Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként



Hasonló dokumentumok
MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

Textilipari szennyvíziszap felhasználása építőanyagok gyártásában

PERNYEHASZNOSITAS A BETONGYÁRTÁSBAN

Gipszbeton szerkezetek tervezési módszereinek továbbfejlesztése

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

REA-gipsz adagolással készült cementek reológiai és kötési tulajdonságai *

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása

Ipari padlók, autópálya és repülőtéri kifutópálya munkák javítása, amikor a felületet rövid időn belül használatba kívánják venni.

Különleges betontechnológiák

ALKALMAZÁSI TERÜLET Olyan súlyosan sérült betonszerkezetek javítása, amelyek nagyon folyós habarcsot igényelnek.

A beton és vasbeton készítés új műszaki irányelvei (ÉSZKMI 19-77)

Nagyszilárdságú, nagy teljesítőképességű betonok technológiája

SZILIKÁTTUDOMÁNY. A heterogén cementek diszperzitásának optimalizálása. Révay Miklós, CEMKUT Kft. Bevezetés. Elõzmények. Irodalom

ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI INTÉZET JELENTÉSE. Cementmentes vakoló- és falazóhabarcsok alkalmazásának ipari bevezetése

{loadposition ujakcio} ASOCRET-RN. Javítóhabarcs beton felületek kitöréseire, hibáira. {tab=termékleírás}

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás

Fehércement tökéletes funkcionalitás és páratlan külső megjelenés

Az EM Effektív Mikroorganizmusok hozzáadásával kevert beton néhány tulajdonságának vizsgálata és a kész építmények vizsgálata

Háromkomponensű, reaktív akrilgyanta kötőanyagú, önterülő esztrich és kiegyenlítő habarcs

MŰSZAKI ADATLAP AMERIN D-2 ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ

Használatra kész, korund és ásványi alapú, felületkeményítő anyag

Fagyáll ó beton, fagy- és ol vas ztós ó-áll ó be ton Fagyállóság és vizsgálat

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

KRISTÁLYOS HAJSZÁLCSÖVES BETONVÉDELEM

Jelentés a friss beton konzisztenciájának (folyósságának) mérésére vonatkozó vizsgálatokról

ERŐMŰI PERNYÉK NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA

5. Betonjavító anyagok

Felhasználói kézikönyv

Az adalékszerek hatása a cement repedésérzékenységére

Cementkötésű habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek vízszigetelésére

Puccolán hatású folyósító adalékszer betonok készítéséhez

astrochem EP Alapozó, habarcskötőanyag cementkötésű alapokra

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. A beton minősítések, minőség ellenőrzés. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

ÉPÍTÉSI HULLADÉK ALAPANYAGÚ TERMÉKEKKEL

Cement alapú ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához. Az MSZ EN szerint REI 180-as tűzállósági osztály

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK XI. FEJEZET TŰZOLTÓ SUGÁRCSÖVEK

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ

MSZ EN SZERINTI BESOROLÁS A Keracolor FF Flex CG2 osztály szerinti fokozott terhelhetőségű (2) cementkötésű (C) fugázóhabarcs (G).

Cement-kötőanyag térfogat-stabil öntömörödő betonok készítéséhez betonszerkezetek javításánál

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Szállerősítéses, saválló, kétkomponensű, cementkötésű javítóhabarcs és védelem csatornázási rendszerekhez. Kézzel vagy szárazszórással feldolgozható

Építési és bontási hulladékok zárt rendszerű újrahasznosítása

KÖNNYŰBETON ADALÉKANYAGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

Újrahasznosított pórusbeton adalékanyagú könnyűbeton

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas.

Kétkomponensű, semleges színű, önterülő, rugalmas, töltött poliuretán kötőanyag

LABORATÓRIUMI ELJÁRÁS AZ ÚTBETONOK FAGY-OLVASZTÓSÓ ÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATÁRA KAUSAY TIBOR Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest

ERDÉSZETI UTAK PÁLYASZERKEZETE

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Beton. (Könnyű)betonok alkalmazása Már az ókortól kezdve alkalmazzák pl.: Colosseum, Pantheon. Dr. Józsa Zsuzsanna. Első vasbeton.

Építőanyag-ipari technikus Építőanyag-ipari technikus

Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. II.

