CS217654B1 - Tepelne-izolačná stavebná hmota - Google Patents

Tepelne-izolačná stavebná hmota Download PDF

Info

Publication number
CS217654B1
CS217654B1 CS76152A CS15276A CS217654B1 CS 217654 B1 CS217654 B1 CS 217654B1 CS 76152 A CS76152 A CS 76152A CS 15276 A CS15276 A CS 15276A CS 217654 B1 CS217654 B1 CS 217654B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
weight
building material
insulating building
fly ash
cement
Prior art date
Application number
CS76152A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Mikulas Baucek
Imrich Bugorcik
Original Assignee
Mikulas Baucek
Imrich Bugorcik
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 Mikulas Baucek, Imrich Bugorcik filed Critical Mikulas Baucek
Priority to CS76152A priority Critical patent/CS217654B1/cs
Publication of CS217654B1 publication Critical patent/CS217654B1/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B18/00Use of agglomerated or waste materials or refuse as fillers for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of agglomerated or waste materials or refuse, specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B18/04Waste materials; Refuse
    • C04B18/16Waste materials; Refuse from building or ceramic industry
    • C04B18/162Cement kiln dust; Lime kiln dust
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)

Description

Vynález sa týká tepelne izolačněj stavebnéj hmoty, použitelnej do teploty 400 °C.
Podstata vynálezu je v tom, že tepelne izolačná stavebná hmota sa skládá z 5 až 50 % hmotnostných magnezitového úletu, 5 až 40 % hmotnostných popolčeka, 5 až 60 % hmotnostných expandovaného perlitu, 5 až 40 % hmotnostných cementu, 5 až 20 % hmotnostných vody. 217654 2
Vynález sa týká tepelne-izolačnej stavebnej hmoty, použitelnej do teplót 400 °C.
Doteraz známe tepelno-izolačné stavebné hmoty, vyrábané na základe cementového pojivá majú objemovú váhu 300—900 kg/m3, pevnost v tlaku 39,22—1961,2 . 104 Pa a tepelne-izolačné vlastnosti 0,093—0,348 W/m °K, nasiakavosť 100—300 %. Spoločným znakom týchto stavebných hmot je skutočnosť, že sa vyrábajú zo základných surovin. Doteraz známe využitie tuhých priemyselných odpadov na výrobu stavebných hmot je rozpracované na zužitkovanie elektrárenských popolčekov, vysokopecnej trosky, škváry, expandovaného perlitu a magnezitového úletu. Tieto stavebné hmoty sú tvořené maximálně tromi z uvedených komponentov.
Vynález rieši kombináciu viac ako troch komponentov, a to zužitkovanie úletových odpraškov z pěnových odlučovačov, ktoré vznikajú pri výrobě magnezitových slinkov a zároveň zužitkovanie popolčeka, vznikajúceho pri spalovaní uhlia v teplárenských kotloch za přídavku expandovaného perlitu, pričom ako pojivo sa použije cement. Výsledkom riešenia je tepelne-izolačné stavivo s fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, zodpovedajúcimi špičkovým výrobkom v danej oblasti.
Podstata vynálezu je v tom, že tepelne-izolačná stavebná hmota sa skládá z 5 až 50 % magnezitového úletu — kalu, 5 až 40 % popolčeka, 5 až 60 % expandovaného perlitu, 5 až 40 % cementu, 5 až 20 % vody. Objemová váha v rozmedzí 250—1000 kg/m3 je úměrná obsahu expandovaného perlitu. Hodnoty tepelnej vodivosti kolíšu v závislosti na zložení od 0,081—0,3 W/m °K. Pevnost v tlaku s klesajúcou objemovou váhou klesá od 294,18— 98,06.104 Pa. Výhoda vynálezu spočívá vo využití mag- nezitových úletových odpraškov — kalov a popolčeka, zamedzí sa tvorbě háld z týchto odpadných materiálov, odstráni sa devastácia prostredia haldami samotnými, zamedzí sa znehodnocovanie okolitej pódy a vody. Materiál, získaný zužitkováním týchto odpadov nezaostává svojimi vlastnosťami za výrobkami, vyrábanými zo základných surovin a v niektorých vlastnostiach zrovnateíné výrobky předstihuje. Náhradou základných surovin tuhými priemyselnými odpadmi vznikne úspora, resp. racionálnejšie využitie surovinových zdrojov.
Nová stavebná hmota má aj tú cennú vlastnost, že sa dá řezat pilkou na dřevo, je možné do nej nabíjať klínce a formovat ju dlabáním. Má aj výbornú zvukovo-izolačnú vlastnost.
Magnezitový úlet s teplárenským popolčekom, doplněný expandovaným perlitom sa zmieša s vodou a cementom za normálnej teploty. Vytvrdnutím tejto hmoty vzniká produkt, ktorý móžeme podl’a nových vlastností zařadit medzi stavebné hmoty s tepelne-izolačnými vlastnosťami.
Vlastnosti takto vyrobenej stavebnej hmoty sú závislé na vzájomnom pomere jednotlivých zložiek.
Konkrétné prevedenie vynálezu — magnezitový úlet 15 %, popolček 10 %, expandovaný perli 28 %, cement 30 %, voda 17 %, objemová hmotnost 500 kg/m3, tepelná vodivost 0,093 W/m°K, pevnost v tlaku 98,06 . 104 Pa, alebo magnezitový úlet 20 %, popolček 14 %, expandovaný perlit 14 %, cement 33 %, voda 19 %, objemová hmotnost 700 kg/m3, tepelná vodivost 0,19 W/m°K, pevnost v tlaku 196,12 . . 104 Pa. Hodnoty pórovitosti sú v rozmedzí 40 až 60 %, z čoho 40 až 60 % je uzavretých pórov. Nasiakavosť s klesajúcou objemovou váhou stúpa od 20 do 50 %.

