CZ201529A3 - Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymerních materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla - Google Patents

Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymerních materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla Download PDF

Info

Publication number
CZ201529A3
CZ201529A3 CZ2015-29A CZ201529A CZ201529A3 CZ 201529 A3 CZ201529 A3 CZ 201529A3 CZ 201529 A CZ201529 A CZ 201529A CZ 201529 A3 CZ201529 A3 CZ 201529A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
production
water
hydraulic
sludge
aluminosilicate
Prior art date
Application number
CZ2015-29A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ305909B6 (cs
Inventor
Lukáš Kalina
Vlastimil BĂ­lek
Jan KoplĂ­k
Jiří Másilko
Tomáš Opravil
František Šoukal
Original Assignee
Vysoké Učení Technické V Brně
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 Vysoké Učení Technické V Brně filed Critical Vysoké Učení Technické V Brně
Priority to CZ2015-29A priority Critical patent/CZ305909B6/cs
Publication of CZ201529A3 publication Critical patent/CZ201529A3/cs
Publication of CZ305909B6 publication Critical patent/CZ305909B6/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

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Popisuje se způsob výroby alkalicky aktivovaných bezslínkových hydraulických geopolymerních materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla. Materiály je možné připravit smísením odpadních technologických kalů s vodou a hlinitokřemičitanovou surovinou, případně se přidá i kamenivo a poté se směs nechá ztuhnout. Bezslínkové hydraulické geopolymerní materiály jsou využitelné především k výrobě bezslínkových betonových dílců.

