недвижимость

"Недвижимость Украины" - база объявлений

недвижимость
Аренда:

Квартиры
Дома, дачи
Квартиры посуточно

Офисы
Склады
Производственные помещения

Поиск недвижимости


Продажа:

Квартиры
Дома, коттеджы
Продажа земли

Офисы
Склады
Производственные помещения

Поиск недвижимости


Продавцам:

Продать/сдать квартиру
Продать/сдать дом
Продать землю
Продать/сдать офис или склад



Поиск
Статьи о строительстве
Гостиницы Украины
Ипотека
Застройщики

Агентства недвижимости

Контакт / Поддержка
Реклама на сайте


Пылевидные отходы - эффективные наполнители для неавтоклавного газобетона - Строит. блоки из ячеистого пенобетона - Строительство и архитектура







В сложившейся экономической ситуации в стране перед строительной индустрией стоят задачи экономии минеральных ресурсов, снижения материалоемкости, трудоемкости и энергетических затрат. Их выполнение непосредственно связано с производством самого объемного и крупнотоннажного строительного материала - стеновых изделий и конструкций. С введением новых теплотехнических норм в строительстве и увеличением цен на энергоносители особенно остро встал вопрос разработки и использования высокоэффективных, экологически чистых стеновых материалов с высокими теплозащитными свойствами.

Наиболее перспективен в сложившейся ситуации неавтоклавный ячеистый бетон. Он обладает всеми основными преимуществами, отвечающими современным требованиям к строительным материалам по теплозащитным характеристикам. Однако большинство существующих в настоящее время технологий производства неавтоклавного ячеистого бетона требует применения достаточно дорогостоящих сырьевых материалов (портландцемент, известь, мытый кварцевый песок и др.), что отражается на стоимости и конкурентоспособности материала. Для решения данной проблемы наиболее актуальны разработки новых технологических приемов использования в производстве неавтоклавных ячеистых бетонов местной сырьевой базы и минеральных промышленных отходов. Это позволит обеспечить производство богатейшим источником дешевого и частично уже подготовленного минерального сырья и создаст реальные возможности для экономии энергетических ресурсов и капитальных вложений.

В процессе добычи и переработки первичного природного сырья промышленностью от 60 до 90 % превращается в отходы и побочные продукты. В ряде регионов страны на протяжении многих лет в отвалохранилища направляются огнеупорные глины, каолинитовое сырье, песчаники, горелые породы, пылевидные отходы с высоким количеством глинистых примесей. Ограничение массового использования глиносодержащих отходов и некондиционных пылевидных песков в технологии производства бетонов обусловлено тем, что недостаточно изучена роль пылевидных и глинистых частиц в структурообразовании цементных композиций.

В МГСУ на кафедре "Технологии вяжущих веществ и бетонов" на протяжении ряда лет проводятся исследования по разработке научно обоснованных технологических решений, позволяющих с использованием пылевидных отходов или материалов с высоким содержанием пылевидных и глинистых частиц (до 80 %) изготавливать эффективные ячеистые бетоны без автоклавной обработки [1-4].

Известно, что достижение наибольшей прочности ячеистого бетона может быть достигнуто за счет исключения из вяжущей матрицы посторонних включений и продуктов новообразований с размерами, превышающими толщину каркаса и стенок газовых пор. Для этого целесообразно инертный наполнитель заменить на активный, позволяющий сократить расход цемента, способствующий уплотнению структуры и активно влияющий на физико-химические процессы, происходящие в твердеющей вяжущей композиции. В роли такого наполнителя могут выступать пылевидные отходы или материалы с высоким содержанием пылевидных и глинистых частиц, проявляющих активность при соответствующей обработке в специальных агрегатах, что создает предпосылки их эффективного использования в смешанных вяжущих композициях.

Результаты радиологического анализа проб пылевидных отходов предприятий, использующих предварительную обработку песка - сушку, проведенные аккредитованной испытательной лабораторией, показали, что указанные материалы относятся к 1 классу (по ГОСТу 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов", приложение А), что позволяет их использовать для всех видов строительства.

Пылевидные и глинистые частицы в силу своей высокой дисперсности склонны к агрегированию в мелкие флокулы. В результате часть материала, находящаяся внутри флокулы остается незадействованной. Данное обстоятельство резко снижает качество затвердевшего камня с использованием отходов с пылевидными и глинистыми примесями. Поэтому для увеличения прочности, морозостойкости и других качественных показателей затвердевшего камня необходимо использование специальных технологических приемов для механохимической активации исследуемых рабочих смесей. Особый технологический прием позволит разрушить образовавшиеся микрогранулы из пылевидных и глинистых частиц; "раскрыть" их реакционную способность за счет образования промежуточных аморфных состояний на поверхности частиц, а именно оксида кремния и глинозема; избежать нежелательного комкования частиц отхода, а также снизить их высокую водопотребность. Подобная обработка способствует накоплению в бетонной смеси субмикрокристаллических коллоидных частиц, схватывание которых задерживается тончайшими пленками поверхностно-активных веществ (ПАВ) на поверхности твердой фазы, получаемых при механохимической активации.

Эффективное сочетание основных принципов механохимии и современных представлений о механизме действия высокоэффективных ПАВ может привести к решению проблемы создания бетонов с использованием пылевидных отходов, содержащих глинистые частицы, с более высокими прочностью и однородностью.

Для решения поставленной задачи была использована разработанная установка на экспериментально-производственной базе ЗАО "Антикорстрой", предназначенная для измельчения и активации тонкозернистых материалов. Данный агрегат при небольших размерах, высокой эксплуатационной надежности и низких удельных энергозатратах позволил обеспечить эффективное тонкое диспергирование глинистых минералов, а также оптимальную гомогенизацию смеси. Присутствие высокоэффективных пластификаторов при механохимической активации смеси компенсировало отрицательное воздействие глинистых частиц (высокую водопотребность, набухание в воде).

Исследованиями с использованием методов ДТА, РФА и электронной микроскопии установлено, что в смесях, подвергнутых механохимической активации, происходит химическое взаимодействие между глинистыми минералами и гидратными новообразованиями смешанного вяжущего. В результате в условиях пониженной концентрации СаО в жидкой фазе наряду с высокоосновными образуются и низкоосновные гидросиликаты и гидроалюминаты кальция, преимущественно в мелкодисперсном виде в форме игл и волокон. Микроструктуры затвердевшего камня из рабочих смесей, прошедших механохимическую активацию и без нее.




По мере углубления процессов гидратации смешанного вяжущего активированные частицы пылевидного отхода взаимодействуют с гидроксидом кальция, что обусловливает синтез дополнительных порций гидросиликатов кальция. Процесс выделения гидросиликатов способствует дальнейшему уплотнению структуры и повышению прочности затвердевшего камня. Адсорбционная вода на глинистых частицах в процессе массопереноса проходит через активные центры негидратированных частиц цемента и тем самым создает благоприятные условия для более глубокой гидратации цемента. Таким образом, увеличение прочности образцов из смеси вяжущего и пылевидного отхода, подвергнутой механохимической активации, объясняется типом новообразований и характером структуры.

Отличительной особенностью смеси, подвергнутой механохимической активации, является замедление процессов структурообразования в ранний период (в первые 6-12 ч.) с последующей интенсивной потерей тиксотропных свойств и преобладанием процессов кристаллизации.

Механохимическая активация рабочих композиций позволила значительно облагородить поровую структуру матрицы ячеистого бетона - суммарная пористость матрицы активированных смесей уменьшилась в полтора раза. Максимум распределения капиллярных пор смещается в сторону более мелких пор (в интервале до 0,01 мкм) за счет разукрупнения опасных капиллярных пор, способных участвовать в миграции агрессивных сред в глубь затвердевшего камня, что является залогом повышения долговечности изделий из исследуемых смесей. Таким образом, механохимическая активация рабочих композиций с пылевидным отходом позволила повысить прочность межпоровых перегородок для обеспечения получения неавтоклавных ячеистых бетонов с требуемыми физико-механическими свойствами.




