Alkalická aktivace - slibná možnost využití odpadního obrazovkového skla
|
|
- Milan Staněk
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Alkalická aktivace - slibná možnost využití odpadního obrazovkového skla RNDr. Petr Sulovský, Ph.D. 1, Bc. Tomáš Opletal 1 1 Katedra geologie Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tída 17. listopadu 12, Olomouc, petr.sulovsky@upol.cz, opletal.tomas@ .cz Abstrakt Obrazovkové CRT sklo jako odpadní materiál z televizor i monitor není v eské republice doposud nikterak recyklováno a vzhledem k vysokým obsahm nkterých toxických kov pedstavuje jeho skládkování problém jak ekologický, tak ekonomický. Pedmtem pedkládané práce je experimentální ovení možnosti využití odpadního CRT skla k výrob stavebních hmot, zamené na metodu alkalické aktivace, pípadn na využití speciálních pojiv na bázi fosfoslínkového cementu. Úelem je získat materiály s vyhovujícími mechanickými a ekotoxikologickými vlastnostmi, které by byly využitelné v stavební praxi. Pidanou hodnotu pedstavuje využití skutenosti, že vzhledem vysokým obsahm olova a barya v odpadním CRT skle mají vzniklé hmoty schopnost stínit RTG-paprsky. Experimenty byly zameny na výbr vhodných pucolánových materiál a alkalického aktivátoru a nalezení vhodných pomr tchto složek a kameniva v tomto pípad drceného CRT skla. Další optimalizovaným parametrem byla zrnitost CRT skla, které bylo užito i jako mikrokamenivo (< 63 m). Na základ výsledk mení pevnosti v tlaku vybrané geopolymerní maltoviny jsou dále zkoumány z hlediska možného vyluhování toxických kov a jejich stínicích schopností. Úvod S postupným vyazováním klasických televizních pijíma a PC monitor a jejich nahrazováním LCD a plazmovými obrazovkami narstal a ješt njakou dobu bude narstat objem odpadního skla, zstávajícího po jejich recyklaci. Tato recyklace spoívá v podstat jen v získávání kovových souástí a obrazovkových fólií, kdežto sklo jak z konusu, tak ze stínítka
2 se dál v eské republice doposud nijak nerecykluje. Skládkování tohoto skelného odpadu je vzhledem k obsahu nkterých toxických prvk omezeno pouze na skládky nebezpeného odpadu, což je však finann nároné. Proto je odpadní CRT sklo v souasné dob vyváženo do zahranií, konkrétn do íny, avšak ínská strana už nyní dovoz tohoto odpadu omezuje. Globální objem výroby televizních obrazovek a poítaových monitor inil v roce 2002 pibližn 245 mil. kus. V EU bylo v roce 2003 vyrobeno pibližn tun obrazovkového skla k výrob monitor a televizních obrazovek. Prmrná doba používání televizních pístroj se pohybuje od 10 do 12 let, avšak trvá pibližn 20 až 25 let, než se dostane televizní pístroj do recyklaního kolobhu. Dle odhad v roce 2007 pipadlo v Evrop každý rok až tun obrazovkového skla na recyklaci i likvidaci. Tato ísla poukazují na to, že vyazené televizní obrazovky a monitory pedstavují pomrn velké množství toxického odpadního materiálu, který je poteba efektivn využít nebo bezpen odstranit. Je zde nkolik možností jak zpracovat obrazovkové odpadní sklo pro jeho optovné užití, avšak vtšina zpsob recyklace jsou mnohdy energeticky nároná a jejich výsledné produkty se asto nesluují s limity pro obsahy toxických prvk jak v sušin, tak i ve výluhu. Díve bylo možné optovné použití obrazovkového skla jako sekundární suroviny pro výrobu nových obrazovek. V dnešní dob se spekuluje o použití obrazovkového skla v prmyslu s dutým sklem, konkrétn pro úely výroby obalového skla, k emuž lze ovšem použít pouze elní obrazovkový panel, který obsahuje menší množství olova. Další možné uplatnní mže být v prmyslu s minerálními vlákny, ve výrob plochého skla nebo v keramickém prmyslu. Odpadní obrazovkové sklo je také využíváno na výrobu pnového skla a pi výrob strusky v hutích olova. Obrazovkové sklo má však i vlastnosti, které je vhodné využít pro výrobu recyklátových produkt. CRT sklo obsahuje olovo a baryum, což jsou prvky schopné stínit ionizující záení. Tato skutenost vedla k myšlence použít dr odpadního obrazovkového skla na výrobu stavebních hmot (tvárnice, malty a omítky), které by stínily RTG záení. Vzhledem k nutné imobilizaci toxických prvk obsažených v drti obrazovkového skla se jeví jako vhodná metoda na pípravu daných hmot alkalická aktivace, o níž je známo, že podporuje fixaci kationických tžkých kov (Škvára a Minaíková 2006, Zhang et al. 2008, van Jaarsveld et al.1997). Alkalická aktivace, též oznaovaná jako geopolymerace s.l., je proces vedoucí ke vzniku pevných hmot, použitelných ve stavebnictví, jejichž pevnost v tlaku mže pesahovat pevnosti hmot na bázi portlandského cementu. Geopolymery jsou povtšinou rentgenamorfní, alumosilikátové materiály, syntetizované pi laboratorní nebo mírn zvýšené teplot reakcí pevného alumosilikátového prášku s koncentrovaným roztokem silikátu a/ nebo hydroxidu alkalického kovu (Davidovits
3 2008). Geopolymerní pojiva se podle Provise et al. (2005) skládají z aglomerát nanokrystalických zeolit, spojených amorfní gelovitou fází. Pipravují se reakcí alkalického aktivátoru (nejastji vodního skla, pop. alkalického hydroxidu) s alumosilikátovými odpadními materiály (popílky nap. van Jaarsfeld et al. 1997, struskou Puligilla 2011), kalcinovanými jíly (Davidovits 1982), prudce zchlazenými alumosilikáty (vitrifikované popílky a strusky ze spalování komunálního odpadu - Kourti et al. 2002), pírodními minerály (Xu a Deventer 2000), nebo smsí dvou i více tchto materiál (Xu et al. 2001). CRT skla, pokud je nám známo, dosud jako prekurzor geopolymerních materiálu dosud použito nebylo. Z hlediska potenciálu CRT skla jako zdrojové substance pro geopolymerní reakce je dležité jeho složení, zejména vysoký obsah alkálií a SiO 2. Je známo, že bžné silikátové sklo významn podléhá korozi zásaditými roztoky, jelikož Si O Si vazby jsou atakovány a rozbíjeny OH (Batchelor et al. 2011) a uvolnný Si se mže zúastnit tvorby geopolymerních etzc; k tomu ovšem potebuje i dostatek volného hliníku; z tohoto pohledu se se jeví obsah Al2O3 (3 5 hm.%) jako nedostatený a proto bylo nutné experimentovat s pojivovými smsmi zahrnujícími prekurzory s vyššími obsahy Al (metakaolin, struska aj.). Ve výsledných materiálech pak vystupuje dr CRT skla jen zásti v roli alkalicky aktivované složky a z vtší ásti plní roli jemného kameniva. Krom alkalické aktivace byla zkoušena imobilizace olova pomocí matrice na bázi fosfoslínkového cementu, která má oproti bžnému portlandskému cementu podstatn vtší schopnost fixace potenciáln nebezpených prvk, zejména kationických (Pb, Cd, Zn), založenou na jejich zabudování do nerozpustných fosfát strukturn blízkých apatitu (Stank, Sulovský 2012). Experimentální ást Suroviny Pro pípravu vzork na bázi alkalické aktivace bylo použito pojivo, alkalický aktivátor a dr z obrazovkového skla. Jako pucolanové hydraulicky aktivní materiály pro pípravu pojiva byly testovány metakaolin Mefisto K05 (výrobce eské lupkové závody, a.s.), vysokopecní struska, metaillit (illitový koncentrát kalcinovaný pi 750 o C), tšínit (bazická výlevná hornina charakteristická pítomností vyššího množství zeolit) a jemná frakce CRT skla. Jako alkalický aktivátor bylo použito bžn komern dostupné vodní sklo (Kittfort
