CZ307018B6 - Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu - Google Patents

Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu Download PDF

Info

Publication number
CZ307018B6
CZ307018B6 CZ2016-534A CZ2016534A CZ307018B6 CZ 307018 B6 CZ307018 B6 CZ 307018B6 CZ 2016534 A CZ2016534 A CZ 2016534A CZ 307018 B6 CZ307018 B6 CZ 307018B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
energy
ammonia
mixture
products
tannin
Prior art date
Application number
CZ2016-534A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2016534A3 (cs
Inventor
Petr Ptáček
Tomáš Opravil
František Šoukal
Lucie Galvánková
Denisa Hanisková
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 CZ2016-534A priority Critical patent/CZ307018B6/cs
Priority to PL17783696T priority patent/PL3507260T3/pl
Priority to RS20211308A priority patent/RS62482B1/sr
Priority to EP17783696.2A priority patent/EP3507260B1/en
Priority to PCT/CZ2017/000059 priority patent/WO2018041279A1/en
Publication of CZ2016534A3 publication Critical patent/CZ2016534A3/cs
Publication of CZ307018B6 publication Critical patent/CZ307018B6/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
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions 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
    • 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
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions 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
    • C04B28/10Lime cements or magnesium oxide cements
    • 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
    • C04B2111/00Mortars, concrete or artificial stone or mixtures to prepare them, characterised by specific function, property or use
    • C04B2111/00474Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00
    • C04B2111/00767Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for waste stabilisation purposes
    • 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

