PL209217B1 - Lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej oraz sposób jego produkcji - Google Patents

Lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej oraz sposób jego produkcji

Info

Publication number
PL209217B1
PL209217B1 PL382114A PL38211407A PL209217B1 PL 209217 B1 PL209217 B1 PL 209217B1 PL 382114 A PL382114 A PL 382114A PL 38211407 A PL38211407 A PL 38211407A PL 209217 B1 PL209217 B1 PL 209217B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
road
weight
asphalt
binder
sulfur
Prior art date
Application number
PL382114A
Other languages
English (en)
Other versions
PL382114A1 (pl
Inventor
Andrzej Janiczek
Original Assignee
Andrzej Janiczek
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 Andrzej Janiczek filed Critical Andrzej Janiczek
Priority to PL382114A priority Critical patent/PL209217B1/pl
Publication of PL382114A1 publication Critical patent/PL382114A1/pl
Publication of PL209217B1 publication Critical patent/PL209217B1/pl

Links

Landscapes

  • Road Paving Structures (AREA)
  • Working-Up Tar And Pitch (AREA)

Abstract

Lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej przeznaczone jest do wykonywania materiału, z którego wykonana jest nawierzchnia drogowa o specjalnych właściwościach. Składa się z 11,7 - 14,2% wagowych asfaltu drogowego D-300, 85,7 - 88,2% wagowych masy siarkowej, 0,1% wagowych stabilizatora asfaltu. Składniki te poddaje się wymieszaniu w mieszalniku ogrzewanym olejem grzewczym, w temperaturze około 160°C, gdzie następuje połączenie wielosiarczków zawartych w masie siarkowej do węglowodorów zawartych w asfalcie drogowym D-300 z rozszerzeniem i usieciowieniem cząstek. Tak powstaje lepiszcze drogowe, które stanowi 34 - 35% wagowych całego materiału do układania nawierzchni drogowej 49 - 55% wagowych tego materiału do układania nawierzchni drogi to diabaz o granulacji 0,4 - 5 mm, 11 -- 16% wagowych to bazalt o granulacji 6 - 10 mm. Diabaz i bazalt jako gorący materiał mineralny z suszarni podaje się do mieszalnika, w którym znajduje się wytworzone lepiszcze w temperaturze około 160°C i intensywnie miesza lepiszcze z materiałem mineralnym. Otrzymany w ten sposób materiał przeznaczony jest do układania powierzchni drogowej.