Из рабочих смесей с пылевидным отходом, активированных по оптимальным режимам, получены неавтоклавные газобетоны средней плотностью от 400 до 900 кг/м3. Расход портландцемента в таких композициях составляет от 208 до 365 кг/м3 в зависимости от средней плотности ячеистого бетона. Сравнение показателей прочности на сжатие полученного неавтоклавного газобетона с нормативными требованиями по ГОСТ 25485-89 "Бетоны ячеистые. Технические условия" показало, что он отвечает нормативным требованиям и по своим прочностным показателям приближается к автоклавным ячеистым бетонам.

Проведенные испытания образцов из неавтоклавного газобетона с использованием пылевидных отходов подтвердили его соответствие требованиям ГОСТ, что позволяет рекомендовать его для изготовления эффективных стеновых изделий.

Разработанная технология изготовления стеновых блоков из неавтоклавного газобетона с использованием пылевидных отходов с высоким содержанием глинистых частиц позволяет решить важные проблемы:

- экологическую - путем утилизации пылевидных отходов, снижения вредного влияния отвалов на прилегающие территории и убытки, наносимые при этом сельскому хозяйству;

- экономическую - за счет исключения из состава газобетона кварцевого песка, сокращения затрат на строительство и эксплуатацию отвалов, уменьшения расхода энергии на формирование структуры и прочности материала без автоклавной обработки, снижения теплового загрязнения окружающей среды в результате использования отходящих газов при теплогазовой обработке изделий из газобетона.



Библиографический список:

1. Чистов Ю.Д., Трескина Г.Е. Неавтоклавные бетоны плотной и ячеистой структуры на основе мелкодисперсных глиносодержащих отходов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. ?7"8.1999.

2. Чистов Ю.Д., Трескина Г.Е. Глиносодержащие отходы " сырье для неавтоклавных бетонов // Материалы науч.-практич. семинара "Проблемы и пути создания композиционных материалов и технологии комплексного извлечения металлов из вторичных минеральных ресурсов" / Под общ. ред. д.т.н., проф. С.И. Павленко. " Новокузнецк: СибГИУ, 2000.

3. Трескина Г.Е. Чистов Ю.Д. Свойства ячеистых бетонов на основе глиносодержащих отходов // Композиционные строительные материалы. Теория и практика: Сборник научных трудов Международной научно-технической конференции. Ч.П. " Пенза, 2001.

4. Трескина Г.Е. Неавтоклавный газобетон с использованием пылевидных отходов сушки песка. Дисс. на соиск. ученой степени канд. техн. наук.- М.: МГСУ, 2002.



Трескина Г. Чистов Ю. Пылевидные отходы - эффективные наполнители для неавтоклавного газобетона // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2002. ?5. C.10-11


Другие статьи:

Строители подняли завод
Яблонский С. Строители подняли завод // Деловая столица . . 11 марта 2002 (? 10) . С. 15

Ячеистый бетон как испытанный временем материал для капитального строительства
Пинскер В. Вылегжанин В. Ячеистый бетон как испытанный временем материал для капитального строительства // Строительные материалы. 2004 . ?3. C. 44-45

Эффективная теплоизоляция труб скорлупами из газозолобетона
Пак А. Крашенинников О. Сухорукова Р. Эффективная теплоизоляция труб скорлупами из газозолобетона // Строительные материалы. 2004 . ?3. C. 21-23

Производство, свойства и применение ячеистого бетона автоклавного твердения
Сажнев Н. Шелег Н. Производство, свойства и применение ячеистого бетона автоклавного твердения // Строительные материалы. 2004 . ?3. C. 2-6

