Világítástechnikai üveghulladék tégla- és cserépipari felhasználhatóságának lehetőségei 1. rész

Hasonló dokumentumok
Világítástechnikai üveghulladék korundkerámia adalékanyagként való felhasználhatóságának vizsgálata

Különböző módon formázott bioaktív üvegkerámiák tulajdonságainak vizsgálata KÉSZÍTETTE: KISGYÖRGY ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. ENISZNÉ DR.

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

A betonhulladék kezelése Szakszerű újrahasznosítás az MSZ 4798:2016 szabvány alapján

Talajmechanika. Aradi László

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Dr. Farkas György, egyetemi tanár Németh Orsolya Ilona, doktorandusz

Badari Andrea Cecília

A beton nyomószilárdságának vizsgálata az MSZ 4798:2004 szerint

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Dr. Korim Tamás PhD intézetigazgató egyetemi docens. Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézet

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

305/2011 EU rendelet ill. 275/2013 kormányrendelet alkalmazása. CREATON Hungary Kft.

LABORVIZSGÁLATOK NETTÓ LISTAÁRAI március 1.-től (javasolt listaárak, mennyiségtől függően változhat, ÁFA nélkül értendő)

Üvegipari Szakmai Konferencia. Dobrádi Annamária Pannon Egyetem Anyagmérnöki Intézet

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

Hosszú szénszállal ersített manyagkompozitok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

MŰEMLÉKI HABARCSOK KÖTŐANYAG VIZSGÁLATA IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM

Víztartalom, vízfelvétel, látszólagos porozitás

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV TALAJVIZSGÁLAT

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Téglagyártás szennyvíziszap hamujából

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9.

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

mikroszerkezet, tulajdonságok

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Kötőanyagok. Kötőanyagok osztályozása. Dr. Józsa Zsuzsanna. Építési mész. Természetes kövektől a mesterségesekig. Építési mész. Hagyományos mészégetés

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Eddigi eredményei További feladatok

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

A kukoricaszár blokk laboratóriumi vizsgálatai

Az ÉTI évben végzett cementvizsgálatainak kiértékelése POPOVICS SÁNDOR és UJHELYI JÁNOS

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

Építőanyagok gyakorlat. Építési kerámiák és falazóanyagok

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

Szolár technológia alkalmazása a szennyvíziszap kezelésben. Szilágyi Zsolt szennyvízágazati üzemvezető Kiskunhalas, 2018.December 07.

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

ÖNTÖMÖRÖDŐ BETONOK TERVEZÉSE

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése

Jellemző redoxi reakciók:

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Anyagvizsgálati lehetőségek a SZIKKTI Labor Kft. - ben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Betonpadlók a betontechnológus elképzelése és az új MSZ 4798 : 2014 betonszabvány lehetőségei szerint

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA


Átírás:

Világítástechnikai üveghulladék tégla- és cserépipari felhasználhatóságának lehetőségei 1. rész Laczkó László 1) Gyutai Zsolt 1) Korim Tamás 2) Pósa Imre 1) laborvezető helyettes kutató analitikus intézetigazgató egyetemi docens 1) SZIKKTI Labor Szilikátkémiai Anyagvizsgáló-Kutató Kft. (Budapest) 2) Pannon Egyetem (Veszprém) Anyagmérnöki Intézet okl. gépészmérnök XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 1

Célkitűzés EU-s előírás, hogy a képződött üveghulladékot minimum 80%-ban újra kell hasznosítani. A lámpaüveg hulladék újraolvasztása környezetvédelmi okok miatt nem, vagy csak korlátozott mértékben lehetséges, ezért az építőanyag-ipar más szegmenseiben keresik az újrahasznosítási lehetőségeket. Kísérleti munkánk célja az építőipari alkalmazás egy szegmensének az agyagbázisú építőelemek (tégla és tetőcserép) előállításának vizsgálata volt. XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 2

Az üveghulladék építőipari újrahasznosítása XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 3

Az előadás vázlata - A felhasznált anyagok jellemzése - Formázással kapcsolatos tulajdonságok vizsgálata (megmunkálási víztartalom, Pfefferkorn-féle képlékenységi szám) - Száradással kapcsolatos tulajdonságok vizsgálata (száradási zsugorodás, Macey-féle száradási érzékenység vizsgálat) - Égetés utáni tulajdonságok vizsgálata (égetési zsugorodás, fáziösszetétel-változás, morfológia, testsűrűség, porozitás, hajlítószilárdság) XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 4