Description

-/- « * * ι I ·
Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymemích materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla
Oblast techniky
Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymemích materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla, jako alkalického aktivátoru.
Dosavadní stav techniky Látka, která vytváří vysoké počáteční zásadité prostředí, se nazývá alkalický aktivátor. První rozsáhlejší laboratorní studii pojiv bez portlandského slínku provedl už v roce 1940 Purdon [1], který navazoval na předchozí pokusy o zjištění reaktivity strusky. K aktivaci strusky použil alkálie (roztok NaOH), což vedlo k obecnému názvu „alkalicky aktivované materiály". NaPurdonovy pokusy navázal v roce 1957 Glukhovsky [2], který jako první navrhl funkční pojivo na bázi aluminosilikátů s nízkým obsahem vápníku aktivovaných roztokem alkalických kovů. V roce 1979 profesor Joseph Davidovits [3] z Francie připravil anorganické pojivo smícháním alkálií s metakaolinem. Protože se domníval, že pojivo vznikalo způsobem typickým pro organické makromolekulámí látky, nazval jej „geopolymerem".
J
Alkalická aktivace probíhá v silně zásaditém prostředí (pH 13 A. 14). Alkalický aktivátor (tzn. odpadní technologický kal) nejdříve rozpouští hlinitokřemičitany (struska, popílek), kdy se převede část aluminosilikátu do roztoku a následně probíhá polykondenzace vzniklých křemičitanových a hlinitanových tetraedrů [S1O4]4' a [AIO4]5·, které se vzájemně pospojují <5· v rozích kyslíkovými atomy do trojrozměrné struktury amorfního gelu ($$br. 1). Negativní náboj těchto tetraedrů je kompenzován hydratovanými solvatovanými kationty alkalického kovu z odpadních technologických kalů, které vstupují do struktury během aktivace. Takto vzniklé anorganické materiály jsou označovány jako geopolymemí materiály.
Jako alkalické aktivátory jsou v praxi nejčastěji používány hydroxidy a soli alkalických kovů. V současnosti jsou alkalicky aktivované materiály používány spíše pro speciální aplikace. Širšímu využití těchto materiálů v praxi brání zejména vysoká cena alkalického aktivátoru, tedy i vysoká cena výsledného produktu v porovnání s běžnými maltovinami vzniklými hydratací portlandského cementu.
Reference: [1] A.O. Purdon, the action of alkalis on blast íumace slag, J Soc Chem Ind 59 (1940) 191-202.
[2] V.D. Glukhovsky, Soil silicates, Gostroiizdat Publish (1959).
[3] J. Davidovits, Synthesis of new high temperature geo-polymers for reinforced plastics/composites, Society of Plastic Engineers 79 (1979) 151-154.
[4] V.F.F. Barbosa, K.J.D MacKenzie, C. Thaumaturgo, Synthesis and characterisation of materials based on inorganic polymers of alumina and silica: sodium polysialate polymere. International Journal of Inorganic Materials 2 (2000) 309-317.
Podstata vynálezu Výše uvedené nevýhody alkalicky aktivovaných materiálů řeší využití odpadních technologických kalů z výroby vodního skla jako alkalického aktivátoru. Technologické kaly se podle vynálezu používají pro výrobu bezslínkových hydraulických geopolymemích materiálů. Tyto kaly slouží také jako donor alkalických iontů (Na*) potřebných k vytvoření geopolymemí struktury, zároveň jejich vysoké pH zajišťuje dobré rozpouštění vstupních aluminosilikátových surovin.
Technologické odpadní kaly z výroby vodního skla se smíchají s vodou v takovém množství, aby hmotnostní podíl alkálií v odpadních kalech s vodou —(M = Na, K), b ku hmotnostnímu množství dále přidané hlinitokřemičité suroviny (b) nebo směsi těchto surovin odpovídal rozmezí hodnot 0,04 Ml 0,10. Za stálého míchání se poté do směsi postupně přidává vstupní hlinitokřemičitanová surovina(y) pro dosažení hodnoty vodního součinitele 3 • ♦ « * « * ···· ·«· ·# ··· · · · * * j (w/b) 0,45 fc,0,55, kde w představuje potřebnou dávku vody. Množství hlinitokřemičitanové w suroviny se vypočte dle vztahu (b -r). Hlinitokřemičitanovou surovinou je výhodně(w/b) vysokopecní struska, elektrárenský popílek nebo metakaolin nebo jejich směs. Systém se poté důkladně promíchá a následně nechá ztuhnout při laboratorní teplotě. Zvýšená teplota kolem 60 °C urychluje proces tuhnutí. Do směsi se před ztuhnutím může dále výhodně přidat kamenivo, čímž se získá bezslínkový beton.
Objasnění výkresů Obr.l: Předpokládaná struktura kopolymeru
Vynález je dále popsán pomocí příkladů provedení, které však žádným způsobem neomezují jiná možná provedení v rozsahu nároků na ochranu. Příklady uskutečnění vynálezu Příklad 1: Příprava anorganického pojivá
Technologické odpadní kaly z výroby vodního skla se smísí za laboratorní teploty se záměsovou vodou v takovém množství, aby hmotnostní podíl alkálií v odpadních kalech M00 s vodou (M = Na, K), vztažený na hmotnostní množství dále přidané hlinitokřemičité suroviny (b) nebo směsi těchto surovin odpovídal rozmezí hodnot 0,04 0,10. Za stálého míchání se poté do směsi postupně přidává vstupní hlinitokřemičitanová surovina(y) pro dosažení hodnoty vodního součinitele (w/b) 0,45 ml0,55, kde w představuje potřebnou dávku záměsové vody. Množství hlinitokřemičitanové suroviny je vypočteno dle w následujícího vztahu (b = (w/b) ). Systém se poté důkladně promíchá a následně nechá ztuhnout při laboratorní teplotě. Zvýšená teplota kolem 60 °C urychluje proces tuhnutí. 4 « i f < « I · « « « · « 4 * * < « 4 4 « « « · • I « · • * * ( · 4 I « ( « « « « » « « · Příklad 2: Výroba bezslínkového betonu
Technologické odpadní kaly z výroby vodního skla se smísí za laboratorní teploty se záměsovou vodou v takovém množství, aby hmotnostní podíl alkálií v odpadních kalech M,0 s vodou (M = Na, K), vztažený na hmotnostní množství dále přidané hlimtokřemičité j suroviny (b) nebo směsi těchto surovin odpovídal rozmezí hodnot 0,04 0,10. Za stálého míchání se poté do směsi postupně přidává vstupní hlinitokřemičitanová surovina(y) pro dosažení hodnoty vodního součinitele (w/b) 0,45 0,55, kde w představuje potřebnou dávku záměsové vody. Množství hlinitokřemičitanové suroviny je vypočteno dle následujícího vztahu (b = w (w/b) ). Dále je do směsi přidáno optimální množství kameniva.
Betonová záměs se důkladně promíchá. Poté lze čerstvý beton transportovat na požadované místo, kde se následně ponechá ztuhnout při laboratorní teplotě.
Průmyslová využitelnost
Bezslínkové hydraulické geopolymemí materiály získané z odpadních technologických kalů jsou využitelné především k výrobě bezslínkových betonových dílců. Náhrada drahého alkalického aktivátoru (NaOH, KOH, vodní skla alkalických kovů) odpadními technologickými kaly z výroby vodního skla zlevní výsledný produkt minimálně o třetinu v porovnání s výrobkem na bázi běžného portlandského cementu a to při zachovám stejných, v řadě případů lepších mechanických vlastností. Použití odpadních kalů k výrobě bezslínkových hydraulických geopolymemích materiálů výhodně nahradí jejich finančně náročnou ekologickou likvidaci.

