MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ LEHČENÉHO CIHLÁŘSKÉHO STŘEPU POSSIBILITIES OF LIGHT WEIGHT BRICK BODY INNOVATION
|
|
- Naděžda Matějková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ LEHČENÉHO CIHLÁŘSKÉHO STŘEPU POSSIBILITIES OF LIGHT WEIGHT BRICK BODY INNOVATION DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. JAN FRIC doc. Ing. RADOMÍR SOKOLÁŘ, Ph.D. BRNO 2013
2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště N3607 Stavební inženýrství Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia 3607T020 Stavebně materiálové inženýrství Ústav technologie stavebních hmot a dílců ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Diplomant Bc. JAN FRIC Název Vedoucí diplomové práce Datum zadání diplomové práce Datum odevzdání diplomové práce V Brně dne Možnosti zvýšení užitných vlastností lehčeného cihlářského střepu doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Vedoucí ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Děkan Fakulty stavební VUT
3 Podklady a literatura [1] García-Ten, J., Férnandez,A. Recycling Marble Working Wastes in Manufacturing Ceramic Products. Part 2. DKG 2003, Vol. 80, yno. 10, p. E30-E34 [2] Vavro, M., Porodová, T., Martinec, P., Sedlák, P. Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu. Keramický zpravodaj 2008, Vol. 24, no. 4, p. 4-9 [3] Hanykýř. V, Kutzendorfner, J. Technologie keramiky. Vega 2001 [4] Lach, V. Mikrostruktura stavebních látek. druhé vydání: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně. červen 1991, ISBN Zásady pro vypracování Vývoj tepelně izolačních cihlářských tvarovek pro vnější obvodové zdivo prodělal v posledních letech značný pokrok, zejména v oblasti tepelně izolačních vlastností. Výrazné snížení objemové hmotnosti tvarovky, resp. jejího střepu vede ovšem také k výraznému poklesu pevnosti v tlaku. Cílem diplomové práce je experimentálně posoudit možnosti využití perspektivních úprav technologie výroby cihelných tvarovek typu THERM (ČSN EN 771-1) pro zvýšení pevnosti střepu při zachování tepelně izolačních vlastností. Konkrétní úkoly: - využití vláken (nanovláken) v surovinové směsi a posouzení rizika jejich vyhoření. Vliv vláken na pevnost výsušku a vypáleného střepu, - využití vhodných ostřiv bez objemových změn během výpalu (náhrada standardního ostřiva - křemenného písku - kamennou výsivkou apod.), - využití kombinace stávajících standardních vyhořívajících lehčiv (dřevěné piliny, papírenské kaly) s nevyhořívajícími (např. flokulanty, Vuppor, vodní sklo), - možnosti probarvení střepu do cihlové červeně. Tato úprava má pro výrobce jen marketingové důvody a je aktuální pro vápenaté cihlářské zeminy, které se pro výrobu tepelně izolačních tvarovek v ČR používají nejčastěji.
4 Abstrakt Tato práce se zabývá možnostmi použití nanovláken ke zvýšení pevnosti cihelného střepu, nahrazení běžného ostřiva - křemenného písku kamennou prosívkou, využití flokulantů jako lehčiva a probarvení střepu pomocí hutního oxidu. Klíčová slova cihelný střep, lehčiva, nanovlákna, flokulanty, kamenná prosívka, hutní oxid, objemová hmotnost Abstract This diploma thesis will discuss possibilities of using nanofibres to increase the strenght of the brick body, replacement of the current schrinkage reducing agent quartz sand by stone dust, the use of flocculants as pore-forming agent and coloration of the body using iron trioxide. Keywords brick body, pore-forming agent, nanofibres, flocculants, stone dust, iron trioxide, body density
5 Bibliografická citace FRIC, Jan. Možnosti zvýšení užitných vlastností lehčeného cihlářského střepu. Brno, s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph. D.
6 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje. V Brně dne.... podpis autora
7 Děkuji vedoucímu doc. Ing. Radomíru Sokolářovi za cenné rady, konzultace a pomoc při zpracování této diplomové práce.
8 Jan Fric Diplomová práce 2013 Obsah 1. Úvod Teoretická část Cihlářské zeminy Technologie výroby cihlářských výrobků Těžba suroviny Příprava suroviny Vytváření výrobků Sušení Výpal Expedice Ostřiva Lehčení cihlářského střepu Dřevěné piliny Papírenské kaly Polystyren Flokulanty Přísady VUPPOR 1, VUPPOR Tripolyfosfát sodný Probarvování cihlářského střepu Železité odprašky Nanovlákna Vývoj cihly s ohledem na tepelně technické parametry Cíl práce Metodika zkoušek... 29
9 Jan Fric Diplomová práce Zkoušky vstupních surovin Zkoušky plastického těsta Zkoušky na vysušených vzorcích Zkoušky na vypáleném střepu Experimentální část Vstupní suroviny Cihlářská zemina Kamenná prosívka Luleč Písek Žabčice 0-4 mm Hutní oxid (PREFES) Vytváření zkušebních vzorků Náhrada křemenného písku kamennou prosívkou Flokulanty Sokoflok Použití nanovláken ke zvýšení pevnosti střepu Probarvení střepu pomocí hutního oxidu Aquasorb Kombinace vyhořívajícího lehčiva s kamennou prosívkou a hutním oxidem Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam použitých zkratek a symbolů Seznam tabulek Seznam obrázků... 69
10 Jan Fric Diplomová práce Úvod Tepelně technické požadavky na stavební hmoty se neustále zvyšují. Za tímto trendem stojí především zvyšující se ceny energií a snaha zamezit jejich zbytečnému plýtvání. V cihlářské výrobě se dosahuje zlepšení tepelně technických parametrů především zvýšením pórovitosti střepu a co nejvyšším děrováním tvarovky. Pórovitost střepu se zvyšuje nejčastěji pomocí vyhořívajících lehčiv, což jsou různé odpadní materiály přidávané do plastického těsta, které při výpalu vyhoří. Dalším možným způsobem, jak zvýšit tepelný odpor zdiva je zvýšení tloušťky zdiva, což vede k paradoxní situaci, kdy výrobci uvádějí na trh čím dál větší tvarovky. Nejnovějším trendem je kombinace tvarovek s různými druhy izolačních materiálů, kde izolační materiál slouží jako výplň volných dutin. Zvýšením pórovitostí střepu dosáhneme zároveň snížení objemové hmotnosti, ale především dojde ke snížení pevnosti střepu. Proto se hledají možnosti, jak zvýšit pevnost střepu při zachování nízké objemové hmotnosti. Některé zeminy, obzvláště ty s větším obsahem vápence, po výpalu nedosahují tradiční cihlově červené barvy. I když tento fakt nemá žádný vliv na mechanické vlastnosti, snahou výrobců je barevnost střepu upravit tak, aby uspokojili požadavky zákazníka. 10
11 Jan Fric Diplomová práce Teoretická část 2.1. Cihlářské zeminy Vypalují se na teploty do 1100 C. Pro výrobu jsou vhodné jíly, slíny, hlíny a spraše.zásoby cihlářských zemin se nachází po celé republice. Jejich zásoby činí asi 1,7 miliard m 3 v 320 lokalitách, ale těží se jen na v 73 místech v objemu 1,9 mil. m 3 ročně. Důležitou vlastností je podíl částic do 2 µm a nad 20 µm, podle které se určuje vhodnost zeminy pro různě náročné cihlářské výrobky. [1] Tabulka 1: Cihlářské zeminy (ČSN ) Vlastnost A B C D Obsah těžce drtitelných zrn nad 2 mm <10 % <5 % <2 % <2 % Smrštění sušením [%] 3,5-5,0 4,0-7,0 5,0-8,0 5,0-8,5 Pevnost v tahu ohybem po výpalu [MPa] >3 >5 >7 >7 Nasákavost [%] >12 >12 >12 - Škodlivost cicváru nesmí snižovat pevnost o více než 20 %, žádné povrchové odštěpky cicváru hlubší než 1 mm, mrazuvzdornost nejméně 25 zmrazovacích cyklů M25, žádná náchylnost k tvorbě výkvětů, jednotná barva vypáleného střepu Vhodnost suroviny: A cihly plné a děrované, B duté cihly a děrované tvarovky, C- tenkostěnné cihlářské výrobky, D krytina a obkladové výrobky Obrázek 1:Winklerův diagram; A - základní jednoduché výrobky (plná cihla), B- zdící děrované a velkorozměrové výrobky, duté cihly, C-tenkostěnné výrobky, krytina; X1 - zrna pod 2 mm; X2 - zrna 2-20 mm; X3 - zrna nad 20 mm 11
12 Jan Fric Diplomová práce Technologie výroby cihlářských výrobků Těžba suroviny Cihlářská zemina se těží povrchově na hliništích, která jsou zpravidla umístěna v blízkosti cihelny. Těží se obvykle lopatovými nebo korečkovými rypadly. Natěžená zemina je poté dopravena nákladními automobily či pásovými dopravníky na haldy, kde dochází k odležení a částečné homogenizaci. Halda slouží také jako zásobárna suroviny Příprava suroviny Přípravou suroviny rozumíme technologický proces, jehož cílem je dosažení optimálních vlastností plastického těsta stabilizované po celý objem výroby. Během přípravy suroviny se provádí regulace vlastností změnou množství rozdělávací vody, ostřením, lehčením, přidáním přísad, odležením. Provádí se také důsledná homogenizace, drcení, mletí, mísení a odvzdušňování Vytváření výrobků Vytváření probíhá tažením na vakuovém šnekovém lisu, kdy je plastické těsto (o vlhkosti %) protlačováno lisem skrze jeho ústí. Následně je pásmo rozřezáno pomocí strunového odřezávače na jednotlivé bloky. Speciálně tvarované ústí šnekového lisu vytvoří ve tvarovce vylehčující dutiny. Střešní tašky se vyrábí ražením na tzv. revolverových lisech. Obrázek 2: Ústí šnekového lisu [2] 12
13 Jan Fric Diplomová práce Sušení Proces sušení je v cihlářství velmi důležitý. Z výlisků je potřeba odstranit přebytečnou vlhkost před výpalem. Bez sušení by při výpalu unikající voda výrobky poškodila. Sušení probíhá v kanálových nebo komorových sušárnách. Doba sušení se pohybuje v rozmezí hodin v závislosti na typu výrobku. K sušení se běžně používá odpadní teplo z výpalu (z chladnoucího pásma pece). K sušení se spotřebuje KJ na kg odpařené vody. Během sušení dochází k smrštění (4-6 %) výrobku Výpal Výpal probíhá v tunelových pecích při teplotě C po dobu hodin v závislosti na typu výrobku. Vysušené bloky jsou naskládány na pecní vozy a zavezeny do pece. V první fázi dochází k předehřevu (předehřívací pásmo). Následuje izotermická výdrž s nejvyšší teplotou (žárové pásmo). Poté vozy pojíždějí do chladícího pásma, kde dochází k postupnému ochlazování. Během výpalu se spotřebuje 1,3-1,8 MJ tepla. Dochází k fyzikálním, chemickým a mineralogickým dějům vedoucím k dosažení vlastností konečného produktu. Dochází k vyhořívání organických látek, uvolnění vody a ztráty žíháním. Během výpalu dochází k mírnému smrštění do 1 % Expedice Vypálené a ochlazené výrobky procházejí kontrolou kvality (vizuálně, poklepem). Poté jsou zapáskovány, paletovány a baleny do smršťovací folie. Pomocí vysokozdvižných vozíků jsou přepraveny do skladovacích prostor. [1] [3] 13
14 Jan Fric Diplomová práce Ostřiva Ostřiva jsou suroviny, které přidáváme do výrobní směsi za účelem zlepšení technologických vlastností plastického těsta, výlisku či finálního výrobku. Nejčastěji se přidávají ostřiva za účelem snížení citlivosti k sušení. Použitím ostřiv dochází ke zmenšení délkového smrštění výrobku sušením. Jsou vhodná také, pokud potřebujeme zvýšit manipulační pevnost výlisků. Nejběžnějším ostřivem je křemenný písek. Negativní vlastností použití křemenného písku jsou objemové změny, ke kterým dochází při výpalu. Tyto změny jsou spojeny s modifikačními přeměnami křemene. S touto skutečností se musí při výpalu počítat a chladící křivku upravit (zpomalení chlazení v blízkosti teploty 573 C) tak, aby nedošlo ke vzniku trhlin ve výrobku vlivem rychlé přeměny křemene. Obrázek 3: Modifikační přeměny křemene Jako ostřivo lze využít i některá lehčiva, např. elektrárenský popílek. Úspěšně lze využívat také odpadní drť z cihel, čímž zajistíme efektivní nakládání s tímto odpadem. Velmi zajímavým ostřivem může být také kamenná prosívka, která je i cenově výhodnější než křemenný písek. 14
15 Jan Fric Diplomová práce Lehčení cihlářského střepu Cihlářské tvarovky lehčíme za účelem snížení jejich objemové hmotnosti, čímž docílíme snížení objemové hmotnosti a zlepšení jejich tepelně technických parametrů, tzn. snížení součinitele tepelné vodivosti λ. Lze vylehčovat těmito způsoby: - vytvořením dutin a otvorů snížení samotného objemového zastoupení střepu ve výrobku - zvýšením pórovitosti střepu dosáhneme přídavkem lehčiva do výrobní směsi - kombinací obou výše zmíněných metod dnes nejčastější způsob Lehčiva jsou takové suroviny, jejichž přidáním do výrobní směsi dosáhneme ve výsledku snížení objemové hmotnosti cihlářských výrobků. Podle způsobu vylehčení rozlišujeme lehčiva na: - přímá Jedná se o suroviny, které se přimíchají do plastického těsta a během procesu výpalu vyhoří, čímž vytvoří ve střepu pórovou strukturu. Jejich účinnost závisí na obsahu nespalitelných látek (popela). Nejběžněji se používají dřevěné piliny, papírenské kaly, ale lze využít také nejrůznější odpadní materiály (polystyren, textilní odpad, uhelný prach, odpady ze zemědělství). - nepřímá Tato lehčiva způsobují vylehčení střepu díky své vlastní objemové hmotnosti, která je nižší než objemová hmotnost vypáleného střepu. Podle původu mohou být přírodní (křemelina), odpady (popílek) nebo upravená (např. expandovaný perlit) Dalším způsobem jak vylehčit cihlářský střep jsou přísady, jejichž užitím lze ovlivnit množství rozdělávací vody. Jestliže její množství zvýšíme, zvýšíme tím objem vody ve výlisku, který v procesu sušení a výpalu výlisek opouští, čímž docílíme rozsáhlejší pórové struktury. 15
16 Objemová hmotnost [kg.m -3 ] Jan Fric Diplomová práce 2013 Lehčiva mohou mít vliv i na další vlastnosti. Mohou ovlivňovat např. citlivost k sušení, smrštění sušení, pevnost výsušku, množství rozdělávací vody. Při volbě vhodného lehčiva je zapotřebí také zvážit vhodnost použití s ohledem na uvolňování emisních plynů zejména SO 2 a CO Dřevěné piliny Jedná se o nejběžněji používané lehčivo. Dávkují se v množství maximálně 30% objemových výrobní směsi. Před použitím je potřeba piliny přesít přes jemné síto 1-2 mm k zajištění rovnoměrného rozložení pórů. Jako lehčivo jsou piliny velmi účinné. Jejich výhřevnost je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí (cca 17MJ/kg). Nejvhodnější jsou pro použití v cihlářství měkké piliny od kotoučových pil, zejména smrkové. Sypná hmotnost se pohybuje okolo hodnoty 200 kg.m -3. V posledních letech cena pilin vzrůstá, proto se cihláři poohlížejí po alternativních lehčivech y = -51,786x ,1 R² = 0, [% hm.] Obrázek 4: Vliv přídavku pilin na objemovou hmotnost vypáleného střepu. Zdroj údajů: [4] Piliny zalisované ve střepu vyhořívají při teplotách C (později než volně sypané). Při spalování dochází k uvolňování plynů - CO, CO 2, CH 4, H 2 O. Dřevo se skládá ze 70% z celulózy, 25% ligninu a 5% dalších organických a anorganických látek. Existuje domněnka, že nejdříve vyhořívá celulóza, poté lignin. 16
17 Jan Fric Diplomová práce 2013 Obrázek 5: Analýza TG, DTG, DTA vzorku pilin Papírenské kaly Papírenské kaly pocházejí ze zpracování odpadového papíru. Jedná se o směs vláken, atramentů, jílů, plniv a TiO 2. Papírenský kal není obecně považován za nebezpečný odpad. Část odpadu je skládkována, část spalována a vzniklý popel je poté uskladněn. Tabulka 2: Příklad chemického složení papírenského kalu SiO2 Al2O3 CaO P2O5 Na2O K2O TiO2 Fe2O3 Obsah [% hm.] 37,04 20,74 36,79 0,57 0,18 0,46 0,73 0,73 Použitím papírenských kalů lze dosáhnout zvýšení pevnosti střepu i výsušku. Lze s jejich pomocí zvýšit na rozdíl od pilin mrazuvzdornost, která ale není u tvarovek typu THERM požadována. Pórová struktura vykazuje rozdílný charakter oproti směsi s pilinami póry jsou menší. Dochází i k menšímu snížení objemové hmotnosti oproti pilinám. Výhodou je nižší obsah CO i SO 2 ve spalinách. Negativní vlastností papírenských kalů je zvýšení množství rozdělávací vody, zvýšení energetické náročnosti výpalu, zvýšení citlivosti k sušení dle Bigota a smrštění sušením. [5] 17
18 Jan Fric Diplomová práce 2013 Obrázek 6: Analýza DTA, TG vzorku papírenského kalu, navážka 1g; 1-degydratace, 2- vyhořívání celulózy, 3- dehydratace Ca(OH)2, 4- dehydroxylace kaolinitu, 5- dekarbonatace CaCO3,6- vznik Al-Si spinelu; [4] Obecně lze popsat průběh výpalu papírenských kalů následovně. Od C dochází k vyhořívání organických látek C je oblast významných endotermických reakcí, kdy dochází k dehydrataci Ca(OH) 2 a dehydroxilaci kaolinitu. Při teplotách C dochází k rozkladu vápence. K tomu je zapotřebí velké množství tepla 1777 KJ.kg -1. To vede ke zvýšení spotřeby energie během výpalu při použití papírenských kalů jako lehčiv. Výhřevnost papírenských kalů je poměrně nízká asi 3 MJ/kg. Obsahují až 80 % nespalitelných anorganických podílů nejčastěji vápenec a kaolinit. Obsah emisí oxidu uhelnatého i oxidu siřičitého ve spalinách je nižší než například u dřevěných pilin. 18
19 Jan Fric Diplomová práce Polystyren Polystyren je lehká pevná látka, která vzniká polymerizací styrenu (vinylbenzenu). Patří mezi nejrozšířenější tepelně zpracovatelné plasty. V cihlářství lze využít expandovaný polystyren jako účinné lehčivo. Lze využít recyklovaný drcený polystyren nebo může cihelna disponovat vlastní napěňovací linkou. Obrázek 7: Polymerizace styrenu Expandovaný polystyren podléhá teplotnímu rozkladu při teplotách C, aniž by po něm zůstal popel. Jedná se o přímo působící lehčivo. Při vyhoření uniká ve spalinách styrén a benzen ve formě plynu, které jsou následně rozloženy na CO, CO 2 a H 2 O. Průběh vyhoření je poměrně rychlý. Bod vznícení styrenu je větší než 450 C, proto může být potřeba použít zařízení k dodatečnému spalování spalin, aby se zamezilo nežádoucímu úniku styrenu do ovzduší. Výhřevnost polystyrénu se pohybuje až okolo 40 MJ/kg v závislosti na objemové hmotnosti. Obrázek 8: Analýza DTA, TG, DT vzorku polystyrenu 19
20 Jan Fric Diplomová práce Flokulanty Flokulanty jsou látky sloužící k odvodňování komunálních a průmyslových kalů na sítopásových lisech, kalolisech a odstředivkách. S jejich pomocí se čistí pitné či odpadní vody. Malé částečky nečistot (koloidní částice) není možné zachytit běžnými filtračními zařízeními. Právě k odstranění těchto malých částic se používají flokulační přípravky. Flokulanty lze rozdělit na: - kationaktivní - neionogenní - anionaktivní Nabídka výrobců flokulantů je poměrně široká. Jednotlivé produkty se vzájemně liší svým nábojem (anionaktivní, kationaktivní) a jeho velikostí (nízký, střední, vysoký, velmi vysoký), délkou řetězce polymeru (molekulární hmotností) a stupněm zesíťování. Produkty se dodávají v sypké formě jako prášek, mikrokuličky či granulát, v kapalné formě jako disperze, roztoky či emulze. Kationaktivní flokulanty se používají ve všeobecnosti na odvodnění komunálních kalů na sítopásových lisech a odstředivkách, sedimentaci s výrazným podílem látek organického původu. Jejich použití je omezené v rozsahu ph 4-9. Anionaktivní flokulanty se používají na odvodnění průmyslových kalů a sedimentaci s výrazným podílem látek anorganických (průmysl, úprava technologických a pitných vod). Použití je v rozsahu ph Neionogenní flokulanty zahrnují úzký okruh flokulantů s nízkým nábojem na úrovní 0%. Používají se hlavně pro chemické kaly. [6] Flokulanty lze aplikovat v cihlářství jako nevyhořívající lehčivo. Principem jejich fungování je zvýšení množství rozdělávací vody při zachování konstantní plasticity těsta. Tím dosáhneme většího objemu vody ve výlisku, která se během sušení a výpalu odpařuje, což vede k vytvoření rozsáhlejší pórové struktury. Tato voda může být ve výlisku vázaná v různých formách (fyzikálně-mechanicky, fyzikálně-chemicky a chemicky). 20
21 Jan Fric Diplomová práce 2013 Jedná se o polyelektrolyty, které jsou schopny ovlivnit tloušťku (vodní) difuzní dvojvrstvy koloidní micely. Jejich použitím lze zvýšit, ale i snížit pracovní vlhkost těsta (technologické vody) při zachování konstantní plasticity těsta. Lze také použít elektrolyty. Známým elektrolytem, který se používal v cihelnách, které neměli krytou odležárnu je např. Ca(OH) 2. V případě, že došlo k několikadennímu vystavení haldy dešťovým srážkám, potom přidání 1 až 1,5% Ca(OH) 2 umožnilo snížit vysokou plasticitu cihlářské suroviny, tak aby bylo možné použít ji bez problému v pásmovém lisu. [7] Přísady VUPPOR 1, VUPPOR 2 Chemická přísada VUPPOR 1 byla vyvinuta v první polovině devadesátých let minulého století v rámci spolupráce mezi Výzkumným ústavem pro petrochemii v Prievidzi a Katedrou materiálového inženýrství Stavební fakulty STU v Bratislavě. Její aplikací v cihlářské surovině bylo možno ovlivnit některé technologické pochody a vlastnosti: - zkrácení procesu sušení vlivem poklesu hodnoty citlivosti k sušení dle Pfefferkorna - zkrácení procesu pálení a snížení teploty výpalu zlepšením difuze plynů v pórovitém systému střepu - zvýšení dávky vyhořívajících lehčiv už při malé dávce přísady bez vzniku tzv. černého jádra - výrazné snížení hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ střepu už při poměrně nízké dávce [8] Jedná se o emulzi bílé barvy vyrobenou na bázi kondenzátu aldehydů (vyrobená z produktů ropy). Její hustota je 1140 kg/m 3 a obsah sušiny má 38%. Přísada je ředitelná vodou a je hygienicky vyhovující. Negativem této přísady je její vyšší cena, ale především fakt, že v procesu sušení při teplotě nad 70 C dochází k uvolňování čpavku. Z toho důvodu je možná aplikace pouze v kanálových nebo tunelových sušárnách. Chemická přísada VUPPOR 2 byla vyvinuta s cílem dosáhnout obdobných vlastností jako přísada VUPPOR 1 a současně by měla být cenově 21
22 Jan Fric Diplomová práce 2013 přijatelnější, ekologicky příznivější a měla by být použitelná ve všech typech sušáren. Jedná se o emulzi pískové barvy vyrobenou na bázi nevyužité druhotné suroviny z výroby organických kyselin. Její hustota je 1160 kg/m 3 a obsah sušiny má 54,9%. Přísada je ředitelná vodou, hodnota ph = 6,5, teplota tuhnutí pod -20 C. Byl proveden experiment, ve kterém byly vzájemně srovnány účinky přísad VUPPOR 1 a VUPPOR 2. Byl srovnáván vliv těchto přísad na neupravené surovině zemina Hevlín (značeno P) a na surovině upravené příměsí vyhořívajících lehčiv (značeno U). [7] Obrázek 9: Závislost pracovní vlhkosti na dávce přísady VUPPOR 1 a 2 při aplikaci upravené a neupravené suroviny [7] Obrázek 10: Závislost tepelné vodivost na dávce přísady VUPPOR 1 a 2 při aplikaci upravené a neupravené suroviny [7] 22
23 Jan Fric Diplomová práce 2013 Z grafů lze vidět, že přísada VUPPOR 1 je účinnější než přísada VUPPOR 2. Při aplikaci obou přísad dochází k poklesu hodnoty citlivosti při sušení, což umožní zkrátit proces sušení bez vzniku trhlin. Rovněž dochází k poklesu součinitele tepelné vodivosti a objemové hmotnosti střepu. I přes svou slabší účinnost může být přísada VUPPOR 2 pro cihláře zajímavá a to především pro ty, kteří nemohli kvůli uvolňujícímu čpavku přísadu VUPPOR 1 aplikovat. Výhodou této přísady oproti svému předchůdci je příznivější cena a nižší ekologická zátěž Tripolyfosfát sodný Vyrábí se neutralizací čisté kyseliny fosforečné louhem sodným. Jedná se o bílou práškovitou látku, která je neagresivní, nehořlavá a nejedovatá. Tripolyfosfát sodný je jednou z hlavních složek pracích a čistících prostředků, kde zvyšuje prací účinnost, snižuje tvrdost vody a rozpouští špínu. Dále se používá jako odmašťovač při povrchové úpravě kovů. V keramice jej lze použít jako ztekucovalo. [9] Ztekucováním rozumíme proces, kdy usilujeme o dosažení co nejnižší viskozity při co nejnižším množství rozdělávací vody. Ztekucování funguje na dvou principech. V obou případech jde o to, aby jednotlivá zrna jílových minerálů nekoagulovala. - ztekucování pomocí elektrolytů na bázi výměny kationtů (např. vodní sklo, pyrofosforečnan sodný, hexametafosforečnan sodný, tripolyfosfát sodný, šťavelan sodný) - ztekucování ochrannými koloidy (např. huminové kyseliny, lignosulfan sodný, karboxymetylcelulóza) Byla provedena studie, kde byl zkoumán vliv tripolyfosfátu na vlastnosti vypáleného střepu střešních tašek. Jako optimální dávka byla pomocí viskozimetru zjištěna dávka 0,3% tripolyfosfátu. Použitím v této dávce bylo dosaženo snížení množství rozdělávací vody o 2% při zvýšení pevnosti výsušku o 25%. Jeho použitím dochází ve vypáleném střepu ke zvýšení objemové hmotnosti, snížení nasákavosti a zvýšení pevnosti. To je důsledkem hutnější mikrostruktury vypáleného střepu. Tripolyfosfát funguje 23
24 Jan Fric Diplomová práce 2013 také jako účinné tavivo již při relativně malých dávkách a nízkých teplotách výpalu, které se používají v cihlářské výrobě. Použití tripolyfosfátu vede také k výrazným ekonomickým úsporám, zvážíme-li snížení množství rozdělávací vody a tím snížení potřebné energie v procesu sušení. [10] Obrázek 11: Graf - ztekucující křivka tripolyfosfátu [10] 2.7. Probarvování cihlářského střepu Barevnost vypáleného cihlářského střepu závisí především na použité zemině a použitých příměsích. Největší vliv na barvu má obsah sloučenin železa, vápníku a hořčíku. Dále má vliv termodynamika a kinetika chemických reakci, přičemž rozhodující roli zde má přítomnost a hodnota parciálního tlaku redukujícího plynu (např. CO, H2, CH4), resp. jejich molární poměr. [11] Charakteristická červeno oranžová barva vypáleného střepu je důsledkem přítomnosti oxidů železa v surovině Železité odprašky Jedná se o odpad vznikající při výrobě surového železa. Surové železo je vyráběno ve vysokých pecích. Tyto pece produkují mimo surového železa také strusku, prachový výhoz a plyn. Plyn odcházející z pece je zbavován pevných částic v prachových filtrech a v mokrých odlučovačích ve formě odprašků. Pokud je obsah železa nad 45% lze jej použít jako rudný koncentrát. Často se tyto odprašky používají jako Fe korekce při výrobě slínku. Chemické složení odprašků je obvykle velmi pestré. Mohou 24
25 Jan Fric Diplomová práce 2013 obsahovat i některé těžké kovy a látky působící karcinogenně, proto je třeba dbát pokynů uvedených v bezpečnostním listě. Při použití k výrobě stavebních materiálů nesmí docházet k ovlivnění ekologické a hygienické nezávadnosti. Jejich vhodnost pro použití v cihlářské výrobě je nutné posoudit individuálně. [12] 2.6. Nanovlákna Jako nanovlákna lze označit takový materiál, který má alespoň jeden rozměr menší než 100 nm. K prvním pokusům s výrobou nanovláken docházelo již v první polovině 20. století. Jednalo se o organická polymerní vlákna. Tato vlákna se uplatňují především v textilním průmyslu. Nejčastěji se tato vlákna vyrábí tzv. electrospinningem, což je metoda založená na elektrostatickém procesu pomocí které je možné vyrobit vlákna o průměru v rozmezí od 10 nm do několika stovek nanometrů. Teprve v nedávné době (v ČR od roku 2009) se objevuje nová třída materiálu anorganická nanovlákna. Jsou vyráběny následnou kalcinací polymerních nanovláken vyrobených electrospinningem. Jsou složená z anorganických látek s minimálním množstvím organických nečistot. Jsou vyráběny v různém složení (např. TiO 2, Li 4 Ti 5 O 12, Al 2 O 3,SiO 2, ZrO 2 ). Nejčastěji nacházejí tato vlákna uplatnění v kosmetice, solárních článcích, lithium-iontových bateriích a řadě dalších odvětvích. [13] V rámci experimentální části této práce byli testovány SiO 2 a Al 2 O 3 vlákna pro použití v cihlářském střepu. Obrázek 12: Porovnání tloušťky lidského vlasu s nanovlákny 25
26 Jan Fric Diplomová práce Vývoj cihly s ohledem na tepelně technické parametry Ohlédneme-li se za historií cihly jako stavebního materiálu, lze její vývoj popsat ve zkratce následovně. Uvažujme tedy jako výchozí bod cihlu plnou pálenou. Dalším krokem ve vývoji byla příčně děrovaná cihla typu CDm. V letech se objevuje cihla typu CD Týn. Jedná se o první velkoformátové cihelné bloky. V 90. letech přichází na trh cihla typu THERM se suchou styčnou spárou mezi bloky (systém pero/drážka). Po roce 2000 se v ČR objevují první broušené cihly THERM, které umožňují zdění na tenkovrstvou maltu. Lze tedy vidět, že se nevyvíjel pouze tvar cihly, ale také samotný střep, spojovací materiál i omítky. Cílem vývoje bylo především dosáhnutí lepších tepelně technických parametrů. To ale není jediný důvod, proč lehčit cihlu. S vyšším děrováním dochází k úspoře vstupní suroviny a hlavně snížení energetické náročnosti výpalu. Větší formát, suchá styčná spára a systém zdění na tenkovrstvou maltu či použití zdící PU pěny zvyšují efektivitu práce. Obrázek 13: Vývoj tvaru cihly určené pro jednovrstvé zdivo [14] Současným trendem ve stavebnictví je výstavba nízkoenergetických a pasivních domů. To se promítá do požadavků normy ČSN Tepelná ochrana budov-část 2: Požadavky. Popis konstrukce Tabulka 3: Požadavky na vnější stěnu ČSN Požadované hodnoty (U N,20 ) Stěna vnější 0,3 Součinitel prostupu tepla [W/(m 2.K)] Doporučené Doporučené hodnoty pro hodnoty (U rec,20 ) pasivní budovy (U pas,20 ) těžká: 0,25 0,18 až 0,12 lehká: 0,20 26