4 Praha) o silikátovém modulu M S =2,86 (Na-vodní sklo), které bylo dále upraveno hydroxidem sodným. Skelná dr pedstavovala sms materiálu obrazovkových konus a elních panel; jejich chemické složení uvádí Tab.1. Jejich hmotnostní proporce ve výsledné smsi byla v pomru cca 3:2. Tato dr, získaná od spolenost Asekol, byla pro pímé použití píliš hrubá a zrnitostn nehomogenní a proto byla podrcena v laboratorním elisovém drtii (výrobce Brio Hranice) na zrnitost 1-20 mm a získaná dr byla rozsítována na sad sít frakce > 5,6 mm byla dále dodrcována. Jemnjší frakce (< 0,063 mm) byla získána rozmlnním v vibraním planetovém mlýnku téhož výrobce. V experimentech byly pak zhotovovány smsi pojiva (metakaolin nebo struska + roztok alkalického aktivátoru a jemného kameniva (skla) rzných (úzkých) zrnitostních frakcí, pop. smsí jemného sklenného kameniva (4-2 mm, 2-1 mm, 1 0,5 mm) a sklenného mikrokameniva (< 0,063 mm). Tab. 1 Prmrné složení rzných druh CRT skla Oxid elní panel (prmr z 5 analýz) Konus (prmr z 5 analýz) SiO 2 63,87 58,00 Al 2 O 3 3,26 4,12 Na 2 O 8,06 7,03 K 2 O 9,35 8,57 CaO 2,18 3,64 MgO 1,04 2,18 BaO 7,99 3,47 PbO 0,95 12,99 SrO 3,89 - MgO 0,25 2,18 TiO 2 0,2 - V pípad vzork na bázi cementového pojiva byl použit fosfoslínkový cement pipravený ve Výzkumném ústavu stavebních hmot výpalem cementáských surovin spolu s popelem z masokostní mouky (Stank, Sulovský 2009), voda a opt hlavní surovina dr z obrazovkového skla o rzných frakcích. Postup pípravy
5 Na laboratorní váze bylo vždy odmeno potebné množství jednotlivých komponent; k navážce alkalického aktivátoru byl pidán pucolán (metakaolín, struska i jiné). Jejich sms byla míchána v mixéru po dobu 10 minut a následn bylo do matrice zamícháno samotné drcené obrazovkové sklo. Celá sms se pak umístila do trámekových forem o rozmrech 2 x 2 x 10 cm a následn byla protepána na vibraním stolku (kvli redukci nežádoucích pór) po dobu 2 minut. Na závr byly naplnné formy na dobu 28 dní vloženy do uzavíratelných polyetylénových sák, aby nedošlo k vysychání trámek. Obdobný postup byl zvolen i pro pípravu vzork na bázi fosfoslínkového cementu (vyjma umístní vzork do uzavíratelných PE sák). Analýzy zkušebních hmot Po 28 dnech tuhnutí byly vzorky odformovány a podrobeny zkoušce pevnosti v tlaku na lisu Seidner Form + Test ve VUSTAH a.s., Brno. Každý vzorek byl men dvakrát; výsledná pevnost každého vzorku je udávána jako prmrná hodnota z obou mení. Vybrané vzorky s dostatenou pevností byly následn testovány výluhovým testem dle vyhlášky 294/2005 Sb (dr <10 mm, P:K 1:10, míchání v tepace systémem hlava-pata po dobu 24 hodin). Schopnost stínit ionizující záení bude vypotena pro rzné zdroje RTG záení, zejména medicínské rentgeny. U vybraných vzork byl pomocí FE-SEM studován povrch skla a jeho kontakt s matricí. Chemické složení skla i dalších surovin bylo stanoveno metodou ED-XRF. Výsledky Doposud bylo vyrobeno 62 vzork betonových smsí, z toho 14 vzork na bázi cementového pojiva, zbylých 48 vzork metodou alkalické aktivace. Mechanická pevnost v tlaku byla zmena zatím u 28 vzork. Série 1 Tato série ítá 14 vzork geopolymerních hmot, jejichž pojivo je tvoenoz kombinací metakaolínu (Mefisto K05, výrobce eské lupkové závody a.s.) a alkalického aktivátoru. Skelná dr byla u jednotlivých vzork této série v rzných zrnitostech- od podsítné frakce (<63µm) po frakci 2-4 mm. Mechanická pevnost v tlaku tchto geopolymerních hmot se pohybovala v intervalu od 41,7 do 71,8 MPa. Nejvyšší hodnota pevnosti v tlaku byla zjištna
6 vzorku, u kterého byla použita frakce CRT skla 2 až 4 mm pi pomru pojiva (alkalicky aktivovaný metakaolín) a CRT skla 1:3. Série 2 V této sérii vyrobeno 17 vzork, jejichž matrice je kombinací strusky a alkalického aktivátoru. Opt zde byly použity stejné zrnitostní frakce CRT skla v rozmezí od < 63 µm do 4 mm, srovnatelnost byly pomry komponent u 14-ti vzork stejné jako u série 1. Nejnižší zjištná hodnota pevnosti v tlaku byla u této série 11,2 MPa, nejvyšší hodnoty - 119,2 MPa - dosahuje vzorek. 