CZ39196A3 - Stabilization method of fly ash being waste of power and heating plants - Google Patents

Stabilization method of fly ash being waste of power and heating plants Download PDF

Info

Publication number
CZ39196A3
CZ39196A3 CZ96391A CZ39196A CZ39196A3 CZ 39196 A3 CZ39196 A3 CZ 39196A3 CZ 96391 A CZ96391 A CZ 96391A CZ 39196 A CZ39196 A CZ 39196A CZ 39196 A3 CZ39196 A3 CZ 39196A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
lime
mixture
fly ash
weight
micrometers
Prior art date
Application number
CZ96391A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ282802B6 (cs
Inventor
Jaroslav Ing Csc Bures
Jaroslav Ing Hrazdira
Jindrich Ing Kadlcik
Original Assignee
Lhoist S R O
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 Lhoist S R O filed Critical Lhoist S R O
Priority to CZ96391A priority Critical patent/CZ39196A3/cs
Publication of CZ282802B6 publication Critical patent/CZ282802B6/cs
Publication of CZ39196A3 publication Critical patent/CZ39196A3/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
    • C04B28/10Lime cements or magnesium oxide cements
    • C04B28/12Hydraulic lime
    • 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
    • C04B2111/00663Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 as filling material for cavities or the like
    • 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
    • C04B2111/00732Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for soil stabilisation
    • 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
    • C04B2111/0075Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for road construction
    • 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
    • C04B2111/00758Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for agri-, sylvi- or piscicultural or cattle-breeding applications
    • 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
    • C04B2111/00775Uses not provided for elsewhere in C04B2111/00 for waste stabilisation purposes the composition being used as waste barriers or the like, e.g. compositions used for waste disposal purposes only, but not containing the waste itself
    • 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)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)

