction of the rotation axis O.
  • a test container 30 having a bottomed cylindrical shape having a predetermined diameter and white filter papers (two sheets) 31 and 32 cut into a circle substantially equal to the inner diameter of the container are prepared. do.
  • the first filter paper 31 is laid on the bottom of the test container 30 (see FIG. 4A).
  • a part 102 of the asphalt mixture as a sample taken out from the asphalt waste material is loaded into the test container 30 so as to cover the first sheet of filter paper 32 (see FIG. 4B).
  • the asphalt mixture 102 loaded in the test container 30 is compacted using a tool such as a thrust rod and the surface is leveled.
  • the asphalt mixture 102 loaded in the test container 30 is said to have been heated to 170 to 200 ° and crushed to a predetermined particle size.
  • a second sheet of filter paper 32 is placed on the leveled asphalt mixture 102 (see FIG. 4C), and then the asphalt mixture 102 is further compacted using a thrust rod 33 (see FIG. 4D).
  • the effective asphalt component exudes from the asphalt mixture 102 and adheres to the filter papers 31 and 32.
  • the effective asphalt component adhering to the filter papers 31 and 32 appears as a black stain-like pattern.
  • the amount of the asphalt mixture 102 loaded in the test container 30 is such that the layer thickness of the asphalt mixture 102 in the test container 30 is substantially equal to the construction thickness (80 to 120 mm) specified in the asphalt pavement specifications. It will be adjusted.
  • the filter paper 32 is peeled off from the asphalt mixture. After that, the ratio of the area of the black pattern adhering to the filter paper 32 to the total area of the filter paper 32 was analyzed, and the amount of the effective asphalt component contained in the sample asphalt mixture 102 was determined based on this analysis value. Identify.
  • the "pattern area” here is represented by the ratio of the white background to the black background in the total area of the filter paper.
  • the additive contains at least one polymer material selected from petroleum asphalt, rubber, thermoplastic elastomer and thermoplastic resin, and asphalt emulsion as a main component.
  • the "additive" used in the present embodiment is a mixture of the above-mentioned components, to which a flammable binder is added, kneaded and solidified, and solidified into a block (hereinafter referred to as an additive block).
  • the ratio of the occupied area of the black pattern and the amount of the effective asphalt component contained in the sample are determined. Create a first table showing the relationships. Similarly, a second table showing the relationship between the amount of the active asphalt component contained in the sample and the amount of the additive required to make up for the shortage of the effective asphalt component is prepared. After preparing these tables in advance, at the asphalt pavement construction site, the ratio of the black pattern occupied area of the sample obtained from the asphalt waste material and the addition to be added to the asphalt waste material from the first and second tables. The amount of agent is determined.
  • the amount of the additive to be added to the asphalt waste material increases as the occupied area ratio (adhesion ratio) of the black pattern of the effective asphalt component attached to the filter paper 32 to the total area of the filter paper decreases, and the occupied area ratio of the black pattern increases. The larger it is, the less it is.
  • the occupied area ratio of the effective asphalt component adhering to the filter paper 32 is calculated by using, for example, image analysis software operating on a general-purpose computer. be able to. First, the filter paper 32 to which the effective asphalt component is attached is photographed, and the digital image thereof is applied to image analysis software.
  • the occupied area ratio of the pattern of the effective asphalt component was calculated using the filter paper 32, but the occupied area ratio may be calculated by the same method using the filter paper 31, and the filter paper 31
  • the occupied area ratio may be calculated using the two sheets of the filter paper 32 and the filter paper 32, and the average value of the occupied area ratios of the two sheets may be adopted.
  • the amount of the additive required to make up for the shortage of the effective asphalt component is determined from the relationship between this amount value and the second table. Since the additive block is a block body having a constant weight per individual, it is possible to reliably add the additive amount determined above without making a mistake.
  • the standard weight of the additive block added to asphalt waste material is 1 to 4 kg per 1000 kg of asphalt waste material. , Preferably 2 to 3 kg. If the weight of the additive block added to 1000 kg of asphalt waste material is less than 2 kg, the degree of needle penetration into the recycled asphalt pavement layer laid using recycled asphalt may be reduced, and the quality standard may not be met. .. Further, if the weight of the additive block to be added is less than 1 kg, the effective asphalt component is too small, and the degree of needle penetration into the regenerated asphalt pavement layer becomes smaller. In addition, since the viscosity (hardness) of asphalt is high, the flexibility is poor, so that the regenerated asphalt pavement layer has poor followability to uneven roadbeds, which makes laying and construction itself difficult.
  • the weight of the additive block added to 1000 kg of asphalt waste material is heavier than 3 kg, the degree of needle penetration into the recycled asphalt pavement layer may increase, and the quality standard may not be satisfied. Further, if the weight of the additive block to be added is heavier than 4 kg, the amount of effective asphalt component is too large, and the degree of needle penetration into the regenerated asphalt pavement layer becomes larger. In addition, since the strength of asphalt is reduced, the durability of the recycled asphalt pavement layer may be reduced, and cracks and ruts may occur in a short period of time after construction.
  • the drive unit 6 is operated to rotate the drum 3, and the asphalt waste material and the additive block are crushed so as to have a predetermined particle size.
  • the burner 7 is ignited to heat the inside of the drum 3 to a temperature range of 170 ° C. to 200 ° C.
  • the asphalt waste material and additive blocks put into the drum 3 are lumps of various sizes, but as the drum 3 rotates, they are gradually crushed as they are repeatedly scraped up and dropped by the blade member 18A ( The diameter is reduced). At the same time, the crushed body of the asphalt waste material and the additive block is heated by the burner 7, and the petroleum asphalt contained in the asphalt waste material and the additive block is softened and increased in viscosity.
  • the asphalt waste material and the additive block which have been crushed in the drum 3 and increased in viscosity by heating, reach a predetermined temperature range, that is, a temperature range of 170 ° C. to 200 ° C., and have a predetermined grain size while being continuously stirred and heated.
  • the mixture is stirred and heated until it reaches a size, that is, a grain size (medium gravel, particle size: 4.75 to 19.00 mm) that can be used as an aggregate for asphalt pavement.
  • a grain size medium gravel, particle size: 4.75 to 19.00 mm
  • the regenerated asphalt material generated in the drum 3 is discharged from the drum 3 at an arbitrary timing.
  • the frame 2 is rotated around the hinge portion, and the front end side (left side in FIG. 1) of the drum 3 is lifted up.
  • the drum 3 changes to an oblique posture in which the rear end side (the side of the lid member 24) faces downward.
  • the heating by the burner 7 and the rotation of the drum 3 by the drive unit 6 may be continuously performed.
  • the posture of the drum 3 is changed, the regenerated grains inside the drum 3 are brought to the rear end side of the drum 3 by its own weight, and are collected to the center side of the drum 3 by the guide members 18B and 19.
  • the asphalt waste material used for the existing asphalt pavement is analyzed, the amount of the additive to be added to the asphalt waste material is determined, and the asphalt waste material and the addition are determined.
  • a recycled asphalt material conforming to the standard can be easily produced from the asphalt waste material.
  • some representative cases are selected step by step according to the occupied area ratio of the pattern of the effective asphalt component made on the filter paper.
  • a case (1) obtained by performing the above analysis using an asphalt mixture that can be used for pavement as a sample and a case (2) obtained by performing the above analysis using asphalt waste material about 3 years after laying as a sample.
  • a case (3) obtained from asphalt waste material about 7 years after laying and a case (4) obtained from asphalt waste material 10 years or more after laying are selected.
  • the amount (kg / ton) of the additive required in each case is specified with reference to the second table.
  • a list is created in which the digital image of the filter paper of each case is associated with the value of the amount of the additive required in each case.
  • the amount referred to here is the amount of the additive added per ton of asphalt waste material.
  • This list may be printed on paper, or may be stored as a digital image on a commercially available general-purpose computer, a mobile terminal having a display, or the like. Then, an asphalt mixture 102 as a sample is obtained from the asphalt waste material discharged from the site, the asphalt mixture 102 is placed in a test container 30 and compacted, and the filter paper 32 is impregnated with the effective asphalt component. After that, the filter paper 32 is taken out from the test container 30.
  • the worker compares the appearance of the filter paper 32 acquired at the site with the image of the filter paper of each case included in the above list, and identifies the case closest to the exclusive state of the pattern of the filter paper 32 acquired at the site. Then, the amount of the additive required in that case is identified as the amount of the additive to be added to the asphalt waste material obtained at the site. If there is no case close to the exclusive state of the pattern of the filter paper 32 acquired at the site, for example, it has less black background than the image of case (2) and more black background than the image of case (3). Then, the average value (2.25 kg / ton) of the additive amount (2.0 kg / ton) of the case (2) and the additive amount (2.5 kg / ton) of the case (3) is used. Identify as the amount of additive to be added to the on-site asphalt waste material.
  • the amount of the additive can be easily determined without imposing an unreasonable burden on the worker. For example, if the construction site is in a harsh environment such as extremely cold or scorching, or if the site is in a developing country, this point is even more advantageous.
  • the present invention relates to a method for regenerating an asphalt mixture, which is a method applicable to regenerating recycled asphalt conforming to a standard from asphalt waste material used for existing asphalt pavement at a construction site of asphalt pavement.