13, v nmž byla použit frakce CRT skla o zrnitosti 2 až 4 mm a pomr strusky a skelné drti byl 1:3. Série 3 Do této série spadají 3 vzorky, jejichž matrice je tvoena kombinací strusky a metakaolínu (pomr strusky a metakaolínu je 1:1) a alkalického aktivátoru. Zrnitost CRT skla je zde v rozmezí od 250 µm do 4 mm. Interval pevnosti v tlaku je u této série 18,3 až 111,6 MPa. Vzorek s nejvyšší pevností (111,6 MPa) byl zhotoven z CRT skla o zrnitosti 2 až 4 mm pi pomru pojiva (struska + metakaolín) a skelné drti 1:3. Série 4 Tato série ítá 4 vzorky, u nichž nebyl použit na pípravu pojiva žádný pucolánový materiál a jeho funkci zastávala jen podsítná frakce (> 63 µm) CRT skla, smíchaná s alkalickým aktivátorem. Jako jemné kamenivo byly použity tyi rzné frakce skla v rozmezí od 125 µm do 4 mm. Pevnosti v tlaku u této série nejsou vysoké; nejmén pevný vzorek má sice pevnost v talku pouze 1,4 MPa; i tak ale mechanicky nejodolnjší vzorek dané série dosáhl pevností 16,6 MPa, a to s CRT kamenivem o zrnitosti 0,5 až 2 mm pi pomru CRT > 63 µm a CRT 0,5 až 2 mm 1:3 (hmotnostn). Série 5 Jedná se o sérii 14 vzork, v nichž je pojivo tvoeno z fosfoslínkového cementu. Jedná se o dva rzné typy, specifikace C-AP1 s nomináln 1 hm. % P 2 O 5 ve slínku a B-3P- 101 s nomináln 3 hm.% P 2 O 5 (Stank, Sulovský 2009). Interval zrnitostních frakcí CRT skla použitých u této série je > 63 µm (podsítná frakce) až po <5,6 mm. Pevnost byla mena zatím pouze u 3 vzork z této série, avšak ani jeden nedosáhl oekávané pevnosti (alespo 30 MPa). Nejpevnjší ze vzork (zatím. 24) má pevnost 9,0 MPa. Vzorek. 24 má matrici
7 zhotovenou z fosfoslínkového cementu se specifikací B-3P-101 a z nedestilované vody v pomru 2:1, frakce CRT skla je 0,5 až 2 mm a pomr cementu a skelné drti je 1:2. Závry Metakaolín Mefisto K05 se jeví jako vhodný pro pípravu geopolymerních smsí s CRT sklem, nebo jim zajišuje dostatenou mechanickou pevnost v tlaku. Samotná matrice vzork pipravených z metakaolínu je pomrn obtížn zpracovatelná, proto se z dvodu úspory alkalického aktivátoru nabízí možnost míchat metakaolín s vhodnými alternativními (levnjšími) surovinami v pomru 1:1. Výsledná matrice má pak lepší konzistenci a lze do ní snáze zakomponovat skelnou dr. Alternativní cestou k získání lepší konzistence matrice je optimalizace pomru metakaolínu a alkalického aktivátoru; jako nejvhodnjší se jeví pomr 1:1, pi nmž má výsledná geopolymerní matrice optimální konzistenci pro následné zakomponování kameniva (stepy obrazovkového skla). Struska se též jeví jako surovina velmi vhodná pro vytvoení geopolymerní matrice alkalickou aktivací. Vzorky mají dostatenou pevnost a matrici tvoenou alkalicky aktivovanou struskou lze snadno smísit se skelnou drtí. Mén vhodná je kombinace struska s dalšími alternativními matrice, jako jsou kalcinovaný tšínit, metaillit, metakaolín atd. Dochází zde totiž k tvorb nežádoucích pór. CRT sklo o frakci > 63 µm je dobré pro vytvoení geopolymerní matrice v kombinaci s metakaolínem. Samotné jemn mleté (a tím i mechanicky aktivované) CRT sklo však neposkytuje v dsledku relativního nedostatku Al pro tvorbu Al-Si vazeb pojivo dostatené pevnosti. Metaillit a kalcinovaný tšínit nejsou píliš vhodné jako jediné materiály tvorbu geopolymerní matrice alkalickou aktivací; tyto suroviny však lze použít v kombinaci s metakaolínem v pomru 1:1, pak má matrice dobrou konzistenci zpracovatelnost. Prezentované pedbžné výsledky zkoumání možností využití odpadního CRT skla ukazují jeho velmi dobrou kompatibilitu s nkterými alkalicky aktivovanými pucolánovými materiály (vysokopecní struska, metakaolin) i jejich kombinacemi; samotné velmi jemn mleté sklo rovnž ukazuje jistou aktivovatelnost alkalickými silikátovými roztoky. Použitá literatura Batchelor, A.W., Lam L.N., Chandrasekaran M. (2011): Materials degradation and its control by surface engineering. Imperial College Press, London, 403 stran