27 Jan Fric Diplomová práce 2013 Za posledních 10 let se požadavky na zdivo zpřísnili asi dvakrát. U zdiva došlo k nárůstu tepelného odporu asi třikrát. Současný požadavek U = 0,25 W.m -2.K -1 pro těžkou stěnu splňuje většina bloků THERM tloušťky 440 mm na trhu. V poslední době se objevují také bloky tloušťky 500 mm, které dosahují hodnot U okolo 0,16 W.m -2.K -1 a tím splňují doporučené hodnoty pro pasivní budovy. Nejnovějším trendem k dosažení co nejlepších tepelně technických parametrů zdiva jsou bloky s vloženou tepelnou izolací (tzv. integrovaná izolace). Dutiny bloků jsou vyplněny izolačním materiálem například expandovaný polystyren, polyuretan, minerální vata nebo perlit. Touto kombinací je možné dosáhnout hodnot až U = 0,11 W.m -2.K -1 při tloušťce bloku 440 mm. Směry dalšího vývoje v oblasti pálených cihelných bloků: 1) vývoj samotného střepu snižování tepelné vodivosti při zachování maximální pevnosti 2) optimální rozložení otvorů lepších tepelně technických parametrů dosahují cihly s větším množstvím malých dutin oproti cihlám s malým počtem velkých otvorů 3) kombinace s izolačním materiálem vývoj samotného izolačního materiálu 4) vývoj zdících malt a lepidel snižování tepelné vodivosti při zachování dobré pevnosti Obrázek 14: Cihelné bloky s integrovaným izolačním materiálem [14] [14] 27
28 Jan Fric Diplomová práce Cíl práce Cílem této práce je výzkum možností zvýšení užitných vlastností cihelného střepu. Práce se sestává z několika úkolů: 1) Možnost využití nanovláken v surovinové směsi - cílem v této části je otestovat fungování nanovláken v cihelném střepu, především jejich vliv na pevnost vysušeného a vypáleného střepu 2) Náhrada standardního ostřiva křemenného písku jiným ostřivem - použití jiného ostřiva, u kterého by nedocházelo k natolik výrazným objemovým změnám jako u křemenného písku 3) Otestování použitelnosti flokulačních přípravků a přípravku Aquasorb jako nevyhořívajícího lehčiva fungujícím na principu zvýšení množství rozdělávací vody surovinové směsi. 4) Probarvení cihlářského střepu do cihlové červeně s využitím hutního oxidu. Zjištěné poznatky z jednotlivých částí budou aplikovány na finální směs, která bude kombinací směsi s vyhořívajícím lehčivem a zkoumaných surovin. 28
29 Jan Fric Diplomová práce Metodika zkoušek 4.1. Zkoušky vstupních surovin Rentgenová difrakční analýza Metoda rentgenové difrakční analýzy slouží k stanovení mineralogického složení zkoumaných materiálů. Je založena na odrazu (difrakci) dopadajícího rentgenového záření. Na základě známých hodnot mezimřížkových vzdáleností minerálů jsme schopni určit, jaké minerály jsou ve zkoumaném vzoru obsaženy. Materiál pro zkoušku je nutné podrtit na jemný prášek o velikosti částic pod 63 µm. Takto upravený vzorek se umístí do nosiče, který má tvar plošné formičky obdélníkového nebo kruhového tvaru a přikryje se krycím sklíčkem. Takto upravený materiál se umístí do difraktografu. Tento přístroj se skládá ze stabilizovaného zdroje záření, goniometru pro posuv vzorku, detektoru a detekčního zařízení. Jako výstup zkoušky označujeme rentgenogram nebo též difraktogram. Na ose X jsou hodnoty úhlů difraktovaného záření 2θ a na ose Y jeho intenzita. Ostrá maxima intenzity nazýváme píky. Při vyhodnocení se vyznačí hodnoty úhlů a poté pomocí tabulek stanovíme hodnoty mezirovinných vzdáleností jednotlivých píků a použitím kartotéky ASTM (American Society for Testing and Materials) se určí minerály. [15] Diferenční termická analýza a gravimetrická analýza Diferenční termická analýza je dynamická, tepelně analytická metoda založená na měření rozdílů teplot mezi zkoušeným vzorkem a inertním standardem (u moderních přístrojů je standard virtuální) současně zahřívanými v peci měřícího přístroje. V průběhu zahřívání dochází k reakcím, při kterých je teplo uvolňováno (exotermní reakce) a nebo naopak spotřebováváno (endotermní reakce). V dnešních přístrojích je současně zaznamenávána průběžně také hmotnost vzorku, resp. změny jeho hmotnosti v závislosti na teplotě. Výstupem této zkoušky získáme DTA křivku, kde jsou zaznamenány endotermní a exotermní reakce, TG křivku zaznamenávající úbytek hmotnosti a DTG křivku, která je první derivací TG křivky. Při vyhodnocení záznamu umožňuje přesněji určit počátek a konec 29
30 Jan Fric Diplomová práce 2013 jednotlivých reakcí. Vzorky pro analýzu je nutné rozemlít na prášek o velikosti pod 63 µm. Používají se navážky v řádech cca 50 mg. Práškový vzorek se umístí do platinového případně korundového kelímku, který je osazen na rameno vah v peci. [15] 4.2. Zkoušky plastického těsta Plastičnost keramického těsta dle Pfefferkorna (ČSN ) Z plastického těsta vytvoříme pomocí kovové formy zkušební těleso ve tvaru válce o průměru 33 ± 0,5 mm a výšce 40 ± 0,1 mm. Zkušební přístroj vyrovnáme pomocí stavěcích šroubů do vodorovné polohy. Zkušební těleso umístíme na podložku a spustíme na něj závaží o hmotnosti 1200g z výšky H 0 = 185 mm. Poté změříme výšku deformovaného tělesa. Deformační poměr vypočteme dle vztahu: h 1 výška válečku po deformaci [mm] h 0 výška válečku před deformací [mm] d deformační poměr [-] Obrázek 15: Pfefferkornův přístroj; 1-podložka, 2-nosný rám, 3-uložení vodící tyče, 4-nonius, 5- milimetrová stupnice, 6- vodící tyč s padací deskou, 7-spoušť 30
31 Jan Fric Diplomová práce Skutečná vlhkost těsta w r (ČSN ) Zkušební vzorky po vytvoření zvážíme. Poté je umístíme do sušárny, kde je sušíme do konstantní hmotnosti při teplotě 110 C. Skutečnou vlhkost těsta vypočteme ze vztahu: w r skutečná vlhkost těsta [%] m z hmotnost vzorku po vytvoření [g] m s hmotnost vzorku po vysušení [g] 4.3. Zkoušky na vysušených vzorcích Citlivost k sušení Citlivostí k sušení rozumíme schopnost keramických výlisků se vysušovat bez rizika vzniku trhlin nebo deformací. Čím je citlivost k sušení vyšší, tím vyšší riziko poškození hrozí. Nejčastěji se používá nepřímá metoda podle Bigota (ČSN ). Citlivost k sušení se stanovuje graficky z tzv. Bigotovy křivky, která popisuje závislost vlhkosti výlisku na jeho smrštění. Odpařování vody je doprovázeno smršťováním jen do určitého kritického množství vlhkosti (w k ) a dalším vysušováním se již nemění nebo jen nepatrně. CSB citlivost k sušení dle Bigota [-] w r skutečná vlhkost těsta [%] w k kritická vlhkost [%] 31
32 Jan Fric Diplomová práce 2013 Obrázek 16: Bigotova křivka k určení kritické vlhkosti Zkušební vzorky vytvořené z plastického těsta se zváží s přesností na 0,01 g. Ke zkoušce jsou potřeba dva zkušební vzorky. Zkušební sestava se skládá z digitální váhy, která je schopna zaznamenávat kontinuálně hmotnost vzorku a digitálního úchylkoměru, který je pevně upnut do držáku. Jeden vzorek umístíme na váhy a druhý vzorek se umístí na podložku, tak že na něj z vrchu tlačí hrot úchylkoměru (je nutné mezi vzorek a hrot umístit podložku, která zabrání protlačení hrotu do měkkého vzorku). Z naměřených údajů sestrojíme Bigotovu křivku. Obrázek 17: Zkušební sestava 32
33 Jan Fric Diplomová práce Délková změna sušením Délku vzorku změříme před sušením posuvným měřítkem s přesností na 0,1 mm. Po vysušení do konstantní hmotnosti vzorek opět změříme. Vyhodnotíme dle vzorce: l z l s délka vzorku po vylisování [mm] délka vzorku po vysušení [mm] 4.4. Zkoušky na vypáleném střepu Kontrakčně dilatační termická analýza (DKTA) V průběhu ohřevu a ochlazování vzorku dochází k nevratným změnám, které vznikají jako důsledek fyzikálních a chemických procesů. Tyto změny stanovujeme DKTA analýzou. Z hlediska konstrukčního uspořádání dilatometru tvoří stěžejní část snímací nástavec se vzorkem, který je umístěn v pecním tělese. Do vnitřního prostoru pece je mimo snímacího nástavce nainstalován ještě regulační termočlánek. Vlastní měřící prvek dilatometru tvoří snímací nástavec spolu s elektronickým snímačem. Zkušební vzorky jsou připravovány nejčastěji v podobě tyčinek. V mém případě tvoří zkušební tělesa trámečky 20x20x100 mm. Tato metoda má význam při sledování lineárních změn výrobních směsí v keramice jako podklad pro optimalizaci pálících křivek. Pálící křivka se upravuje tak, aby nedošlo vlivem napětí k porušení výrobku. 33
34 Jan Fric Diplomová práce 2013 Obrázek 18: Příklad uspořádání dilatometru: 1-ocelový plášť, 2-izolace, 3-šamotové izolační těleso, 4-regulační termočlánek, 5-cussilitové topné těleso, 6-snímací nástavec se vzorkem, 7- elektronický snímač [16] Délková změna výpalem Vysušené vzorky změříme posuvným měřítkem s přesností na 0,01 mm. Vzorky vypálíme a měření opakujeme. Délkovou změnu vypočteme dle vztahu: l s délka vzorku po vysušení [mm] l p délka vzorku po výpalu [mm] Celková délková změna Celková délková změna je součtem délkové změny sušením a délkové změny výpalem. l p délka vzorku po výpalu [mm] l z délka vzorku po vytvoření [mm] 34
