RU2482081C1 - Состав для получения безобжигового зольного гравия - Google Patents

Состав для получения безобжигового зольного гравия Download PDF

Info

Publication number
RU2482081C1
RU2482081C1 RU2011138610/03A RU2011138610A RU2482081C1 RU 2482081 C1 RU2482081 C1 RU 2482081C1 RU 2011138610/03 A RU2011138610/03 A RU 2011138610/03A RU 2011138610 A RU2011138610 A RU 2011138610A RU 2482081 C1 RU2482081 C1 RU 2482081C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
ash
fly ash
portland cement
unfired
Prior art date
Application number
RU2011138610/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011138610A (ru
Inventor
Федор Леонидович Капустин
Ирина Викторовна Рыжкова
Ольга Георгиевна Тарабухина
Владислав Михайлович Уфимцев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2011138610/03A priority Critical patent/RU2482081C1/ru
Publication of RU2011138610A publication Critical patent/RU2011138610A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2482081C1 publication Critical patent/RU2482081C1/ru

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)

Abstract

Изобретение относится к технологиям производства безобжигового зольного гравия (БЗГ) на основе кислой золы и добавок. Технический результат состоит в повышении прочности и морозостойкости БЗГ посредством оптимизации состава, поступающего на грануляцию. Состав для получения безобжигового зольного гравия, включающий кислую золу теплоэнергетики, портландцемент, молотый доменный гранулированный шлак, добавку ускоряющую твердение сырцовых гранул - сульфат натрия, дополнительно содержит основную молотую горную породу - горнблендит, при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент - 15-20, молотый доменный гранулированный шлак - 0-25, сульфат натрия - 2; горнблендит - 10-25, кислая зола - остальное. 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологиям производства безобжигового зольного гравия (БЗГ) на основе кислой золы и добавок с последующей термообработкой, ускоряющей твердение продукта, или без нее.
Известна смесь для получения БЗГ, состоящая из негашеной извести, 10-20%, гипсового камня, 5%, хлорида кальция, добавки, ускоряющей твердение вяжущего, 3%, и кислой золы - остальное (Мичкарева В.И. Пористые безобжиговые заполнители для легкого бетона из пылевидных зол ТЭС// Строительные материалы, 1964. №11. С.34-35). Недостатком данной композиции является замедленное твердение продукта в виде гранул.
Наиболее близким аналогом является смесь для получения БЗГ на основе кислой золы Рефтинской ГРЭС до 80 мас.%, содержащая 20-25 мас.% портландцемента и доменный шлак (Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-кломмунальном и дорожном комплексах. Секция 1. Актуальные проблемы строительного комплекса. Капустин В.Ф., Уфимцев В.М., Рыжкова И.В. Безобжиговый зольный гравий для конструкционных бетонов. 30.11.2010, с.146-148).
Техническая задача, решаемая в изобретении, состоит в повышении прочности и морозостойкости БЗГ посредством оптимизации состава смеси, поступающей на грануляцию.
Указанная задача решается использованием состава для получения безобжигового зольного гравия, включающего кислую золу теплоэнергетики, портландцемент, молотый доменный гранулированный шлак, добавку, ускоряющую твердение сырцовых гранул - сульфат натрия, который дополнительно содержит основную молотую горную породу - горнблендит, при следующем соотношении компонентов, мас.%
портландцемент 15-20
молотый доменный
гранулированный шлак 0-25
сульфат натрия 2
горнблендит 10-25
кислая зола остальное.
В качестве добавки, ускоряющей твердение сырцовых гранул, используют сульфат натрия. В сравнении с хлоридом кальция, используемым ранее, эта соль не вызывает коррозии арматуры в бетонах на БЗГ и удобнее в применении, т.к. не гигроскопична.
