Studium možností nových bezodpadových technologií vysokohodnotného pórobetonu při využití obnovitelných zdrojů
Loading...
Date
Authors
Ondříčková, Pavlína
ORCID
Advisor
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Disertační práce se zabývá vývojem nového vysokohodnotného pórobetonu P6 650 na bázi druhotných surovin. První část se zaměřila na ověření vlivu měrného povrchu písků (Závada a Dolní Lutyně) a druhotných surovin (slévárenský písek s vodním sklem, šamotové valounky, vyzdívka silica, odpadní expandovaný perlit a fluidní úletový popílek Třinec) na vlastnosti vápeno-silikátového kompozitu. Druhotné suroviny a písky byly mlety na 130 ± 50 m2/kg, 230 ± 50 m2/kg, 330 ± 50 m2/kg. Nejvyšších pevností u zkoušení jemnosti písků bylo dosaženo při měrném povrchu 300 m2/kg. Vzorky se substitucí druhotnými surovinami dosáhly nejvyšších pevností při měrném povrchu 130 m2/kg šamotové valounky, 230 m2/kg vyzdívka silica a 230 m2/kg odpadní perlit. Další část se skládala z ověření vlivu druhotných surovin na vlastnosti pórobetonu. Šamotové valounky, vyzdívka silica, slévárenský písek a odpadní expandovaný perlit lze využít až do 30% substituce. Substituce pojivové složky fluidním úletovým popílkem Třinec byla v laboratorním prostředí možná až do 50%. V závodě Porfix byla navržena výchozí receptura P4 650, u které proběhlo testování v rámci poloprovozního ověření. Z této receptury pak vychází finální návrh surovinového složení pórobetonu s označením P6 650. U této receptury byl využit fluidní úletový popílek Třinec. Na základě dosažených výsledku z předešlých etap bylo dosaženo zvýšení pevností v tlaku pomocí optimalizace měrného povrchu písku a prodloužení délky autoklávování zároveň s optimalizací autoklávovacího procesu.
The dissertation deals with the development of a new high-value aerated concrete P6 650 based on secondary raw materials. The first part focused on verifying the impact of the specific surface area of sands (Závada and Dolní Lutyně) and secondary raw materials (foundry sand, chamotte blocks, silica lining, waste expanded perlite, and Třinec FBC fly ash) on the properties of the lime-silicate composite. The secondary raw materials and sands were ground to 130 ± 50 m/kg, 230 ± 50 m/kg, and 330 ± 50 m/kg. The highest strengths in testing the fineness of the sands were achieved at a specific surface area of 300 m/kg. Samples with secondary raw material substitution achieved the highest strengths at a specific surface area of 130 m/kg for chamotte blocks, 230 m/kg for silica lining, and 230 m/kg for waste perlite. The next part consisted of verifying the impact of secondary raw materials on the properties of AAC. Chamotte blocks, silica lining, foundry sand, and waste expanded perlite can be used up to 30% substitution. Substitution of the binder component with Třinec FBC fly ash was possible in the laboratory environment up to 50%. At the Porfix plant, the initial P4 650 recipe was designed and tested within the framework of pilot verification. This recipe then forms the basis for the final raw material composition proposal for AAC designated as P6 650. This recipe utilized Třinec FBC fly ash. Based on the results achieved in the previous stages, the compressive strength was increased by optimizing the specific surface area of the sand and extending the autoclaving time, along with optimizing the autoclaving process.
The dissertation deals with the development of a new high-value aerated concrete P6 650 based on secondary raw materials. The first part focused on verifying the impact of the specific surface area of sands (Závada and Dolní Lutyně) and secondary raw materials (foundry sand, chamotte blocks, silica lining, waste expanded perlite, and Třinec FBC fly ash) on the properties of the lime-silicate composite. The secondary raw materials and sands were ground to 130 ± 50 m/kg, 230 ± 50 m/kg, and 330 ± 50 m/kg. The highest strengths in testing the fineness of the sands were achieved at a specific surface area of 300 m/kg. Samples with secondary raw material substitution achieved the highest strengths at a specific surface area of 130 m/kg for chamotte blocks, 230 m/kg for silica lining, and 230 m/kg for waste perlite. The next part consisted of verifying the impact of secondary raw materials on the properties of AAC. Chamotte blocks, silica lining, foundry sand, and waste expanded perlite can be used up to 30% substitution. Substitution of the binder component with Třinec FBC fly ash was possible in the laboratory environment up to 50%. At the Porfix plant, the initial P4 650 recipe was designed and tested within the framework of pilot verification. This recipe then forms the basis for the final raw material composition proposal for AAC designated as P6 650. This recipe utilized Třinec FBC fly ash. Based on the results achieved in the previous stages, the compressive strength was increased by optimizing the specific surface area of the sand and extending the autoclaving time, along with optimizing the autoclaving process.
Description
Keywords
Pórobeton, druhotné suroviny, fluidní úletový popílek, expandovaný odpadní perlit, metalurgie, tobermorit, pevnost v taku, objemová hmotnost, autoklávování, zrání, pórová struktura, mletí., Aerated autoclaved concrete, secondary raw materials, fluidised bed combustion fly ash, waste expanded perlite, metallurgy, tobermorite, strength, bulk density, autoclaving, curing, pore structure, grinding.
Citation
ONDŘÍČKOVÁ, P. Studium možností nových bezodpadových technologií vysokohodnotného pórobetonu při využití obnovitelných zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2024-11-01
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení