Ehitus ja rekonstrueerimine.
Jäätmekäitlus drive-by toodete põletamine söe ehitusmaterjalide tööstuses 2006-10-30 11:27:50
Jaanuaris 2003 linnas Hg. Петерсбург (Florida, USA) toimus 15. Rahvusvaheline sümpoosion "tootmise Juhtimine ja toodete kasutamise söe põletamine", mille korraldasid American association of kivisöe vihane (АСАА). Sümpoosioni заслушано 95 aruandeid erinevate aspektide kohta selle probleemi. Mitmed tehnoloogilised lahendused ja proovi seadmed olid esindatud mess, suust-kubisev raames sümpoosion. Kontrolli tootmise ja toodete kasutamise söe põletamine (ПГУ) on suur majanduslik ja ökoloogiline probleem. Aastane toodang on nende toodete teine ainult mahu kuupäev нерудных ehitusmaterjalide ja 2000-2001 a., Oli USA-s 107 miljonit tonni, Euroopa Liidus (EL) - 59 miljonit t, Jaapan - 8, 4 miljonit tonni (osa söe топливном tasakaalus Jaapani 17%). Töö koordineerimise valdkonnas tootmise, turustamise, määratlus tõhus kasutusviisidest ПГУ saada конкурентно võimeline turul ja ökoloogiliselt sõbralik materjalid läbi USA АСАА. ELI sarnaseid funktsioone täidab Euroopa assotsiatsiooni toodete põletamine süsi (ЕСОВА). Tema sidusettevõtte liikmed on organisatsiooni Kanada, Jaapan ja Iisrael. Peamine nomenklatuuri ПГУ hulka kuuluvad: - tuhk-унос (fly ash), saadavat elektrostaatiliste või mehaaniliselt sadestamise on väikesed osakesed, mis on valmistatud kütuse gaasid; - räbu (bottom ash) - poorne materjal, saadakse kuiv топиках (tavaliselt гідровидалення); - котельный räbu ( boiler slag) - стекловидный teraline materjal, saadud märg топках; - фосфогипс (FGD gypsum)-toode обессеривания kütuse gaasid. Tabel. 1 on toodud jaotus ПГУ liigiti eest 2000-2001 a. Tabel 1 Riik põlemisel söe Tuhk-унос Räbu Котельный räbu Фосфогипс miljonit tonni% mln t% mln t% mln t% USA 61, 8 57, 7 17, 1 16 2, 3 2 25, 9 24, 2 EL 38, 9 66 5, 6 9, 5 2, 4 4 10, 6 18 Tootmine ПГУ ajavahemikul 1990-2000 aastatel. USAS kasvas 21%, kasv tootmise фосфогипса 58%. Tõsta konkreetse kaalu фосфогипса tähistatakse 2000-2002 a. Sarnast tendentsi on täheldatud ka EL. Kui kasv kogu ПГУ on 1993-2000 aastat. umbes 4, 3%, tootmine фосфогипса suurenenud 2, 7 korda. 10, 6 miljonit tonni фосфогипса (2000 a. ) 7 miljonit tonni toodetud Saksamaal. Utiliseerimine toote söe põletamine. Tabel. 2 on toodud andmed aastatel 2000-2001. Ajavahemikul 1992-2002 aastat. maht kogumispunkti ПГУ USAS kasvas 70%, ületades oluliselt maht kasvab nende haridus. Seejuures maht kogumispunkti tuhk-уноса kasvas 67%ja фосфогипса 10 korda. Tabel 2 Riik põlemisel söe Tuhk-унос Räbu Котельный räbu Фосфогипс Kogu miljonit tonni% * miljonit tonni% * miljonit tonni% * miljonit tonni% * miljonit tonni% * USA-s 19, 98 32, 3 5, 19 30, 4 1, 65 71, 7 6, 88 28 33, 7 31, 3 EL** 17, 89 46 2, 24 40 2, 4 100 7, 63 72 30, 16 52, 4 Jaapan*********** **** 6, 89 82 * Üldisest kuupäev toode; ** arvesse võtmata tooted, mida kasutatakse uuesti kasvatamise avatud mägi arendustegevus; *** andmed puuduvad Maht утілілізаціі tuhk-унос ELI kasvas perioodil 1993-2000 aastat. alates 34 kuni 40%ja räbu-25 kuni 40%. Jaapanis maht kogumispunkti kivisöe vihane kasvanud 50% 1990. aastal kuni 82% 2000 a. Struktuur kasutades ПГУ USA (2001. ) on esitatud tabel. 3. Tabel 3 kasutamise Ala, % üldise mahu kõrvaldamise Ash-унос Räbu Котельный räbu Фосфогипс Toidulisandeid tsemendi, betooni, mördi 56, 1 13, 7 - 6, 4 Tooraine tsemendi klinker 4, 7 2, 8 - 0, 4 Abiainete erinevatel eesmärkidel 16, 3 20, 4 0, 6 2, 4 Teedeehitus: alus teede mineraalne pulber 4, 8 0, 5 10, 5 0, 2 0, 6 0, 6 Asendamine peenikest liiva tehnoloogia katusematerjalid ja muudel eesmärkidel - 0, 7 81, 8 - mining 3, 7 1, 8 - 1, 6 wall elemendid --- 82, 1 Muud 10, 6 48 17 6, 5 Struktuur kasutades ПГУ EL 2000. aastal iseloomustab järgmised andmed. Tuhk-унос: täiendused бетону - 33%; täiendused цементу -10, 7%; цементное tooraine - 23, 4%; betoon plokid - 6, 1%; teedeehitus - 21, 9%. Jääkaineid: betoon plokid - 45, 9%; tsement -7, 3%; kerge täitematerjal - 2, 3%. Котельный räbu: teedeehitus - 51, 8%; asendamine peenikest liiva - 30, 7%; lahused - 7, 1%; tulekindlate tahked - 6, 6%. Фосфогипс: kuiv krohv - 58, 9%; kips plokid -3, 2%; штукатурные töö - 10, 2%; самовыравнивающиеся põrandad - 17, 3%. Saksamaal 50% vajadusi гипсовом tooraine on tagatud kasutades фосфогипса. Jaapanis (2001. a. ) ПГУ kasutatakse цементное tooraine - 64%; täiendused цементу - 7% ja ehitus - 5%. Seega, juhtiv-правлениями kasutada tuhka-уноса on: tehnoloogia betooni ja tsemendi (USA), tehnoloogia betooni ja tsemendi, samuti teedeehitus (EL), tehnoloogia tsement (Jaapan). Saatejuhid suunas-me kasutamist räbu, v.a betooni tehnoloogia, on täiteained, et общестроительных ja teetööde. Kvaliteet tuhk-уноса kasutatava betooni reglementeeritud standarditele ASTM C618 (USA), EN 450 (EL) ja riiklike standarditega. Mitmetes aruannetes analüüsitakse tulemusi teadus-ja uute tehnoloogiate kogumispunkti ПГУ. Kasutada tuhka-уноса ja räbu on технологам betooni. Väga зольные tulekindlate tahked (Malhotra V. et al., Kanada) koos kokkuhoiuga tsemendi võimaldab saada suuremat veekindlust ja kaua-igavik, suurendab vastupidavust puutuda söövitav keskkond ja re-aktsiad räni kohatäidete koos leelistega tsement. Aruande K. Copeland et al (USA) toetab suunda, kasutades suurel hulgal нізкокальціевой tuhk tehnoloogia betoon (kuni 50% summaarsest mass tsemendi Ts ja tuha 3), võttes arvesse selle пуццоланового mõju. 54% toote betooni USA-s toodetud kasutades tuhka. Ash betooni on 15-20% summast Ts +3. Suurendada sisu kuni 25-30% võimaldab lisaks kõrvaldatakse 10 miljonit tonni tuhka. Näide, mis kinnitab tootmise efektiivsust высокозольных цементов: kui üle-держании tuhk vahekorras 3 / (N +3) 51% ja energiatarbimise vähendamine tsemendi kuni 182 kg/m3 temperatuuril водовяжущем suhtes / (N +3) = 0, 35 jõudnud - ja betooni tugevuse R28 = 50 Mpa. Aruandes T. Naik jt (USA)-казана võimalus saada конструкционного betooni tugevuse R28 = 35 Mpa kasutamisel