Claims (1)

  1. PREDMET VYNÁLEZU Tepelne-izolačná hmota, vyznačuj úca sa tým, že pozostáva z 5—50 % hmotnostných magnezitového úletu, 5 až 40 % hmotnost- ných popolčeka, 5 až 60 % hmotnostných expandovaného perlitu, 5 až 40 % hmotnostných cementu, 5 až 20 % hmotnostných vody.
CS76152A 1976-01-09 1976-01-09 Tepelne-izolačná stavebná hmota CS217654B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS76152A CS217654B1 (sk) 1976-01-09 1976-01-09 Tepelne-izolačná stavebná hmota

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS76152A CS217654B1 (sk) 1976-01-09 1976-01-09 Tepelne-izolačná stavebná hmota

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS217654B1 true CS217654B1 (sk) 1983-01-28

Family

ID=5333180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS76152A CS217654B1 (sk) 1976-01-09 1976-01-09 Tepelne-izolačná stavebná hmota

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS217654B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chindaprasirt et al. Fire-resistant geopolymer bricks synthesized from high-calcium fly ash with outdoor heat exposure
Ahmad et al. Utilization of industrial and hazardous waste materials to formulate energy-efficient hygrothermal bio-composites
Kockal Investigation about the effect of different fine aggregates on physical, mechanical and thermal properties of mortars
Chemani et al. Valorization of wood sawdust in making porous clay brick
Figaredo et al. Development of sustainable brick materials incorporating agro-wastes: An overview
Fangrat On non‐combustibility of commercial building materials
CN108689645A (zh) 一种建筑材料及其制作方法
CS217654B1 (sk) Tepelne-izolačná stavebná hmota
RU2008120779A (ru) Способ производства гранул, в частности гранул для строительных работ
Apiwaranuwat et al. Use of sugarcane bagasse ash as raw material in production of autoclaved lightweight concrete
Sahu et al. Critical review on fly ash bricks
CS217656B1 (sk) Tepelne izolačná stavebná hmota
Kusumastuti et al. Conversion of palm oil fuel ash (POFA) into foamy geopolymer for lightweight building material application by aluminum powder addition
Abd Razak et al. Reviews on the Properties of Aggregates made with or without Geopolymerisation Method
BINICI et al. Thermal, sound and radiation properties of insulation materials made with sawdust, wheat, sunflower, ashes of corn stalks and egg white
Ghafoori et al. Structural-grade concrete containing FBC and PCC residues. Part I: Non-cement concrete
Keprdova et al. The Influence of Physical-Mechanical and Thermal Properties of Hemp Filling Materials by the Addition of Energy Byproducts
Dighade et al. Development of light weight brick using industrial and agricultural waste: A review
SU802236A1 (ru) Керамическа масса
CN104386975B (zh) 一种含陶瓷废料的保温砖
SU490785A1 (ru) Композици дл изготовлени теплоизол ционных изделий
Muleya et al. Sustainable Partial Cement and Water Replacement in Concrete Using PFA and Super Plasticiser
Kua et al. EFFECTS OF BIOCHAR AND ACCELERATED CARBONATION ON THE MICROSTRUCTURE, MECHANICAL PROPERTIES, CARBON CAPTURE OF LIMESTONE CALCINED CLAY CONCRETE
Gökçe et al. Investigation of production of brick with waste coal powder additive
Sun et al. Experimental research on mixture ratio and mechanical properties of unburned brick with shell ash and fly ash