Claims (3)

  1. • « 4 PATENTOVÉ NÁROKY 1. Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymemích materiálů, vyznačující se tím, že technologické odpadní kaly z výroby vodního skla se smíchají s vodou v takovém množství, aby hmotnostní podíl alkálií v odpadních kalech s vodou ku hmotnostnímu množství následně přidané hlinitokřemičité s/ suroviny nebo směsi těchto surovin odpovídal rozmezí hodnot 0,04 0,10 a za stálého míchání se poté do směsi přidá hlinitokřemičitanová surovina v takovém hmotnostním množství, aby bylo dosaženo hodnoty vodního součinitele-0,45 Vh 0,55 a výsledná směs se nechá ztuhnout.
  2. 2. Způsob výroby podle nároku 1, vyznačující se tím, že hlinitokřemičitanovou surovinou je vysokopecní struska, elektrárenský popílek nebo metakaolin.
  3. 3. Způsob výroby podle nároků 1 až 2, vyznačující se tím, že do směsi se před tuhnutím dále přidá kamenivo.
CZ2015-29A 2015-01-21 2015-01-21 Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymerních materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla CZ305909B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2015-29A CZ305909B6 (cs) 2015-01-21 2015-01-21 Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymerních materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2015-29A CZ305909B6 (cs) 2015-01-21 2015-01-21 Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymerních materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ201529A3 true CZ201529A3 (cs) 2016-04-27
CZ305909B6 CZ305909B6 (cs) 2016-04-27

Family

ID=56020633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2015-29A CZ305909B6 (cs) 2015-01-21 2015-01-21 Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymerních materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ305909B6 (cs)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ306484B6 (cs) * 2015-12-10 2017-02-08 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Způsob přípravy bezslínkového hydraulického pojiva

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ291443B6 (cs) * 2000-10-12 2003-03-12 Vysoká Škola Chemicko-Technologická Pojivová geopolymerní směs
KR20150005019A (ko) * 2013-07-04 2015-01-14 경상대학교산학협력단 무기질 슬러지 폐기물을 이용한 지오폴리머 결합의 인공골재 조성물 및 그 제조방법

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ306484B6 (cs) * 2015-12-10 2017-02-08 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Způsob přípravy bezslínkového hydraulického pojiva

Also Published As

Publication number Publication date
CZ305909B6 (cs) 2016-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Robayo-Salazar et al. Alkali-activated building materials made with recycled construction and demolition wastes
Kuenzel et al. Influence of sand on the mechanical properties of metakaolin geopolymers
CN102001846B (zh) 一种矿物聚合材料基活性粉末混凝土及其制备方法
Pacheco-Torgal et al. Composition, strength and workability of alkali-activated metakaolin based mortars
Ambily et al. Development of ultra-high-performance geopolymer concrete
Koutnik et al. Low viscosity metakaolinite based geopolymer binders
Lorca et al. Microconcrete with partial replacement of Portland cement by fly ash and hydrated lime addition
US11351698B2 (en) System and method for making and applying a non-Portland cement-based material
CN104098281A (zh) 一种地质聚合物组合物、地质聚合物材料及其制备方法
Mendes et al. Assessment of mechanical and microstructural properties of geopolymers produced from metakaolin, silica fume, and red mud
Saikhede et al. An Experimental Investigation of Partial Replacement of Cement by Various Percentage of Phosphogypsum and Flyash in Cement Concrete
CN105330237A (zh) 一种以混凝土搅拌站废渣生产的免烧砖及其制备方法
JP7616965B2 (ja) 非ポルトランドセメント系材料を調製して塗布するシステム及び方法
Youssef et al. Environmental evaluation of geopolymer bricks
Yusslee et al. The effect of water-to-binder ratio (W/B) on pore structure of one-part alkali activated mortar
CA2993307A1 (en) Fly ash based castable construction material with controlled flow and workability retention
EP3880628A1 (en) Geopolymer compositions
JP2012184148A (ja) セメント組成物
CZ201529A3 (cs) Způsob výroby bezslínkových hydraulických geopolymerních materiálů s využitím odpadních technologických kalů z výroby vodního skla
Mikoč et al. Alkali-activated fly ash concrete: concrete without cement
Omar et al. Effect of crashed stone on properties of fly ash based-geopolymer concrete with local alkaline activator in Egypt
JP4340671B2 (ja) 耐酸コンクリート製品
Iqbal et al. Development of sustainable alkali activated composite incorporated with sugarcane bagasse ash and polyvinyl alcohol fibers
CN109553317B (zh) 一种使用复盐溶液和矿渣、硅灰粉制备胶凝材料的方法
TWI758262B (zh) 用於製作並施用非波特蘭水泥基材料之系統與方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20220121