RU2148050C1 - Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона - Google Patents
Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона Download PDFInfo
- Publication number
- RU2148050C1 RU2148050C1 RU99116332A RU99116332A RU2148050C1 RU 2148050 C1 RU2148050 C1 RU 2148050C1 RU 99116332 A RU99116332 A RU 99116332A RU 99116332 A RU99116332 A RU 99116332A RU 2148050 C1 RU2148050 C1 RU 2148050C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ash
- mixture
- cellular concrete
- portland cement
- concrete
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B28/00—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
- C04B28/02—Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
- C04B28/04—Portland cements
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/91—Use of waste materials as fillers for mortars or concrete
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
Смесь относится к производству строительных материалов, а именно к изготовлению сырьевой смеси для неавтоклавного ячеистого бетона, который может быть применен для конструктивно-теплоизоляционных изделий. Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона, содержащая зольный компонент, портландцемент и алюминиевую пудру, в качестве зольного компонента содержит золу от сжигания промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства с удельной поверхностью 400-600 м2/кг, насыпной плотностью 600-800 кг/м3 и содержанием SiO2 1,5-2,0% при следующем соотношении компонентов, (в мас.%): зола от сжигания промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства 38,4-61,4; портландцемент 38,4-61,4; алюминиевая пудра остальное. Техническим результатом является утилизация отходов городского коммунального хозяйства в строительной отрасли. 1 табл.
Description
Изобретение относится к технике производства строительных материалов, а именно к изготовлению сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного ячеистого бетона, которая может быть использована для изготовления конструктивно-теплоизоляционных изделий.
Известно, что в настоящее время актуальной задачей является комплексное использование в строительной индустрии отходов различных видов промышленности, что не только уменьшает себестоимость строительных материалов, но и позволяет существенно снизить загрязнение окружающей среды. Таким массовым отходом, загрязняющим окружающую среду, являются различные виды золы, получаемые как продукт сжигания топлива на ТЭЦ, ТЭС, предприятиях металлургической промышленности.
Известны следующие технические решения, решающие проблему практической реализации этой глобальной проблемы.
Известен способ изготовления сырьевой смеси для изготовления неавтоклавного ячеистого бетона путем смешения вяжущего, кремнеземистого заполнителя и газообразователя (RU 2083535, C 04 B 38/02, 1997).
При этом в качестве вяжущего используют сланцевую золу-уноса от пылевидного сжигания прибалтийских горючих сланцев, которую отбирают из мультициклонов, а в качестве заполнителя вводят песок или каменноугольную золу.
Такую золу-уноса получают при сжигании горючих сланцев в шахтно-мельничных топках ТЭЦ и используют без предварительного ее помола и/или гашения.
Известный способ позволяет:
- улучшить экологию,
- перевести дорогостоящее мокрое золоудаление на сухое;
- производство теплоэнергии на базе прибалтийских горючих сланцев сделать безотходным.
- улучшить экологию,
- перевести дорогостоящее мокрое золоудаление на сухое;
- производство теплоэнергии на базе прибалтийских горючих сланцев сделать безотходным.
Известен способ изготовления золобетонов, включающий перемешивание гранулированного зольного заполнителя, минерального вяжущего, песка и воды (RU 94006519, C 04 B 28/18, 1995).
При этом в качестве заполнителя используют гранулы из высококальциевой золы с содержанием CaOCB 9-25%, а в качестве вяжущего - продукт помола этих же гранул до дисперсности от 4000 до 6000 см2/г с содержанием цемента в вяжущем до 20%.
Известный способ также позволяет улучшить экологию за счет переработки высококальциевой золы при одновременном снижении (экономии) цемента в золобетоне при сохранении прочности бетона.
Известен способ изготовления бетонной смеси, включающей портландцемент, мелкий заполнитель и крупный заполнитель при следующем соотношении компонентов бетонной смеси, мас.%:
Портландцемент - 27,1 - 28,0
Мелкий заполнитель - 42,0 - 42,3
Крупный заполнитель - 16,7 - 16,9
Вода - Остальное
(RU 94001225, C 04 B 28/04, 1995). При этом в качестве мелкого заполнителя используют кварцевый песок, а в качестве крупного заполнителя - гравий, включающий, мас.%:
Гипс полуводный - 23,8 - 57,7
Зола ТЭС - 23,4 - 55,6
Вода - 20,6 - 21,9
Бетонная смесь, полученная известным способом, обладает пониженной стоимостью и более высокими прочностными свойствами.