35 Jan Fric Diplomová práce Ztráta hmotnosti pálením Zkušební vzorky zvážíme před a po výpalu. Ztrátu hmotnosti pálením vypočteme dle vztahu: m s hmotnost vzorku po vysušení [g] m p hmotnost vzorku po výpalu [g] Nasákavost vakuovým způsobem Vysušené vzorky umístíme do exsikátoru, tak že se vzájemně nedotýkají. Poté z exsikátoru odsajeme vzduch, čímž dosáhneme vakua. Do vakuové komory napustíme vodu, tak aby byly vzorky 5 cm pod hladinou. Po 20 minutách otevřeme kohout, kterým vpustíme do nádoby vzduch, tlak uvnitř se vyrovná s atmosférickým tlakem. Vyjmeme vzorky a otřené hadrem zvážíme. Nasákavost vypočteme dle vztahu: m n hmotnost nasáklého vzorku [g] m s hmotnost vysušeného vzorku [g] Objemová hmotnost Objemová hmotnost udává hmotnost střepu včetně dutin a pórů vztaženou na jednotku objemu. Stanovíme ji hydrostatickým vážením na vytárovaném závěsu. m s hmotnost vysušeného vzorku [g] m n hmotnost nasáklého vzorku [g] m nv hmotnost nasáklého vzorku hydrostaticky zváženého [g] 35
36 Jan Fric Diplomová práce Zdánlivá pórovitost Zdánlivá pórovitost udává poměr objemu otevřených pórů k celkovému objemu vzorku včetně pórů. Zkoušku provádíme společně se stanovením objemové hmotnosti a nasákavosti. m s hmotnost vysušeného vzorku [g] m n hmotnost nasáklého vzorku [g] m nv hmotnost nasáklého vzorku hydrostaticky zváženého [g] Zdánlivá hustota Zdánlivá hustota udává hmotnost vysušeného vzorku na jednotku objemu včetně uzavřených pórů. Vzorky vážíme hydrostaticky. m s hmotnost vysušeného vzorku [g] m nv hmotnost nasáklého vzorku hydrostaticky zváženého [g] Pevnost v tahu za ohybu Zkušební vzorek je podepřen dvěma podporami ve vzdálenosti l, ve vzdálenosti l/2 od podpory je vzorek zatěžován silou F, dokud nedojde k porušení vzorku. Pevnost v tahu za ohybu vypočteme dle vztahu: F síla v okamžiku porušení vzorku [N] l rozpětí podpor [mm] b šířka zkušebního vzorku [mm] h tloušťka zkušebního vzorku [mm] 36
37 křemen dolomit křemen křemen illit, slídy dolomit illit, slídy kaolinit illit, slídy kaolinit montmorillonit kalcit křemen illit, slídy I [-] křemen Jan Fric Diplomová práce Experimentální část 5.1. Vstupní suroviny Cihlářská zemina Pro výrobu zkušebních vzorků byla použita zemina z cihelny Novosedly (Wienerberger cihlářský průmysl a.s.). Novosedly Úhel [ ] Obrázek 19: RTG difrakční analýza - zemina Novosedly Mineralogické složení: illit, křemen, kalcit, kaolinit, dolomit, montmorillonit 37
38 Jan Fric Diplomová práce 2013 Obrázek 20: TG,DTG,DTA zemina Novosedly Z výše uvedeného grafu lze vysledovat chování zeminy během výpalu. V první fázi dochází k dehydrataci až do teploty 180 C. Při teplotě C dochází k dehydroxylaci jílových minerálů. Celková ztráta žíháním je 12,1%. Při teplotě C dochází k dekarbonataci vápence. Úbytek hmotnosti odpovídá množství uvolněného CO 2 z vápence, z čehož lze vypočítat množství vápence v zemině. V zemině Novosedly je tedy přibližně 15,1% vápence. 38
39 Jan Fric Diplomová práce Kamenná prosívka Luleč - Velikost frakce: 0-2 mm - Mineralogické složení: albit, anortit, galenit, křemen, kaolinit, mikroklin, muskovit, montmorillonit. - Sypná hmotnost (v setřeseném stavu): 1790 kg.m -3 - Cena: 65 Kč/t (cena bez DPH) Písek Žabčice 0-4 mm Jako křemenný písek byl použit písek z pískovny Žabčice o velikosti frakce 0-4 mm praný. Cena: 180 Kč/t (bez DPH) Obrázek 21: písek Žabčice 0/4 - křivka zrnitosti 39
40 Jan Fric Diplomová práce Hutní oxid (PREFES) Hutní oxid vzniká v procesu výroby termických železitých pigmentů v Precheze a.s. Přerov. Jedná se o nepigmentový, netoxický oxid železitý s příměsí dalších prvků, vznikající při kalcinaci monohydrátu síranu železnatého (zelené skalice) na pigmentový Fe 2 O 3. V kalcinační peci vzniká kalcinát vyznačující se širokým velikostním spektrem částic, který obsahuje vedle primárních částic pigmentové velikosti i částice nepigmentové. Množství nepigmentových částic závisí na kalcinačních podmínkách a kvalitě vstupního monohydrátu síranu železnatého. Tyto částice jsou pro výrobu pigmentů nežádoucí jsou bez pigmentových vlastností. Vznikají jako přepálený kalcinát, který tvoří ve své podstatě hrubé, vysoce abrazivní částice oxidu železitého s malými příměsemi dalších prvků (Mn, Mg, Ti). Hutní oxid je ve výrobní technologii vydělován od pigmentových částic jako samostatný výrobek. Dříve byl hutní oxid produkován v několikanásobném množství oproti dnešní produkci. Tento meziprodukt byl expedován po železnici do hutí odtud plyne jeho název. Po roce 1989 o něj ocelárny přestaly projevovat zájem a hutní oxid byl skládkován. Od roku 2008 projevují zájem o tuto surovinu výrobci cementu, kde je Prefes používán jako Fe-korekce při výrobě slínku, a producenti chemikálií na úpravu vody. Tabulka 4: Chemické složení, XRF analýza - PREFES Fe 2 O 3 TiO 2 MnO MgO SO 3 ZnO SiO 2 Al 2 O 3 % hm. 97,78 1,04 0,23 0,16 0,08 0,05 0,03 0,01 Střední velikost částic: 275 µm Cena: Kč/t Obrázek 22: Analýza velikosti částic - Prefes 40
41 Jan Fric Diplomová práce Vytváření zkušebních vzorků Ve všech částech experimentální části byli zkušební vzorky vytvořeny následovně. Nejprve byla v homogenizátoru homogenizována suchá směs. Poté bylo vytvořeno plastické těsto a uloženo na 24 hodin k odležení uzavřeno v nepropustném igelitovém pytli. Zkušební vzorky byly zhotoveny metodou ručního stloukání do kovové formy (100x50x20 mm). Následně byly ponechány k sušení v laboratorních podmínkách a před výpalem byly dosušeny v laboratorní sušárně do konstantní hmotnosti při teplotě 110 C. Takto vysušené zkušební vzorky byly vypáleny v laboratorní peci na maximální teplotu 850 C. Obrázek 23: Kovová forma pro výrobu zkušebních těles 5.2. Náhrada křemenného písku kamennou prosívkou Jako křemenný písek byl použit písek z lomu Žabčice frakce 0-4 mm. Aby bylo možné srovnávat vzájemně kamennou prosívku a křemenný písek jako ostřivo, bylo nejprve nutné sjednotit jejich zrnitostní křivky. Pomocí sítového rozboru jsem určil zastoupení jednotlivých frakcí kamenné prosívky Luleč a podle ní pak upravil křivku zrnitosti písku. Tabulka 5: Podíl zastoupení jednotlivých frakcí kamenné prosívky Luleč Síto [mm] Zůstatek [g] [%] Celkový zůstatek [%] Celkový propad [%] 2 0,00 0,00 0,00 100,00 1 0,00 0,00 0,00 100,00 0,5 51,89 10,38 10,38 89,62 0,25 150,25 30,05 40,43 59,57 0, ,01 39,40 79,83 20,17 0,063 87,93 17,59 97,42 2,58 <0,063 12,92 2,58 100,00 0,00 500,00 100,00 41
42 Propad hmotnostní [%] Jan Fric Diplomová práce ,063 0,125 0,25 0,5 1 2 Průměr oka d [mm] Obrázek 24: Kamenná prosívka Luleč - křivka zrnitosti Vytvořil jsem zkušební vzorky, kde bylo nahrazeno 10, 20 a 40 % hmotnosti zeminy pískem (A) a kamennou prosívkou Luleč (B). Tabulka 6: Naměřené a vypočtené hodnoty část 1 Dávka w r DS CSB DP DC ZP (%) (%) (%) (-) (%) (%) (%) REF 0 25,2-5,64 ± 0,25 0,76-0,18 ± 0,17-5,79 ± 0,24 11,22 ± 0, ,6-5,66 ± 0,15 0,50 0,22 ± 0,11-5,45 ± 0,24 10,22 ± 0,06 A 20 19,7-4,37 ± 0,24 0,63 0,29 ± 0,15-4,09 ± 0,35 9,15 ± 0, ,2-3,26 ± 0,42-0,55 ± 0,06-2,73 ± 0,49 7,03 ± 0, ,9-4,48 ± 0,32 0,67-0,23 ± 0,16-4,70 ± 0,46 10,26 ± 0,02 B 20 22,1-5,00 ± 0,22 0,58 0,03 ± 0,12-4,98 ± 0,22 9,33 ± 0, ,8-3,67 ± 0,17-0,72 ± 0,03-2,98 ± 0,14 7,48 ± 0,04 Tabulka 7: Naměřené a vypočtené hodnoty - část 2 Dávka (%) NS (%) PZ (%) OH (kg.m -3 ) ZH (kg.m -3 ) σ po (MPa) REF 0 22,5 ± 0,6 38,5 ± 0, ± ± 11 9,5 ± 1, ,1 ± 0,3 35,5 ± 0, ± ± 21 7,1 ± 0,5 A 20 18,6 ± 0,4 33,9 ± 0, ± ± 26 7,3 ± 0, ,5 ± 0,2 31,3 ± 0, ± ± 2 5,8 ± 0, ,7 ± 0,2 36,3 ± 0, ± ± 5 8,7 ± 0,9 B 20 19,8 ± 0,1 35,2 ± 0, ± ± 5 7,9 ± 1, ,8 ± 0,2 33,0 ± 0, ± ± 0 7,0 ± 0,6 42
43 [%] [kg.m -3 ] [MPa] Jan Fric Diplomová práce ,00 9,00 Pevnost v tahu za ohybu 8,00 7,00 6,00 písek prosívka 5, Hmotnostní náhrada [%] Obrázek 25: Graf - Pevnost v tahu za ohybu Objemová hmotnost písek prosívka Hmotnostní nahrada [%] 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 Obrázek 26: Graf - Objemová hmotnost Nasákavost Hmotnostní náhrada [%] písek prosívka Obrázek 27: Graf - Nasákavost 43
44 [%] [%] Jan Fric Diplomová práce ,00 Délkové smrštění sušením (DS) -5,50-5,00-4,50-4,00 písek prosívka -3,50-3, Hmotnostní náhrada [%] Obrázek 28: Graf - Délkové smrštění sušením Celkové délkové smrštění (DC) -6,00-5,50-5,00-4,50-4,00-3,50-3,00-2, Hmotnostní náhrada [%] Obrázek 29: Graf - celkové délkové smrštění písek prosívka Se vzrůstající dávkou ostřiva dochází ke snižování pevnosti v tahu za ohybu. Vyšších pevností dosahují vzorky s kamennou prosívkou, ale žádná ze směsí nedosáhla hodnot referenční směsi. Nejvyšších pevností bylo dosaženo u vzorků s 10 % kamenné prosívky, kde došlo ke snížení pevnosti o 26 % oproti referenčním. Nejnižších hodnot dosáhli vzorky se 40 % křemenného písku, kde došlo ke snížení pevnosti o 39 %. Objemová hmotnost naopak se vzrůstající dávkou ostřiva roste. Vzorky s křemenným pískem mají objemovou hmotnost vyšší než vzorky se stejnou dávkou kamenné prosívky. Se vzrůstající dávkou se rozdíl mezi objemovými hmotnostmi těchto ostřiv zvyšuje. 44