Description

Opis wynalazku
Znane są sposoby modyfikacji asfaltów drogowych jako lepiszcza drogowego poprzez dodawanie modyfikatorów. I tak, według opisu patentowego 191982 do asfaltu dodaje się mieszając parafinę z syntezy Fischera-Tropscha, wg opisu patentowego 157543 bitumiczne lepiszcze drogowe otrzymuje się z asfaltu drogowego przez dodanie do niego uplastycznionego paku węglowego, natomiast według opisu patentowego 191553 wytwarzane są asfalty drogowe stosowane jako lepiszcze drogowe o niskiej wrażliwości termicznej poprzez komponowanie różnych asfaltów o różnych właściwościach fizyko-chemicznych.
Istotą wynalazku jest lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej, które składa się z 34 - 35% wagowych mieszaniny zawierającej 11,7 - 14,2% wagowych asfaltu drogowego z 0,1% wagowych stabilizatora asfaltu i 85,7 - 88,2% wagowych masy siarkowej zawierają cej wielosiarczki, otrzymanej przez modyfikację siarki metalami i ich siarczkami znajdującymi się w fosfogipsie odpadowym, 49 - 55% wagowych materiału mineralnego diabaz o granulacji 0,4 - 5 mm i 11 - 16% wagowych bazaltu o granulacji 6 - 10 mm; oraz sposób produkcji lepiszcza drogowego charakteryzując się tym, że w mieszalniku w temperaturze 160°C miesza się 85,7 - 88,2% wagowych masy siarkowej zawierającej wielosiarczki, otrzymanej przez modyfikacje siarki metalami i ich siarczkami znajdującymi się w fosfogipsie odpadowym z 11,7 - 14,2% wagowych asfaltu drogowego z dodatkiem 0,1% wagowych stabilizatora asfaltu, do otrzymanej mieszaniny, która stanowi 34 - 35% wagowych utrzymując temperaturę 160°C dodaje się 49 - 55% wagowych materiału mineralnego diabaz o granulacji 0,4 - 5 mm i 11 - 16% wagowych bazaltu o granulacji 6 - 10 mm, miesza się całość w mieszalniku w temperaturze 160°C.
Zaletą rozwiązania według wynalazku w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami jest to, że wykorzystuje się masę siarkową, która jest produktem modyfikacji siarki fosfogipsem odpadowym według zgłoszenia P-380510, a wiec zapobiega gromadzeniu się dużych ilości tych odpadów. Wytworzone lepiszcze drogowe na bazie asfaltu drogowego i masy siarkowej daje nieporównywalnie lepsze właściwości nawierzchni drogowej w porównaniu do lepiszcza asfaltu drogowego z materiałem mineralnym co wykazano w opisie, w poważny sposób obniża koszty budowy drogi poprzez zmniejszenie zużycia asfaltów drogowych i materiałów mineralnych stosowanych jako podłoże warstwy nawierzchniowej. Nawierzchnia drogowa wykonana z tego lepiszcza ma większą trwałość zmęczeniową i elastyczność niż wykonywana z mieszanek asfaltowo-mineralnych. Dodatek masy siarkowej do asfaltu umożliwia przy konstrukcji nawierzchni drogowej stosowanie miękkich asfaltów, co prowadzi do zmniejszenia spękań w niskiej temperaturze z uwagi na ich niską temperaturę łamliwości bez występowania odkształceń w podwyższonej temperaturze jako wynik podwyższenia temperatury mięknienia nawierzchni drogowej, ponadto pozwala na wykorzystanie nisko wartościowego kruszywa otrzymując nawierzchnie o bardzo dobrych właściwościach eksploatacyjnych. Zaletą lepiszcza według wynalazku jest również mniejsze zużycie asfaltów drogowych gdyż masa siarkowa stanowi substytut asfaltu o wł aś ciwościach uż ytkowych lepszych niż sam asfalt. Ponadto jest doskonał ym materiał em do remontu dróg, a zwłaszcza do uzupełniania ubytków i wyrównywania kolein.
Masa siarkowa według polskiego zgłoszenia patentowego P 380510 powstaje z siarki odpadowej otrzymanej z odsiarczania gazu ziemnego składającej się z 99,9% wagowych siarki, około 0,01% wagowych popiołu oraz śladowych ilości arsenu, selenu, poprzez dodanie fosfogipsu odpadowego z produkcji nawozów fosforowych zawierają cego okoł o 95% wagowych dwuwodnego siarczanu wapniowego oraz liczne domieszki takie jak fosfor, sód, fluor, glin, żelazo, krzem oraz ich siarczki. W wysokiej temperaturze około 150°C następuje modyfikacja siarki odpadowej fosfogipsem odpadowym, a ściś le metalami i ich siarczkami, które znajdują się w fosfogipsie odpadowym. Układ ten zwany przez niektórych polisiarką zawiera również niezmodyfikowaną siarkę.
Skład wyjściowy przed modyfikacją to około 50% wagowych siarki odpadowej oraz około 50% wagowych fosfogipsu odpadowego. Asfalt drogowy D-300 stosowany do wytwarzania lepiszcza drogowego w mieszaninie z masą siarkową wytwarza się z pozostałości po destylacji ropy naftowej.
Asfalt D-300 posiada temperaturę mięknienia około 40°C, penetrację od 230-330, temperaturę łamliwości -18°C, jest skomplikowaną mieszaniną węglowodorów wysokocząsteczkowych i heterozwiązków. Otrzymana masa siarkowa jest rozdrobniona na ziarno o granulacji 3 - 30 mm u producenta masy siarkowej i pakowana do worków foliowych 25 kg, które można łatwo dostarczyć transportem kołowym do otaczarni produkującej lepiszcze drogowe. Sposób produkcji lepiszcza drogowego na bazie masy siarkowej i asfaltu drogowego D-300 polega tym, że masa siarkowa w odpowiednich