Портландцемент - 27,1 - 28,0
Мелкий заполнитель - 42,0 - 42,3
Крупный заполнитель - 16,7 - 16,9
Вода - Остальное
(RU 94001225, C 04 B 28/04, 1995). При этом в качестве мелкого заполнителя используют кварцевый песок, а в качестве крупного заполнителя - гравий, включающий, мас.%:
Гипс полуводный - 23,8 - 57,7
Зола ТЭС - 23,4 - 55,6
Вода - 20,6 - 21,9
Бетонная смесь, полученная известным способом, обладает пониженной стоимостью и более высокими прочностными свойствами.
Но, что более важно, известный способ позволяет массово, крупнотоннажно использовать промышленные отходы ТЭС и, тем самым, уменьшить отвалы, улучшая экологическую обстановку в регионах.
Ближайшим аналогом настоящего изобретения является сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона, содержащая зольный компонент, портландцемент и алюминиевую пудру (RU 94023197, C 04 B 38/02, 1995).
При этом известная сырьевая смесь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%:
Зольный компонент - 50,5 - 50,9
Портландцемент - 49,0
Щелочной компонент - 0,1 - 0,5
Алюминиевая пудра сверх 100% - 0,1
а в качестве зольного компонента используют кислую золу гидроудаления с содержанием несгоревшего топлива 16-20% и удельной поверхностью 3000-3500 см2/г.
Зольный компонент - 50,5 - 50,9
Портландцемент - 49,0
Щелочной компонент - 0,1 - 0,5
Алюминиевая пудра сверх 100% - 0,1
а в качестве зольного компонента используют кислую золу гидроудаления с содержанием несгоревшего топлива 16-20% и удельной поверхностью 3000-3500 см2/г.
Известная сырьевая смесь может быть использована для изготовления конструктивно-теплоизоляционных изделий неавтоклавного твердения уменьшенной плотности при сохранении прочности и морозостойкости.
Однако известным техническим решением утилизируется продукт горения твердого топлива - грубодисперсная кислая зола.
В настоящее же время жизнедеятельность городских коммунальных хозяйств больших и средних городов производит большой объем промышленных и бытовых сточных вод, утилизация которых требует больших материальных и территориальных затрат и резко ухудшает экологию регионов.
Новым техническим результатом от использования настоящего изобретения является возможность применения продуктов утилизации отходов городского коммунального хозяйства в строительной отрасли, тем самым обеспечивается как бы "безотходная" технология жизнедеятельности больших и средних городов.
При этом использование продукта утилизации сточных вод городского коммунального хозяйства - золы от сжигания промышленных и бытовых сточных вод - в составе сырьевой смеси для изготовления ячеистого бетона не вызывает ухудшения качества бетона, приготовленного на месте строительства без автоклавной термообработки.
Этот результат достигается тем, что сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона, содержащая зольный компонент, портландцемент и алюминиевую пудру, в качестве зольного компонента содержит золу от сжигания промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства с удельной поверхностью 400-600 м2/кг, насыпной плотностью 600-800 кг/м3 и содержанием SiO2 1,5 - 2,0%, при следующим соотношении компонентов, мас.%:
Зола от сжигания промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства - 38,4 - 61,4
Портландцемент - 38,4 - 61,4
Алюминиевая пудра - Остальное
Золу, используемую в предлагаемом способе, выпускают в пылевидном состоянии, а удельная поверхность цемента должна быть не менее 300 - 400 м2/кг.
Зола от сжигания промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства - 38,4 - 61,4
Портландцемент - 38,4 - 61,4
Алюминиевая пудра - Остальное
Золу, используемую в предлагаемом способе, выпускают в пылевидном состоянии, а удельная поверхность цемента должна быть не менее 300 - 400 м2/кг.
Использование высокодисперсного заполнителя, имеющего удельную поверхность, равную или близкую к удельной поверхности вяжущего (цемента), обеспечивает при их равном или близком количестве в составе смеси такую кинетику вспучивания ячеисто-бетонной смеси, что плотность ячеистого бетона составляет 400 - 800 кг/м3 при высокой прочности и морозостойкости.
При этом необходимо отметить, что низкое содержание SiO2 (1,5 - 2,0%) необходимо для проведения вспучивания ячеисто-бетонной массы с минимальным количеством воды, чтобы отрегулировать осадку массы после вспучивания и достигнуть оптимальных качественных показателей бетона.
Процесс твердения предлагаемого ячеистого бетона осуществляется достаточно активно во времени, что также обеспечивается тем, что все активные компоненты смеси имеют равную удельную поверхность, т.е. весь состав сухой смеси имеет гомогенный состав.
Такая утилизация золы от сжигания промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства, расширяя сырьевую базу для производства ячеистого бетона неавтоклавного твердения, одновременно позволяет получать реальный технологический эффект.
Изготовление такой неавтоклавной газозолобетонной смеси осуществляют традиционным способом, изложенным в разделе 5 CH 277-80 (Баранов А.Т. и др., "Золобетон", М., 1960, стр. 5, 6, 19).
Данные испытания теплоизоляционного газозолобетона неавтоклавного твердения приведены в таблице.
Таким образом, предлагаемое использование золы от сжигания промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства в составе сырьевой смеси для изготовления ячеистого бетона неавтоклавного твердения (вид бетона: теплоизоляционный и конструкционно-теплоизоляционный) позволяет:
- улучшить экологическую ситуацию больших и средних городов:
- при минимальных капитальных затратах утилизацию промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства сделать безотходной;
- расширить сырьевую базу для производства ячеистого бетона с одновременным снижением себестоимости сырьевой смеси:
- получить строительную смесь, экологически чистую, не требующую дополнительных затрат.
- улучшить экологическую ситуацию больших и средних городов:
- при минимальных капитальных затратах утилизацию промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства сделать безотходной;
- расширить сырьевую базу для производства ячеистого бетона с одновременным снижением себестоимости сырьевой смеси:
- получить строительную смесь, экологически чистую, не требующую дополнительных затрат.
Claims (1)
- Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона, содержащая зольный компонент, портландцемент и алюминиевую пудру, отличающаяся тем, что в качестве зольного компонента она содержит золу от сжигания промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства с удельной поверхностью 400-600 м2/кг, насыпной плотностью 600-800 кг/м3 и содержанием SiO2 1,5-2,0% при следующем соотношении компонентов, в мас.%:
Зола от сжигания промышленных и бытовых сточных вод городского коммунального хозяйства - 38,4-61,4
Портландцемент - 38,4-61,4
Алюминиевая пудра - Остальное
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99116332A RU2148050C1 (ru) | 1999-08-03 | 1999-08-03 | Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99116332A RU2148050C1 (ru) | 1999-08-03 | 1999-08-03 | Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2148050C1 true RU2148050C1 (ru) | 2000-04-27 |
Family
ID=20223151
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99116332A RU2148050C1 (ru) | 1999-08-03 | 1999-08-03 | Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2148050C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2256632C1 (ru) * | 2004-03-24 | 2005-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации" | Автоклавный золопенобетон |
| RU2738072C1 (ru) * | 2020-05-13 | 2020-12-07 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | Сырьевая смесь для производства легкого золобетона |
| CN113548862A (zh) * | 2020-04-24 | 2021-10-26 | 海安南京大学高新技术研究院 | 一种利用焚烧飞灰和建筑垃圾制备的蒸压加气混凝土砌块及其制备方法 |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3524693C1 (de) * | 1985-07-11 | 1986-09-04 | Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG, 5600 Wuppertal | Verfahren zum Herstellen von Bauelementen aus Verbrennungsrueckstaenden |
| EP0254501A1 (en) * | 1986-07-24 | 1988-01-27 | Fosroc International Limited | Foamable composition |
| DE3700382A1 (de) * | 1987-01-08 | 1988-07-21 | Helmut Dipl Ing Pieper | Verfahren zum aufschaeumen von glasbildenden mineralischen stoffen, insbesondere abfallstoffen wie flugaschen, schlick, kiesschlamm, flotationsrueckstaenden, muellaschen etc. |
| SU1430384A1 (ru) * | 1987-02-16 | 1988-10-15 | Проектный и научно-исследовательский институт "Донецкий ПромстройНИИпроект" | Сырьева смесь дл изготовлени чеистого бетона |
| SU1601094A1 (ru) * | 1988-05-26 | 1990-10-23 | Иркутский политехнический институт | Сырьева смесь дл изготовлени чеистого бетона |
| WO1995011865A1 (en) * | 1993-10-26 | 1995-05-04 | British Technology Group Limited | Ceramic materials and method of manufacturing such materials |
