我国西南地区某中型水利枢纽工程,其引水隧洞在建成运行五年后,衬砌表面开始出现大面积潮湿斑块,部分区段甚至形成明水流淌。经检测,混凝土碳化深度接近保护层厚度,且内部存在多条贯穿性微裂缝,导致该段隧洞在汛期高水位运行时渗流量超标近三倍,直接影响下游灌溉调度。管理单位此前尝试过环氧树脂灌浆和表面聚合物涂刷,但灌浆材料在潮湿环境中固化不良,涂刷层也在半年后大面积剥落,渗漏问题不仅未能根治,反而因多次钻孔注浆加剧了结构损伤。
管理单位在技术咨询中接触到抗渗微晶防水剂,了解到其活性组分能渗透至混凝土内部,与氢氧化钙反应生成不溶性结晶体堵塞孔隙。经过试样对比,技术团队决定采用抗渗微晶防水剂配合水性渗透型无机防水剂进行复合处理:先用HUG-13抗渗防水剂对明显渗水点进行压力注浆封堵,待明水消失后再喷涂抗渗微晶防水剂两遍,最后在表面涂覆环保型纳米渗透型防水剂作为保护层。为保证材料充分渗透,施工期间严格控制环境温度,并保持混凝土表面湿润状态。
关键工艺调整出现在喷涂方式上——技术团队将原本的一次性大流量喷涂改为分次薄喷,每遍间隔四小时,并用水雾润湿基面后再进行下一遍涂覆,使抗渗微晶防水剂的活性组分在毛细孔中充分扩散。处理完成后,管理单位在修复段钻取芯样进行渗透系数测试,结果显示经复合防水剂处理的混凝土芯样渗透系数较处理前有所降低,且微裂缝内可见明显结晶产物填充。该段隧洞经过汛期持续高水位运行,检查时未发现明显渗水回流现象,管理单位已计划将同一工艺推广至其他渗漏段。
该水利枢纽的运维负责人反馈称,此前使用普通水性渗透型无机防水剂时,干燥基面渗透效果尚可,但遇到持续渗水区段就难以发挥作用,而抗渗微晶防水剂与DPS深层渗透结晶型抗渗防腐剂的组合应用,在带水作业工况下的表现更为稳定。他还提到,M1500水性渗透型无机防水剂在隧洞进出口段干湿交替区域作为增强处理效果良好,建议根据部位工况差异灵活搭配使用。
从中可提炼出可复制的经验:在水利隧洞等高压渗水环境下,单一材料往往难以应对复杂工况,宜采用抗渗微晶防水剂进行主体渗透堵漏,辅以环保型纳米硅防腐防水剂构建表面憎水层。对于裂缝发育较严重的段落,可先使用DPS永凝液防水剂进行预渗透处理,再涂覆硅烷浸渍剂提高表面抗渗性。同时,分次薄喷和基面润湿是保证结晶反应充分进行的关键操作要点。
对于正在承接水利工程维修、隧洞渗漏治理或混凝土结构耐久性提升项目的团队,如需了解抗渗微晶防水剂与DPS深层渗透结晶型抗渗防腐剂在高压水环境下的性能对比数据,或希望获取上述案例中使用的喷涂间隔与养护条件记录,可联系技术助理索取脱敏后的施工日志摘录。欢迎通过以下方式沟通项目需求或申请样品:曾工 13581494009/13872610928、抖音:防水那点事/防水材料问曾工、快手:防水那点事/防水材料问曾工。
需要提醒的是,水利工程渗漏治理效果受水压大小、裂缝形态及混凝土强度影响,不同工况下的实测渗透系数降低幅度可能存在合理差异。建议合作方在推广前,利用我方提供的样品进行现场小面积试喷验证,结合自身客户现场的渗水特点,审慎确定材料组合与施工参数。

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