PL 209 217 B1 ilościach od 85,7-88,2% wagowych dodawana jest do ogrzewanego olejem grzewczym przeponowo mieszalnika w którym panuje temperatura robocza mieszania około 160°C w tej temperaturze przy intensywnym mieszaniu dodajemy 11,7 - 14,2% wagowych asfaltu D-300 do którego wcześniej zadozowano 0,1% wagowych licząc do masy całego lepiszcza styrokezu jako stabilizatora asfaltu. Styrokez to produkt otrzymywany przez syntezę styrenu z krezolem, który zapobiega degradacji cząstek asfaltu D-300 w kontakcie z czynnikami atmosferycznymi; Szczególnie światłem. Po 10 minutach mieszania masy siarkowej i asfaltu drogowego D-300 w temperaturze około 160°C otrzymujemy doskonałe lepiszcze dla materiałów mineralnych, które stanowi 34 - 35% wagowych całego materiału do układania nawierzchni drogowej. Do tak przygotowanego lepiszcza dodajemy gorący materiał mineralny z suszarni, jest nim diabaz o granulacji 0,4 - 5 mm w ilości 50 - 55% wagowych oraz bazalt o granulacji 6 - 10 mm. Po 5 minutach mieszania wyżej wymienionych materiałów mineralnych z lepiszczem na bazie asfaltu D-300 i masy siarkowej w temperaturze 160°C, otrzymujemy materiał do układania warstwy nawierzchniowej drogi koloru od czarnego do ciemny brąz, nadając warstwie nawierzchniowej szczególne właściwości, które zostały wymienione. Materiał do układania warstwy nawierzchniowej opróżniamy z mieszalnika do znajdującego się na pojeździe mechanicznym termosu i w stanie gorącym przewozimy do miejsca układania nawierzchni drogowej i podobnie jak w mieszalnikach mineralno - asfaltowych formujemy warstwę nawierzchniową drogi. W przypadku prac remontowych do zerwanej nawierzchni mineralno - asfaltowej dodajemy do recyklera w temperaturze roboczej 160°C około 30% wagowych masy siarkowej z worków foliowych i mieszamy około 15 minut. Tak przygotowaną masę układamy i rozprowadzamy na remontowanej drodze. Masa ta ma właściwości zbliżone do materiału nawierzchniowego, którego przygotowanie opisano wcześniej. Niespodziewane właściwości tak dużej poprawy parametrów eksploatacyjnych nawierzchni drogowej a więc trwałość zmęczeniowa, elastyczność, mniejsze spękanie w niskich temperaturach bez występowania odkształceń w wysokich temperaturach, zawdzięcza się masie siarkowej, która reaguje z asfaltem D-300 w temperaturze 160°C w wyniku czego następuje łączenie wielosiarczków zawartych w masie siarkowej do cząstek węglowodorów z asfaltu D-300 z rozszerzeniem i usieciowieniem cząstek. Powstają struktury rozbudowane wielosiarczków, które nadają lepiszczu drogowemu niespotykane właściwości użytkowe. Zaznacza się, że zawarte w masie siarkowej a pochodzące od fosfogipsu odpadowego tlenki metali, w tym tlenek glinu, skutecznie zapobiegają wydzielaniu się siarkowodoru jako wynik przegrzania masy siarkowej i asfaltu D-300 powyżej temperatury 180°C. Zmniejszenie oddziaływania atmosfery i światła na lepiszcze drogowe, a co za tym idzie dłuższy czas eksploatacji bez konieczności naprawy, zawdzięcza się również stabilizatorowi asfaltu o nazwie styrokrez. Sposób produkcji lepiszcza drogowego oraz przygotowania materiału do formowania nawierzchni drogowej został bliżej określony na rysunku.
P r z y k ł a d I.
Lepiszcze siarkowe o składzie podanym w % wagowych:
asfalt D-300 - 11,7 masa siarkowa - 88,2 stabilizator asfaltu - 0,1
100,0 (lepiszcze drogowe)
Materiał do formowania nawierzchni dróg o składzie podanym w % wagowych: lepiszcze drogowe - 34,0 diabaz - 50,0 bazalt - 16,0
100,0 (materiał do formowania nawierzchni dróg)
Przygotowane zostaje w następujący sposób:
Odważone ilości masy siarkowej dozujemy do mieszalnika V -3 m3 ogrzewanego olejem grzewczym, w którym panuje temperatura około 160°C. Mieszalnik posiada specjalne mieszanie w postaci dwóch wałów ułożonych poziomo do, których przymocowane są specjalne łapy odporne na uszkodzenia mechaniczne. W temperaturze około 160°C masa siarkowa ulega roztopieniu. Do roztopionej w mieszalniku masy siarkowej dozujemy odważone ilości asfaltu D-300, do którego zadozowano wcześniej stabilizator styrokrez w ilości około 0,1% wagowego do masy całkowitej lepiszcza. W temperaturze około 160°C następuje wzajemne wymieszanie tych składników z równoczesnym łączeniem wielosiarczków zawartych w masie siarkowej do cząstek węglowodorów zawartych w asfalcie D-300, z rozszerzeniem i usieciowaniem cząstek tworzy się lepiszcze drogowe na bazie asfaltu D-300 i masy siarkowej. Do tak przygotowanego w mieszalniku lepiszcza drogowego do mieszalnika dozujemy odważony gorący materiał mineralny z suszarni. Materiał mineralny to diabaz i bazalt w odpowiednich
PL 209 217 B1 do receptury procentach wagowych oraz odpowiedniej granulacji. Po 5 minutowym wymieszaniu materiału mineralnego z lepiszczem drogowym opróżniamy mieszalnik do specjalistycznego termosu o pojemnoś ci 8 m3 i przewozimy na miejsce uk ł adania nawierzchni drogowej. Otrzymana warstwa nawierzchniowa drogi ma kolor ciemnobrązowy i doskonale poprawia jej właściwości co opisano uprzednio.
P r z y k ł a d II.
Lepiszcze siarkowe o składzie podanym w % wagowych: asfalt D-300 - 14,2 masa siarkowa - 85,7 stabilizator asfaltu - 0,1
100,0 (lepiszcze drogowe)
Materiał do formowania nawierzchni dróg o składzie podanym w % wagowych:
lepiszcze drogowe - 35,0 diabaz - 49,0 bazalt - 16,0
100,0 (materiał do formowania nawierzchni dróg)
Sposób przygotowania identyczny jak w przykładzie I z tym, że materiał do formowania nawierzchni drogowej jest koloru czarnego i bardziej płynny niż w przykładzie I.
W przypadku przygotowania materiału do remontu drogi, zerwaną asfaltową nawierzchnię drogi mieszamy w recyklerze w temperaturze około 160°C z masą siarkową dozowaną do recyklera z worków foliowych w ilości około 30% wagowych do zerwanej nawierzchni. Mieszamy do momentu roztopienia masy siarkowej i dobrym wymieszaniu z zerwaną nawierzchnią. W temperaturze 160°C zachodzą te samo procesy łączenia wielosiarczków z węglowodorami asfaltu drogowego jakie opisano w przykładzie I i II; otrzymany materiał ma bardzo zbliżone właściwości do materiału jaki otrzymano w przykładzie I i II.

Claims (2)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej, znamienne tym, że składa się z 34 - 35% wagowych mieszaniny zawierającej 11,7 - 14,2% wagowych asfaltu drogowego z 0,1% wagowych stabilizatora asfaltu i 85,7 - 88,2% wagowych masy siarkowej zawierającej wielosiarczki, otrzymanej przez modyfikację siarki metalami i ich siarczkami znajdującymi się w fosfogipsie odpadowym, 49 - 55% wagowych materiału mineralnego diabaz o granulacji 0,4 - 5 mm i 11 - 16% wagowych bazaltu o granulacji 6 - 10 mm.
  2. 2. Sposób produkcji lepiszcza drogowego na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej, znamienny tym, że miesza się w mieszalniku w temperaturze 160°C, 85,7 - 88,2% wagowych masy siarkowej zawierającej wielosiarczki, otrzymanej przez modyfikację siarki metalami i ich siarczkami znajdującymi się w fosfogipsie odpadowym z 11,7 - 14,2% wagowych asfaltu drogowego z dodatkiem 0,1% wagowych stabilizatora asfaltu, do otrzymanej mieszaniny, która stanowi 34 - 35% wagowych, utrzymując temperaturę 160°C dodaje się 49 - 55% wagowych materiału mineralnego diabaz o granulacji 0,4 - 5 mm i 11 - 16% wagowych bazaltu o granulacji 6 - 10 mm, miesza się całość w temperaturze 160°C.
PL382114A 2007-04-02 2007-04-02 Lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej oraz sposób jego produkcji PL209217B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL382114A PL209217B1 (pl) 2007-04-02 2007-04-02 Lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej oraz sposób jego produkcji