VÍZZÁRÓ BETON ÉS VIZSGÁLATA. Dr. Balázs L. György Dr. Kausay Tibor. Kulcsszavak: beton, vízzáró beton, vízzáróság, vizsgálat, környezeti osztály

Előkevert, egykomponensű, többcélú, normál kötésidejű cementkötésű habarcs száraz vagy nedves szórásos betonjavításhoz

TERMÉK ADATLAP. Sikafloor W TERMÉKLEÍRÁS. Kétkomponensű, alacsony károsanyag kibocsátású, vizes bázisú epoxigyanta bevonat

Vályogfalazat nyomószilárdsági vizsgálata

Szálerősítéses, finomszemcséjű, normál kötésidejű, állékony (tixotróp) betonjavító habarcs

Cölöpözési technológiák

a NAT /2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Laborgyakorlat. Betonkeverék és fi frissbeton vizsgálata

Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére

Adalékanyagok kőzetfizikai tulajdonságai

Műszaki ismertető StoSilco MP

Aktuális akciós árak

Műszaki ismertető StoLevell Uni

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Előkevert, nagyszilárdságú, olvasztósóknak és fagyás-olvadási ciklusoknak jól ellenálló, XF4 kitéti osztályú, térburkolati fugázóhabarcs

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

Ezeket az előírásokat az alábbiakban mutatjuk be részletesebben:

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Gyorskötésű és gyorsszáradású, zsugorodás-kompenzált, szálerősítéses betonjavító habarcs

ml-es, átlátszó műanyag vákuumedény, kpa-os mérőórával, légtelenítő nyílással, szabályozószeleppel, gumicsővel, szívópalackkal.

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BETON, BETONÉPÍTÉS. - Gondolatok a készülő új szabályozás kapcsán. amely gondolatok a készülő szabályozástól jelentősen el is térhetnek!

Kétkomponensű epoxigyanta alapozó, kiegyenlítő habarcs és esztrich Construction

Mapefix PE Wall. Vegyi rögzítés falazatokhoz és kis terheléshez

A szilika aerogélek 15 Guinness rekordot tartanak!

Fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, cementkötésű fugázóhabarcs 4 15 mm széles fugahézagokhoz

TERMÉK ADATLAP Sika Ceram-113

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

9. Padlórendszerek 46

Fejezet Tartalom Oldal. 15 Beton felújítás

SZILIKÁTTUDOMÁNY. A szemcseméret-eloszlás jelentõsége pernyeadalékos cementek elõállításánál * Opoczky Ludmilla Gável Viktória CEMKUT Kft.

Vandex épületfelújító termékrendszerek. Épületfelújítás BITIMPEX. környezetbarát sok éven át bizonyított könnyű és biztonságos

Flaszterfuga. Trassz CG1 DIN E N Flaszter fugázó habarcs szilárd PFM HF. Széles fugázó MFT 532. Mft fugaszínek* 140 Térburkolás

BMEEOEMASC4 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Termékleírás. termékkatalógus

Ultracolor Plus. 7 új. szin CG2WA

Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON SZAKMAI HAVILAP ÁPRILIS XVI. ÉVF. 4. SZÁM

SZILIKÁTTECHNIKA O 3. Néhány nagy tisztaságú Al 2. mûszaki kerámia hajlítószilárdsági vizsgálata

2010/2. fib. fib. Dr. Nemes Rita Szerkezeti könnyûbetonok tervezési. kérdései 1. Általános jellemzôk, adalékanyagok 34

ALKALMAZÁSI TERÜLET Károsodott betonszerkezetek vízszintes vagy függőleges felületének mélységi javítása.

Elkészítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: Címkézési elemek: Nem jelölésköteles.

CG2 WA besorolású cement bázisú fugázóanyag 1-8 mm-es. Az MSZ EN szabvány szerint.