  • 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)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi cementu, páleného vápna nebo vápenné vody nebo plastifikační přísady pro stavební hmoty nebo jejich směsi a vedlejšího energetického produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů pomocí taninu a použití této směsi se stabilizovaným amoniakem.
Dosavadní stav techniky
Vedlejší energetické produkty (VEP), zejména pak popílky získané elektrostatickým nebo mechanickým odlučováním částic ze spalin pevných a zpravidla jemně mletých paliv v uhelných elektrárnách, obsahují z důvodu použití technologie selektivní (SRC), ale zejména pak nekatalytické redukce (SNCR) zbytkový amoniak. Tyto technologie snižují emise NOX nástřikem amoniaku, amonné vody, močoviny nebo kyseliny kyanurové do spalovacího procesu. Při účinnosti SNRC se konverze pohybuje v rozmezí 50 až 60 %, vzniká zbytkový amoniak (tzv. čpavkový skluz), který v důsledku redukčních procesů dále reaguje na hydrogenuhličitan amonný, dusičnan amonný, síran anebo hydrogensíran amonný. Tyto sloučeniny jsou pak zdrojem amoniaku, který se z VEP uvolňuje do okolního prostředí, přičemž rychlost tohoto procesu výrazně urychlují bazické podmínky. To pak omezuje použití těchto surovin v přípravě Portlandských směsných, pucolánových i směsných cementů, betonů, malt a dalších stavebních materiálů, rovněž je znemožněna výroba stabilizátu. Dochází k environmentální zátěži (NH3 je skleníkový plyn, toxický pro vodní organizmy s dlouhodobými účinky) i možnosti profesionální expozice pracovníků (NH3 je toxický při vdechování, způsobuje poleptání kůže a poškození očí) při použití popílků obsahujících reakční produkty čpavkového skluzu ve stavebnictví a energetice, ale i jiných odvětvích kde se SCR a SNCR používá.
Mezi vedlejší energetické produkty patří popílky, které ČSN EN 1414227-4 nahrazující ČSN 72 2072-7 a ČSN P 72 2081-12 rozděluje na popílek křemičitý, tj. klasický, a vápenatý, tj. fluidní, jsou certifikované materiály, které se ve stavebnictví používají jako suroviny při výrobě cementu (SCMs, supplementary cementitious materials [1]), a tedy i v přípravě betonů, maltovin, pórobetonových tvárnic aj. Ke skupině vedlejších energetických produktů se dále řadí struska, energosádrovec a také tzv. popílkový stabilizát (ČSN 73 6124-2) obsahující vedlejší produkty spalování uhlí a odsíření spalin, kterého se používá jako zásypového materiálu pro vyplňování vytěžených důlních prostor, úpravy krajiny při rekultivacích, hrází odkališť, aj. Dále se pak rozlišuje kamenivo zpevněné popílky (ČSN EN 14227-3, původně však součást normy ČSN 73 6124-3: Popílkový stabilizát) a zeminy stmelené popílky (ČSN EN 14227-14, původně částečně specifikovány v nahrazované ČSN 73 6125).
V literatuře se uvádí trojice mechanizmů, které uplatňují v průběhu spalovacího procesu při vzniku NOX: dusík obsažený v palivu se slučuje s kyslíkem ze vzduchu (1), štěpení uhlovodíkových řetězců, které je následované rekombinací s atmosférických dusíkem, tzv. Fenimorův proces (2) a termicky aktivovaná reakce atmosférického dusíku s atmosférickým kyslíkem, tzv. termický NOX (3). Míra v jaké se tyto děje v průběhu spalovacího procesu uplatní, závisí na podmínkách, za kterých proces spalování probíhá [3],
Metody používané k odstranění oxidů dusíku (NOX, tj. NO a NO2, přičemž je zpravidla koncentrace NO » NO2 [3]) ze spalin lze rozdělit na primární opatření (1), která tvorbu NOX omezují recirkulací spalin, snížením teploty anebo spalovacího poměru, zatímco opatření sekundární (2) se zaměřují na odstranění NOX ze spalin. Mezi běžně používané technologie se řadí selektivní katalytická redukce (SRC) a selektivní nekatalytická redukce (SNCR) [4,5],
- 1 CZ 307018 B6
Metoda selektivní katalytické redukce je založena na nástřiku zředěného roztoku amoniaku (tepelný DeNOx proces) nebo močoviny (NOXOUT proces) do spalin, přičemž k redukci oxidů dusíku dochází při teplotě 300 až 400 °C na povrchu oxidového katalyzátoru (směs oxidu TiO2,
V2O5, WO3, aj. a kovu Mo, W, Fe, Co, Cu,...). V průběhu tohoto procesu probíhají reakce, jichž idealizovaný průběh lze stechiometricky popsat následujícím způsobem [2]:
(1) 4NO + 4NH3 + 02^>4N2 + 6 H2O;
(2) 2 NO2 + 4 NH3 + O2 3 N2 + 6 H2O;
(3) NO + NO2+2NH3^>2N2+3 H2O.
Hlavní předností SRC je vysoká účinnost (80 až 90 %), technologie samotná je však náročnější na údržbu a provozní podmínky. Vedle amoniaku se k redukci používá CH4, CO a H2 [4],
Metoda selektivní nekatalytické redukce (SNCR) používá nástřiku amoniaku (tepelný DeNOx objevený Exxon Research and Eng. Co. roku 1972 [6] a patentovaný 1975 [7]), amonné vody, močoviny (NOXOUT) nebo kyseliny kyanurové (RAPENOX) při teplotě 870 až 1050 °C. Technologie je náročná na přesnost měření teplotního profilu kotle a její účinnost je také závislá na množství použité látky a době zádrže [4], Probíhající homogenní reakci konverze NOX na dusík a vodu lze souhrnně vyjádřit reakcí [2]:
(4) CO(NH2)2 + 2 NO + \/2 O2 -+2 N2+ CO2 + 2 H2O.
Použití močoviny, která se s rostoucí teplotou na amoniak rozkládá (N 2CONH2 + H2O -> 2 NH3 + CO2) je oproti toxickému NH3 výhodnější s ohledem snazší skladování a dávkování. Při použití kyseliny kyanurové, lze průběh děje popsat reakcí [2]:
(5) (HNCO)3+712 NOX^> 1314 N2 +2 CO2 +3/2 H2O + CO.
Účinnost SNCR je pouze 50 až 60 % a vzniká tzv. čpavkový skluz (ammonia slip), který lze charakterizovat přítomností zbytkového amoniaku ve spalinách. Velikost čpavkového skluzu závisí na normalizovaném stechiometrické poměru (NSR, Normalized stoichiometric ratio, který je v praxi zpravidla pohybuje v rozmezí 1 až 3), teplotě (tzv. teplotní okno, které je mino jiné ovlivněno koncentrací CO), typu použitého reagentů, ale také na dalších podmínkách spalovacího procesu [2],
Ze zbytkového amoniaku následnými redukčními ději vznikají další sloučeniny, zejména pak hydrogenuhličitan amonný, dusičnan amonný. Reakcí s SO3 vzniká také síran a hydrogensíran amonný. Tvorba amonných solí může vést k následným technickým problémům, jako jsou koroze anebo tvorba usazenin. Tyto látky jsou však také zdrojem amoniaku na úložišti, ale také při použití materiálů, které je obsahují, zejména ve stavebnictví, protože se rychlost uvolňovaní amoniaku v zásaditém prostředí, výrazně urychluje, např. reakcemi [8]:
(6) NH4HSO4 + CaO + H2O -> CaSO4 + 2 H2O + Mfy(g);
(7) (NH4)2SO4 ()H ^> SOý + H2O + NH3(g).
Celkový obsah amoniaku v popílku zpravidla nepřevyšuje 100 mg-kg ', ale za určitých okolností však může být i značně vyšší [12],
Podstata vynálezu
Výše uvedený nedostatek, který spočívá v uvolňování zbytkového amoniaku z vedlejších energetických produktů při přípravě stabilizátů, betonových ajiných směsí a při deponování je odstraněn přídavkem taninu do připravovaného produktu (stabilizátů, betonu, jiné směsi). Taniny (třísloviny) s amonnými ionty, jež jsou obsaženy ve směsi, vytvářejí nerozpustné amonné soli, z
-2CZ 307018 B6 těchto látek již nedochází k úniku amoniaku do okolní atmosféry a ani vodného okolí. Amonné podíly zůstanou ve směsi jako nerozpustná netečná složka. Tento způsob lze aplikovat rovněž v procesních vodách a velmi pravděpodobně také v plynech.
Třísloviny (taniny) jsou rostlinné silně polární polyfenoly, které obsahují hydroxylové a karboxylové skupiny vázající se na proteiny a jiné makromolekuly. Mívají molekulovou hmotnost od 500 do 3000 gmof1, ale byly také popsané taniny s molekulovou vahou 5000 až 28 000 gmoT1 [9,11]. Rozlišují se hydrolyzovatelné a kondenzované taniny. Značnou výhodou použití taninů je obnovitelný charakter této široce dostupné a využívané suroviny, s jejíž extrakcí se v průmyslovém měřítku začalo již v roce 1850 ve Francii a severní Itálii [10],
Předmětem vynálezu je způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty, kdy se ke směsi cementu nebo páleného vápna nebo vápenné vody nebo plastifikační přísady pro stavební hmoty nebo jejich směsi a vedlejšímu energetickému produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů přidá tanin v množství 1 x 10 3 kg až 3 x 102 kg na 1000 kg vedlejšího energetického produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů obsahujících zbytkový amoniak za vzniku nerozpustné amonné soli.
Vedlejším energetickým produktem může být podle výhodného provedení křemičitý popílek nebo fluidní popílek nebo vápenatý popílek nebo vysokoteplotní popílek ze spalování uhlí, biomasy, komunálních odpadů a ostatních palivových směsí nebo energosádrovec.
Ke směsi anorganické nebo organické látky nebo jejich směsi a vedlejšího energetického produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů a taninu se může přidat také anorganické pojivo, jako například písek.
Předmětem vynálezu je také použití směsi se stabilizovaným zbytkovým amoniakem podle vynálezu ve stavebnictví a výrobě stavebních materiálů.
Výhodou požití taninů je také to, že nemají negativní vliv na proces tuhnutí a tvrdnutí, nijak nedestabilizují těžké kovy v cementovém kameni (jejich efekt bude v tomto ohledu naopak příznivý) a navíc lze předpokládat jejich antikorozivní účinek na materiál výztuže, který však bude s ohledem na malou koncentraci použité látky zanedbatelný. To, že přídavek těchto látek nebude mít negativní efekt na průběh hydratace lze také dovodit ze skutečnosti, že sulfonované taninové extrakty se v cementové záměsi chovají jako superplastifikátory, kde zavedení sulfonové skupiny zvyšuje rozpustnost taninu. Stabilizaci molekulové váhy lze pak dosáhnout přídavkem močoviny [10]·
Účinné dávkování taninu (třísloviny) závisí na analyticky zjištěné koncentraci amoniaku v popílku a také na čistotě použitého taninu. Směs připravená způsobem podle vynálezu má zvýšenou užitnou hodnotu; její použití tak snižuje environmentální zátěž a omezuje riziko pracovní expozice. V budovách postavených z těchto materiálů se výrazně zlepší jejich vnitřní klima.