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL382114A PL209217B1 (pl) 2007-04-02 2007-04-02 Lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej oraz sposób jego produkcji

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL382114A1 PL382114A1 (pl) 2008-10-13
PL209217B1 true PL209217B1 (pl) 2011-08-31

Family

ID=43036313

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL382114A PL209217B1 (pl) 2007-04-02 2007-04-02 Lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej oraz sposób jego produkcji

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL209217B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL382114A1 (pl) 2008-10-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2009200180B2 (en) Paving binders and manufacturing methods
CA1043509A (en) Sulfur composition
AU2017201338B2 (en) Asphalt binder composition
DK2250216T3 (en) Use of an exothermic mixture for producing an asphaltic surface coating
EA017707B1 (ru) Способ получения асфальта
CA2902610A1 (en) Enhancing properties of sulfur extended asphalt using polyethylene wax
KR101362986B1 (ko) 중온 아스콘 혼합물 제조방법
Souaya et al. Partial substitution of asphalt pavement with modified sulfur
Prakash et al. An intensive overview of warm mix asphalt (WMA) technologies towards sustainable pavement construction
US2182837A (en) Method of paving
Gul et al. Evaluation of various factors affecting mix design of sulfur-extended asphalt mixes
BR112019021664B1 (pt) Compósito de borracha em forma de particulado, composição de pavimentação e processo para obter um compósito de borracha em forma de particulado
EA023085B1 (ru) Полимерный строительный материал на основе флотационных отходов от флотации медной руды и серосодержащих отходов
PL209217B1 (pl) Lepiszcze drogowe na bazie asfaltów drogowych i masy siarkowej oraz sposób jego produkcji
CN111406041A (zh) 耐火硫磺混凝土
EA018572B1 (ru) Способ производства строительного полимерного вяжущего и строительное полимерное вяжущее
RU2538251C2 (ru) Смесь для защиты дорожных покрытий и способ ее получения
CA2914206C (en) Recycled hot asphalt mixture production method
KR20150006819A (ko) 모래-황 모르타르로서 사용을 통한 황의 처리
Sentosa et al. Stiffness Modulus of Warm Mix asphalt (WMA) Using Asbuton and Synthetic Zeolite Additives
KR100743353B1 (ko) 도로 포장용 아스팔트 조성물 및 그 제조 방법
US11932766B2 (en) Asphalt modification with recycled plastic and crumb rubber for paving, roofing, waterproofing and damp proofing
Pugin et al. Change in Properties of Bitumen Used for Road Construction in Bitumineral Mixtures
JPH04146302A (ja) アスファルト舗装材
RU2229451C1 (ru) Асфальтобетонная смесь