Átírás:

EGYÉB HULLADÉKOK 6.1 Őrölt üveghulladék újrahasznosítása habarcsok töltőanyagaként Tárgyszavak: habarcs; hulladékhasznosítás; technológia; üveg-újrahasznosítás. A kutatás célja Olasz kutatók tanulmányozták a törött üvegekből és bontott épületekből származó üveghulladék újrahasznosításának lehetőségét habarcsok és beton töltőanyagaként. A cement alkálianyag-tartalma és a hulladéküveg szilícium-oxidja közötti reakció kockázata miatt az ilyen újrahasznosítás még szokatlan. Ez a reakció nagy repedezési problémákat okozhat, és rendkívül káros lehet a habarcs és a beton tartósságára. A szakirodalomban közölt adatok azonban azt mutatják, hogy az üveghulladék 75 µm-nél finomabbra őrlése esetén ez a hatás nem mutatkozik, és a habarcs tartóssága szavatolt. A mostani kutatásokban is igazolták az üveghulladék reaktivitását a habarcs cementpasztájával, az üvegőrlemény szemcseméretének változtatásával. A 100 µm-nél finomabb szemcseméretek tartományában a reakció nem volt kimutatható. Ez az üveghulladék habarcsok és betonok finom töltőanyagaként való újrahasznosításának megvalósíthatóságát jelezte. Az üveghulladék ezenkívül kedvezően hat a habarcs mikroszerkezeti tulajdonságaira, javítja mechanikai teljesítményét. A felhasznált anyagok A kísérletekhez Olaszország Toszkána régiójából, differenciált hulladékelhelyezésből származó nátrium-kalciumos üvegeket használtak. A valószínűleg törött üvegekből és épületek bontásából származó anyagokat már megmosták, megőrölték, és előkészítették üveggyárba szállításhoz, új üveg gyártásához. Eredetük pontos ismerete itt most nem érde-

kes, mert a nátrium-kalciumos ipari üvegek összetétele az üveglerakókban és palackokban, illetve a táblaüvegekben közel azonos. Ennek a feltételezésnek az igazolásához elemezték a használt üvegek összetételét. Az eredmények, amelyek az 1. táblázatban láthatók, megerősítették a hipotézist. 1. táblázat Az üveghulladék vegyi összetétele Oxidok Tartalom, % SiO 2 72,5 Al 2 O 3 1,7 CaO 12,0 MgO 0,2 Na 2 O 12,2 K 2 O 1,0 Az üveghulladék három különböző frakcióját vizsgálták. A legfinomabbat A-üvegnek jelölték, ennek a szemcsézete 36 µm-nél finomabb volt. A közepes B-üveg 36 50 µm-es, és a legdurvább C-üveg 50 100 µm-es szemcséket tartalmazott. Minden esetben kereskedelmi, CEM II/A-L42,5R típusú, az EN- 197/1 európai szabványnak megfelelő portlandcementet használtak, amelynek a Blaine-finomsága 0,415 m 2 /g, sűrűsége pedig 3050 kg/m 3 volt. A habarcsok készítéséhez töltőanyagként természetes homokot használtak, 50 mm-ig terjedő szemcsézettel, 2620 kg/m 3 fajlagos tömeggel és 3,0% vízfelvétellel. A keverék összetétele Hétféle habarcsot készítettek. Az egyik a referenciahabarcs volt, amelyet Ref -fel jelöltek, természetes homokot tartalmazott, a cementhez képest 3:1 arányban. Három habarcs üveghulladékkal készült, amellyel az összes töltőanyag 70%-át váltották fel. A különböző szemcse-összetételű frakciókkal készített keverékeket A-70, B-70 és C-70 jelöléssel látták el. Ezenkívül, 30%-os habarcsokat is készítettek, A-30; B- 30 és C-30 összetétellel. A habarcsok összetételét a 2. táblázat foglalja össze.