| RU2052428C1 (ru) * | 1994-08-19 | 1996-01-20 | Багров Борис Олегович | Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона |
| RU2077520C1 (ru) * | 1993-03-04 | 1997-04-20 | Вячеслав Владимирович Костин | Легкий бетон неавтоклавного твердения |
| RU2083535C1 (ru) * | 1995-08-30 | 1997-07-10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕСТ" | Способ безавтоклавного изготовления газобетонных строительных изделий |
-
1999
- 1999-08-03 RU RU99116332A patent/RU2148050C1/ru active
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3524693C1 (de) * | 1985-07-11 | 1986-09-04 | Rheinisch-Westfälische Kalkwerke AG, 5600 Wuppertal | Verfahren zum Herstellen von Bauelementen aus Verbrennungsrueckstaenden |
| EP0254501A1 (en) * | 1986-07-24 | 1988-01-27 | Fosroc International Limited | Foamable composition |
| DE3700382A1 (de) * | 1987-01-08 | 1988-07-21 | Helmut Dipl Ing Pieper | Verfahren zum aufschaeumen von glasbildenden mineralischen stoffen, insbesondere abfallstoffen wie flugaschen, schlick, kiesschlamm, flotationsrueckstaenden, muellaschen etc. |
| SU1430384A1 (ru) * | 1987-02-16 | 1988-10-15 | Проектный и научно-исследовательский институт "Донецкий ПромстройНИИпроект" | Сырьева смесь дл изготовлени чеистого бетона |
| SU1601094A1 (ru) * | 1988-05-26 | 1990-10-23 | Иркутский политехнический институт | Сырьева смесь дл изготовлени чеистого бетона |
| RU2077520C1 (ru) * | 1993-03-04 | 1997-04-20 | Вячеслав Владимирович Костин | Легкий бетон неавтоклавного твердения |
| WO1995011865A1 (en) * | 1993-10-26 | 1995-05-04 | British Technology Group Limited | Ceramic materials and method of manufacturing such materials |
| RU2052428C1 (ru) * | 1994-08-19 | 1996-01-20 | Багров Борис Олегович | Сырьевая смесь для изготовления легкого бетона |
| RU2083535C1 (ru) * | 1995-08-30 | 1997-07-10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕСТ" | Способ безавтоклавного изготовления газобетонных строительных изделий |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2256632C1 (ru) * | 2004-03-24 | 2005-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации" | Автоклавный золопенобетон |
| CN113548862A (zh) * | 2020-04-24 | 2021-10-26 | 海安南京大学高新技术研究院 | 一种利用焚烧飞灰和建筑垃圾制备的蒸压加气混凝土砌块及其制备方法 |
| RU2738072C1 (ru) * | 2020-05-13 | 2020-12-07 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | Сырьевая смесь для производства легкого золобетона |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Jia et al. | Preparation of CFB fly ash/sewage sludge ceramsite and the morphological transformation and release properties of sulfur | |
| US5772751A (en) | Cement-bound light-weight insulating structural monolithic aggregate concrete | |
| CN108409210B (zh) | 一种利用生活垃圾焚烧飞灰制砖的方法 | |
| CN103553556B (zh) | 一种利用煤泥、城市污泥和脱硫灰生产建筑陶粒的方法 | |
| CN106904924A (zh) | 利用城市废物和工业固废建筑3d打印材料的系统及方法 | |
| CN108503386A (zh) | 利用冶金污染土壤制备免烧陶粒的工艺 | |
| Hamada et al. | Properties of fresh and hardened sustainable concrete due to the use of palm oil fuel ash as cement replacement | |
| Xia et al. | Value-added recycling of sludge and sludge ash into low-carbon construction materials: current status and perspectives | |
| CN114804675A (zh) | 一种复合碱激发胶凝材料及其制备方法 | |
| CN104860584A (zh) | 垃圾焚烧发电炉渣混凝土的制备方法 | |
| CN1171829C (zh) | 一种利用污水处理厂生物污泥烧制粘土陶粒的方法 | |
| CN115611593A (zh) | 一种全煤矸石骨料路面基层混合料及其制备工艺 | |
| CN110937830A (zh) | 一种利用镍渣生产新型矿粉及其制备的方法 | |
| RU2148050C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона | |
| CN104446069B (zh) | 用立式窑煅烧污泥、废石膏生产贝利特-石膏材料的方法 | |
| CN113563035B (zh) | 生物质灰渣蒸压免烧砖的制备方法 | |
| CN101037308A (zh) | 一种无熟料水泥的制备方法及其制备的混凝土 | |
| CN1331796C (zh) | 利用垃圾焚烧发电厂炉渣生产砌筑水泥的方法 | |
| CN112608088B (zh) | 一种基于焚烧飞灰的地聚合物注浆材料及其制备方法 | |
| CN118405938B (zh) | 一种快凝高强型污泥固化剂及污泥固化工艺 | |
| KR100731956B1 (ko) | 경량단열 건축재 제조방법 | |
| KR100660386B1 (ko) | 바텀 애쉬를 사용한 고성능 콘크리트 조성물, 그 콘크리트 제품 및 그 제품의 제조 방법 | |
| Kota et al. | Impact of locally available sustainable materials on the overall economy of the construction sector–A review | |
| CN1451827A (zh) | 建筑再生资源墙体 | |
| CN111747701A (zh) | 预拌干混砂浆及其应用 |