Description

(57) Anotace:
Způsob stabilizace teplárenského a elektrárenského popílku a strusky jejich smíšením s vodou a přidáním vápna k získané směsi, při kterém se popílek a případně mletá struska s maximální velikostí částic 500 mikrometrů sloučí s 15 až 25 hmotnostními % vody, vztaženo na hmotnost popílku a případně strusky, načež se získaná směs aktivačně mísí ze střižného napětí po dobu nezbytnou k dosažení energetické dodávky 0,5 až 5,0 kW/m3 míšené směsi, a získaná aktivovaná suspenze se sloučí se suchým partikulárním vápnem nebo/a vápenným hydrátem s velikostí částic nejvýše 500 mikrometrů nebo/a s vápenným mlékem s obsahem sušiny 15 až 30 hmotnostních % a s velikostí suspendovaných částic nejvýše 90 mikrometrů, přičemž hmotnostní poměr sušiny aktivované suspenze k sušině vápenné přísady činí 95:2 až 95:5, načež se takto získaná směs míchá po dobu 0,5 až 10 minut za vzniku homogenní zavlhlé směsi. Rovněž je možné přidat strusku s veliN kostí částic větší než 500 mikrometrů a
Q energosádrovec.
I
•o ςο ςο cn σ
o co* oc n<
Způsob stabilizace teplárenského a a strusky elektrárenského popiTku
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu stabilizace teplárenského a elektrárenského popílku a strusky a jejich převedení na užitečný, ekologicky nezávadný a průmyslově zhodnotitelný produkt, vhodný zejména ..pro násypy v silničním a železničním stavitelství a pro ostatní typy násypů a terenní úpravu při výstavbě.
Dosavadní stav techniky
Celosvětově vzniká v teplárnách a elektrárnách popílek a struska v množství, které se vymyká možnostem lidské populace zpracovat tyto vedlejší odpadní produkty spalování na průmyslově využitelné a ekologicky nezávadné materiály. A tak většina popílků a strusek končí na povrchových skládkách, jejichž kapacity jsou omezené a poplatky za ukládání dosahují miliardových hodnot. Kromě toho je nutné vzít v úvahu ekologický dopad uvedeného způsobu zneškodnňování popílku a strusky vzhledem k technickému a hydraulickému způsobu ukládání.
Je to především vliv na podzemní a povrchové vody, prašnost popílkových pláží, stabilita hrázových systémů a s tím spojená možnost úniku suspenzí popílků mimo skládku, jakož i možnost vyluhování ekologicky nebezpečných chemických sloučenin, zejména sloučenin těžkých kovů, které jsou v popílku obsaženy, do okolního životního prostředí. Vzhledem k tomu jsou popílky a strusky řazeny mezi nebezpečné odpady, což zvyšuje nedůvěru veřejnosti k těmto materiálům, zejména pokud jde o možnosti jejich dalšího využití.
Popílek je heterogenní směs částic, které se vzájemně liší tvarem, velikostí a chemickým složením. Tyto parametry jsou dány kvalitou spalovaného uhlí a typem spalovacího zařízení. Popílek obsahuje 2 až 20 % nespáleného uhlíku a 40 až 60 % oxidu křemičitého. Podíl oxidu vápenatého může dosáhnout 5 až 15 %, avšak pouze při spalování lignitu. Běžně se pohybuje kolem 2 %. Z dalších oxidů je obsažen oxid hlinitý v množství 20 až 35 %. Z hlediska mineralogického je přítomen křemen, mullit, železité spinely a 70 až 95 % skelné fáze, kde jsou ve formě tuhých roztoků obsaženy sloučeniny těžkých kovů a radionuklidy. Struskou se nazývá zbytek z procesu spalování, který má shodné chemické vlastnosti jako popílek, ale liší se svými fyzikálními vlastnostmi (zejména velikostí částic).
Za účelem zjednodušení budou dále pod označením popílek zahrnuty všechny tuhé odpady vznikající při spalování uhlí, t.zn. popílek, struska, ale i popel.
Je známo, že popílek patří mezi pucolány, tj. hlinitokřemičité materiály, které jsou schopné reagovat za normální teploty s oxidem vápenatým za přítomnosti vody. Touto pucolánovou reakcí se vytvoří stabilní nerozpustné sloučeniny mající vazebné vlastnosti. Výsledkem uvedených fyzikálně-chemických reakcí je hydratovaný křemičitan a hlinitan vápenatý, což je produkt s vazebnými vlastnostmi obdobnými s vlastnostmi, k jejichž dosažení například dochází při hydrataci cementu.
Pro pucolánové reakce je zvláště vhodná nestabilní skelná fáze, která vzniká částečnou modifikací oxidu křemičitého v průběhu spalovacího procesu.
Jsou to právě výše specifikované pucolánové reakce popílku, které tvoří podstatu některých až dosud známých způsobů stabilizace popílku za vzniku průmyslově využitelných stabilizátů.
V patentovém dokumentu WO 9222406 A1 je popsán způsob výroby ve vodě nerozpustného a vůči abrazi rezistentního syntetického agregátu smíšením popílku, vápna a vody, tvářením získané směsi, jejím vytvrzením a drcením. Získaný produkt může být použit jako náhrada štěrku.
V patentovém dokumentu EP 0389329 A1 je popsán způsob solidifikace a aglomerace popílku jeho smíšením s malým množstvím vody a zhutněním a vytlačováním získané směsi. Doporučuje se přidat k záměsové vodě vápno k dosažení pH vody v rozmezí od 7,4 do 11,6. Získaná pevná kompozice je prakticky nerozpustná ve vodě.
V patentovém dokumentu US 4038095 je popsána směs pro vozovkové podklady sestávající z popílku, prachového vápna a štěrku, která mechanismem pucolánových reakcí produkuje materiál vhodný jako tvrdý, pevný a trvanlivý silniční podklad