A keverékek arányai 2. táblázat Keverék Víz/cement Adagok, g víz cement semleges A-üveg B-üveg C-üveg Ref 0,56 250 450 1350 A-70 1,00 450 450 405 945 B-70 1,00 450 450 405 945 C-70 1,00 450 450 405 945 A-30 0,67 300 450 945 405 B-30 0,67 300 450 945 405 C-30 0,67 300 450 945 405 A friss habarcs konzisztenciájának ellenőrzése folyási vizsgálattal (az EN 1015-3-nak megfelelően) lehetővé tette a vízadagolás beállítását az egyes habarcsokhoz úgy, hogy friss feldolgozhatóságuk szintje azonos legyen. Általában az őrölt üveghulladék nagyobb aránya nagyobb vízmennyiséget igényel azonos folyékonysághoz. A próbatestek vizsgálata A 2. táblázat szerinti habarcskeverékből hasáb alakú (40x40x160 mm-es) próbatesteket készítettek. Ezeket öntötték, nedvesen kezelték 24 órán át majd 20 C-os levegőn további 27 napon át, azt követően pedig vízbe merítették 100 napra. Végül a próbatesteket négy órán át forró vízben kezelték, majd vízben hűtötték. A bemerítés alatt ellenőrizték a munkatestek hosszát, és morfológiai megfigyeléseket végeztek. A méretváltozások gyakorlatilag elhanyagolhatók voltak, az észlelt ingadozások az elkerülhetetlen kísérleti hibáknak (±0,02 mm) tulajdoníthatók. Vegyi károsodást, repedezést vagy üveges lerakódásokat nem észleltek. A habarcsok mechanikai szilárdsága A habarcsok mechanikai vizsgálatait 180 napos kötés után végezték. Az EN 196-1 jelű, Cementvizsgálati módszerek. A szilárdság meghatározása című szabvány szerinti nyomó- és hajlítószilárdsági vizsgálatokat hajtottak végre. Az eredmények az 1. ábrán láthatók.

70 mechanikai szilárdság, MPa 60 50 40 30 20 10 0 Ref A-70 B-70 C-70 A-30 B-30 C-30 habarcstípus hajlítószilárdság 180 nap után nyomószilárdság 180 nap után 1. ábra A habarcsok nyomó- és hajlítószilárdsága 180 napos kötés után Meglepő, hogy bár az őrölt üveghulladékot tartalmazó habarcsok víz/cement aránya nagyobb volt, mint a referenciahabarcsé, szilárdabbnak bizonyultak mind a nyomó-, mind a hajlítóvizsgálatokban, függetlenül a keverékhez adott üvegőrlemény típusától és arányától. Pásztázó elektronmikroszkópos megfigyelések és a pórusszerkezet jellemzése A vizsgálatok során nyert 5000-szeres nagyítású képek azt mutatták, hogy az üvegőrleményt tartalmazó habarcsok mikroszerkezete számottevően tömörebb, mint a referenciahabarcsé. 180 napos kötés után higanyintrúziós módszerrel vizsgálták a pórusszerkezetet. A teljes nyílt porozitásra vonatkozó eredményeket a 2. ábra foglalja össze. Az eredmények értékelése A B-70 jelű habarcs nyomószilárdsága volt a legnagyobb, és ebben volt a legkisebb a makro- és mezopórusok (azaz 100 nm-nél nagyobb pórusok) aránya. Az üvegőrleményt tartalmazó habarcsokat általában nagyobb teljes nyílt porozitás jellemezte, mint a referenciahabarcsot, de a pórusok kö-

zepes mérete jelentősen kisebb: a pórusok számottevő aránya 10 nmnél kisebb volt. C-70 B-70 A-70 Ref 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 nyílt porozitás, % nanopórusok (d<10 nm) mezopórusok (100 nm<d<1000 nm) mikropórusok (10 nm<d<100 nm) makropórusok (d>1000 nm) 2. ábra A vizsgált habarcsok pórusszerkezete 180 napos szilárdulás után Egy korábbi, hasonló kísérlet kapcsán arra a következtetésre lehet jutni, hogy a finom üvegőrlemény jelenlétében végbemegy bizonyos reakció a cement alkáli anyagai és az üveg szilícium-oxidja között, de az ezzel összefüggő tágulásnak nincsenek káros következményei makroszkópos szinten, sőt a mikroszerkezet kedvező finomodása vehető észre. Összeállította: Szende György Corinaldesi, V.; Gnappi, G. stb.: Reuse of ground waste glass as aggregate for mortars. = Waste Management, 25. k. 2. sz. 2005. p. 197 201. Ducman, V.; Mladenovič, A.; Ŝuput, J. S.: Lightweight aggregate based on waste glass and its alkali-silica reactivity. Cement and Concrete Research, 32. k. 2. sz. 2002. p. 223 226. Shao, Y.; Lefort, T. stb.: Studies on concrete containing ground waste glass. = Cement and Concrete Research, 30. k. 1. sz. 2000. p. 91 100.