A kísérletekhez felhasznált agyag és üveg kémiai összetétele szürke agyag (Solymár) üveg minta kémiai összetétel, m / m % izzítási veszteség (1000 C) 11,82 - SiO 2 49,88 72,36 Al 2 O 3 16,47 2,14 Fe 2 O 3 5,53 0,13 CaO 8,06 4,89 MgO 3,06 3,26 SO 3 0,92 0,17 K 2 O 2,71 0,68 Na 2 O 0,57 16,23 TiO 2 0,75 0,06 Mn 2 O 3 0,05 < 0,01 P 2 O 5 0,12 0,01 SrO 0,05 0,04 ZnO 0,01 < 0,01 ZrO 2 < 0,01 0,03 XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 5

A kísérletekhez felhasznált agyag ásványi összetétele azonosított fázisok fázisösszetétel, m / m % illit [K(H 3 O) + ]Al 2 [SiO 3 AlO 10 ](OH) 2 montmorillonit (0,5Ca,Na) 0,7 (Mg 0,7 Al 3,3 )[(Si 8 O )(OH) 4 ] 25 chamosit (thüringit) (Fe 2+,Mg) 5 Al(AlSi 3 O 10 )(OH) 8 10 kvarc SiO 2 albit NaAlSi 3 O 8 5 kalcit CaCO 3 10 dolomit (Ca,Mg)(CO 3 ) 2 5 gipsz CaSO 4.2H 2 O 1 pirit FeS 2 1 röntgenamrof - 3 XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 6

850 C 950 C 1050 C A kísérletekhez felhasznált agyag termoanalitikai vizsgálata H 2O H2O f g 2 szerves anyag CO 2 (sz) Fe2O3 H (sz) 2O g OH Fe O 3H O(g) α - FeO OH 2 Fe 2 3(sz) 2 3(sz) CaCO 3 CO CaO sz sz 2 g XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 7

Masszakészítés világítástechnikai üvegzúzalék (egyenes fénycsőüveg) solymári agyag solymári agyag + üvegzúzalék XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 8

Masszaösszetételek 0% üvegzúzalék 100 % solymári agyag 10% 0-1 mm szemcseméretű üvegzúzalék % 0-1 mm szemcseméretű üvegzúzalék 30% 0-1 mm szemcseméretű üvegzúzalék 40% 0-1 mm szemcseméretű üvegzúzalék ++ + + + + 90 % 80 % 70 % solymári agyag solymári agyag solymári agyag 60 % solymári agyag 0% üvegzúzalék 100 % solymári agyag 10% 1-2 mm szemcseméretű üvegzúzalék % 1-2 mm szemcseméretű üvegzúzalék 30% 1-2 mm szemcseméretű üvegzúzalék 40% 1-2 mm szemcseméretű üvegzúzalék ++ + + + + 90 % 80 % 70 % solymári agyag solymári agyag solymári agyag 60 % solymári agyag XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 9

Próbatestek készítése 32 x 64 x 15 mm élhosszúságú sablon A sablonból kiemelt nyersminta XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 10

megmunkálási víz mennyisége, m / m % Megmunkálási víztartalom A megmunkálási víztartalom alatt az adott technológia mellett jól formázható massza nedvességtartalmát értjük, a száraz anyag tömegszázalékára vonatkoztatva. 26 24 25.3 23.56 22 18 16 14.19 0 18.68 10 18.26 16.96 17.8 15.84 30 15.52 40 16.64 1-2 mm-es üvegzúzalék 0-1 mm-es üvegzúzalék az agyagmassza üvegtartalma, m / m % Az üvegtartalom soványító komponensként viselkedik az agyagmasszában, mert a megmunkálási víztartalom az üvegtartalom függvényében csökken. XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 11

nedvességtartalom, m/m% Pfefferkorn-féle képlékenység A képlékenység szoros összefüggésben áll az agyagot alkotó agyagásványok mennyiségével, minőségével, szemcseméretével. A képlékenység számszerű meghatározására dolgozták ki az úgynevezett Pfefferkorn-féle képlékenységi vizsgálatot. A Pfefferkorn-féle képlékenységi szám az a százalékos víztartalom, amelynél egy adott méretű agyagmassza henger meghatározott erő hatására l/0,307 (=3,25) szorosára nyomódik össze. 33 31,8 31 29 27 25 23 21 19 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 h0/h (összenyomódási viszonyszám) XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 12