V patentovém dokumentu US 4084381 je popsána stabilizace podpovrchových zemních vrstev pro regulaci pohybu podpovrchových vod, jejíž podstata spočívá v tom, že se do předem stanovených hloubek a plošně odsazených podpovrchových lokalit injikuje kaše obsahující vápno, popílek a povrchově aktivní činidlo. Pevný suspendovaný podíl v uvedené kaší obsahuje 25 až 50 hmotnostních procent popílku a 75 až 50 hmotnostních procent vápna.
V patentovém dokumentu US 4514307 je popsán způsob stabilizace organického odpadu smíšením tohoto odpadu s cementovitými reakčními složkami v přítomnosti vody ( přičemž těmito cementivitými složkami jsou vápno a popílek) za vzniku cementové matrice, ve které je nevodný podíl uvedeného odpadu nevyloužitelně zapouzdřen.
V patentovém dokumentu US 4629509 je popsán způsob imobilizace olova a kadmia v létavém popílku smíšením popílku s vápnem a vodným roztokem anorganické soli poskytující sulfid.
V patentovém dokumentu US 4840671 je popsán způsob chemické stabilizace popílku obsahujícího těžké kovy smíšením tohoto popílku s účinným množstvím vápna a s vodou za vzniku tekuté směsi, která se ponechá ztvrdnout za vzniku relativně impermeabilního betonovitého odpadu, ve kterém jsou těžké kovy fyzicky uzavřeny.
V patentovém dokumentu US 5401312 je popsán způsob stabilizace půdního povrchu, jehož podstata spočívá se se smísí vápno s vodou a tato předsměs se smísí s popílkem, načež se získaná směs nalije na půdní povrch a následně zapracuje do vrchní vrstvy půdy.
i C -σ .
U r— 73
> CP
r“' ω 2
—f ·<
Z co
r—
C σ
< m»
< □X
—* o
γόο co· n<
I když výše uvedené způsoby podle dosavadního stavu techniky řeší stabilizaci popílku poměrně uspokojivým způsobem a materiály, které jsou finálním produktem této stabilizace, mají vlastnosti (zejména odolnost proti loužení vodou a mechanickou pevnost) postačující pro méně náročné aplikace, nejsou tyto vlastnosti dostatečné pro určitý druh náročnějších průmyslových aplikacích, zejména pro použití těchto materiálů při realizaci násypů v silničním a železničním stavitelství.
Je proto cílem tohoto vynálezu najít způsob stabilizace teplárenského a elektrárenského popílku a strusky za využití pucolánových reakcí, na jehož výstupu by byly získány materiály, které by ve srovnání s finálními produkty dosud známých způsobů stabilizace popílku měly lepší mechanické a bariérové vlastnosti (odolnost proti penetraci).
Podstata vynálezu
Výše uvedeného cíle je dosaženo způsobem stabilizace teplárenského a elektrárenského popílku a strusky jejich smíšením s vodou a přidáním vápna k získané směsi , jehož podstata spočívá v tom, že se popílek a případně mletá struska s maximální velikostí částic 500 mikrometrů sloučí s 15 až 25 hmotnostními % vody, vztaženo na hmotnost popílku a případně strusky, načež se získaná směs aktivačně mísí za střižného napětí po dobu nezbytnou k dosažení energetické dodávky 0,5 až 5,0 kW/m^ míšené směsi, a získaná aktivovaná suspenze se sloučí se suchým partikulárním vápnem nebo/a vápenným hydrátem s velikostí částic nejvýše 500 mikrometrů nebo/a s vápenným mlékem s obsahem sušiny 15 až 30 hmotnostních % a s velikostí suspendovaných částic nejvýše 90 mikrometrů, přičemž hmotnostní poměr sušiny aktivované suspenze k sušině vápenné přísady činí 95:2 až 95:5, načež se takto získaná směs míchá po dobu 0,5 až 10 minut za vzniku homogenní zavlhlé směsi.
Výhodně se ke směsi aktivované suspenze a vápenné přísady nebo/a do homogenní zavhlé směsi přidá struska s velikostí částic větší než 500 mikrometrů v množství rovném nejvýše 15 hmotnostním %, vztaženo na sušinu směsi aktivované suspenze a vápenné přísady nebo na sušinu homogenní zavhlé směsi.
Výhodně se ke směsi aktivované suspenze a vápenné přísady přidá energosádrovec v množství nejvýše rovném 25 hmotnostním %, vztaženo na sušinu uvedené směsi. Energosádrovec se výhodně přidá ve formě vodné suspenze.
Podstatu vynálezu tvoří zjištění, že obligatorním aktivačním předmíšením popílku a případně mleté strusky s vodou a optimalizací tohoto předběžného míšení za specifických podmínek se dosáhne oproti dosavadnímu stavu techniky dalšího zlepšení mechanických a závěrných vlastností rezultujícího stabilizátu. Popílky obsahují hlinitokřemičitou skelnou fázi, která je termodynamicky metastabilní vzhledem ke krystalickému souboru stejného chemického složení, jenž je z termodynamického hlediska nejstabilnější formou pevného stavu. Při přechodu z metastabilního do stabilního stavu, at cestou krystalizace nebo hydratačními reakcemi, musí být překonána energetická bariéra, což je v podstatě změna volné ethalpie aktivace vyjádřená Gibbsovou energií delta G. Velikost této bariéry závisí na vlastnostech popílků a na jejich zpracování. Nejdůležitější jsou tyto faktory: chemické složení skelné fáze, struktura skelné fáze, dostupnost a počet aktivních center ve skelné fázi, chemické a fyzikální defekty a rozdělení velikosti částic. Bylo zjištěno, že posledně uvedené tři faktory lze ovlivnit mechanickou aktivací popílků, kdy dochází ke snížením uvedené energetické baréry dodáním energie v průběhu míchání za střižného napětí. Při takovém míchání v přítomnosti vody dochází jednak vzájemnou interakcí částic k odkrytí aktivních center a defektů ve struktuře skelné fáze a na druhé straně se zabraňuje shlukování částic popílku vlivem elektrostatických sil. Taková aktivace umožňuje lépe využít pucolánových vlast ností popílků, tj. schopnosti metastabilní skelné fáze reago govat s vápenatými ionty za přítomnosti vody.