45 Délková změna [%] Jan Fric Diplomová práce 2013 Nasákavost s dávkou ostřiva klesá. Použitím křemenného písku je dosaženo nižších nasákavostí oproti kamenné prosívce. Zvyšující dávka ostřiva má příznivý vliv na snížení délkového smrštění sušením i celkového smrštění. Velký rozdíl se projevil v dávce 10 %, kde vzorky s kamennou prosívkou dosáhli nižšího smrštění. U vzorků s křemenným pískem téměř nedošlo ke snížení. V dávce 20 % ale dosáhli nižšího smrštění vzorky s pískem. V této dávce byly dokonce naměřeny u vzorků s kamennou prosívkou vyšší hodnoty smrštění oproti vzorkům s dávkou 10 %. Vzorky s nejvyšší dávkou ostřiva byly podrobeny DKTA analýze, jelikož je zde největší předpoklad, že se vzájemné odlišnosti projeví. Při teplotě okolo 570 C je u vzorku s pískem patrný strmější růst délkové změny. To je způsobeno vyšším obsahem křemene v písku, kdy dochází k modifikační přeměně z β-křemene na α-křemen. U vzorků s kamennou prosívkou dochází k postupnému růstu délkové změny oproti vzorku s pískem, kde dojde prudkému nárůstu během zvyšování teploty a poté dochází při ochlazování k postupnému smrštění vzorku. 1,4 1,2 1 písek 40% prosívka 40% 0,8 0,6 0,4 0, Teplota [ C] Obrázek 30: Graf - DKTA analýza Nejnižší hodnoty citlivosti k sušení dle Bigota dosáhl vzorek s 10% dávkou písku. Ve všech případech došlo ke snížení citlivosti k sušení oproti referenčnímu vzorku, kde je CSB = 0,76. Jelikož je tato hodnota menší než 1 můžeme zeminu Novosedly označit jako surovinu málo citlivou k sušení. 45
46 Vlhkost [%] 30 wk=14,9 % CSB=(22,4-14,9)/14,9= 0,50 wk=12,1 % CSB=(19,8-12,1)/12,1= 0,63 wk=13,7 % CSB=(22,9-13,7)/13,7= 0,67 wk=13,9 % CSB=(22,0-13,9)/13,9= 0,58 25 wk=14,2 CSB=(25,0-14,2)/14,2= 0, referenční písek 20% 5 písek 10% prosívka 20% prosívka 10% 0 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 -3,5 Délkové smrštění [%] -4-4,5-5 -5,5-6 -6,5 Obrázek 31: Bigotova křivka - křemenný písek, kamenná prosívka 46
47 Jan Fric Diplomová práce Flokulanty Sokoflok V rámci této práce byly testovány flokulanty od společnosti SOKOFLOK s.r.o. K dispozici byli vzorky S16, 20, 26, 26 CK, 30 (kationaktivní) a vzorky 53, 56, 59, 62 a 64 CN (anionaktivní). Z této řady byl vybrán pro testování vzorek S26 a S59. Obrázek 32: Flokulanty SOKOFLOK Jedná se o bílý jemně zrnitý prášek. Pro úpravu kalů se používá koncentrace 0,1-0,3 %. Pro výrobu zkušebních vzorků byly použity v koncentraci 0,1 %. Flokulant byl po navážení ručně rozmíchán v rozdělávací vodě. V obou případech došlo po vsypání do vody k vytvoření pozorovatelných shluků. Flokulant S26 měl vliv na chování kapaliny, kdy došlo k mírnému zvýšení viskozity (po vytažení tyčinky z kádinky se kapalina táhla). U flokulantu S59 nebyli pozorovány změny na chování kapaliny. Při vytváření byla srovnána plasticita těsta k referenčnímu vzorku s deformačním poměrem 0,7. V případě S26 došlo ke zvýšení rozdělávací vody o 3,5 % a u S59 o 1,8 %. Tabulka 8: Naměřené a vypočtené hodnoty - část 1 dávka (%) W r (%) DS (%) CSB (-) DP (%) DC (%) ZP (%) REF 0 25,2-5,64 ± 0,25 0,76-0,18 ± 0,17-5,79 ± 0,24 11,22 ± 0,05 S26 0,1 25,7-5,57 ± 0,14 0,80-0,08 ± 0,23-5,65 ± 0,24 11,36 ± 0,03 S59 0,1 25,3-5,77 ± 0,25 0,76-0,01 ± 0,26-5,78 ± 0,40 11,34 ± 0,02 47
48 MPa % Jan Fric Diplomová práce 2013 Tabulka 9: Naměřené a vypočtené hodnoty - část 2 dávka (%) NS (%) PZ (%) OH (kg.m -3 ) ZH (kg.m -3 ) σ po (MPa) REF 0 22,5 ± 0,6 38,5 ± 0, ± ± 11 9,5 ± 1,5 S26 0,1 20,7 ± 0,3 35,7 ± 0, ± ± 25 9,1 ± 0,7 S59 0,1 21,4 ± 0,7 37,1 ± 1, ± ± 57 11,2 ± 0,6 kg.m Objemová hmotnost REF S26 S59 Obrázek 33: Graf - objemová hmotnost - Sokoflok 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 Nasákavost REF S26 S59 Obrázek 34: Graf - nasákavost Sokoflok 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 Pevnost v tahu za ohybu REF S26 S59 Obrázek 35: Graf - pevnost v tahu za ohybu Sokoflok 48
49 Vlhkost [%] % Jan Fric Diplomová práce ,80 Délkové smrštění sušením, celkové smrštění -5,75-5,70-5,65-5,60 DS DC -5,55-5,50-5,45 REF S26 S59 Obrázek 36: Graf - délkové smrštění sušením, celkové délkové smrštění Sokoflok Na první pohled je patrné, že nedošlo ke snížení objemové hmotnosti použitím flokulantů, i když jejich použitím došlo k mírnému zvýšení rozdělávací vody. Nejvyšší pevnost byla naměřena u vzorku s přídavkem S59. U vzorků s flokulantem S26 došlo k mírnému snížení nasákavosti a rovněž bylo dosaženo nejnižších hodnot délkového a celkového smrštění. Co se týče citlivosti k sušení, nedošlo ke snížení oproti referenční směsi. Jistý vliv tedy tyto flokulanty na výrobní směsi měli, ale pro lehčení cihlářského střepu se zdají být nevhodné wk=14,4% CSB=(25,4-14,4)/14,4= 0, referenční S26 S59 wk=14,3 % CSB=(25,7-14,3)/14,3= 0, Délkové smrštění [%] Obrázek 37: Graf - Bigotova křivka flokulanty 49
50 Jan Fric Diplomová práce Použití nanovláken ke zvýšení pevnosti střepu V této části práce byl zkoumán vliv nanovláken na vlastnosti vysušeného a vypáleného střepu. Pro experiment byly použity 2% vodní disperze (20 g/l) nanovláken SiO 2 a Al 2 O 3 od výrobce Pardam s.r.o. Tato nanovlákna byla vybrána k experimentu kvůli nízkému riziku vyhoření, které je např. u uhlíkových vláken vysoké. Nanovlákna ve vodní disperzi měli velkou tendenci sedimentovat, zejména u disperze s SiO 2 docházelo k úplnému usazení na dně během několika desítek vteřin. Z tohoto důvodu byla použita k rozmíchání disperze ultrazvuková čistička šperků a jiných drobných předmětů. Ihned poté bylo odebráno do injekční stříkačky potřebné množství suspenze. Obrázek 38: Vodní disperze SiO 2 a Al2O 3 nanovláken Toto množství bylo stanoveno na základě výpočtu, kdy bylo uvažováno zvýšení ceny na cihelný blok tloušťky 440 mm o 5 a 10 Kč. Uvažujeme-li hmotnost výlisku 28kg s vlhkostí 20%, získáme po vysušení blok o hmotnosti cca 23kg. Při současné ceně nanovláken 8 EUR/g (směnný kurz 1 EUR = 25 Kč) nám vychází tyto hodnoty: Tabulka 10: Výpočet množství dávky nanovláken dle aktualní ceny Zvýšení ceny Obsah Obsah Obsah disperze na bloku nanovláken [g] disperze/blok [ml] 1 kg směsi [ml] o 5 Kč 0,025 1,25 0,054 o 10 Kč 0,05 2,5 0,109 50
51 Jan Fric Diplomová práce 2013 Jelikož výsledná dávka na 1 kg směsi je velmi nízká, bylo uvažováno s optimističtější variantou, kdy předpokládáme, že v budoucnu by cena nanovláken mohla klesnout na 0,5 EUR/g (tedy 16x nižší). Tabulka 11: Výpočet množství dávky nanovláken s cenou 0,5 EUR/g Zvýšení ceny bloku Obsah nanovláken [g] Obsah disperze/blok [ml] Obsah disperze na 1 kg směsi [ml] o 5 Kč 0,4 20 0,87 o 10 Kč 0,8 40 1,74 Byly vytvořeny 4 směsi, kde bylo použito od obou typů vláken nízké a vysoké množství odpovídající zvýšení ceny bloku o 5 a 10 Kč. Tabulka 12: Naměřené a vypočtené hodnoty - část 1 Dávka (ml/kg) w r (%) DS (%) CSB (-) DP (%) DC (%) ZP (%) REF 25,2-5,64 ± 0,25 0,76-0,18 ± 0,17-5,79 ± 0,24 11,22 ± 0,05 SiO2 0,87 24,5-5,82 ± 0,40 0,76 0,07 ± 0,05-5,75 ± 0,42 11,29 ± 0,01 1,74 25,1-5,63 ± 0,17 0,84-0,18 ± 0,20-5,81 ± 0,23 11,27 ± 0,02 0,87 24,6-5,68 ± 0,18 0,76-0,03 ± 0,19-5,71 ± 0,33 11,26 ± 0,02 Al2O3 1,74 24,5-5,66 ± 0,36 0,84-0,12 ± 0,23-5,78 ± 0,34 11,24 ± 0,02 Tabulka 13: Naměřené a vypočtené hodnoty - část 2 Dávka NS PZ OH ZH σ po vyp. σ po vys. (ml/kg) (%) (%) (kg.m -3 ) (kg.m -3 ) (MPa) (MPa) REF 22,5 ± 0,6 38,5 ± 0, ± ± 11 9,5 ± 1,5 3,8 ± 0,4 SiO2 0,87 21,5 ± 0,3 37,4 ± 0, ± ± 5 10,8 ± 1,9 3,8 ± 0,5 1,74 21,6 ±0,2 37,5 ± 0, ± ± 6 12,6 ± 2,2 3,9 ± 0,5 0,87 21,5 ± 0,3 37,4 ± 0, ± ± 7 12,8 ± 2,0 4,0 ± 0,6 Al2O3 1,74 21,4 ± 0,3 37,3 ± 0, ± ± 5 12,8 ± 0,5 3,7 ± 0,3 Přídavek nanovláken se projevil mírným zvýšením pevnosti v tahu za ohybu oproti referenční směsi. V případě vyšší dávky Al 2 O 3 vláken byly naměřeny nižší pevnosti oproti směsi s nižší dávkou vláken. Naměřené pevnosti výsušků se téměř neliší od referenční směsi. V případě Al 2 O 3 vláken byla naměřena nižší pevnost u vyšší dávky než u dávky nižší. Objemová hmotnost po přídavku vláken mírně vzrůstá. Naopak nasákavost u všech směsí klesla přibližně o 1%. Nanovlákna nemají žádný vliv na délkové smrštění ani celkové délkové smrštění byly naměřeny hodnoty v podstatě identické s referenční směsí. Citlivost k sušení zůstává u 51
52 kg.m-3 MPa MPa Jan Fric Diplomová práce 2013 nízké dávky stejná jako u referenční směsi. U směsí s vyšší dávkou vláken citlivost k sušení mírně vzrostla , , ,5 10 9,5 9 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 Pevnost v tahu za ohybu 0 0,87 1,74 dávka [ml/kg] Obrázek 39: Graf - pevnost v tahu za ohybu - nanovlákna Pevnost výsušku v tahu za ohybu 0 0,87 1,74 dávka [ml/kg] SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 Obrázek 40: Graf pevnost výsušku v tahu za ohybu nanovlákna Objemová hmotnost 0 0,87 1,74 dávka [ml/kg] Obrázek 41: Graf - objemová hmotnost nanovlákna SiO2 Al2O3 52
53 % % % Jan Fric Diplomová práce 2013 Nasákavost 22,5 22,3 22,1 21,9 21,7 21,5 21,3 0 0,87 1,74 dávka [ml/kg] SiO2 Al2O3-5,85-5,80-5,75-5,70-5,65 Obrázek 42: Graf - nasákavost nanovlákna Délkové smrštění sušením (DS) SiO2 Al2O3-5,60 0 0,87 1,74 dávka [ml/kg] Obrázek 43: Graf - délkové smrštění sušením - nanovlákna -5,82-5,80-5,78-5,76-5,74-5,72-5,70 Celkové délkové smrštění (DC) SiO2 Al2O3 0 0,87 1,74 dávka [ml/kg] Obrázek 44: Graf - celkové délkové smrštění nanovlákna 53
54 w (%) 30,00 wk=13,8 % CSB=(24,4-13,8)/13,8 = 0,76 wk= 13,8 % CSB= (25,4-13,8)/13,8= 0,84 wk=14,0 % CSB=(24,7-14,0)/14,0= 0,76 25,00 wk=13,5 % CSB= (24,9-13,5)/13,5= 0,84 20,00 15,00 10,00 SiO2 nižší dávka SiO2 vyšší dávka 5,00 Al2O3 nižší dávka Al2O3 vyšší dávka referenční wk=14,2 % CSB=(25,0-14,2)/14,2= 0,76 0 0, DS (%) Obrázek 45: Graf - Bigotova křivka nanovlákna