Vynález je dále vysvětlen pomocí příkladů uskutečnění vynálezu, které však žádným způsobem neomezují jiná možná provedení v rozsahu patentových nároků.
Příklady uskutečnění vynálezu
Příklad 1: Způsob výroby směsi z Portlandského cementu, plastifikátoru, vysokoteplotního popílku s obsahem zbytkového amoniaku stabilizovaného taninem a normového písku
K záměsi připravené dle ČSN EN 196-1, která obsahovala 450 g portlandského cementu (CEM I 42,5 R), 4,5 g plastifikátoru, 150 g vysokoteplotního popílku, 1350 g normového písku (1:1:1;
-3 CZ 307018 B6 hrubý : střední : jemný) a 225 g vody se přidalo 30 g taninu. Měřením složení plynu nad směsí (IR vybavené průtočnou KBr celou) nebyl na rozdíl od neupravené srovnávací směsi amoniak detekován. Upravený vzorek také na rozdíl od směsi připravené bez použití taninu nevykazoval zápach po amoniaku.
Příklad 2: Způsob výroby suspenze z vápenné vody a klasického popílku se zbytkovým amoniakem stabilizovaným taninem
Ke klasickému (křemičitému) popílku v množství 100 kg se přidal tanin v množství 0,002 kg. K této směsi se následně přidala přefiltrovaná suspenze oxidu vápenatého ve vodě (vápenná voda) v množství 200 kg. Měřením složení plynu nad směsí (IR vybavené průtočnou KBr celou) bylo zjištěno výrazně nižší uvolněné množství amoniaku ve srovnání s neupravenou sekundární surovinou. v
Příklad 3: Způsob výroby směsi z vápenné kaše, fluidního popílku se zbytkovým amoniakem stabilizovaným taninem a normového písku
Směs fluidního popílku o hmotnosti 250 kg a taninu o hmotnosti 60 kg se smíchala s vápennou kaší (voda : vápno; 1 : 1) o hmotnosti 75 kg a 2,6 kg normového písku (1:1:1; hrubý : střední : jemný). Měřením složení plynu nad betonem (IR vybavené průtočnou KBr celou) byla zjištěno výrazně nižší uvolněné množství amoniaku ve srovnání s neupravenou sekundární surovinou.
Příklad 4: Způsob výroby směsi z páleného vápna s vodou, vysokoteplotního popílku a energosádrovce se zbytkovým amoniakem stabilizovaným taninem
Vysokoteplotní popílek o hmotnosti 200 kg, ke kterému bylo přidáno 48 kg páleného vápna s vodou, 10 kg energosádrovce a tanin v množství 5 kg, byl následně zamíchán do vlhké sypké směsi (stabilizátů). Měřením složení plynu nad betonem (IR vybavené průtočnou KBr celou) bylo zjištěno téměř nulové množství amoniaku ve srovnání s neupravenou sekundární surovinou.
Průmyslová využitelnost
Předmět vynálezu odstraňuje omezení, která vyplývají z přítomnosti zbytkového amoniaku v sekundárních surovinách (popílky, energosádrovce, technologické vody, atd.) ajeho uvolňování, což vede ke zvýšení užitné hodnoty těchto vedlejších produktů. Dalším nezanedbatelným a u některých produktů hlavním aspektem je eliminace environmentální zátěže ay také rizik profesionální expozice pracovníků. Směs obsahující vedlejší energetické produkty připravené s použitím taninu podle vynálezu je využitelná v energetice a ve stavebnictví, jedná se zejména o přípravu stabilizátů, úpravu technologických vod, přípravu pojiv, malt a betonů s použitím sekundárních surovin. Dále se jedná o využití při přípravě sanačních nátěrů pro vnitřní prostory budov, které byly za použití materiálů obsahujících reakční produkty se zbytkovým amoniakem, již postaveny.
Odkazy na použitou literaturu:
[1] ASTM C6I8 Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete.
[2] D. A. Lewandowski. Design of Thermal Oxidation Systems for Volatile Organic Compounds. CRC Press, 1999, 368 p. ISBN: 978-1566704106 [3] K. Annamalai. I. K. Puri. Combustion Science and Engineering. Computational Mechanics and Applied Analysis. CRC Press, 2006, 1184 p. ISBN: 978-0849320712
-4CZ 307018 B6 [4] S. Lee, K. Park. H.-Ch. Song, H.-Ch. Shin, E. Chung, J. Park. The study on denitrification with NaOH as additive and temperature in the NOxOUt SNCR processs. In.: Zhangfa Tong, Sung Hyun Kim. Frontiers on Separation Science and Technology. World Scientific, 2004, 1064 p. ISBN: 9789814482332.
[5] H. Bernard, Z. Šimek, R. Malý. Pokročilá technologie SNCR - nové možnosti a hranice. All for Power. Praha: AF POWER agency a.s., 2012, roč. 6. č. 2. ISSN 1802-8535.
[6] R.K. Lyon. Kinetics and mechanism of thermal DeNOx: A review.
[7] R.K. Lyon. U.S. Patent 3, 900, 554, 1975.
[8] Bobrow Test Preparation Services. CliffsAP Chemistry, 4th Edition. Houghton Mifflin Harcourt, 2011, 480 p. ISBN: 978-0544178977 [9] R. W. Hemingway, J. J. Karchesy. Chemistry and Signifícance of Condensed Tannins. Springer Science & Business Media, 2012, 553 p. ISBN: 978-1468475111 [10] Μ. N. Belgacem, A. Gandini. Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources. Elsevier, 2011, 560 p. ISBN: 978-0080560519.
[11] J.A. Field, G. Lettinga. Biodegradation of Tannins. In.: H. Sigel, A. Sigel Metal Ions in Biological Systems: Volume 28: Degradation of Environmental Pollutants by Microorganisms and Their Metalloenzymes. Metal Ions in Biological Systems. CRC Press, 1992, 616 p. ISBN: 9780824786397.
[12] J. Bódker. Ammonia in fly ash. Instrumentations for concrete manufacturers. Danish Technological Institute, 2006, 9p.