Эффективность заявляемого состава для получения БЗГ проверяли на материалах: портландцемент М500Д0, т.е. так называемый «бездобавочный портландцемент, шлак доменный гранулированный Нижнетагильского металлургического комбината, сульфат натрия технический и отсевы кислой (SiO2>65%) и основной (SiO2>52%) горной породы - горнблендит. Указанные материалы измельчались, тщательно перемешивались в заданной пропорции и гранулировались на тарельчатом грануляторе. Далее гранулы подвергались термовлажностной обработке в пропарочной камере при температуре 85°С длительностью 6 час, а затем испытывались по стандарту (ГОСТ 9757-90 Гравий, щебень и песок искусственные пористые). В таблице приведены составы БЗГ и их свойства.
Таблица
Составы БЗГ и их технические свойства
Состав, % ρ, г/см3 Rсж, МПа
ЗК ПЦ Na2SO4 ОГП ДГШ КГП
1 80 15 2 - 3 - 1,53 4,4/3,3
2 78 20 2 - - - 1,55 4,9/3,5
3 68 20 2 - - 10 1,60 4,5/3,3
4 68 20 2 - 10 - 1,66 4,9/3,5
5 53 20 2 - 25 - 1,74 4,9/3,5
6 68 20 2 10 - - 1,70 5,6/4,4
7 63 20 2 15 - - 1,63 6,6/4,6
8 53 20 2 25 - - 1,65 8,1/5,6
9 27 20 2 50 - - 1,65 9,4/6,6
10 52,5 20 1,5 25 - - 1,65 7,9/5,5
В таблице обозначено: ЗК - зола кислая; ПЦ - портландцемент бездобавочный М500Д0; ОГП - основная горная порода(горнблендит); ДГШ - доменный гранулированный шлак НТМК; КГП - кислая горная порода (гранодиорит); ρ, г/см3 - средняя плотность зольного камня; Rсж, МПа, - прочность БЗГ на сжатие образцов-кубиков с ребром 20 мм из теста на основе смешанного вяжущего из теста (числитель), БЗГ в гранулах (по ГОСТ 9757-90, знаменатель). Состав 1 соответствует прототипу.
Морозостойкость для составов 1-5 - 15 циклов, для составов 6 и 7 соответственно 20 и 25 циклов, для составов 8-10 морозостойкость - 35 циклов.
Из представленного следует, что кислые горные породы в составе БЗГ малоэффективны: прочность БЗГ с 10%-ный добавкой кислой горной породы, состав 2, по сравнению с контрольным составом практически не изменяется.
Добавка традиционного состава в виде доменного гранулированного шлака (ДГШ) 10 и 25%, составы 3 и 4, не снижает прочности, но удешевляет продукт, т.к. шлак значительно дешевле клинкера. В реальных условиях чаще всего используется цемент с добавкой доменного гранулированного шлака в количестве от 20 до 40%. Очевидно, что в последнем случае доля такого вяжущего, именуемого шлакопортландцементом, должна быть выше 20%-ного предела, принятого для бездобавочного цемента. Иными словами, в случае использования в составе БЗГ цемента с добавками в качестве вяжущего следует учитывать только его клинкерную часть, а остальное относить к добавкам.
Введение от 10 до 25% основной горной породы, составы 6, 7 и 8, существенно, на 30-60%. повышает прочность БЗГ. Увеличение доли горной породы свыше 25% нецелесообразно. При увеличении доли породы в составе с 25 до 50%, состав 9, прочность повышается всего на 18%. В этом случае доля золы в БЗГ снижается до 27% и полученный продукт уже нельзя считать «зольным». Повышение прочности продукта на 18% не компенсирует значительно возросшие затраты, связанные с разработкой, транспортированием и измельчением этой прочной и абразивной горной породы.
Использование сульфата натрия для ускорения твердения сырцовых гранул, взамен хлорида кальция, позволяет исключить возможность коррозии арматуры в бетонах на БЗГ. Сравнивая прочности составов 9 и 10 можно утверждать, что снижение доли сульфата натрия ниже 2% нецелесообразно, поскольку экономия данной относительно дешевой добавки не компенсирует потери прочности продукта.
Из данных таблиц следует, что введение в состав смеси основной породы существенно повышает прочностные характеристики БЗГ и его морозостойкость.
Причиной повышения прочности и морозостойкости безобжигового зольного гравия, получаемого по заявляемому составу, следует считать оптимизацию микроструктуры зольного гравия, о чем свидетельствует повышение показателя его средней плотности в сравнении с прототипом. Практическое применение заявляемого состава в производстве БЗГ позволяет получать на таком заполнителе облегченные конструкционные бетоны при снижении стоимости строительства на 5-10%.