Jak již bylo uvedeno, je při způsobu podle vynálezu výhodné přidat ke směsi aktivované suspenze a vápenné přísady nebo/a do homogenní zavhlé směsi strusku s velikostí částic větší než 500 mikrometrů v množství rovném nejvýše 15 hmotnostním %, vztaženo na sušinu směsi aktivované suspenze a vápenné přísady nebo na sušinu homogenní zavlhlé směsi. V případě přidání uvedené strusky do směsi aktivované suspenze a vápenné přísady před započetím jejich míšení nebo v průběhu jejich míšení se v důsledku homogenizace strusky v rezultující zavhlé směsi a s ohledem na mechanické vlastnosti strusky dosáhne zlepšení mechanických vlastností rezultujícího pevného stabilizátu. V případě přidání uvedené strusky do homogenní zavlhlé směsi spočívá výhodnost tohoto opatření v tom, že se ekologicky zlikviduje další podíl balastního nebezpečného odpadu, aniž by došlo k výraznému zhoršení vlastností rezultujícího stabilizátu.
Stejně tak je možné při způsobu podle vynálezu ke směsi aktivované suspenze a vápenné přísady výhodně přidat energosádrovec v množství nejvýše rovném 25 hmotnostním %, vztaženo na sušinu uvedené směsi. Výhodnost tohoto opatření spočívá v tom, že přidaný energosádrovec zvyšuje neprostupnost rezultujícího pevného stabilizátu pro kapalná média, což je výhodné zejména v případě použití stabilizátu při realizaci násypových regulačních hrází. Energosádrovec se výhodně přidává ve formě vodné suspenze, čímž se dosáhne lepší distribuce energosádrovce v uvedené směsi aktivované suspenze a vápenné přísady. V tomto případě se množství vody přidané k popílku zmenší o podíl vody tvořící nosné médium energosádrovce. Stejně tak tomu je v případě použití vápenné přísady ve formě vápenného mléka.
Způsob podle vynálezu může být prováděn šaržovitě (diskontinuálně) nebo výhodně kontinuálně.
Pod pojmem energosádrovec (CaSO^ x 2H2O) je zde zahrnut jak energosádrovec samotný, tak i s obsahem siřičitanů (CaSO^ x xH2O), ale také anhydrit (CaSO^) nebo sádra (CaSO^ x 1/2 H2O), jejichž účinek ve stabilizátu je ekviva7 lentní účinku dihydrátu síranu vápenatého. V případě, že se energosádrovec dávkuje ve formě vodné suspenze, potom lze k získání této suspenze využít i odpadní vody z procesu odsiřování.
Jako vhodné zařízení pro aktivační míšení popílku v přítomnosti vody lze uvést především šneková a lopatková míchací zařízení, i když je možné použít i ostatní o sobě známá míchací zařízení, ve kterých se dosahuje potřebného střižného napětí. Jako vhodné zařízení pro provádění míchání směsi aktivované suspenze a vápenné přísady lze uvést především šneková míchací zařízení.
Fyzikálně- mechanické vlastnosti stabilizátu získaného způsobem podle vynálezu jsou ovlivněny použitými množstvími jednotlivých složek. V podstatě lze konstatovat, že objemová hmotnost se po 28 dnech zrání stabilizátu pohybuje podle míry zhutnění od 1140 do 1540 kg.m \ propustnost se v zá„ -7 vislosti na receptuře a míře zhutnění pohybuje od 10 do 10 .s , pevnost v tlaku po 28 dnech zrání dosahuje podle receptury a podmínek zrání hodnot od 1,5 do 4,5 MPa, pevnost v tahu za ohybu se pohybuje od 0,35 do 1,25 MPa. Tyto vlastnosti spolu se zvýšením smykové pevnosti a ekologickou nezávadností představují výrazné zlepšení oproti dosavadnímu stavu techniky a zajištují podstatně lepší podmínky pro deponování jako odpadu a zejména pro využití stabilizátu pro realizaci násypů, obsypů a těsnících vrstev ve stavitelství.
Obecně je stabilizát získaný způsobem podle vynálezu vhodný pro budování silničních a železničních násypů včetně aktivní zóny a pláně a pro budování ložních vrstev, násypů a obsypů ve stavebnictví. Dále je možné použít tento stabilizát pro technické rekultivace a pro budování těsnících konstrukcí, například těsnění skládek.
V následující tabulce jsou uvedeny dosažené hodnoty modulů pružnosti a modulu přetvárnosti při zkouškách násypů ze stabilizovaného popílku pro silniční a železniční stavitelství.
Tabulka
Modul přetva- Modul pružnosti Stupeň zhutnění
tvárnosti E (MPa) (% PD)
Edef2(MPa) να
Požadované hodnoty:
násyp nestanoveno více než 25 95
aktivní zóna 45 více než 27 100
Dosažené hodnoty:
průměr po zhutnění 50,9 29,2 více než 95(násyp)
více než100(akt.zór
průměr po 7 měsících 288 94,1 více než 100
Příklad provedení vynálezu
Do vysokoobrátkového lopatkového míchacího zařízení se dávkově přivádí elektrárenský popílek s maximální velikostí části do 500 mikrometrů a voda v množství 20 hmotnostních %, vztaženo na hmotnost přiváděného suchého popílku. Intenzivním mícháním při dosažení energetické dodávky 4 kW/m3 zvlhčené směsi dojde k její homogenizaci a aktivaci. Do této zavhlé směsi aktivovaného popílku a vody se dávkuje vápno ve formě vápenného mléka o koncentraci 20 % Ca(OH)2 v suspenzi při velikosti částic Ca(OH)2 nejvýše 90 mikrometrů v množst ví odpovídajícím poměru sušiny popílku k sušině CafOH^ 96,5: 3,5 a směs se míchá po dobu jedné minuty. Rezultující homogenní zavlhlá směs se odvádí výsypkou z mísiče na transportní pás dopravující tuto směs do transportního zásobníku, ve kterém je dopravena na místo budování silničního násypu.