55 5.5. Probarvení střepu pomocí hutního oxidu K experimentu byl použit hutní oxid (obchodní název PREFES) pocházející z provozu PRECHEZA a.s. Jedná se o nepigmentovaný, netoxický oxid železitý s příměsí dalších prvků provázející výrobu termických železitých pigmentů. Díky svým vlastnostem je v další technologii výroby železité červeně dále nepoužitelný, a proto je z výrobního procesu pomocí hydroseparace oddělován. Byly namíchány směsi s obsahem 3 a 6 % hmotnostních. Před vmícháním do suché směsi byl hutní oxid rozemlet a následně přeset přes síto 0,5 mm. Obrázek 46: hutní oxid - PREFES (PRECHEZA a.s.) Tabulka 14: Naměřené a vypočtené hodnoty - část 1 PREFES dávka w r DS CSB DP DC ZP (%) (%) (%) (-) (%) (%) (%) 0 25,2-5,64 ± 0,25 0,76-0,18 ± 0,17-5,79 ± 0,24 11,22 ± 0, ,6-5,87 ± 0,05 0,78-0,49 ± 0,17-6,33 ± 0,12 10,83 ± 0, ,8-6,12 ± 0,20 0,58-0,12 ± 0,12-6,23 ± 0,22 10,39 ± 0,38 Tabulka 15: Naměřené a vypočtené hodnoty - část 2 PREFES dávka (%) NS (%) PZ (%) OH (kg.m -3 ) ZH (kg.m -3 ) σ po (MPa) 0 22,5 ± 0,6 38,5 ± 0, ± ± 11 9,5 ± 1,5 3 22,3 ± 0,1 38,7 ± 0, ± ± 4 11,5 ± 0, ± 1,0 39 ± 1, ± ± 27 11,5 ± 1,5 55
56 MPa Se vzrůstajícím množstvím hutního oxidu ve střepu dochází ke zvyšování objemové hmotnosti. U vzorků s přídavkem PREFESu došlo ke zvýšení pevnosti v tahu za ohybu, ale u obou dávek jsou pevnosti téměř shodné. Nasákavost se zvyšující dávkou PREFESu klesá. To je zřejmě způsobeno vyšším obsahem železa, které usnadňuje slinování střepu. Délkové smrštění sušením se zvýšením množství ve směsi zvyšuje. Celkové délkové smrštění je také vyšší u vzorků s hutním oxidem. K poklesu citlivosti k sušení došlo až u vzorku s 6 % PREFESu Objemová hmotnost kg.m dávka [% hm.] 12,000 11,500 11,000 Obrázek 47: Graf - objemová hmotnost - PREFES Pevnost v tahu za ohybu 10,500 10,000 9,500 9, dávka [% hm.] Obrázek 48: Graf - pevnost v tahu za ohybu - PREFES 56
57 Vlhkost [%] % % 22,5 22,5 22,4 22,4 22,3 22,3 22,2 22,2 22,1 Nasákavost 0 dávka [% hm.] 3 6-6,50-6,30-6,10-5,90-5,70-5,50 Obrázek 49: Graf - nasákavost - PREFES Délkové smrštění sušením a celkové délkové smrštění dávka [% hm.] Obrázek 50: Graf - délkové smrštění sušením a celkové délkové smrštění - PREFES wk=15,4 % CSB=(25,8-16,3)/16,3= 0,67 DS DC wk=14,4 % CSB=(25,7-14,4)/14,4= 0, referenční Fe 3% Fe 6% -2 wk=14,2 % CSB=(25,0-14,2)/14,2= 0,76 Délkové smrštění [%] Obrázek 51: Bigotova křivka - PREFES 57
58 Přídavek hutního oxidu se projevil na první pohled pozorovatelnou změnou zabarvení střepu do tmavě červené barvy (viz obr.). Obrázek 52: Probarvení střepu přídavkem 3 a 6 % hutního oxidu PREFES (zleva 0 %,3 %,6 %) 5.6. Aquasorb Přípravek Aquasorb (Sokoflok s.r.o.) je určen pro použití v zemědělství, kde je používán přimícháním do půdy nebo substrátu jako retenční činidlo, které je schopno zadržet velké množství vody a nutrientů. Při nedostatku vody ji rostlinám postupně uvolňuje. Výrobce uvadí schopnost zadržet až 500 násobek svojí hmotnosti. Aquasorb je založen na bázi polymeru polyakrylamidu. Obrázek 53: Přípravek Aquasorb Myšlenkou tohoto experimentu bylo vmíchání přípravku do výrobní směsi a zvýšení množství vody ve střepu, které by po vysušení vedlo k vytvoření pórové struktury. Přípravek byl kvůli velké hrubosti rozemlet na jemný prášek a poté vmíchán do směsi. Jeho množství ve směsi bylo z důvodu neúspěšného vytvoření plastického těsta neustále snižováno až k hranici 0,2% hmotnostních. Aquasorb po absorbování vody vytvoří gel, který je pružný. To se při vyšších dávkách projevilo tak, že jednotlivé kusy zeminy 58
59 pružili a nebylo možné je spojit v jeden celek. Podobně fungoval i v menším množství, kdy se těsto drobilo a nikdy nedošlo ke spojení zeminy s gelem. Další testování bylo proto ukončeno Kombinace vyhořívajícího lehčiva s kamennou prosívkou a hutním oxidem Na konci experimentální části bylo užito poznatků z jednotlivých provedených pokusů. Použití nanovláken bylo zavrhnuto, jelikož jejich vliv na vypálený střep uvážíme-li jejich vysokou cenu není dostatečným přínosem. Z ostřiv jsem se rozhodl použít kamennou prosívku v množství 10%. V tomto množství došlo k nejnižšímu poklesu pevnosti střepu a její výhodou je nižší cena oproti křemennému písku. Dále byl použit hutní oxid v množství 6%, jelikož jeho použitím chceme docílit především změnu barevnosti vypáleného střepu. Jako vyhořívající lehčivo byly použity smrkové piliny v množství 25 % objemových. Celkem tedy byly vytvořeny 3 směsi: Tabulka 16: Receptury směsí Piliny kamenná prosívka Fe-odprašky tripolyfosfát sodný [% obj.] [% hm.] [% hm.] [% hm. zeminy] A B C ,3 Tripolyfosfát sodný byl použit s cílem zvýšit pevnost střepu při zachování objemové hmotnosti. Byl rozmíchán v rozdělávací vodě. Jeho použitím došlo ke snížení množství rozdělávací vody o 3,6%. Piliny byly přesety přes síto 2 mm a následně homogenizovány se zbytkem směsi v homogenizátoru. Tabulka 17: Naměřené a vypočtené hodnoty - část 1 w r (%) DS (%) CSB (-) DP (%) DC (%) ZP (%) A 26,3-4,44 ± 0,43 0,69 0,25 ± 0,11-4,35 ± 0,46 14,96 ± 0,04 B 24,0-4,09 ± 0,28 0,62 0,29 ± 0,06-3,81 ± 0,28 13,89 ± 0,80 C 23,7-3,96 ± 0,13 0,58 0,23 ± 0,07-3,73 ± 0,12 13,39 ± 0,03 59
60 % MPa Tabulka 18: Naměřené a vypočtené hodnoty - část 2 NS (%) PZ (%) OH (kg.m -3 ) ZH (kg.m -3 ) σ po (MPa) A 33,3 ± 0,4 48,0 ± 0, ± ± 3 6,1 ± 0,6 B 31,2 ± 0,2 47,2 ± 0, ± ± 2 5,2 ± 0,4 C 30,4 ± 0,2 46,4 ± 0, ± ± 8 5,3 ± 0, Objemová hmotnost kg.m A B C Obrázek 54: Graf - objemová hmotnost 6,5 Pevnost v tahu za ohybu 6,0 5,5 5,0 4,5 A B C Obrázek 55: Graf - pevnost v tahu za ohybu 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 Nasákavost A B C Obrázek 56: Graf nasákavost 60
61 % -4,60-4,40-4,20-4,00-3,80-3,60-3,40-3,20 Délkové smrštění sušením (DS) a celkové délkové smrštění (DC) A B C DS DC Obrázek 57: Graf - délkové smrštění sušením a celkové smrštění U směsi A bylo dosaženo nejnižší objemové hmotnosti. Tento výsledek se dal kvůli absenci ostřiva a hutního oxidu očekávat. U směsi C bylo dosaženo mírně zvýšené objemové hmotnosti oproti směsi B. Toto přisuzuji vlivu tripolyfosfátu sodného na výrobní směs. Pevnost v tahu za ohybu je nejvyšší u směsi A. U směsi B je pevnost o 1 MPa nižší. Díky tripolyfosfátu bylo dosaženo u směsi C pouze velmi mírného zvýšení pevnosti oproti směsi B. Použitím kamenné prosívky a hutního oxidu bylo docíleno mírného snížení nasákavosti. Nasákavost směsi C je nižší než u směsi B, což potvrzuje účinek tripolyfosfátu sodného na pórovou strukturu střepu. Délkové smrštění sušením a celkové délkové smrštění se u směsi B a C oproti směsi A snížilo. Citlivost k sušení je nejvyšší u směsi A. U směsi C se podařilo docílit snížení citlivosti o 0,04. Obrázek 58: Barevnost střepu (zleva A,B,C) 61
Cihlářské výrobky - technologie výroby
Cihlářské výrobky - technologie výroby Keramické výrobky Keramika materiály vyrobené z anorganických surovin na bázi silikátů tvarováním a vypalováním. Obsahuje menší či větší množství pórů. Keramické
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_24_MY_1.05 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka
VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7
VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Stavební hmoty I Cvičení 7 STANOVENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PROTOKOL Č.7 Stanovení vlhkosti stavebních materiálů a výrobků sušením při zvýšené teplotě dle
VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY
VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY Miroslava KLÁROVÁ, Jozef VLČEK, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Dalibor JANČAR, Hana OVČAČÍKOVÁ, Romana ŠVRČINOVÁ, Anežka VOLKOVÁ VŠB-TU Ostrava,
Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)
Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)
SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní
některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).
VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,
KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY
KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
LEHKÉ BETONY A MALTY
Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou
Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla
Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází
JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM
JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.
Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva
Úvod Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva Dominik Gazdič, Marcela Fridrichová, Jan Novák, VUT FAST Brno V současnosti je ve stavebním průmyslu stále větší
Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva
Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva Ing. Ivana Chromková 1, Ing. René Čechmánek 1, Lubomír Zavřel 1 Ing. Jindřich Sedlák 2, Ing. Michal Ševčík 2 1 Výzkumný ústav stavebních
Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty
Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Projekt TIPs názvem FR-TI4/714 Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy Fyzikálně mechanické, fyzikálně chemické
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz
Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.