Claims (1)

  1. Состав для получения безобжигового зольного гравия, включающий кислую золу теплоэнергетики, портландцемент, молотый доменный гранулированный шлак, добавку, ускоряющую твердение сырцовых гранул - сульфат натрия, отличающийся тем, что дополнительно содержит основную молотую горную породу - горнблендит при следующем соотношении компонентов, в масс.%:
    портландцемент 15-20 молотый доменный гранулированный шлак 0-25 сульфат натрия 2 основная молотая горная порода 10-25 указанная кислая зола остальное.
RU2011138610/03A 2011-09-20 2011-09-20 Состав для получения безобжигового зольного гравия RU2482081C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138610/03A RU2482081C1 (ru) 2011-09-20 2011-09-20 Состав для получения безобжигового зольного гравия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138610/03A RU2482081C1 (ru) 2011-09-20 2011-09-20 Состав для получения безобжигового зольного гравия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011138610A RU2011138610A (ru) 2013-03-27
RU2482081C1 true RU2482081C1 (ru) 2013-05-20

Family

ID=48789810

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011138610/03A RU2482081C1 (ru) 2011-09-20 2011-09-20 Состав для получения безобжигового зольного гравия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2482081C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572429C1 (ru) * 2014-12-18 2016-01-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ получения безобжигового зольного гравия
RU2593509C1 (ru) * 2015-07-27 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Состав смеси для получения безобжигового зольного гравия
RU2612056C1 (ru) * 2015-12-14 2017-03-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Состав для получения легкого безобжигового зольного гравия
RU2651863C2 (ru) * 2016-09-12 2018-04-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ получения безобжигового зольного гравия
RU2795801C1 (ru) * 2022-04-14 2023-05-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Гранулированный заполнитель для бетонной смеси, состав бетонной смеси для получения бетонных строительных изделий, бетонное строительное изделие

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1203058A1 (ru) * 1984-04-04 1986-01-07 Новокузнецкое Отделение Уральского Научно-Исследовательского И Проектного Института Строительных Материалов Сырьева смесь дл изготовлени безобжигового пористого грави
SU1286560A1 (ru) * 1985-05-12 1987-01-30 Симферопольский филиал Днепропетровского инженерно-строительного института Сырьева смесь дл изготовлени безобжигового зольного грави
SU1731756A1 (ru) * 1990-04-04 1992-05-07 Казанский инженерно-строительный институт Сырьева смесь дл изготовлени безобжигового зольного грави
TW289016B (en) * 1994-11-08 1996-10-21 Shyi-Chyi Hwang Process for preparing light-weight aggregate useful as a construction material
RU2148043C1 (ru) * 1998-05-26 2000-04-27 Братский Индустриальный Институт Сырьевая смесь и способ получения безобжигового легкого заполнителя
RU2298534C2 (ru) * 2005-08-02 2007-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная архитектурно-строительная академия" Способ изготовления безобжигового зольного гравия
CN101209909A (zh) * 2006-12-30 2008-07-02 天津国威科技有限公司 免水泥免焙烧页岩压制承重砖及其制作方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1203058A1 (ru) * 1984-04-04 1986-01-07 Новокузнецкое Отделение Уральского Научно-Исследовательского И Проектного Института Строительных Материалов Сырьева смесь дл изготовлени безобжигового пористого грави
SU1286560A1 (ru) * 1985-05-12 1987-01-30 Симферопольский филиал Днепропетровского инженерно-строительного института Сырьева смесь дл изготовлени безобжигового зольного грави
SU1731756A1 (ru) * 1990-04-04 1992-05-07 Казанский инженерно-строительный институт Сырьева смесь дл изготовлени безобжигового зольного грави
TW289016B (en) * 1994-11-08 1996-10-21 Shyi-Chyi Hwang Process for preparing light-weight aggregate useful as a construction material
RU2148043C1 (ru) * 1998-05-26 2000-04-27 Братский Индустриальный Институт Сырьевая смесь и способ получения безобжигового легкого заполнителя
RU2298534C2 (ru) * 2005-08-02 2007-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная архитектурно-строительная академия" Способ изготовления безобжигового зольного гравия
CN101209909A (zh) * 2006-12-30 2008-07-02 天津国威科技有限公司 免水泥免焙烧页岩压制承重砖及其制作方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАПУСТИН В.Ф, УФИМЦЕВ В.М., РЫЖКОВА И.В. Безобжиговый зольный гравий для конструкционных бетонов, 2-я международная практическая конференция «Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах», секция 1, Актуальные проблемы строительного комп&# *
КАПУСТИН В.Ф, УФИМЦЕВ В.М., РЫЖКОВА И.В. Безобжиговый зольный гравий для конструкционных бетонов, 2-я международная практическая конференция «Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах», секция 1, Актуальные проблемы строительного комплекса, 30.11.2010, с.146-148. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572429C1 (ru) * 2014-12-18 2016-01-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ получения безобжигового зольного гравия
RU2593509C1 (ru) * 2015-07-27 2016-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Состав смеси для получения безобжигового зольного гравия
RU2612056C1 (ru) * 2015-12-14 2017-03-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Состав для получения легкого безобжигового зольного гравия
RU2651863C2 (ru) * 2016-09-12 2018-04-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ получения безобжигового зольного гравия
RU2795801C1 (ru) * 2022-04-14 2023-05-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Гранулированный заполнитель для бетонной смеси, состав бетонной смеси для получения бетонных строительных изделий, бетонное строительное изделие
RU2804075C1 (ru) * 2023-01-17 2023-09-26 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ПАО "Газпром нефть") Способ получения высокопрочного гранулированного заполнителя для бетона из отходов металлургической промышленности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011138610A (ru) 2013-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104496327B (zh) 采用石屑配制的湿拌砌筑砂浆
RU2482081C1 (ru) Состав для получения безобжигового зольного гравия
RU2387607C2 (ru) Добавка для модификации гипсовых вяжущих, строительных растворов и бетонов на их основе
KR19980065526A (ko) 다기능성 고성능몰탈의 조성물
US20080223259A1 (en) Compressive Strength Improvement of Cement and Gypsum Products
CN104556875A (zh) 采用石屑和尾矿砂配制的湿拌抹灰砂浆
RU2381191C2 (ru) Органо-минеральный модификатор гипсовых вяжущих, строительных растворов, бетонов и изделий на их основе
CN104496330A (zh) 采用石屑和尾矿砂配制的湿拌砌筑砂浆
KR100403831B1 (ko) 콘크리트 균열방지용 수축저감제와 이를 이용한 콘크리트조성물
KR100908675B1 (ko) 저온 조기강도 콘크리트 조성물.
RU2452703C2 (ru) Золоцементное вяжущее (зольцит) на основе кислых зол тепловых электростанций
RU2378228C1 (ru) Ячеистый бетон автоклавного твердения
RU2413688C2 (ru) Сырьевая смесь для получения гипсового вяжущего и изделий на его основе
RU2448921C2 (ru) Комплексная модифицирующая добавка для бетонных растворов
KR20150022189A (ko) 콘크리트 결합재 및 이의 제조방법
RU2539450C2 (ru) Бетонная смесь
JP6582599B2 (ja) 低炭素中性化抑制モルタル組成物及び低炭素中性化抑制モルタル硬化体の製造方法
KR20180020021A (ko) 모래를 사용하지 않는 모르타르 조성물 및 그의 용도
US20140238276A1 (en) Method for the production of a building material
JP2018076190A (ja) セメント組成物及びその製造方法
RU2611774C1 (ru) Шихта для производства пористого заполнителя
KR20150044341A (ko) 촉진 양생 콘크리트용 시멘트 조성물
RU2631741C1 (ru) Бетонная смесь
JP2020183338A (ja) モルタル・コンクリート用混和材、これを含むセメント組成物、モルタル組成物及びコンクリート組成物、並びに、モルタル硬化物及びコンクリート硬化物の製造方法
JP4786220B2 (ja) 木質セメント板およびその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130921