Совершенствование и развитие нормативно-технической базы для проектирования и строительства зданий с применением изделий из ячеистого бетона
Червяков Ю. Франивский А. Филатов А. Совершенствование и развитие нормативно-технической базы для проектирования и строительства зданий с применением изделий из ячеистого бетона // Будмайстер. 2003 . ?14. C. 34-35

Ячеистые бетоны
Мартыненко В. Бурейко С. Клименко В. Ястребцов В. Ячеистые бетоны // Строительство и реконструкция . . 1 октября 2003 (? 10) . С. 19

Некоторые аспекты исследований структурообразования ячеистых бетонов неавтоклавного твердения
Шахова Л. Некоторые аспекты исследований структурообразования ячеистых бетонов неавтоклавного твердения // Строительные материалы. 2003 . ?2 [приложение]. C. 4-7

Однослойные стены из ячеистого бетона
Акимов Ю. Однослойные стены из ячеистого бетона. 16 октября 2002

Блоки стеновые из ячеистого бетона
Блоки стеновые из ячеистого бетона. 16 октября 2002

Пенобетон. Еще одно значение слова "качество"
Айситулина К. Пенобетон. Еще одно значение слова "качество" . 14 октября 2002

"А воз и ныне там"
Федорченко Л. "А воз и ныне там" // Будмайстер. 2002. ?13. C.40-41

Новые технологии в строительстве
Карманова И. Новые технологии в строительстве // Будмайстер. 2002. ?11. C.22-23

Пылевидные отходы - эффективные наполнители для неавтоклавного газобетона
Трескина Г. Чистов Ю. Пылевидные отходы - эффективные наполнители для неавтоклавного газобетона // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2002. ?5. C.10-11

Производство и применение ячеистого бетона
Жернаков Н. Мясников В. Козюк М. Производство и применение ячеистого бетона // Строительные материалы. 2002. ?4. C.26-27

Традиционный материал на службе современного строительства
Ежов В. Традиционный материал на службе современного строительства // Строительные материалы. 2002. ?4. C.24-25

Шлам зольный - сырье для производства ячеистого бетона
Батрак А. Шлам зольный - сырье для производства ячеистого бетона // Строительные материалы. 2002. ?4. C.22-23

Полимербетон и пенополиуретан - современные строительные материалы
Бессонов К. Журавлев С. Полимербетон и пенополиуретан - современные строительные материалы // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2002. ?4. C.14-15

Теплоизоляционный пенобетон
Коломацкий А. Коломацкий С. Теплоизоляционный пенобетон // Строительные материалы. 2002. ?3. C.18-19

Эффективность применения фибропенобетона в современном строительстве
Моргун Л. Эффективность применения фибропенобетона в современном строительстве // Строительные материалы. 2002. ?3. C.16-17

Ячеистый бетон для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и инженерных коммуникаций
Ячеистый бетон для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и инженерных коммуникаций // Строительные материалы. 2002. ?3. C.14-15

Перспективы совершенствования технологии пенобетона
Ахундов А. Удачкин В. Перспективы совершенствования технологии пенобетона // Строительные материалы. 2002. ?3. C.10-11

Ключевые проблемы развития производства пенобетона
Удачкин И. Ключевые проблемы развития производства пенобетона // Строительные материалы. 2002. ?3. C.8-9

Ячеистый бетон - возможности и перспективы
Филатов А. Ячеистый бетон - возможности и перспективы // Капстроительтво. 2002. ?2. C.42-44

Дом из ячеистого бетона
Франивский А. Рунова Т. Дом из ячеистого бетона // Будмайстер. 2002. ?6. C.22

Обуховский завод пористых изделий реконструируется
Попель С. Обуховский завод пористых изделий реконструируется // Деловая столица . . 18 февраля 2002 (? 7) . С. 18

Ячеистый бетон в строительстве
Франивский А. Дутчак А. Ячеистый бетон в строительстве // Строительство и реконструкция . . 18 декабря 2001 (? 12) . С. 11

Город вложил деньги в бетон
Настюк Е. Город вложил деньги в бетон // Деловая столица . . 19 ноября 2001 (? 29) . С. 18

