CS208636B1 - Způsob úpravy mechanickofyzikálních vlastností popíikového agloporitu - Google Patents

Způsob úpravy mechanickofyzikálních vlastností popíikového agloporitu Download PDF

Info

Publication number
CS208636B1
CS208636B1 CS799111A CS911179A CS208636B1 CS 208636 B1 CS208636 B1 CS 208636B1 CS 799111 A CS799111 A CS 799111A CS 911179 A CS911179 A CS 911179A CS 208636 B1 CS208636 B1 CS 208636B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
agloporite
mechanical
physical properties
fly ash
aggloporite
Prior art date
Application number
CS799111A
Other languages
English (en)
Inventor
Jan Vrbecky
Stanislav Rihanek
Jan Plisek
Original Assignee
Jan Vrbecky
Stanislav Rihanek
Jan Plisek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jan Vrbecky, Stanislav Rihanek, Jan Plisek filed Critical Jan Vrbecky
Priority to CS799111A priority Critical patent/CS208636B1/cs
Publication of CS208636B1 publication Critical patent/CS208636B1/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu úpravy mechanickofyzikálních vlastností popíikového agloporitu.
Popílkový agloporit je umělé pórovité kamenivo, vyráběné hlavně pro použití do betonů. Oproti jiným pórovitým kamenivům jako je keramzlt, expandit a strusková pemza, nemá agloporitové kamenivo uzavřený povrch a z toho plynou některé jeho nedostatky, jako je větší nasákavost, plynopropustnost a menší pevnost, jak bylo zjištěno u agloporitových betonů, připravených na bázi cementu dosavadním způsobem. Je-li neupravený popílkový agloporit použit ve vyztuženém betonu, zvyžuje jeho větší nasákavost a plynopropustnost náchylnost ocelové výztuže ke korozi, což vyvolává nutnost opatřit ocelovou výztuž antikorozní ochranou.
Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy mechanickofyzikálních vlastností popílkového agloporitu podle vynálezu, jehož podstata je v tom, že se popílkový agloporit podrobí hydrotermálni reakci za přetlaku od 0,8 do 1,2 MPa s hydroxidem vápenatým v množství od 2 do 6 hmotnostních % z hmotnosti agloporitu. Získá se tím popílkový agloporit s uzavřeným povrchem.
Popílkový agloporit upravený způsobem podle vynálezu umožňuje nahradit cenově nákladnější umělá kameniva při všech formách použití a pokud je použit ve vyztuže2 ném betonu, není nutná antikorozní ochrana ocelové výztuže.
Opravy mechanickofyzikálních vlastností popíikového agloporitu se dosahuje reakcí popíikového agloporitu s Ca(OH)2 za hydrotermálních podmínek. Hydroxid vápenatý nutný pro reakci je možno přidávat ve formě vápenného hydrátu, případně získat z páleného vápna.
Popílkový agloporit podle vynálezu se uplatňuje zejména při výrobě silikátového betonu, kde k úpravě mechanickofyzikálních vlastností popíikového agloporitu dochází přímo během výroby silikátového betonu. Při výrobě silikátového betonu se jako pojivo používá vápno nebo vápno a popílek. Vápno, případně vápno-popílkové pojivo však není pouhou výplní mezer kameniva. Hydroxid vápenatý získaný z vápenného pojivá reaguje s agloporitovým kamenivem, čímž se získává popílkový agloporit s uzavřeným povrchem. Schopnost reagovat s agloporitovým kamenivem má vápno v mnohem větší míře než cement.
Hydroxid vápenatý reaguje jednak s jemnými frakcemi agloporitu a v důsledku pórovitogti agloporitu i na povrchu větších částic, takže hydrotermálni reakce hydroxidu vápenatého probíhá s agloporitem a popílkem v celém komplexu hmoty za vzniku 11 A° tobermoritu. Tato reakce přispívá k dosažení vyšších pevností, menší nasákavosti a plynopropustnosti agloporitu.
208 B3B
208 838
Příklad
Byl připraven beton o tomto složení: vápenný hydrát 161 kg/m3 (CaO aktivní
113 kg/m3 popílek 225 kg/m3 agloporit 1149 kg/m3 fosfosádrovec 11,3 kg/m3 voda 297 1/m3 a byl hydrotermálně zpracován za přetlaku 1,0 MPa.
U takto připraveného betonu byla zjištěna nasákavost 17 °/o.
Z ekonomického hlediska je způsob podle vynálezu vhodný zvláště proto, že použitím vápenopopílkového pojivá s agloporitem podle vynálezu dochází k úsporám cementu a tím i tepelné a elektrické energie, která by byla při výrobě cementu spotřebována. Tyto úspory zcela kryjí, případně převyšují potřebu paliva a elektrické energie pro výrobu agloporitu.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Způsob úpravy mechanickofyzlkálních vlastností popílkového agloporitu vyznačuje se tím, že se popílkový agloporit podrobí hydrotermální reakci za přetlaku od 0,8 do
    1,2 MPa s hydroxidem vápenatým v množství od 2 do 6 hmotnostních % z hmotnosti agloporitu.
CS799111A 1979-12-20 1979-12-20 Způsob úpravy mechanickofyzikálních vlastností popíikového agloporitu CS208636B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS799111A CS208636B1 (cs) 1979-12-20 1979-12-20 Způsob úpravy mechanickofyzikálních vlastností popíikového agloporitu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS799111A CS208636B1 (cs) 1979-12-20 1979-12-20 Způsob úpravy mechanickofyzikálních vlastností popíikového agloporitu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS208636B1 true CS208636B1 (cs) 1981-09-15

Family

ID=5442428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS799111A CS208636B1 (cs) 1979-12-20 1979-12-20 Způsob úpravy mechanickofyzikálních vlastností popíikového agloporitu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS208636B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5494513A (en) Zeolite-based lightweight concrete products
Murat Hydration reaction and hardening of calcined clays and related minerals.: II. Influence of mineralogical properties of the raw-kaolinite on the reactivity of metakaolinite
JP7036593B2 (ja) フライアッシュとレメディエーション剤とを含有するセメント系材料用ポゾラン組成物
Bredy et al. Microstructure and porosity of metakaolin blended cements
WO2003078349A1 (de) Geopolymeres bindemittel auf basis von flugasche
KR101289825B1 (ko) 유기성 슬러지 고화제 및 이를 이용한 인공토양 제조방법
Sersale et al. Portland-zeolite-cement for minimizing alkali-aggregate expansion
Usman et al. Influence of groundnut shell ash on the properties of cement pastes
US5116417A (en) Composition and method for agglomerating ore
Qian et al. Characterization of mercury-and zinc-doped alkali-activated slag matrix: Part II. Zinc
Uche A study on ordinary Portland cement blended with rice husk ash and metakaolin
KR100693950B1 (ko) 폐콘크리트 슬러지를 이용한 건설용의 콘크리트 혼화제의 제조방법
JP6292257B2 (ja) 脱硫スラグを用いた水和固化体
KR100375407B1 (ko) 폐기물의 중금속 용출방지를 위한 고형체 제조방법 및이에 의해 제조된 고형체
CN114276055A (zh) 用于尾矿处理的重金属固化稳定剂及其应用
US7537653B2 (en) Microsilica materials with improved pozzolanic activity
Štěpánková et al. Utilization of by-pass cement kiln dust in alkali-activated materials
CS208636B1 (cs) Způsob úpravy mechanickofyzikálních vlastností popíikového agloporitu
JPH08301639A (ja) ジオポリマーによるフライアッシュ粉体の 固化および材料化
Makaratat et al. Influence of high volume ternary blend from fly ash and ground granulated blast furnace slag on concrete properties
Hong et al. Mechanical strength enhancement of lower hydraulicity cementitious solid wastes using anhydrite and pozzolanic materials
GB1594516A (en) Manufacture of lightweight concrete
KR102783764B1 (ko) 친환경 고화제 조성물
Kiruthiga et al. A critical review on the application of coal bottom ash inconcrete: an Indian prospective
KR100580583B1 (ko) 매립회와 석분의 잔골재로 제조된 고강도 콘크리트 제품의제조방법