Pfefferkorn-féle képlékenységi szám, Pfefferkorn-féle képlékenység m /m % 35 30 25 15 31.9 28.8 27.5 31.8 22.9.7 21.7 22 19.5 17.5 0 10 30 40 üvegzúzalék mennyisége az agyagmasszában, m / m % 1-2 mm-es üvegzúzalék 0-1 mm üvegzúzalék Az üveghulladék soványító hatású, a 40 m / m % 0-1 mm szemcseméretű üveghulladék tartalmú minta képlékenységi értéke kb. a fele, a 40 m / m % 1-2 mm szemcseméretű agyagmassza képlékenysége kb. az 1/3-a az adalékmentes massza képlékenységi értékének. XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 13

száradási zsugorodás, % Száradási zsugorodás A lineáris száradási zsugorodás a próbatest valamely frissen formázott méretének és a kiszárított test ugyanazon méretének különbsége, a frissen formázott test hosszméretének százalékában kifejezve. 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 7.3 6.6 7.3 6.6 6.1 4.3 4.1 4.3 4 0 3.5 10 30 40 üvegzúzalék mennyisége az agyagmasszában, m / m % 1-2 mm-es üvegzúzalék 0-1 mm-es üvegzúzalék Száradás szempontjából az üveghulladék adagolása kedvező hatású, mivel csökkenti a késztermék méretváltozását, ezáltal kisebb az esély a deformitásra, repedezésre. XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 14

Macey-féle száradási érzékenység Egyenlőtlen nedvességeloszlás esetén egyenlőtlen száradási zsugorodás lép fel a szárítandó termékben. Ennek hatására az elemek felületén húzó-, belsejében nyomófeszültségek keletkeznek. Ha ezek a húzófeszültségek túllépik az agyag húzószilárdságát, akkor a mintadarabok (gyártás során a nyerstermékek) megrepednek. A száradási érzékenységet a Macey-féle száradási érzékenységi számmal jellemezzük. A száradásra nem érzékeny agyagoknál a Macey szám < 3,5; a közepesen érzékeny agyagoknál 3,5-7,0 % közötti, > 7,1 -nél már nagy, > 10,1 -nél a massza igen nagy érzékenységűnek mondható. XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 15

Macey-féle száradási érzékenység A Macey-próbatest a vízzáró réteg eltávolítása után, feldarabolás előtt, sorszámozva A próbatest darabok 1-10-ig, a nedvességgradiens meghatározásához XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 16

Macey-féle száradási érzékenység, m / m % nedvességtartalom, m / m % nedvességtartalom, m / m % Macey-féle száradási érzékenység 21 19 17 15 13 11 9 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 szeletek száma (1-száradó felület) 21 19 17 15 13 11 9 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 szeletek száma (1 - száradó felület) 0 % 0-1 mm-es üvegzúzalék 10% 0-1 mm-es üvegzúzalék 0 % 1-2 mm-es üvegzúzalék 10% 1-2 mm-es üvegzúzalék % 0-1 mm-es üvegzúzalék 30% 0-1 mm-es üvegzúzalék % 1-2 mm-es üvegzúzalék 30% 1-2 mm-es üvegzúzalék 40% 0-1 mm-es üvegzúzalék 40% 1-2 mm-es üvegzúzalék 7 6 5 4 3 2 1 6.7 7 6.1 6.1 5.3 5 3.2 3.6 2.1 0 10 30 40 üvegzúzalék mennyisége az agyagmasszában, m / m % 4.6 1-2 mm-es üvegzúzalék 0-1 mm-es üvegzúzalék XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 17

nyers hajlítószilárdság, MPa Szárított próbatestek hajlítószilárdsága 4.4 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0 4.4 3.7 10 3.6 2.8 2.4 1.9 30 2.9 40 1.1 2 0-1 mm-es üvegzúzalék 1-2 mm-es üvegzúzalék üvegzúzalék tartalom, m / m % XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 18

Égetés Az égetés közben a kerámiák geometriai méretei, porozitása, morfológiája, fázisösszetétele, szilárdsága jól mérhetően változik. Ezen változások nyomon követésére a próbatesteket 3 különböző hőmérsékleten égettük (850, 950, 1050 0 C). A csúcshőmérséklet elérése után 2 órás hőntartást alkalmaztunk, majd a kemencében hagytuk azokat szobahőmérsékletűre hűlni. hőmérséklet növekszik XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 19

összes zsugorodás, % összes zsuorodás, % Száradási + égetési (összes) zsugorodás Az összzsugorodás a próbatestek teljes geometriai változását adja meg, a nedves állapottól kezdve, egészen az égetés utáni állapotig. 9 8 7 6 5 4 3 2 8.3 0 7.9 7.8 7.1 6.8 7 6.8 6.3 4.4 5.4 4.2 4.2 10 30 3.6 40 5 3 1050 C 950 C 850 C az agyagmassza üvegzúzalék (0-1 mm) tartalma, m / m % égetési hőmérséklet 9 8 7 6 5 4 3 2 8.3 7.8 0 7.9 7.7 7.1 6.7 10 4.4 4.6 4.1 4.5 30 4.2 4.3 40 4 1050 C 950 C 850 C égetési hőmérséklet az agyagmassza üvegzúzalék (1-2 mm) tartalma, m / m % XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-.

égetési zsugorodás, % égetési zsugorodás, % Égetési zsugorodás Az égetési zsugorodás a száraz próbatest meghatározott hosszméretének és a kiégetett próbatest hosszméretének különbsége, a száraz próbatest hosszméretében kifejezve. 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0 0 10 30 40 az agyagmassza üvegzúzalék (0-1 mm) tartalma, m / m % 1050 C 950 C 850 C 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0-0.5-1.0 0 10 30 40 az agyagmassza üvegzúzalék (1-2 mm) tartalma, m / m % 1050 C 950 C 850 C XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 21

látszólagos porozitás, V / V % látszólagos porozitás, V / V % Testsűrűség, látszólagos porozitás testsűrűség, g/cm 3 2.00 1.90 1.80 1.70 1.81 1.76 1.78 1.79 1.84 1.84 1.76 1.84 1.86 1.78 1.82 1050 C 950 C 1.60 0 10 850 C 30 40 0-1 mm-es szemcseméretű üvegzúzalék tartalom, m / m % 1.85 1.89 1.86 2 testsűrűség, g/cm 3 2.00 1.90 1.80 1.70 1.60 1.77 1.86 1.731.86 1.76 1.78 1.76 1.79 1.72 0 1.81 10 30 1.7 1.64 1.89 40 1.94 1.82 1050 C 950 C 850 C 1-2 mm-es szemcseméretű üvegzúzalék tartalom, m / m % 28 24 16 27.3 25.6 27.2 25.8 25.8 25.8 27.2 23.4 24.9 21.9 23.2 22.2 17.7 850 C 12 12 950 C 950 C 13.3 0 10.1 1050 C 0 10 10 1050 C 30 30 40 40 0-1 mm-es szemcseméretű üvegzúzalék tartalom, m / m % 1-2 mm-es szemcseméretű üvegzúzalék tartalom, m / m % XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 22 28 24 16 27.5 27.7 25.6 26.2 25.8 26.5 27 24.5 24.7 21.9 22.8 24.3 24.1 21.8 850 C

vízfelvétel, m / m % égetési hőmérséklet vízfelvétel, m / m % égetési hőmérséklet látszólagos porozitás, V / V % látszólagos porozitás, V / V % Látszólagos porozitás, vízfelvétel 28 24 16 12 27.3 25.6 27.2 25.8 21.9 23.2 0 10 25.8 27.2 25.8 23.4 24.9 22.2 17.7 850 C 950 C 10.1 1050 C 30 40 0-1 mm-es szemcseméretű üvegzúzalék tartalom, m / m % 28 24 16 12 27.5 27.7 25.6 26.2 25.8 26.5 24.5 24.7 21.9 22.8 24.3 21.8 0 10 30 27 24.1 850 C 950 C 13.3 1050 C 1-2 mm-es szemcseméretű üvegzúzalék tartalom, m / m % 40 19 17 15 13 11 9 7 5 15.3 14.5 14 14 14.7 15.3 12.8 12.1 12.1 13 10.8 9.4 5.1 0 10 30 40 13.4 14.6 850 C 950 C 1050 C 17 15 13 11 9 7 5 12.1 14.5 14.7 14.9 15.4 12.9 12.6 14.2 14.1 14.3 15 14.9 0 10 30 40 6.9 13.2 14.2 850 C 950 C 1050 C 0-1 mm szemcseméretű üvegzúzalék tartalom, m / m % 1-2 mm szemcseméretű üvegzúzalék tartalom, m / m % XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 23

Az égetés során bekövetkező morfológiai változások 850 C 950 C 1050 C üvegzúzalék nélkül üvegzúzalék nélkül üvegzúzalék nélkül 850 C 950 C 1050 C % 0-1 mm-es üvegzúzalék % 0-1 mm-es üvegzúzalék % 0-1 mm-es üvegzúzalék XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 24

Az égetés során bekövetkező morfológiai változások 850 C 950 C 1050 C üvegzúzalék nélkül üvegzúzalék nélkül üvegzúzalék nélkül 850 C 950 C 1050 C % 1-2 mm-es üvegzúzalék % 1-2 mm-es üvegzúzalék % 1-2 mm-es üvegzúzalék XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 25

Az égetés során bekövetkező fázisösszetétel változások 10--30-40 % 0-1 mm szemcseméretű fénycsőüveg zúzalék tartalmú, 850 C on égetett kerámia 10--30-40 % 0-1 mm szemcseméretű fénycsőüveg zúzalék tartalmú, 950 C on égetett kerámia 10--30-40 % 0-1 mm szemcseméretű fénycsőüveg zúzalék tartalmú, 1050 C on égetett kerámia XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 26

Az égetés során bekövetkező fázisösszetétel változások 10--30-40 % 1-2 mm szemcseméretű fénycsőüveg zúzalék tartalmú, 850 C on égetett kerámia 10--30-40 % 1-2 mm szemcseméretű fénycsőüveg zúzalék tartalmú, 950 C on égetett kerámia 10--30-40 % 1-2 mm szemcseméretű fénycsőüveg zúzalék tartalmú, 1050 C on égetett kerámia XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 27

anortit tartalom, m / m % égetési hőmérséklet kvarctartalom, m / m % égetési hőmérséklet muszkovit tartalom, m / m % égetési hőmérséklet 35 30 25 15 10 5 Az égetés során bekövetkező fázisösszetétel változások SiO 2 KAl 2 [Si 3 AlO 10 (OH) 2 ] 850 C 1050 C 15 10 5 0 850 C 1050 C üvegzúzalék tartalom, m / m % (üvegzúzalék szemcsemérete, mm) üvegzúzalék tartalom, m / m % (üvegzúzalék szemcsemérete, mm) 65 55 45 35 25 15 Ca 2 Al 2 Si 2 O 8 850 C 1050 C üvegzúzalék tartalom, m / m % (üvegzúzalék szemcsemérete, mm) XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 28

hajlítószilárdság, MPa égetési hűmérséklet diopszid tartalom, m / m % égetési hőmérséklet szodalit típusú tektoszilikát tartalom, m / m % égetési hőmérséklet Az égetés során bekövetkező fázisösszetétel változások 24 19 14 9 4 CaMg[Si 2 O 6 ] 850 C 1050 C 7 6 5 4 3 2 1 0 Na 6 Ca 2 Al 6 [SiO 4 ] 6 850 C 1050 C üvegzúzazék tartalom, m / m % (üvegzúzalék szemcsemérete, mm) üvegzúzalék tartalom, m / m % (üvegzúzalék szemcsemérete, mm) 21 19 17 15 13 11 9 7 5 0% 10 (0-1) 10 (1-2) (0-1) (1-2) 30 (0-1) 30 (1-2) 40 (0-1) üvegzúzalék tartalom, m / m % (üvegzúzalék szemcsemérete, mm) 40 (1-2) 850 C 1050 C XXXII. TÉGLÁS NAPOK 29

hajlítószilárdság, MPa égetési hűmérséklet hajlítószilárdság, MPa égetési hőmérséklet hajlítószilárdság, MPa égetési hőmérséklet Hajlítószilárdság vizsgálatok 19.6 21 17 13 9 5 16.1 17.7 16.7 12.4 12.5 11.7 12.5 16.9 13.4 13.3 11.9 13.4 12.8 9.7 0 10 30 40 1050 C 950 C 850 C 21 17 13 9 5 16.7 17.7 16.1 13.1 13.3 12.3 12.7 11.1 10.1 11.9 8.3 9.3 0 10 30 40 7.2 10.9 10.7 1050 C 950 C 850 C 0-1 mm -es szemcseméretű üvegzúzalék tartalom, m / m % 1-2 mm-es szemcseméretű üvegzúzalék tartalom, m / m % 21 19 17 15 13 11 9 7 5 16.7 16.1 12.4 0% 10 (0-1) 11.7 13.3 10 (1-2) 12.3 12.5 12.7 11.9 11.9 (0-1) (1-2) 13.4 30 (0-1) 16.9 10.1 30 (1-2) 9.3 12.8 40 (0-1) 19.6 7.2 40 (1-2) 10.7 850 C 1050 C üvegzúzalék tartalom, m / m % (üvegzúzalék szemcsemérete, mm) XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 30