Газобетон
Безух А. Франивский А. Ременюк Н. Газобетон // Строительство и реконструкция . . 11 ноября 2001 (? 65) . С. 10

Раствор не нужен
Ежиков С. Раствор не нужен // ММ. Деньги и Технологии. 2001. ?9. C.46-48



Рубрики:

Аксессуары интерьера
Базовые предпосылки. Тенденции. Тезисы
Бассейны и сауны
Внутренние офисные перегородки. Звукоизоляция.
Водообеспечение и вододобыча
Герметики и монтажная пена
Гипсокартон
Государственные программы. Законодательство в строительстве
Двери
Декоративные работы. Интерьер "под ключ".
Деревянные и каркасные дома
Дизайн. Архитектура дизайн интерьера квартиры. Статьи по дизайну интерьера квартиры.
ДСП, ДВП и другие аналоги.
Жилищная экономика
Здания и конструкции из металла.
Изделия из дерева
Инструменты и крепеж
Канализация и сантехника
Кондиционирование помещений
Краски и лаки в строительстве.
Кредитование молодежного жилья
Кровли. Гидроизоляция
Кухонная мебель
Кухонная мебель - Детская мебель
Ландшафтные работы
Лестницы
Лицензирование в строительстве.
Маркетинг в строительстве.
Материалы и изделия для производства мебели
Мебель для ванных комнат и туалетов
Металлочерепица. Обзоры.Операторы рынка.
Мягкая мебель диваны, кровати, софы, матрацы
Налогообложение строительства
Новые идеи в строительстве.
Обои
Окна
Отделка интерьеров. Декоративные работы. Интерьер под ключ
Отопление помещений. Электрополы.
Офисная мебель
Пластиковая мебель. Стеклянная мебель
Плитка настенная и напольная
Подвесные потолки
Пожарная безопасность. Огнезащита зданий
Полы ? покрытия. Лестницы.
Потолки
Проектирование и информатизация.
Проектирование мебели
Производство преформ и изготовление тары
Разрешение на строительство
Реконструкция Статьи по реконструкции
Рынок мебели. Обзоры. Выставки
Складские стеллажи. Лестницы. Леса.
Советы в строительстве.
Спальни. Прихожие
Стены - покрытия.
Строит. блоки из ячеистого пенобетона
Стройматериалы - Обзоры
Стулья. Кресла
Сыпучие и сухие строительные смеси
Тендеры. Конкурсное получение заказа
Технологии строительства
Утепление зданий
Фасады
Формы инвестирования строительства жилья
Фундаменты в строительстве. Бетон
Цементные изделия. Производство. Заводы.
Электрооборудование
Электротехническая арматура
Энергосбережение, обеспечение, независимость






Недвижимость Украины // Пылевидные отходы - эффективные наполнители для неавтоклавного газобетона


Квартира
Аренда
400 USD
Киев
Квартира
Аренда посуточно
50 USD
Винница
Квартира
Продажа
38000 USD
Киев
Квартира
Продажа
68000 USD
Киев
Квартира
Продажа
400000 USD
Киев
Офис
Аренда
30 USD
Киев
Квартира
Аренда посуточно
50 USD
Киев

Продажа квартир - как продать квартиру без помощи агентства!
Как продать квартиру рассказывает Юрий Александрович Стретович, директор Департамента вторичной недвижимости: подробнее

Составление контракта на строительные работы
При заключении договора со строительной фирмой будьте последовательны и требовательны. подробнее

Как правильно выбрать кухню!
Сложно представить современную жизнь без удобной и комфортной кухни. На ней мы проводим немало времени, удовлетворяя не только физиологические потребности, но и духовные. Этому способствуют и встроенная техника, и многочисленные стойки с вертящимися полочками (самый модный «писк» последних лет), и ригели (подвесные трубки, идущие по всему периметру кухни, на которые можно повесить все, что угодно — от шкафов до баночек со специями), и мебель на колесиках. подробнее