8 Davidovits, J. (1982): Mineral polymers and methods of making them. U.S. Patent 4,349,386, 1982 Davidovits J. (2008): Geopolymer: Chemistry & Applications. Geopolymer Institute, St. Quentin, Francie; 585 stran. Kourti I., Rani D.A., Deegan D., Boccaccini A.R., Cheeseman C.R. (2010): Production of geopolymers using glass produced from DC plasma treatment of air pollution control (APC) residues. Journal of Hazardous Materials 176, Provis J.L., Lukey G.C., van Deventer J.S.J. (2005): Do geopolymers actually contain nanocrystalline zeolites? A reexamination of existing results, Chem. Mater. 17, Puligilla S. (2011): Understanding the Role of Slag on Geopolymer Hardening and Microstructural Development. MSc Thesis, University of Illinois, Stank T., Sulovský P. (2009): The influence of phosphorous pentoxide on the phase composition and formation of Portland clinker. Materials Characterization, 60(7), Stank T., Sulovský P. (2013): Preparation of cement binders for immobilization of toxic elements. Proceedings of the 14th Euroseminar on Microscopy of Building Materials, Helsingborg, June 2013, 8 stran. Škvára F., Minaíková M. (2006): Fixation of heavy metals in geopolymeric materials based on brown coal fly ash. Ceramics - Silikáty 50 (4) van Deventer, J.S.J., Provis, J.L., Duxson, P. & Lukey, G.C., Reaction mechanisms in the geopolymeric conversion of inorganic waste to useful products, Journal of Hazardous Materials, vol. 139, no. 3, 2007, pp van Jaarsveld, J. G. S.; van Deventer, J. S. J.; Lorenzen, L. (1997): The potential use of geopolymeric materials to immobilise toxic metals: Part I. Theory and applications, Minerals Engineering, vol. 10, no.7, 1997, pp Xu, H.; van Deventer, J. S. J. The geopolymerisation of alumino-silicate minerals, International Journal of Mineral Processing, 59, Xu, H.; van Deventer, J. S. J.; Lukey, G. C. (2001): Effect of alkali metals on the preferential geopolymerization of stilbite/kaolinite mixtures, Ind. Eng. Chem. Res. 2001, 40, Zhang J., Provis J.L., Feng D., van Deventer J.S.J. (2008): Geopolymers for immobilization of Cr 6+, Cd 2+, and Pb 2+. Journal of Hazardous Materials 157,
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
VYSOKOPEVNOSTNÍ BETONY S PÍMSMI TEPELN UPRAVENÝCH KAOLÍN
VŠB-Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Studentská vdecká odborná innost školní rok 2005-2006 VYSOKOPEVNOSTNÍ BETONY S PÍMSMI TEPELN UPRAVENÝCH KAOLÍN Pedkládá student : Jan Hurta Odborný garant
Geopolymerní materiály
Geopolymerní materiály Doc.RNDr. František Škvára DrSc Ústav skla a keramiky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Počátky geopolymerů Prof. V.D.Gluchovskij 1958 Popsány principy alkalické aktivace
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
POJIVOVÉ VLASTNOSTI STRUSKY ZE SEKUNDÁRNÍ METALURGIE THE BINDING CHARACTERISTICS OF SLAG FROM SECONDARY METALLURGY
POJIVOVÉ VLASTNOSTI STRUSKY ZE SEKUNDÁRNÍ METALURGIE THE BINDING CHARACTERISTICS OF SLAG FROM SECONDARY METALLURGY Lucie Drongová a Václava Tomková a Milan Raclavský b Tereza Porodová a Pavel Hašek a a
Přísady a příměsi v POPbetonu
Přísady a příměsi v POPbetonu Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 Abstrakt POPbeton jako nový typ bezcementového betonu využívá jako pojivo alkalicky aktivovaný úletový popílek z našich hnědouhelných a černouhelných
POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash
Geopolymery. doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D
Geopolymery doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688 milena.pavlikova@fsv.cvut.cz www.tpm.fsv.cvut.cz Geopolymery nový typ anorganických materiálů rozšíření sortimentu materiálů alkalicky
Vliv množství alkalických aktivátorů na pevnost POPbetonu