Claims (4)

1. Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty, vyznačující se tím, že ke směsi cementu nebo páleného vápna nebo vápenné vody nebo plastifikační přísady pro stavební hmoty nebo jejich směsi a vedlejšímu energetickému produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů se přidá tanin v množství 1x10 3 kg až 3 x 102 kg na 1000 kg vedlejšího energetického produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů obsahujících zbytkový amoniak za vzniku nerozpustné amonné soli.
2. Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi podle nároku 1, vyznačující se tím, že vedlejším energetickým produktem je křemičitý popílek nebo fluidní popílek nebo vápenatý popílek nebo vysokoteplotní popílek ze spalování uhlí nebo energosádrovec.
3. Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi podle nároků 1 a 2, vyznačující se t í m , že ke směsi se dále přidá anorganické pojivo.
4. Použití směsi se stabilizovaným zbytkovým amoniakem podle nároků 1 až 3 ve stavebnictví a výrobě stavebních materiálů.
CZ2016-534A 2016-09-02 2016-09-02 Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu CZ307018B6 (cs)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-534A CZ307018B6 (cs) 2016-09-02 2016-09-02 Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu
PL17783696T PL3507260T3 (pl) 2016-09-02 2017-09-01 Sposób stabilizacji pozostałości amoniaku w mieszaninie zawierającej energetyczne produkty uboczne z wykorzystaniem taniny
RS20211308A RS62482B1 (sr) 2016-09-02 2017-09-01 Postupak stabilizacije ostataka amonijaka u smeši koja sadrži nusproizvode energenata koristeći tanin
EP17783696.2A EP3507260B1 (en) 2016-09-02 2017-09-01 The method of stabilization of ammonia residues in the mixture containing energy by-products using tannin
PCT/CZ2017/000059 WO2018041279A1 (en) 2016-09-02 2017-09-01 The method of stabilization of ammonia residues in the mixture containing energy by-products using tannin

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-534A CZ307018B6 (cs) 2016-09-02 2016-09-02 Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2016534A3 CZ2016534A3 (cs) 2017-11-15
CZ307018B6 true CZ307018B6 (cs) 2017-11-15

Family

ID=60083041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2016-534A CZ307018B6 (cs) 2016-09-02 2016-09-02 Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP3507260B1 (cs)
CZ (1) CZ307018B6 (cs)
PL (1) PL3507260T3 (cs)
RS (1) RS62482B1 (cs)
WO (1) WO2018041279A1 (cs)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ169994A3 (cs) * 1994-07-14 1996-01-17 Ladislav Sirl Protiprůsaková cementová směs
CN101906542A (zh) * 2010-08-11 2010-12-08 云南蓝湾矿业有限公司 湿法从粉煤灰中回收锗的方法
KR20160020178A (ko) * 2014-08-13 2016-02-23 장산씨엠주식회사 방수 및 방청용 시멘트 및 그 제조방법

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3900554A (en) 1973-03-16 1975-08-19 Exxon Research Engineering Co Method for the reduction of the concentration of no in combustion effluents using ammonia
US5158711A (en) * 1990-01-09 1992-10-27 Mitsubishi Nuclear Fuel Co. Insoluble tannin preparation process, waste treatment process employing insoluble tannin and adsorption process using tannin
JPH11303303A (ja) * 1998-04-23 1999-11-02 Dantani Plywood Co Ltd 抗菌消臭石膏ボード
AU2001243466A1 (en) * 2000-03-08 2001-09-17 Isg Resources, Inc.. Control of ammonia emission from ammonia-laden fly ash in concrete

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ169994A3 (cs) * 1994-07-14 1996-01-17 Ladislav Sirl Protiprůsaková cementová směs
CN101906542A (zh) * 2010-08-11 2010-12-08 云南蓝湾矿业有限公司 湿法从粉煤灰中回收锗的方法
KR20160020178A (ko) * 2014-08-13 2016-02-23 장산씨엠주식회사 방수 및 방청용 시멘트 및 그 제조방법

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2016534A3 (cs) 2017-11-15
WO2018041279A1 (en) 2018-03-08
EP3507260B1 (en) 2021-08-11
EP3507260A1 (en) 2019-07-10
RS62482B1 (sr) 2021-11-30
PL3507260T3 (pl) 2021-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Long et al. Improving stabilization/solidification of MSWI fly ash with coal gangue based geopolymer via increasing active calcium content
US8470275B2 (en) Reduced-carbon footprint concrete compositions
Chen et al. CO2 mineralization and utilization using various calcium-containing wastewater and refining slag via a high-gravity carbonation process
EP2352706A1 (en) Reduced-carbon footprint concrete compositions
Strigáč et al. The fungistatic properties and potential application of by-product fly ash from fluidized bed combustion
Bittner et al. Removing ammonia from fly ash
JP7546371B2 (ja) コンクリートとその作製方法
Gascoyne Influence of grout and cement on groundwater composition
CZ307018B6 (cs) Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu
RU2225240C2 (ru) Смесь для обработки отходов
CZ307019B6 (cs) Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí hexanitrokobaltitu sodného
CN213761263U (zh) 一种玻璃或玻纤行业烟气副产物的回收利用装置
JPS58166932A (ja) 排ガス中の酸性物質除去剤
CZ32288U1 (cs) Směs obsahující vedlejší energetický produkt se stabilizovaným zbytkovým amoniakem
CN112354353A (zh) 一种玻璃或玻纤行业烟气副产物的回收利用装置及方法
KR20030075045A (ko) 해양수산폐기물과 산업폐기물을 이용한 함수연약토의지반개량형 고화재의 조성물 및 그 제조방법
Waechter et al. Leaching investigation of coal fly ash and dry desulphurisation residues by stabilization into ash rock
Hajzler et al. Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants
KR100375408B1 (ko) 폐기물을 재활용하기 위한 고화제
KR102261971B1 (ko) 특정 대기유해물질 저감용 레미콘 에코(eco) 혼화제
CN112960652B (zh) 一种工业副产石膏渣制备高浓度二氧化硫气体的方法
Prochazka et al. Evaluation of some specific effects of pavement kerbs containing cement kiln dust on soil and lawns-the first experimental phase
Kim et al. Release of Ammonia Odor from AAFA (Ammonia Adsorbed Fly Ash) by Installation of NOx Reduction System
TW201742663A (zh) 利用鹼性廢棄物聯合處理多種空氣污染物之方法
EP2185249A1 (en) Methods for reducing ammonia evolution from cementitious and pozzolanic mixtures

Legal Events

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

Effective date: 20240902