Claims (3)

  1. PATENTOVÉ
    -σ —ί
    NÁROKY
    1. Způsob stabilizace teplárenského a elektrárenského popílku a strusky jejich smíšením s vodou a přidáním vápna k získané směsi , vyznačený tím, že se popílek a případně mletá struska s maximální velikostí částic 500 mikrometrů sloučí s 15 až 25 hmotnostními % vody, vztaženo na hmotnost popílku a případně strusky, načež se získaná směs aktivačně mísí za střižného napětí po dobu nezbytnou k dosažení energetické dodávky 0,5 až 5,0 kW/m^ míšené směsi, a získaná aktivovaná suspenze se sloučí se suchým partikulárním vápnem nebo/a vápenným hydrátem s velikostí částic nejvýše 500 mikrometrů nebo/a s vápenným mlékem s obsahem sušiny 15 až 30 hmotnostních % a s velikostí suspendovaných částic nejvýše 90 mikrometrů, přičemž hmotnostní poměr sušiny aktivované suspenze k sušině vápenné přísady činí 95:2 až 95:5, načež se takto získaná směs míchá po dobu 0,5 až 10 minut za vzniku homogenní zavlhlé směsi.
  2. 2. Způsob podle nároku 1,vyznačený tím, že se ke směsi aktivované suspenze a vápenné přísady nebo/a do homogenní zavhlé směsi přidá struska s velikostí částic větší než 500 mikrometrů v množství rovném nejvýše 15 hmotnostním %, vztaženo na sušinu směsi aktivované suspenze a vápenné přísady nebo na sušinu homogenní zavlhlé směsi.
  3. 3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačený tím, že se ke směsi aktivované suspenze a vápenné přísady přidá energosádrovec v množství nejvýše rovném 25 hmotnostním %, vztaženo na sušinu uvedené směsi.
CZ96391A 1996-02-09 1996-02-09 Stabilization method of fly ash being waste of power and heating plants CZ39196A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ96391A CZ39196A3 (en) 1996-02-09 1996-02-09 Stabilization method of fly ash being waste of power and heating plants