tuha, ladestatavate hüdrauliline viisil. Sisu tuha / (V + S) oli 22-35%. Leiti, et ультрамелкие tuhk suurendab tugevust, pikk-igavik ja удобоукладываемость betooni. Saadud betooni vastupidavus R28 = 55 Mpa ja kõrge vastupidavuse nii agressiivne kolmapäeviti nagu merevesi (aruande. Оbla, USA). Uuritud efektiivsuse использо-hariduse jääkainete raskete ja kergete бетонах (aruande N. Ghafoori. Alarcon, USA). Kuiv räbu on rakendatud kõrvaldada mõju vee-wops'seotud koos шлаком, testi tulemused. Selgus vähenes tugevuse betooni vahetamisel liiva шлаком: 28-päevasel eas - 20%, kui see on täielikult asendada liiva ja 10% kui 50%-list asendada. 60-päevasel vanuses tugevus on vähenenud vastavalt 2, 5% ja 2%. 90-päeva vana on täheldatud suurenenud tugevus proovid koos шлаком 1%. Aruandes M. Nisnevich, G. Sirotin, Y. Eshel (Iisrael) valgustatud tehnoloogia põhjaliku kogumispunkti suurte räbu ja tuhk-уноса tootmise kerge betooni. Kombineeritud kohaldamine räbu ja tuhk annab võimaluse kasutada ära iga toote kohta, samuti kompenseerida madal tugevust poorse räbu. Высокопористый räbu pakub vähendada betooni tihedus ja suurendada tema termiline vastupidavus. Suur hulk tuhka pakub suuremat tugevuse ja vastupidavuse betooni vähendades maht tühjad betooni segu ja teatud määral пуццоланового mõju. Tulemused labori-ja tööstus-test kinnitas efektiivsust pakutud tehnoloogia. Kerge betooni baasil räbu ja tuhk-уноса on paljutõotav materjal tootmine стеновых plokkide, plaatide ja üksuste vahelagede. R. Kreamer (USA) on uurinud keemilised ja füüsikalised omadused tuhk, mis määravad tingimused selle rakendamise peamise osa kopsu поризованных betoon. Pakutud tehnoloogia, välja taotluse автоклавирования kasutamise teel аутогенной soojust, tekkiva on betooni segu, kui vedeliku tsementi зольной maatriks. Aruanne G. Colaizzi (USA) peetud tehnoloogia золопенобетона, mis võimaldab vältida sademete vaht, mis on saadud c-väest puhumisreagente, eriti efektiivne, kui kasutada tuhka millel on suur sisu kivisüsi. Sadestamine vaht tekib siis, kui reaktsioon tuha реагентами, kohaldatavate et vahtu. Disainitud reagenti, mis ei põhjusta reaktsioone tuhka. Saadud vaht on läätsede paljulubav materjal erinevates valdkondades ehitamise, sealhulgas tootmise kopsu kokku. Kasutada tuhka-уноса on технологам tsement. Erinevad aruanded on valgustatud küsimused on kasutada tuhka nagu tsemendi tooraine. Aruanne J. Hicks (USA) läbi быстротвердеющие tsemendid ja tsemendid, et стеновых disainilahenduste põhineb висококальціевих vihane klassi (ASTM C618). Tsemendid koos seisavad 80% - tuhk, mida koos lisanditega. Быстротвердеющий tsement iseloomustab aja ahne 15-20 min., Kõrge aktiivsus, madala водопотребностью. Tulekindlate tahked nende põhjal on kõrge külmakindlus, pikaealisus, сульфатостойкость. Tulekindlate tahked et стеновых kujunduse ka on hea строи-тельными omadused. Kasutamine ПГУ tehnoloogia kopsu kokku. Aruandes A. Misrа (USA) läbi uuringu tulemused kopsu kohatäidete põhineb tuhk-уноса klassi vastavalt ASTM С618 (sisu Sau> 22%). Vastu võetud водозольное suhtumist 0, 2-0, 4 (tsement ei ole rakendatud), suhtumine liiva ja tuha варьировалось ning 1, 5-2, 5. Et suurendada tugevust kohatäidete kaaluda võimalust kasutada микроволокон. Tugevus saadud materjali семидневному vanuses on 10 Mpa. Kohatäited изготавливались meetod väljapressimist. Raport M. Wu et al (USA)-püha-tehnika valmistamise kokku kuiva ja niiske pihustatud toodete обессеривания топочных gaase. Kirjeldatud eksperimentaalse paigaldamine nende valmistamiseks. Saadud kerge ja keskmine mass kohatäited vastavad standardi nõuetele ja on mõeldud kasutamiseks tootmises стеновых plokid ja maanteede konstruktsioone. Kasutada tuhka-уноса tootmise tellistest. Aruandes M. Chou et al (USA) on esitatud tulemused arendamise protsessi valmistatud keraamilisest tellisest kasutades suurel hulgal нізкокальціевой tuhk F-klassi (ASTM C618). Tuhk kohaldada selle asemel, kvartsliiv, mis mängib olulist rolli protsessides, vormimine, kuivatamine ja küpsetamiseks. Uuritud kauba segu sisuga tuhk 20 kuni 70%. Leiti, et täiendada tuhk suurendab tugevust tellistest ja vähendab oluliselt tema veeimavus. Ettevõte Pittsburgh Mineral & Environmental Technology (PMET), Inc. (USA) tutvustas tootmise tehnoloogia автоклавного tellistest, mis sisaldab kuni 90% kivisöe vihane. Vastupidavus sellise tellis vastab tugevus keraamiline обожженного tellistest ja parem vastupidavus betoon plokid. Rikastada vihane. Tehnoloogia ja seadmed, et rikastada vihane olid esindatud kõrval on töötleva tööstuse ettevõtted. Aruandes KS Park jt. (Lõuna-Korea) on näidatud väärtus tuha eemaldamine, несгоревших söe osakesi. Need on osakesed, millel on väiksem tihedus, kui tsemendi ja ash-уноса ja kergelt hüübinud, kaasa расслоению betooni segu, mis vähendab tugevust tahkestatud betooni. Kasutamise korral многостадийного klassifikaatori kaotuse, kui прокаливании (IFR) on vähendatud 8, 4 2, 9%. Eespool nimetatud firma РМЕТ tutvustas одностадийное tehnoloogia rikastada kurja, mis põhineb kohaldamise tindiprinteri veski ja õhu klassifikaatori. IFR tuhk see tehnoloogia on vähenenud 2-3 korda. Ettevõte Separation Technologies, Inc. (USA) on näidanud elektrostaatiline eraldaja valimiseks põlemata kivisüsi. Jaotus lähtub sellest, et elektri väli tuha osakesed on laetud negatiivselt, kuid osakeste söe - positiivselt. Mitmed firmad saadeti sõna projektides integreeritud töötlemise tuhk (valiku ja põletamine несгоревших osakeste söe -, lao-rikastatud tuhk, selle vedu, jne. ) Mitmetes aruannetes kirjeldatakse, kuidas eemaldada tuhk редіх metalle. Uued tehnoloogilised lahendused ja teadustöö tulemusi, mille 15-m Rahvusvahelise sümpoosioni "tootmise Juhtimine ja toodete kasutamise söe põletamine", võib kasutada, et parandada tõhusust jäätmete taaskasutamine ehitusmaterjalide tööstuses. ALLIKAS: Ehitusmaterjalid.
Allikas: http://stroymart. com. ua
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar