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第四章 工程性質與應用實例;原PDF第28–36頁。
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- 地點限制:第4.1節須連同表4-1及附錄一閱讀;管溝工程的例外不包括飲用水水源水質保護區、取水口一定距離、水庫集水區及自來水水質水量保護區。非所有限制地點都可使用。第7.2節另提醒涉及自來水管線回填應留意避免使用焚化再生粒料CLSM。
- 性能與契約選項:表4-10及附錄二表一的方括號為待選定項目,不應合併成單一通用值。表6-2列一般型24小時、早強型4小時;永久結構回填90 kgf/cm²及鋪面管溝50 kgf/cm²為表下注記的建議上限,不能把案例試驗值當作其他工程驗收基準。
- 鋼材與耐久性:第4.2、6.6、7.2節的避免金屬管線、氯離子檢測及鋼材保護層建議須分別閱讀。非金屬管線免驗條件及主管機關/工程司同意要求,不可省略或概括為所有情形均免驗。
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第四章 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料工程性質與應用實例 第四章 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料 工程性質與應用實例 4.1 適用範圍 1.工程用途 含焚化再生粒料之控制性低強度回填材料(CLSM)可運用 於狹小或機具無法進入的場所之回填工程,如大型管線開挖後 回填工程、狹窄的壕溝內回填工程、路面或建築物下面孔洞回 填工程等項目,除上述用途外,含焚化再生粒料之控制性低強 度回填材料(CLSM)經主辦機關許可,亦可應用於其他回填工程。 2.使用區域 依據「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」規定(詳如 附錄一),使用焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料 (CLSM)可分為用於管溝工程及其他用途兩種。如使用於限制使 用地點,只能使用於管溝工程用途,並應符合焚化再生粒料環 境標準之第一級標準,如非屬限制使用地點,應符合焚化再生 粒料環境標準之第二級標準,詳如表 4-1 所示。 22
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第四章 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料工程性質與應用實例 表 4-1 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料之使用地點規定 CLSM 用途 使用地點 管溝工程 其他 敏感區域 (1)公告之飲用水水源水質保護區、飲用水取水口 (屬限制使用地 一定距離、水庫集水區及自來水水質水量保護 X X 點),需符合 區範圍內。 第一級標準 (2)目的事業主管機關公告之自然保留區、自然保 護區、重要濕地、野生動物保護區及野生動物 O X 重要棲息環境範圍內。 (3)依都市計畫法劃定為農業區、保護區;依非都 市土地使用管制規則劃定為特定農業區、一般 農業區及其他使用分區內之農牧用地、林業用 O X 地、養殖用地、國土保安用地、水利用地、鹽 業用地、古蹟保存用地、生態保護用地,及上 述分區內暫未依法編定用地別之土地範圍內。 (4)依國家公園法劃定為國家公園區內,經國家公 園管理機關會同有關機關認定作為前款限制 O X 使用之土地分區或編定使用之土地範圍內。 一般區域 (非屬限制使用 非上述(1)~(4)地點 O O 地點)需符合 第二級標準 X 表示不可使用於該限制使用地點;O 表示可使用於該限制使用地點。 4.2 工程性質 參考公共工程施工綱要規範第 03377 章「控制性低強度回填材料」 之規定(詳如附錄二),藉由流動性、凝結時間、抗壓強度、氯離子含 量等之試驗結果,說明焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料 (CLSM)之適用性。 1.流動性 流動性為判斷控制性低強度回填材料(CLSM)工作性之依 據,其可由控制性低強度材料流動稠度試驗法(CNS 15462)進行 測定。含焚化再生粒料之控制性低強度回填材料(CLSM)流動性, 會隨著水固比增加而提高,水灰比的影響則較不明顯,如圖 4- [4.1] 1 所示 。另因焚化再生粒料吸水量與含泥量較高,所拌合之 23
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第四章 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料工程性質與應用實例 控制性低強度回填材料(CLSM)較為黏稠,需要較多水量才能達 到所需流動性,若搭配天然粒料使用,則可提高流動性,如圖 [4.2] 4-2 所示 。 水灰比=5 水灰比=3.3 水灰比=2.5 水灰比=2 (w/c) (w/c) (w/c) (w/c) ) m c ( 度 流 管 水固比(w/s) [4.1] 圖 4-1 管流度與水固比、水灰比之關係 [4.2] 圖 4-2 粒料混合比例與坍流度之關係 2.凝結時間 凝結時間測定法(CNS 14220 或 ASTM C403),通常用來 判斷控制性低強度回填材料(CLSM)澆置後繼續進行施工依據 之一。依凝結時間測定法,一般定義貫入強度達 400 psi 時為初 凝狀態,即達到可繼續施工狀態。含焚化再生粒料之控制性低 強度回填材料(CLSM)之初凝時間,隨焚化再生粒料取代量提高 24
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第四章 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料工程性質與應用實例 而呈增加趨勢,其原因為焚化再生粒料含部分有機物會造成緩 凝情形。另隨著水灰比的降低,初凝時間則呈現縮短現象,但 水灰比對初凝時間的影響沒有取代量來的大,如圖 4-3 所示。 由於含焚化再生粒料之控制性低強度回填材料(CLSM)之初凝 時間可能較長,為達到工程需求可透過添加化學摻料(如早強 [4.2] [4.3] 劑)予以改善 。 焚化 ) 再生粒料 分 ( 取代0% 間 時 取代10% 凝 取代20% 初 [4.3] 圖 4-3 初凝時間、水灰比與取代比例之關係 3.落沉強度試驗 測定控制性低強度材料施加荷重時機之落球試驗法(CNS 15862),是決定施加荷重適當性的實驗方法,亦是為測定控制性 低強度回填材料(CLSM)澆置後,判斷是否可繼續進行施工的依 據之一。依規範建議當落沉強度試驗之壓紋直徑小於 76 mm, 可做為進行後續工作之判定。因應焚化再生粒料中含有有機物 質成份,會造成控制性低強度回填材料(CLSM)緩凝,亦會間接 影響到表面施工。 4.強度發展 控制性低強度回填材料(CLSM)的抗壓強度可依據控制性 低強度回填材料圓柱試體之製備及試驗法(CNS 15865)進行測 定。含焚化再生粒料之控制性低強度回填材料(CLSM)強度發展 趨勢與初凝時間具關連性,早期強度發展快,初凝時間則會縮 短,而早期強度亦相對較高,故隨焚化再生粒料取代量增加, 25
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第四章 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料工程性質與應用實例 [4.3] 早期強度將有降低的趨勢,如圖 4-4 所示 ,可依其工程需求 添加化學摻料(如早強劑)以提升早期強度。 取代0% 取代10% 取代20% [4.3] 圖 4-4 早期強度與摻配用量之關係 含焚化再生粒料之控制性低強度回填材料(CLSM)長期強 度發展如圖 4-5 所示,其強度發展於 28 天前發展迅速,然未超 2 過 90 kgf/cm ,符合規範要求,超過 28 天後,強度發展則呈趨 緩趨勢,194 天與 400 天的強度趨於相同。 [4.2] 圖 4-5 長期強度發展趨勢 5.新拌 CLSM 之水溶性氯離子含量 [4.4] 由文獻結果 顯示,因焚化再生粒料有機物含量較高,使 新拌含焚化再生粒料之控制性低強度回填材料(CLSM)的氯離 26
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第四章 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料工程性質與應用實例 子含量亦提高,可能會超過 CNS 3090[預拌混凝土]對於鋼筋 3 混凝土水溶性氯離子含量之規範值 0.15 kg/m 。故若有用途上之 需求,建議應避免使用於含金屬管線埋設物之回填。 4.3 應用實例 目前國內道路工程中有使用焚化再生粒料應用於控制性低強度 回填材料(CLSM)之經驗,以下介紹國內工程實例若能符合環境部公 告之「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」,對於底渣去化有幫助。 實例一:中壢區民族路五段雨水下水道工程 控制性低強度回填材料(CLSM)配比設計如表 4-2 所示,由 表 4-3 控制性低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗報告之檢測 結果顯示皆符合標準。 表 4-2 控制性低強度回填材料(CLSM)配比-1 水淬 焚化再 化學 單位 水泥 細粒料 粗粒料 用水量 3 爐石粉 生粒料 摻料 kg/m 112 48 730 500 390 220 5 2005 表 4-3 控制性低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗報告-1 試體 試體標稱尺度(cm) 抗壓面積 抗壓強度 材齡 最大荷重(kgf) 2 2 編號 直徑 高度 (cm ) (kgf/cm ) 1 15 30 28天 12887 176.7 72.9 2 15 30 28天 12934 176.7 73.2 3 15 30 28天 13574 176.7 76.8 實例二:楊梅污水下水道系統及用戶接管工程用戶接管工程 控制性低強度回填材料(CLSM)配比設計如表 4-4 所示,由 表 4-5 控制性低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗報告之檢測 結果顯示皆符合標準。 表 4-4 控制性低強度回填材料(CLSM)配比-2 水淬 焚化再 化學 單位 水泥 細粒料 粗粒料 用水量 3 爐石粉 生粒料 摻料 kg/m 70 100 740 500 390 210 5 2015 27