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Abstract

このアスファルト混合物の再生方法は、アスファルト混合物の廃材における有効アスファルト成分の含有率を分析する分析工程と、前記分析工程で得られた有効アスファルト含有率に基づいて前記廃材の再生に必要な添加剤の分量を決定する決定工程と、前記廃材と、前記決定工程で決定した分量の前記添加剤とを容器内に投入する投入工程と、前記容器内に投入された前記廃材及び前記添加剤を小石大に小径化すると共に、加熱により前記容器内の温度を170℃~200℃の温度域に保持し、前記廃材と前記添加剤とを混ぜ合わせて再生アスファルト材を作製する攪拌加熱工程とを有する。

Description

アスファルト混合物の再生方法
 本発明は、例えば道路に敷設されるなどしたアスファルト舗装のアスファルト混合物を再生する方法に関する。
 都市部、郊外に限らず多くの道路にはアスファルト舗装が施されている。アスファルト舗装には、粉砕石や砂などの骨材と石油アスファルトとを混合したアスファルト混合物が使用される。
 アスファルト混合物は時間の経過と共に劣化する。例えば、舗装層(アスファルト混合物の表層)が紫外線により硬化し、舗装層の表面に割れが生じたり、自動車のタイヤとの接触により舗装層に轍(わだち)が出来たり、車重や道路への落下物などにより舗装層に陥没が生じたりする。そのため、施工後、所定期間が経過したアスファルト舗装については、劣化した舗装層(アスファルト混合物の表層)を路盤と呼ばれる下地層から剥離し、代わりに新しいアスファルト混合物による舗装層を敷設する。また、施工後間もない道路であっても、陥没を補修する必要性はある。
 近年、島しょ部や開発途上国においても、未舗装の道路がアスファルト舗装の道路に置き換えられている。ところで、そのような島しょ部や途上国においては、舗装に必要なアスファルト混合物の製造プラントが必ずしも近くにあるわけではない。このため、アスファルト舗装を新設するとき、再舗装を行うとき、または補修を行うとき等において、新しいアスファルト混合物を施工現場に準備するのが困難である。そのような場合を考慮すれば、予め準備しておいた新しいアスファルト混合物の固化物を施工現場で加熱したり、既設のアスファルト舗装の劣化したアスファルト混合物を再生して利用したりすることが望ましい。
 新しいアスファルト混合物として、製造プラントにて製造したものを用いる場合、製造したアスファルト混合物をトラック等の運搬手段で製造プラントから施工現場まで運搬する必要がある。また、施工現場で剥がしたアスファルト舗装層(アスファルト廃材)を施工現場から製造プラントまたは廃棄場所まで運搬する必要がある。一方、新しいアスファルト混合物として、アスファルト廃材を施工現場で再生して利用する場合、新しいアスファルト混合物の製造と運搬に掛かる時間、費用および手間を軽減することができる。また、本来なら産業廃棄物となるアスファルト廃材を再利用することができるので、SDGs(Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標))の目標にも沿っており、島しょ部や開発途上国に限らず、アスファルト舗装道路を有した全ての国や地域において与る恩恵は高い。
 アスファルトの再生に関し、下記の特許文献1には、アスファルト廃材を回転ドラムに導入し、その回転ドラムを傾斜状態で周方向に回転させつつ、回転ドラム内に熱風を送り込むことによってアスファルト廃材を再生する装置が開示されている。
 また、下記の特許文献2には、アスファルト再生装置を搭載したトレーラを牽引車に連結して施工現場に運搬し、牽引車からトレーラを離脱させて油圧ショベルの排土板に連結し、油圧ショベルによる現場の掘削を行いつつ、掘削されたアスファルト混合物(アスファルト廃材)をアスファルト再生装置に投入してアスファルト混合物を再生し、再生されたアスファルト混合物を、掘削後の現場に順次敷設してアスファルト舗装を施工することが開示されている。
特開2001-90018号公報 特許第4892711号公報
 ところで、日本においては、舗装用アスファルトの物性に関して、様々な項目で品質規格が定められている。例えば、JIS規格(JIS K 2207)の下では、道路舗装用に適した石油アスファルトが目標とする物性の目安が示されている。そのJIS規格の中に針入度の項目がある。この針入度は、固化物となった石油アスファルトの硬さを表す指標であり、25℃のアスファルト試料に、100gのおもりを付けたミシン針程度の規定の針の先端を押し当て、自重でアスファルト試料に対して垂直に5秒間侵入させ、アスファルト試料にその針が侵入した長さを測定する。そして、その侵入深さを10分の1mm単位で表し、アスファルトの硬さを判別する。道路舗装用アスファルトにおいては、この針入度が所定の範囲、例えば寒冷地を除く一般地域用としては40を超え60以下であることが求められる。針入度がこの範囲内にあれば、アスファルトの軟化点、伸度、強度、粘度等も舗装に適した値となる傾向にある。
 施工現場においてアスファルト廃材をアスファルト混合物に再生する際においても、その再生アスファルトは前述した既定の針入度を満足している必要がある。しかしながら、規格に適合した針入度のアスファルト混合物を、設備に限りのある施工現場において製造することは容易でない。
 本発明は上記の事情に鑑みてなされたもので、アスファルト舗装の施工現場において、既設のアスファルト舗装に用いられていたアスファルト廃材から、規格に適合した再生アスファルト材を容易に製造することができるアスファルト混合物の再生方法を提供することを目的としている。