A kiégetett kísérleti termékek (0-1 mm szemcseméretű egyenes fénycsőüveg adalékkal) 10% üveg; 850 C % üveg; 850 C 30% üveg; 850 C 40% üveg; 850 C 10% üveg; 950 C % üveg; 950 C 30% üveg; 950 C 40% üveg; 950 C 10% üveg; 1050 C % üveg; 1050 C 30% üveg; 1050 C 40% üveg; 1050 C XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 31

A kiégetett kísérleti termékek (1-2 mm szemcseméretű egyenes fénycsőüveg adalékkal) 30% 40% 1050 C 10% 40% 10% % 950 C % 30% 30% 30% 10%; 950 C 950 C 1050 C XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 32

Tervezett vizsgálatok - nyomószilárdság vizsgálatok - kioldódó nehézfém-tartalom (Hg, Cd, Pb) - aktív oldható sótartalom (MSZ EN 772-5) - dilatációs vizsgálatok - pórusméret-eloszlás XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 33

Összefoglalás 1) a 0-1 mm-es és az 1-2 mm-es szemnagyságú egyenes fénycsőüveg zúzalék mennyiségének növekedésével a megmunkálási víztartalom és a massza képlékenysége is csökken. 2) A száradási zsugorodás, száradási érzékenység és a nyers hajlítószilárdság csökkenése is megfigyelhető az üvegzúzalék mennyiségének növelésével. 3) Az összes zsugorodás a növekvő üvegzúzalék tartalommal csökken, a 0-1 mm szemcseméretű üvegzúzalékot tartalmazó próbatestek esetében 950 C nál minimumot mutat, és az égetési hőmérséklet emelésével a zsugorodás is növekszik. 1-2 mm-es szemcseméretű üvegzúzalékot tartalmazó próbatestek esetében az összes zsugorodás a növekvő üvegtartalommal és égetési hőmérséklettel csökken. XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 34

Összefoglalás 4) A minták testsűrűsége a 0-1 mm szemcseméretű üvegzúzalékot tartalmazó próbatestek esetén a várakozásnak megfelelően alakult, vagyis az üvegtartalom és az égetési hőmérséklet növelésével nő. Az 1-2 mm szemcseméretű üvegzúzalékkal készített minták esetében csak a 850 C on égetett minták testsűrűsége növekszik. 950 és 1050 C os égetésnél, 30% üvegzúzalék tartalom estén a testsűrűség minimumot vesz fel. 5) A minták vízfelvétele az égetési hőmérséklet növekedésével csökken, a legkisebb vízfelvétel a legnagyobb üvegzúzalék tartalmú (40%) 1050 C on égetett mintáknál mérhető. XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 35

Összefoglalás 6) A morfológiai vizsgálatok alapján az üvegzúzalék nélküli mintáknál az égetési hőmérséklet növekedésével tömörebb textúra alakult ki. % (0-1 mm szemcseméretű) üvegadalékot tartalmazó mintánál 950 C-nál magasabb égetési hőmérérsékleten olvadék képződése jellemző. Ez különösen jól látszik a hasonló körülmények között készített, nagyobb szemcseméretű (1-2 mm) üvegadalékot tartalmazó mintánál. 7) A minták röntgendiffrakciós vizsgálata alapján megállapítható, hogy 30-40% üvegtartalomnál 950 C feletti égetési hőmérsékleten egyre nagyobb a diopszid (láncszilikát) és egy szodalit típusú tektoszilikát fázis mennyisége. E két ásványi alkotó jelentős mértékben hozzájárul a szilárdság növekedéséhez. XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 36

Köszönetnyilvánítás a munka elvégzéséhez nyújtott segítségért: Wojnárovitsné Dr. Hrapka Ilona ügyvezető igazgató (SZIKKTI Labor Kft.) Sajó István XRD specialista (SZIKKTI Labor Kft.) Fórizs Katalin Laboratórium vezető (SZIKKTI Labor Kft.) Bakos Ferencné vizsgáló technikus (Pannon Egyetem, Anyagmérnöki Intézet) Farda Zsolt, Vígh Krisztián egyetemi hallgatók (Pannon egyetem) XXXII. TÉGLÁS NAPOK 37

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! web: www.szikktilabor.hu e-mail: laczko.laszlo@szikktilabor.hu tel.: + 36 1 388-8752 XXXII. TÉGLÁS NAPOK 17. október 19-. 38