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第四章 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料工程性質與應用實例 表 4-5 控制性低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗報告-2 試體標稱尺度 試體編 抗壓面積 抗壓強度 (cm) 材齡 最大荷重(kgf) 2 2 號 (cm ) (kgf/cm ) 直徑 高度 1 15 30 28天 10877 176.7 61.6 2 15 30 28天 10470 176.7 59.3 3 15 30 28天 9744 176.7 55.1 實例三:桃園市平鎮區平東路 Z 幹線雨水下水道工程 控制性低強度回填材料(CLSM)配比設計如表 4-6 所示,由 表 4-7 控制性低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗報告之結果 顯示皆符合標準。 表 4-6 控制性低強度回填材料(CLSM)配比-3 水淬 焚化再 化學 單位 水泥 細粒料 粗粒料 用水量 3 爐石粉 生粒料 摻料 kg/m 80 100 730 500 390 210 5 2015 表 4-7 控制性低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗報告-3 試體標稱尺度 試體 抗壓面積 抗壓強度 (cm) 材齡 最大荷重(kgf) 2 2 編號 (cm ) (kgf/cm ) 直徑 高度 1 15 30 28天 10295 176.7 58.3 2 15 30 28天 10355 176.7 58.6 3 15 30 28天 10619 176.7 60.1 實例四:臺中污水下水道工程 控制性低強度回填材料(CLSM)配比設計如表 4-8 所示,由 表 4-9 控制性低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗報告之結果 顯示皆符合標準,應用實例如圖 4-6。 表 4-8 控制性低強度回填材料(CLSM)配比-4 水淬 焚化再 化學 單位 水泥 細粒料 粗粒料 用水量 3 爐石粉 生粒料 摻料 kg/m 120 60 120 980 300 200 5 1785 28
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第四章 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料工程性質與應用實例 表 4-9 控制性低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗報告-4 試體標稱尺度 試體 抗壓面積 抗壓強度 (cm) 材齡 最大荷重(kgf) 2 2 編號 (cm ) (kgf/cm ) 直徑 高度 1 15 30 28天 7386 176.7 41.8 2 15 30 28天 7457 176.7 42.2 3 15 30 28天 7969 176.7 45.1 圖 4-6 臺中污水下水道工程應用實例 4.4 品質要求 1.焚化再生粒料應符合環境部垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方 [4.5] 式 之焚化再生粒料標準,且焚化再生粒料應用於「控制性低強 度回填材料(CLSM)」使用前,應每五百公噸至少檢測一次;並符 合焚化再生粒料環境標準第一級或二級標準,相關內容請參照附 錄一(附表二)。 2.含焚化再生粒料之 CLSM 成品於出廠運送至施工現場時,業主 或設計發包單位皆應進行抽樣檢驗,以確認其符合公共工程施工 [4.6] 綱要規範第 03377 章「控制性低強度回填材料」 之品質標準, 其品質標準及抽驗頻率皆與一般市售 CLSM 相同(如表 4-10)。 29
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第四章 焚化再生粒料應用於控制性低強度回填材料工程性質與應用實例 [4.6] 表 4-10 CLSM 之性質要求 項目 試驗方法 要求 管流度(cm)(註1) CNS 15462 [15-20] [20-30] [ ] 坍流度(cm)(註1) CNS 14842 [40 以上][ ] 一般型:[12][24][ ]小時 落沉強度試驗(mm) CNS 15862 早強型:[3][4][ ]小時 2 28天抗壓強度(kgf/cm ) CNS 15865 [90 (註2)][ ]以下 如使用於金屬管線埋設物 之 回 填 時 , 須 符 合 CNS 氯離子含量 CNS 13465 3090 之規定,如使用於非 金屬管線埋設物之回填時, 可免辦理本項試驗 註 1:管流度及坍流度可擇一試驗辦理。 2 註 2:因應國內使用狀況,如使用工程為永久的結構回填,建議強度以不超過 90 kgf/cm 為佳, 2 如應用為鋪面管溝工程之回填,則建議不超過 50 kgf/cm 為上限。 4.5 參考文獻 [4.1] 陳怡伶,「都市垃圾焚化底渣於管溝回填應用之探討」,國立中華 大學,碩士論文,2006。 [4.2] 胡志誠,「焚化廠底灰應用於工程回填材料之環境安全性研究」, 國立臺灣大學,碩士論文,2004。 [4.3] 王世賢,「焚化爐底碴及廢混凝土塊應用於控制性低強度材料工 程及環境效益評估之研究」,國立中央大學,碩士論文,2005。 [4.4] 陳世鐘,「高高屏垃圾焚化爐底渣於工程應用之可行性探討」,國 立屏東科技大學,碩士論文,2007。 [4.5] 環境部,「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」, 2022。 [4.6] 行政院公共工程委員會,施工綱要規範第 03377 章「控制性低強 度回填材料」,第十版次,2024 年 8 月 21 日。 30
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來源:環境部環境管理署。依環境部網站資料開放宣告(CC BY 4.0)註明出處;本站分章呈現並另列閱讀註記,不代表發布機關認可。原圖表文獻標示保留。查核日期:2026年8月28日。