 本発明に係るアスファルト混合物の再生方法は、アスファルト混合物の廃材における有効アスファルト成分の含有率を分析する分析工程と、前記分析工程で得られた有効アスファルト含有率に基づいて前記廃材の再生に必要な添加剤の分量を決定する決定工程と、前記廃材と、前記決定工程で決定した分量の前記添加剤とを容器内に投入する投入工程と、前記容器内に投入された前記廃材及び前記添加剤を小石大に小径化すると共に、加熱により前記容器内の温度を170℃~200℃の温度域に保持し、前記廃材と前記添加剤とを混ぜ合わせて再生アスファルト材を作製する攪拌加熱工程とを有する。
 本発明に係るアスファルト混合物の再生方法において、前記分析工程は、再生対象の廃材の一部を採取し、その一部の前記廃材を小石大に破砕しながら加熱する破砕工程と、前記破砕工程で得た被破砕物を容器内に投入し、試験体を作製する試験体作製工程とを有していてもよい。
 本発明に係るアスファルト混合物の再生方法において、前記添加剤は、該添加剤を構成する各材料を混合し、ブロック体に固形化したものであってもよい。
 本発明に係るアスファルト混合物の再生方法において、前記添加剤は、石油アスファルト、ゴム、熱可塑性エラストマー及び熱可塑性樹脂の中から選択される少なくとも一種の高分子材料、及びアスファルト乳剤を主たる成分としてもよい。
 本発明に係るアスファルト混合物の再生方法において、前記決定工程では、前記廃材の重量1000kgに対して前記添加剤を1kg~4kgの割合で添加してもよい。
 本発明に係るアスファルト混合物の再生方法において、前記破砕工程では、前記攪拌加熱工程と同じ運転条件下、前記容器内で前記廃材の一部を攪拌加熱し、前記廃材を前記小石大に小径化してもよい。
 本発明に係るアスファルト混合物の再生方法において、前記分析工程では、前記試験体に試験紙を押し付けた後、前記試験紙に付着した前記有効アスファルト成分の付着率に基づいて、前記廃材とともに添加する前記添加剤の分量を決定してもよい。
 本発明によれば、アスファルト舗装の施工現場において、既設のアスファルト舗装に用いられていたアスファルト廃材から、規格に適合した再生アスファルト材を容易に製造することができる。
本発明に係る再生方法を実施するために使用する再生装置の側面図である。 図1におけるドラムの縦断面模式図である。 図2におけるドラムのIII-III線の矢視断面図である。 有効アスファルト成分の分析を行う際の手順を示す概略図である。 有効アスファルト成分の分析を行う際の手順を示す概略図である。 有効アスファルト成分の分析を行う際の手順を示す概略図である。 有効アスファルト成分の分析を行う際の手順を示す概略図である。 アスファルト廃材の再生に必要な添加剤の分量を特定するために使用する一覧表を示す図である。
 以下、本発明の好ましい実施形態について説明する。
 本発明に係るアスファルト混合物の廃材(以下、アスファルト廃材という)の再生方法を実施するために使用するアスファルト再生装置1は、工場などに固定設置しても良いが、牽引部を備えた台車や、自走可能な車両の荷台等に搭載して用いることが好ましい。この場合、台車や車両等を移動させることで、再生装置1は、アスファルト舗装の施工現場間を自由に移動させることができる。
 本実施形態の再生装置1は、以下の構造を有している。すなわち、図1から図3に示すように、アスファルト再生装置1は、ベース2aと、チルト機構2bと、フレーム2と、アスファルト混合物の廃材(以下、アスファルト廃材という)を再生するためのドラム3と、ドラム3を回転自在に支持するドラムローラ(支持部)4、5と、ドラム3を仮想的な回転中心である回転軸O回りに回転させる駆動部(駆動ユニット)6と、ドラム3内を加熱するバーナ7とを有している。チルト機構2bおよびフレーム2はベース2a上に配置されている。また、ドラム3、ドラムローラ4、5、駆動部6およびバーナ7は、フレーム2上に配置されている。ドラム3は、ドラムローラ4、5に支持されている。ドラムローラ5はドラム3の裏側(図1中ではドラム3の奥側)に配置されるため、図1においては図示されていない。
 フレーム2は、ヒンジ部を介して連結された上下のフレーム材で構成され、下側のフレーム材がベース2aに固定されている。ベース2aには、フレーム2(上側のフレーム材)を傾斜させるチルト機構2bが設けられている。チルト機構2bを作動させると、上側のフレーム材は、ドラム3の投入口11が排出口12よりも高くなるように傾斜される。なお、上側のフレーム材の傾斜角はチルト機構のストローク長を変えることで、任意に選択できる。チルト機構2bは、例えば流体シリンダで構成される。
 ドラム3は、その内部でアスファルト廃材及び添加剤を攪拌しながら加熱するための容器であって、金属製の中空体であり、その内部にはホッパ16を介してアスファルト廃材が供給される。ドラム3は円筒形状の本体9と円錐台筒形状の排出部10とを含む。本体9の周囲は、ベース2a上に設けられた門型のフレームによって囲まれている。本体9はその前端部に投入口11(図2参照)を有しており、ホッパ16に投入されたアスファルト廃材は投入口11を通ってドラム3の内部に導入される。
 排出部10はドラム3の後部を形成しており、再生されたアスファルト混合物を排出する排出口12を有する。排出口12は蓋部材24で閉塞することが可能である。
 排出部10に固定されたロッド25の外周には雄ネジが設けられており、ハンドル26の中央部には雌ネジ孔が設けられている。また、蓋部材24の中央部には、ロッド25の外径より少し大きい孔が設けられており、ロッド25に挿入される。ハンドル26は、蓋部材24の外側からロッド25に螺合して設けられており、ハンドル26に対する操作によって、蓋部材24をロッド25の軸方向に移動させ、排出口12と蓋部材24との隙間の調整を行う。この隙間の調整により、再生されたアスファルト混合物の排出口12からの排出量を調整することができる。
 ドラム3は複数のドラムローラ4、5を介してフレーム2に対して回転自在に支持されている。図1の姿勢(通常状態)において、ドラム3の回転軸Oは水平方向を向いている。ドラムローラ4、5は、回転軸Oと平行に設けられるローラ回転軸の周りに回転自在なローラ41、51を含み、本体9の外周面にローラ41、51が当接することでドラム3を回転自在に支持する。ドラムローラ4、5は、図1に示すようにドラム3の長手方向前後に1つずつ、かつ、図3に示すようにドラム3の幅方向左右に1つずつ、計四つ設けられている。各ドラムローラ4、5のローラ41、51がドラム3を下側から支える。
 駆動部6はドラム3を回転させる駆動源である。駆動ユニット6は、モータ20と、減速機22と、ピニオンギア(図示せず)とを備える。モータ20の出力は減速機22で減速され、ピニオンギアを回転させる。本体9の外周面には環状の駆動伝達部21が設けられている。駆動伝達部21はピニオンギアと噛み合う多数の歯(ラック)であり、環状に形成されている。モータ20が回転することにより、ピニオンギアと歯とが噛合し、ドラム3が回転軸Oを中心として各ローラ41、51上を転動する。
 ドラム3の回転速度は、図示しない操作パネルによって調整可能である。操作パネルには、ドラム3の回転速度を、停止、低速、中速、高速と切り替えるスイッチが設けられている。作業者は、このスイッチを操作することにより、アスファルト廃材の塊の大きさや、加熱、攪拌工程の進行度合いに応じて、回転速度を適宜切り替えることができる。
 バーナ(加熱ユニット)7は、ドラム3の内部に装填されたアスファルト廃材およびその破砕物である再生粒を加熱するものである。本実施形態の場合、バーナ7は、投入口11を介してドラム3の内部に火炎を放射(投射)する。この火炎によりドラム3の内部のアスファルト廃材が直接加熱されるため、アスファルト廃材を迅速に効率よく軟化(表面層の溶融)させることができる。
 ドラム3の内部の温度制御は、操作パネルに設けられた温度入力手段よって、作業者が適宜設定できる。バーナ7は、作業者により設定された温度とドラム3の内部に設けられた温度計測手段の計測結果に基づいて、加熱制御を行う。
 バーナ7は、液体燃料に圧力をかけて霧状に噴出し、空気と混合させた状態で着火して火炎を放射するものであり、火炎の放射口が一つで構成される単式バーナである場合には、バーナ7の作動をオンオフさせることで、加熱制御を行うことが可能である。また、火炎の放射口が、強火用、弱火用といった二つで構成される二連式バーナを用いる場合には、各々のバーナの作動タイミングを調整することで、加熱制御を行うことが可能である。バーナ7は、三連式以上であっても良い。
 以上の構成からなる再生装置1は、アスファルト廃材の再生に際し、図1に示すように、ホッパ16にアスファルト廃材や添加剤が投入される。この投入はショベルカーやホッパ吊り下げクレーンなどでなされる。アスファルト廃材の投入量は、再生装置1に設けられた図示しない計測ユニットでリアルタイムに計測され、投入量が所望の量になったところで投入を終了する。
 駆動ユニット6を駆動してドラム3を回転させながら、バーナ7がドラム3の内部のアスファルト廃材を加熱する。ドラム3内に装填されたアスファルト廃材は、ドラム3の回転に伴う落下エネルギによって塊体が破砕される。これらの破砕体が加熱されることにより表層部が溶融されるとともに、ドラム3の内部を転動することにより粒状化する。また、ドラム3内の温度を所定の温度に維持しつつ、所定時間にわたってバーナ7によりアスファルト廃材を加熱し続けることにより、アスファルト廃材を、歩留まりよく、かつ、品質よくアスファルトを再生でき、再生粒を得ることができる。得られた再生粒はドラム3から排出し、道路のアスファルト舗装に再利用される。排出の際は、チルト機構2bの駆動(伸長)によりフレーム2がヒンジ部を中心に回動され、リフトアップされる。これによりドラム3は後端部(蓋部材24)が下を向いた斜めの姿勢に変化する。この姿勢変更の際、バーナ7による加熱及び駆動ユニット6の駆動は継続して行っていてもよい。ハンドル26に対する操作によって蓋部材24を開方向に操作すると、蓋部材24と排出部10との間に隙間を確保でき、この隙間から、ドラム3の内部の再生粒が自重により自然落下する。
 排出部10の内周壁には複数の案内部材19が設けられている。案内部材19は板状の部材であり、排出口12の中心から内周壁に沿って延びる径方向の放射線に対して傾けて設けられている。案内部材19は、その後端側がドラム3の回転方向に向くように傾斜され、かつ、後端側が回転方向とは反対側に向けてアーチ状に湾曲している。案内部材19は本体9の内部で粒状化された再生粒を排出口12へ案内し、その排出を効率的に行うことができる。本体9の後部においても、内周壁に周方向に複数の案内部材18Bが設けられており、本体9から排出部10への再生粒の移動を案内する。
 本体9の内周壁には、また、複数の羽根部材18Aが設けられている。各羽根部材18Aはドラム3の周方向に離間して配置されている。羽根部材18A無しのドラムの場合、図1の姿勢において、ドラムを回転させても、アスファルト廃材の自重によりドラムの底部にアスファルト廃材が滞溜したままとなる。一方、羽根部材18Aを有するドラム3の場合、ドラム3の回転によって複数の羽根部材18Aがアスファルト廃材を掻き上げることにより、アスファルト廃材はドラム3の底部に滞留することなく強制的に持ち上げられ、その後、自然落下し、ドラム3内で攪拌される。
 各羽根部材18Aは本体9の内周壁に回転軸Oの方向に沿って、かつ、ドラム3の径方向内側へ突出させて設けられている。本実施形態の場合、各羽根部材18Aは回転軸Oの方向と平行に連続的に延設されている。
 次に、上記のような構造を有するアスファルト再生装置1を使って行うアスファルト廃材の再生について説明する。
 アスファルト舗装層の張り替えを行う現場において、既設のアスファルト舗装層を掘削すると、それらが大小様々な大きさの塊となった掘削ガラが生じる。これが新たなアスファルト舗装層の材料となるアスファルト廃材である。
(有効アスファルト成分の分析)
 アスファルト廃材は、粒の大きさについては、アスファルト混合物における骨材程度に揃ってはいるものの、石油アスファルトの成分については、実際のアスファルト舗装に適用可能な品質にあるとは限らない。それは、前のアスファルト舗装層の下地である路盤上にあった小石や砂粒を、掘削の際に一緒に取り込んでいることに起因する。アスファルト廃材から、これらの小石や砂粒を完全に除去することは出来ないため、小石や砂粒を含んだ状態のままアスファルト廃材を再生しなければならない。また、アスファルト舗装層が屋外で長期間、雨水、紫外線、空気に晒されることによるアスファルト成分の硬化、酸化といった経年劣化の問題も生じる。このように、不純物の含有と経年劣化により、このアスファルト廃材をそのまま再生アスファルトの製造に供した場合、有効な石油アスファルトの成分、すなわち有効アスファルト成分の含有量が骨材に対して少ない低品位の再生アスファルトしか得られない。すなわち、このアスファルト廃材から製造した再生アスファルトは、道路舗装用アスファルトに求められる品質規格を満たさないため、再舗装に使用することができない。
 故に、アスファルト廃材から再生アスファルトを製造するにあたっては、施工現場から取得されるアスファルト廃材に、有効アスファルト成分がどの程度含まれているのかを事前に把握する必要がある。
 まず、図4A~図4Dに示すように、所定の径の有底円筒形をなす試験容器30と、その容器の内径にほぼ等しい円形に裁断した白い濾紙(二枚)31、32とを用意する。そして、一枚目の濾紙31を試験容器30の底に敷く(図4A参照)。次に、アスファルト廃材から取り出した試料としてのアスファルト混合物の一部102を、一枚目の濾紙32の上に被せるようにして試験容器30内に装填する(図4B参照)。次に、試験容器30に装填したアスファルト混合物102を突き棒などの道具を使って突き固めるとともに表面を均す。試験容器30内に装填されるアスファルト混合物102は、170~200°に加熱され、所定の粒度に破砕されたものとされる。
 その均したアスファルト混合物102の上に、二枚目の濾紙32を被せた後(図4C参照)、突き棒33を使ってさらにアスファルト混合物102を突き固める(図4D参照)。これにより、有効アスファルト成分がアスファルト混合物102から滲み出して濾紙31、32に付着する。濾紙31、32に付着した有効アスファルト成分は黒い染み状の模様となって現れる。
 なお、試験容器30に装填するアスファルト混合物102の量は、試験容器30内におけるアスファルト混合物102の層厚が、アスファルト舗装の仕様に定められた施工厚さ(80~120mm)とほぼ等しくなるように調整される。
 アスファルト混合物102の突き固めを終えたら、アスファルト混合物から濾紙32を剥がし取る。その後、濾紙32に付着した黒い模様の面積が、濾紙32の全面積に対して占める割合を分析し、この分析値に基づいて試料であるアスファルト混合物102に含まれている有効アスファルト成分の分量を特定する。ここで言う”模様の面積”とは、濾紙の全面積に占める白地と黒地の比率によって表される。
 試料に含まれている有効アスファルト成分の分量を特定することで、試料の元となったアスファルト廃材が、
1)道路舗装用アスファルトに求められる品質規格を満たすのか否か、
2)品質規格を満たさないのであれば、有効アスファルト成分の含有量がどのくらい不足しているのか、
を判断することができる。2)の判断結果に基づいて、不足している有効アスファルト成分を補うために、アスファルト廃材に添加すべき添加剤の分量を決定することができる。
 添加剤は、石油アスファルト、ゴム、熱可塑性エラストマー及び熱可塑性樹脂の中から選択される少なくとも一種の高分子材料、及びアスファルト乳剤を主たる成分として含む。本実施の形態で用いる”添加剤”とは、前述の成分の混合物に、可燃性の結合剤を加えて練り固め、ブロック体に固形化したもの(以下、添加剤ブロックという)である。
 アスファルト廃材に添加すべき添加剤の分量を決定するにあたっては、先ず事前に、複種類のアスファルト廃材の試料を用い、黒い模様の占有面積割合と試料に含まれている有効アスファルト成分の分量との関係を示す第一のテーブルを作成しておく。また、同様に、試料に含まれている有効アスファルト成分の分量と、有効アスファルト成分の不足分を補うために必要な添加剤の分量との関係を示す第二のテーブルを作成しておく。これらのテーブルを事前に準備したうえで、アスファルト舗装の施工現場において、アスファルト廃材から取得した試料の黒い模様の占有面積割合と、第一および第二のテーブルとから、アスファルト廃材に添加すべき添加剤の分量が決定される。
 アスファルト廃材に添加すべき添加剤の分量は、濾紙32に付着した有効アスファルト成分の黒い模様の、濾紙の全面積に対する占有面積率(付着率)が小さいほど多くなり、黒い模様の占有面積率が大きいほど少なくなる。
 濾紙32の染みから添加剤の分量を決定する方法について具体的に説明すると、濾紙32に付着した有効アスファルト成分の占有面積率は、例えば汎用コンピュータ上で作動する画像解析ソフトを使用して算出することができる。
 まず、有効アスファルト成分が付着した濾紙32を撮影し、そのデジタル画像を画像解析ソフトにかける。画像解析ソフトは、濾紙32にできた白黒の濃淡から、濾紙32の全面積に対する有効アスファルト成分の黒い模様の占有面積率(=(模様のトータル占有面積÷濾紙の全面積)×100)を算出する。そして、濾紙32の画像から算出した有効アスファルト成分の模様の占有面積の比率と、第一のテーブルとの関係から、試料として取得したアスファルト混合物102に含まれている有効アスファルト成分の分量が特定される。
 濾紙に関して、本実施形態では、濾紙32を用いて有効アスファルト成分の模様の占有面積率を算出したが、濾紙31を用いて同様の方法で占有面積率を算出しても良く、また、濾紙31と濾紙32の二枚を用いて占有面積率を算出し、二枚の占有面積率の平均値を採用するようにしても良い。
<決定工程>
 試料に含まれている有効アスファルト成分の分量を特定した後、この分量値と第二のテーブルとの関係から、有効アスファルト成分に不足分を補うために必要な添加剤の分量が決定される。
 添加剤ブロックは、一個体当たりの重量が一定のブロック体であるので、上記で決定された添加量を間違うことなく確実に添加することができる。
 アスファルト廃材から再生アスファルトを製造する際において、道路舗装用アスファルトに求められる品質規格を考慮すると、アスファルト廃材に添加する添加剤ブロックの重量は、アスファルト廃材1000kgに対して1~4kgが標準的であり、好ましくは2~3kgとされる。
 1000kgのアスファルト廃材に添加する添加剤ブロックの重量が2kgよりも小さいと、再生アスファルトを用いて敷設した再生アスファルト舗装層に対する針入度が小さくなるおそれがあり、品質規格を満たさない可能性がある。さらに、添加する添加剤ブロックの重量が1kgよりも小さいと、有効アスファルト成分が少な過ぎるので、再生アスファルト舗装層に対する針入度はより小さくなってしまう。また、アスファルトの粘度(硬度)が高くなるので柔軟性が悪いため、不均一な路盤に対する再生アスファルト舗装層の追従性が悪く、敷設・施工自体が困難となる。
 また、1000kgのアスファルト廃材に添加する添加剤ブロックの重量が3kgよりも大きいと、再生アスファルト舗装層に対する針入度が大きくなるおそれがあり、品質規格を満たさない可能性がある。さらに、添加する添加剤物ブロックの重量が4kgよりも大きいと、有効アスファルト成分が多過ぎるので、再生アスファルト舗装層に対する針入度はより大きくなってしまう。また、アスファルトの強度が低下するため、再生アスファルト舗装層の耐久性が低下するおそれがあり、施工後、短い経過期間でひび割れや轍が生じるおそれがある。
(アスファルト廃材の再生)
<投入工程>
 まず、現場に移動させておいたアスファルト再生装置1のホッパ16にアスファルト廃材および添加剤ブロックを投入し、ドラム3の内部にアスファルト廃材および添加剤ブロックを装填する。添加剤ブロックの添加量は、前述した分析結果に基づいて決定される。
 チルト機構2bを作動させ、ドラム3の投入口11が排出口12よりもやや高くなるようにドラム3ごとフレーム2を傾斜させる。投入口11を排出口12よりも高くすることで、ドラム3内で処理されるアスファルト廃材が自重により投入口11から排出口12に向かって移動するようにするためである。
<攪拌加熱工程>
 次に、駆動ユニット6を作動させてドラム3を回転させ、アスファルト廃材および添加剤ブロックが所定の粒度となるよう、破砕処理を行う。この破砕処理と並行して、バーナ7に点火してドラム3内を170℃~200℃の温度域に加熱する。
 ドラム3に投入されたアスファルト廃材および添加剤ブロックは、当初は大小様々な大きさの塊だが、ドラム3の回転に伴い羽根部材18Aにより掻き上げては落下させることを繰り返すうちに徐々に破砕(小径化)される。同時に、アスファルト廃材および添加剤ブロックの破砕体は、バーナ7により加熱され、アスファルト廃材および添加剤ブロックに含まれる石油アスファルトが軟化され粘度を増す。
 ドラム3内において破砕され、加熱により粘度を増したアスファルト廃材および添加剤ブロックは、攪拌加熱を続けられながら所定の温度域、すなわち170℃~200℃の温度域に達し、かつ、所定の粒の大きさ、すなわちアスファルト舗装の骨材として用いることができる程度の粒の大きさ(中礫、粒径:4.75~19.00mm)になるまで攪拌加熱される。
 この加熱処理によって、アスファルト廃材および添加剤ブロックが破砕されつつ加熱される。その結果、両方の破砕体の表層部が溶融されつつ攪拌されることで、両方の破砕体が一体に混ざり合い、均質な再生アスファルト材(再生粒)が生成される。
 ドラム3内において生成された再生アスファルト材は、任意のタイミングでドラム3から排出される。このとき、チルト機構2bを駆動(伸長)させることにより、フレーム2がヒンジ部を中心に回動され、ドラム3の前端側(図1中では左側)がリフトアップされる。これによりドラム3は後端部側(蓋部材24の側)が下を向いた斜めの姿勢に変化する。この姿勢変更の際、バーナ7による加熱及び駆動ユニット6によるドラム3の回転は継続して行っていてもよい。
 ドラム3の姿勢変更に伴い、ドラム3内部の再生粒は自重によりドラム3の後端部側に寄せられつつ、案内部材18B、19によりドラム3の中心側に集められる。その後、ハンドル26に対する操作によって蓋部材24を開方向に操作すると、排出口12と蓋部材24との間に隙間を確保でき、この隙間から、ドラム3の内部の再生粒が自重により自然落下する。排出された再生粒は、アスファルト舗装層を剥いだ路盤上に敷き詰められ、再生アスファルト材としてアスファルト舗装に供される。
 上記の説明のように本実施の形態の再生方法によれば、既設のアスファルト舗装に用いられていたアスファルト廃材を分析し、アスファルト廃材に添加すべき添加剤の量を決定し、アスファルト廃材および添加剤を一緒に加熱攪拌することで、アスファルト廃材から、規格に適合した再生アスファルト材を容易に製造することができる。その結果、既設のアスファルト舗装に用いられていたアスファルト舗装層の廃材から、施工現場において容易に、かつ、品質規格に適合した高品位の再生アスファルト材を生成することができる。
 上記の説明では、濾紙31、32に付着した有効アスファルト成分の模様から添加剤の分量を決定するにあたり汎用コンピュータを使用したが、現場ではそのような電子機器を使うことができない環境も想定される。そこで、電子機器を使わずに添加剤の分量を決定する方法について説明する。
 まず、第一のテーブルに含まれる過去の事例の中から、濾紙にできた有効アスファルト成分の模様の専有面積率に応じて段階的にいくつかの代表的な事例を選出する。例えば、舗装に使用できる程度のアスファルト混合物を試料として上記の分析を行って得た事例(1)、敷設後3年程度経過後のアスファルト廃材を試料として上記の分析を行って得た事例(2)、同様に敷設後7年程度経過後のアスファルト廃材から取得した事例(3)、敷設後10年以上経過後のアスファルト廃材から取得した事例(4)を選出する。そして、それらの事例について、第二のテーブルを参照して各事例において必要とされた添加剤の分量(kg/ton)を特定する。そして、図5に示すように、各事例の濾紙のデジタル画像と、各事例において必要とされた添加剤の分量の値とを対応させた一覧表を作成する。ここで言う分量とは、アスファルト廃材1ton当たりの添加剤の添加量である。
 アスファルト舗装の施工の際には、作業員は上記の一覧表を現場に持ち込んでおく。この一覧表は、紙に印刷されたものでも良く、市販の汎用コンピュータ、ディスプレイを有した携帯端末等にデジタル画像として保存したものでも良い。そして、その現場から出たアスファルト廃材から試料としてのアスファルト混合物102を取得し、そのアスファルト混合物102を試験容器30に入れて突き固め、濾紙32に有効アスファルト成分を染み込ませる。その後、試験容器30から濾紙32が取り出される。
 作業員は、現場で取得した濾紙32と、上記の一覧表に含まれる各事例の濾紙の画像の外観を見比べ、現場で取得した濾紙32の模様の専有状態に最も近い事例を特定する。そして、その事例において必要とされた添加剤の分量を、その現場において得られるアスファルト廃材に添加すべき添加剤の分量として同定する。もし現場で取得した濾紙32の模様の専有状態に近い事例がなく、例えばそれが事例(2)の画像よりも黒地部分が少なく、かつ、事例(3)の画像よりも黒地部分が多く見えたならば、事例(2)の添加剤の分量(2.0kg/ton)と事例(3)の添加剤の分量(2.5kg/ton)との平均値(2.25kg/ton)を、その現場のアスファルト廃材に添加すべき添加剤の分量として同定する。
 このようにすれば、施工現場が汎用コンピュータを操作できる環境でなくても、作業員に無理な負担を強いることなく簡単に、添加剤の分量を決定することができる。例えば、極寒・灼熱等の厳しい環境の施工現場であったり、開発途上国の現場であったりすれば、この点はなおのこと有利に作用する。
 本発明は、アスファルト混合物の再生方法に関し、アスファルト舗装の施工現場において、既設のアスファルト舗装に用いられていたアスファルト廃材から、規格に適合した再生アスファルトを再生する際に適用可能な方法である。

Claims (7)

  1.  アスファルト混合物の廃材における有効アスファルト成分の含有率を分析する分析工程と、
     前記分析工程で得られた有効アスファルト含有率に基づいて前記廃材の再生に必要な添加剤の分量を決定する決定工程と、
     前記廃材と、前記決定工程で決定した分量の前記添加剤とを容器内に投入する投入工程と、
     前記容器内に投入された前記廃材及び前記添加剤を小石大に小径化すると共に、加熱により前記容器内の温度を170℃~200℃の温度域に保持し、前記廃材と前記添加剤とを混ぜ合わせて再生アスファルト材を作製する攪拌加熱工程と
    を有するアスファルト混合物の再生方法。
  2.  前記分析工程は、
     再生対象の廃材の一部を採取し、その一部の前記廃材を小石大に破砕しながら加熱する破砕工程と、
     前記破砕工程で得た被破砕物を容器内に投入し、試験体を作製する試験体作製工程と
    を有する、請求項1に記載のアスファルト混合物の再生方法。
  3.  前記添加剤は、該添加剤を構成する各材料を混合し、ブロック体に固形化したものである、請求項1に記載のアスファルト混合物の再生方法。
  4.  前記添加剤は、石油アスファルト、ゴム、熱可塑性エラストマー及び熱可塑性樹脂の中から選択される少なくとも一種の高分子材料、及びアスファルト乳剤を主たる成分とする、請求項1に記載のアスファルト混合物の再生方法。
  5.  前記決定工程では、前記廃材の重量1000kgに対して前記添加剤を1kg~4kgの割合で添加する、請求項1に記載のアスファルト混合物の再生方法。
  6.  前記破砕工程では、前記攪拌加熱工程と同じ運転条件下、前記容器内で前記廃材の一部を攪拌加熱し、前記廃材を前記小石大に小径化する、請求項2に記載のアスファルト混合物の再生方法。
  7.  前記分析工程では、前記試験体に試験紙を押し付けた後、前記試験紙に付着した前記有効アスファルト成分の付着率に基づいて、前記廃材とともに添加する前記添加剤の分量を決定する、請求項2に記載のアスファルト混合物の再生方法。
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