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ96391A CZ39196A3 (en) 1996-02-09 1996-02-09 Stabilization method of fly ash being waste of power and heating plants

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ282802B6 CZ282802B6 (cs) 1997-10-15
CZ39196A3 true CZ39196A3 (en) 1997-10-15

Family

ID=5461645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ96391A CZ39196A3 (en) 1996-02-09 1996-02-09 Stabilization method of fly ash being waste of power and heating plants

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ39196A3 (cs)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SK8494Y1 (sk) * 2018-05-02 2019-07-02 Apli Kal Druzstvo Spôsob zhodnocovania odpadového produktu pri výrobe tepla alebo elektrickej energie z pevných palív a spôsob využitia tohto zhodnoteného odpadového produktu

Also Published As

Publication number Publication date
CZ282802B6 (cs) 1997-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100464666B1 (ko) 굴패각을 이용한 지반개량형 고화재 제조방법
AU2007219709B2 (en) Matrix for masonry elements and method of manufacture thereof
KR102133154B1 (ko) 비산재 또는 그 밖의 분진과 고로슬래그 미분말을 이용한 연약지반 토목용 고화제 제조 시스템
CN101113090A (zh) 污水厂污泥无臭无三废制造免烧砖的方法
JP2002121552A (ja) 含水土壌用固化剤及びそれを用いた含水土壌の固化方法
EP3535226B1 (en) Method for applying a non-portland cement-based material
CN115140960B (zh) 一种抗结团剂、预混物、土体固化剂及其制备与应用
CN115368049B (zh) 一种高效抗结团剂及其制备与应用
CZ39196A3 (en) Stabilization method of fly ash being waste of power and heating plants
KR0125466B1 (ko) 토양고화제
CZ282855B6 (cs) Způsob stabilizace teplárenského a elektrárenského popílku a strusky
CA3205563A1 (en) Compositions and concretes thereof and related methods and uses for capping mine waste rock piles
KR100380552B1 (ko) 폐주물사또는폐주강사를이용한재생모래의제조방법
JP3369620B2 (ja) 焼却灰の固結方法
KR100357524B1 (ko) 지정 폐기물 재활용을 위한 고화제 및 이를 이용하여 제조된 압축강도가 우수한 경화체
Łączny et al. Carbonised fluidised fly ash (CFFA); A new product for mining engineering purposes (discussion of possible applications)
Al-Tabbaa et al. Part I: Binders and Technologies—Basic Principles
CZ35462U1 (cs) Stabilizovaná zemina
JP3443653B2 (ja) 土木・建築用資材
PL247556B1 (pl) Mieszanina do zaczynu zmodyfikowanego gruntobetonu
CZ34653U1 (cs) Podkladní směs pod stavby
JPH05309352A (ja) 建設廃材の処理方法
HK40051379A (en) System and method for making and applying a non-portland cement-based material
EP3501678A1 (en) Method for reduction of chloride leaching rate from mineral mixtures comprising waste with high concentrations of soluble chlorides
KR20120003601A (ko) 하수슬러지용 분말 고화제 및 그 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20090209