8 ZKOUŠENÍ DŘEVA Zkoušky přírodního (rostlého) dřeva se provádí na rozměrově přesně určených vzorcích bez suků, smolnatosti, dřeně a jiných vad. Z výsledků těchto zkoušek usuzujeme na vlastnosti dřeva
ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
ODOLNOST KAMENIVA Odolnost proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování - chování kameniva
Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží
Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží Ing. Ivana Chromková 1, Ing. René Čechmánek 1, Lubomír Zavřel 1 Ing. Jindřich Sedlák 2, Ing. Michal Ševčík 2 1 Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.,
BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU
Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_21_MY_1.02 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka
VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH
VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH Tereza PAVLŮ Využití recyklátů ve stavebních výrobcích 13.06.2019 1 54 OBSAH PREZENTACE Demontáž staveb jako standardní metoda demolice Výrobky a materiály s obsahem
Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT
Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT PROBLÉMY A PŘÍNOSY VYUŽITÍ ODPADNÍCH KALŮ V PRŮMYSLU VÝROBY CEMENTU Jiřina Schneiderová Filipínského 11 615 00 Brno Mysleme
7.7. Netvarové žáromateriály
7.7. Netvarové žáromateriály Podle ČSN EN 1402-1 Směsi schopné zpracování do různých tvarů Žárovzdorné materiály tvarové netvarové hutné izolační izolační hutné Hlinitokřemičité = kyselé Zásadité do 7%
v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ OL 123 - ODBORNÁ LABORATOŘ STAVEBNÍS ÍCH HMOT INTERNÍ DOKUMENT č. OL 123/7 Seznam akreditovaných zkoušek a identifikace zkušebních
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
158,39 Kč 130,90 Kč bez DPH
Profikrby s.r.o. Blansko 2506 67801 Blansko obchod@profikrby.cz +420 516 410 252 Kamnářská šamotová deska tloušťka 30 mm Tažený šamot SIII-KP - 400x300x30 115 ks skladem Deska pro vyzdívky topenišť krbových
5. Sušení. cíl: zkrácení doby a snížení spotřeby tepla na odpaření vody
5. Sušení výlisek - vyšší (plast. těsto, lití) nebo nižší (lisování suchých a polosuchých směsí) obsah vody nutno nezávadně odstranit. Sušení = přestup tepla ze sušícího media (vlhký vzduch) do sušeného
PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2
PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti
POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR
POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR Pavla Rovnaníková 1), Žaneta Průdková 2) 1) Stavební fakulta VUT v Brně 2)
Základní vlastnosti stavebních materiálů
Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí
Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty
Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty Projekt TAČR s názvem FR-TI4/714 Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy Úvodem Dovolte, abych navázal na přednášku
Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity
Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami
Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou
Řešení pro cihelné zdivo pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou 3. vydání Příručka projektanta pro navrhování nízkoenergetických a pasivních domů Řešení pro cihelné zdivo Porotherm T Profi
Experimentální metody
Experimentální metody 05 Termická Analýza (TA) Termická analýza Fázové přeměny tuhých látek jsou doprovázeny pohlcováním nebo uvolňováním tepla, změnou rozměrů, změnou magnetických, elektrických, mechanických
Recyklace stavebního odpadu
Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním
Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.
Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D. 1. Úvod Analyzovány byly betony konstrukčních prvků železobetonového skeletu
HELUZ FAMILY. Cihla bez kompromisů
Cihla bez kompromisů 2in1 Stačí jedna vrstva a máte pasivní dům. Cihla FAMILY 2in1 má nejlepší tepelně izolační vlastnosti na trhu. NORMÁLNÍ JE NEZATEPLOVAT 2 PROČ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO BEZ ZATEPLENÍ? Doporučujeme
CZ.1.07/1.5.00/
CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ZF_POS_20 Cement - vlastnosti Název školy Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného
KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Všeobecné podmínky PP. 1.1 Základní informace
Všeobecné podmínky PP 1.1 Základní informace ELMO-PLAST, a.s., Alojzov 171, 798 04 Alojzov, Czech republic Potrubí je vyráběno z ekologického polypropylen s vysokým modulem pružnosti. Materiál má optimální
Anorganická pojiva, cementy, malty
Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:
TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)
TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:
1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1
1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví
Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování
Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké
Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.
Speciální betony Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky-
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDINGS MATERIALS AND COMPONENTS
ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO
ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)
Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.
Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON lehký beton částečně kompenzuje nevhodné vlastnosti klasického betonu (velká objemová hmotnost, vysoká tepelná
Základy chemických technologií
4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při
Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov
Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské
3. Zdravotnická keramika
3. Zdravotnická keramika Obvykle slinutý jemnozrnný střep (NV do 1 %) vysoká pevnost v ohybu, Střep s homogenní mikrostrukturou, je bílý, vždy glazovaný, Vitreous China, Diturvit (porcelánová kamenina
Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování
Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky
Inhibitory koroze kovů
Inhibitory koroze kovů Úvod Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka,
6. Výpal Výpal pálicí křivky
6. Výpal Výpal = tepelné zpracování keramické výrobní směsi podle pálicí křivky. - ekonomicky náročný proces (30-50 % ceny výrobku), - výlisek definitivně ztrácí své plastické vlastnosti. 6.1 Procesy ve
Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák.
STUDIUM VÝPALU PORTLANDSKÉHO SLINKU NA BÁZI FLUIDNÍHO POPÍLKU Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák. Snižování CO 2 1990- se poprvé začalo celosvětově hovořit o problematice
- Máte před sebou studijní materiál na téma KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN, který obsahuje nejdůležitější fakta z této oblasti. - Doporučuji také prostudovat příslušnou kapitolu v učebnici PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉ
Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno
List 1 z 13 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní
Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206
Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického
Sada 1 Technologie betonu
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 07. Chemické složení cementu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)
Studentská vědecká konference 2004
Studentská vědecká konference 2004 Sekce: ANORGANICKÉ NEKOVOVÉ MATERIÁLY I, 26.11.2004 Zahájení v 9:00 hodin, budova A, posluchárna A02 Komise (ústav 107): Prof.Ing. Josef Matoušek, DrSc. - předseda Ing.
TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI
TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ
Vývoj spárovací hmoty
Jaroslav Lacina, Martin Zlámal SANACE TUNELŮ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY, SPÁROVACÍ HMOTY PRO OSTĚNÍ Vývoj spárovací hmoty TA03030851 Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Petr ŠTĚPÁNEK,
QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc
VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ
VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz
Střelečské písky se těží od roku Lokalita Střeleč se nalézá 12 km severozápadně od Jičína u obce Hrdoňovice.
Sklopísek Střeleč, a. s. je výrobce a dodavatel vysoce kvalitních sklářských, slévárenských, technických a sportovních písků. Mletím písků v neželezném prostředí se dále vyrábějí mikromleté písky - křemenné
AKUSTICKA. Jan Řezáč
AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury
Materiál zemních konstrukcí
Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. PŘI TVORBĚ KERAMICKÉHO STŘEPU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav technologie stavebních hmot a dílců Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYBRANÝCH ODPADNÍCH LÁTEK PŘI TVORBĚ KERAMICKÉHO STŘEPU UTILIZATION
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123MAIN - Základní materiálové parametry Hustota vs. objemová hmotnost - V případě neporézních materiálů (kovy, ) je hustota rovná objemové hmotnosti - V případě
Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová
Trhliny v betonu Bc. Vendula Davidová Obsah Proč vadí trhliny v betonu Z jakého důvodu trhliny v betonu vznikají Jak jim předcházet Negativní vliv přítomnosti trhlin Snížení životnosti: Vnikání a transport
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KERAMIKA soudržný materiál z přírodních anorganických surovin s podílem skelné fáze získává se vymodelováním požadovaného tvaru
MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA. IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Cíl práce První a druhá etapa : ověření vztahu mezi fyzikálními a chemickými vlastnostmi vápence a následně kvalitou vápna, charakterizovanou
Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1
Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2: 2006 Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 OBSAH: Úvod zděné konstrukce Normy pro navrhování zděných konstrukcí Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru: EN
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor
Sklářské a bižuterní materiály 2005/06
Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.
Technologie staveb. Technologie staveb podle materialu. Tomáš Jelínek 3.S
Technologie staveb Technologie staveb podle materialu Tomáš Jelínek 3.S Materiálové dělení konstrukcí Dřevěné Kamenné Z keramických materiálů Betonové Kovové Dřevěné konstrukce Dřevo je přírodní, obnovitelný
Plán jakosti procesu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Program č. 1 Plán jakosti procesu Jana Boháčová VN1SHD01 2008/2009 Obsah: 1. Cíl zpracování plánu
Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna
Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem
Obsah: Bc. Veronika Vondříčková Diplomová práce 2012
Obsah: 1. Úvod 4 2. Teoretická část 5 2.1. Pálené střešní tašky 5 2.2. Teorie cihlářské výroby 7 2.2.1. Suroviny pro výrobu střešních tašek 7 2.2.2. Vytváření 9 2.2.3. Sušení 10 2.2.4. Výpal střešních
Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny
Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny Ing. Martin Vyvážil, Ing. Vladan Prachař Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. vyvazil@vustah.cz, prachar@vustah.cz Souhrn Příspěvek
Vzdušné x Hydraulické
VÁPNO A STANOVENÍ PH Stavební hmoty I Není vápno jako vápno!!! Vzdušné x Hydraulické Vzdušné vápno Užíváno již od starověku, na našem území od období Velké Moravy (technologický import) Pálené vápno -
VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I
VÁPNO A STANOVENÍ PH Stavební hmoty I Není vápno jako vápno!!! Vzdušné x Hydraulické Vzdušné vápno Užíváno již od starověku, na našem území od období Velké Moravy (technologický import) Pálené vápno -
VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI
VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI Pavel Mašín - Dekonta, a.s Jiří Hendrych, Jiří Kroužek, VŠCHT Praha Martin Kubal Jiří Sobek - ÚCHP AV ČR Inovativní sanační technologie
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )
OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 (2009 2011) Dílčí část projektu: Experiment zaměřený na únavové vlastnosti CB desek L. Vébr, B. Novotný,
SR 450 Rychletuhnoucí potěr cementový. Rychleschnoucí potěr na bázi cementu s kompenzací smrštění pro vnitřní podlahy
SR 450 Rychletuhnoucí potěr cementový Číslo výrobku Popis výrobku Rychleschnoucí potěr na bázi cementu s kompenzací smrštění pro vnitřní podlahy Složení SR 450 je suchá směs, sestávající ze speciálních
STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2
STAVEBNÍ HMOTY Přednáška 2 Zkušebnictví ke zjištění vlastností materiálu je třeba ho vyzkoušet Materiál se zkouší podle zkušebních norem na vhodném vzorku Principy materiálového zkušebnictví zkoušíme za
POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN
POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská
Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o.
Kód a ceník odpadů ukládaných na skládce Klenovice Technické služby Tábor s.r.o. Celková cena s DPH = ( ( cena Kč/t + finanční rezerva ) x %DPH ) + základní poplatek obci Identifikační kód: CZC00517 ZÚJ
Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv
Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva
Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu
Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu Petr Zlámal, Marcela Fridrichová, Karel Kalivoda Úvod V souladu s dlouhodobým výzkumným záměrem byl na ÚTHD FAST kolem roku 00 zahájen vývoj metodiky