Vliv množství alkalických aktivátorů na pevnost POPbetonu Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 Abstrakt POPbeton jako nový typ bezcementového betonu využívá jako pojivo alkalicky aktivovaný úletový popílek
VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU
VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 Od roku 2003, kdy byla navázána úzká spolupráce mezi Ústavem skla a keramiky VŠCHT a Katedrou technologie
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
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:
OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM VLIVU PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ NA BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON
OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM VLIVU PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ NA BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON Rostislav Šulc, Pavel Svoboda Vliv přísad a příměsí v POPbetonu na jeho hodnoty zejména fyzikálně mechanických a chemických
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:
Concrete based on Fly ash Geopolymer
Concrete based on Fly ash Geopolymer Josef Doležal 1, František Škvára 3, Pavel Svoboda 2, Lubomír Kopecký 2, Simona Pawlasová 2, Martin Lucuk 2, Kamil Dvořáček 2, Martin Beksa 2, Lenka Myšková 3, Rostislav
Ovení možnosti uplatnní metody stabilizace/solidifikace pro odpad ze zpracování skládkového výluhu
Ovení možnosti uplatnní metody stabilizace/solidifikace pro odpad ze zpracování skládkového výluhu Radka Novotná, Jií Hendrych, Jií Kroužek, Daniel Randula Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
ACTIVATION OF FLY ASH BINDER IN POPBETON WITHOUT HEATING
ACTIVATION OF FLY ASH BINDER IN POPBETON WITHOUT HEATING Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 In this paper some production processes and possibilities of alkaline activation of fly ash are examined. This
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
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
High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC
REFERATY XXIV Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI 2017 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC Betony
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.
BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON
BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON Pavel Svoboda 2, Josef Doležal 2, František Škvára 1, Lubomír Kopecký 1, Martin Lucuk 2, Kamil Dvořáček 2, Lenka Myšková 1, Simona Pawlasová 1, Martin Beksa 2, Rostislav
Zkušebnictví a řízení jakosti staveb
Zkušebnictví a řízení jakosti staveb Plán jakosti procesu vypracování bakalářské práce na téma: Studium vlivu různých typů plniv na vlastnosti geopolymerních systémů na bázi alkalicky aktivovaných vysokopecních
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.,
Možnosti zpracování odpadního obrazovkového skla
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra Geologie Možnosti zpracování odpadního obrazovkového skla diplomová práce Bc. Tomáš Opletal Geologie (N1201) Vedoucí práce: RNDr. Petr Sulovský,
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
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
MOŽNOSTI VYUŽITÍ GEOPOLYMER PRO HLUBINNÉ ÚLOŽIŠT
MOŽNOSTI VYUŽITÍ GEOPOLYMER PRO HLUBINNÉ ÚLOŽIŠT Abstrakt T. ernoušek, P. Kovaík, P. Votava, P. Polivka Centrum výzkumu ež s.r.o., Hlavní 130,Husinec ež, 250 68 cet@cvrez.cz Základní požadavkem návrhu
P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)
Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které
VLASTNOSTI BEZSLÍNKOVÝCH KOMPOZITŮ PO VYSOKOTEPLOTNÍM NAMÁHÁNÍ
P. Rovnaník, P. Rovnaníková, P. Bayer, Fakulta stavební, VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno, tel: 541147636, fax: 541147667, email: rovnanik.p@fce.vutbr.cz VLASTNOSTI BEZSLÍNKOVÝCH KOMPOZITŮ PO VYSOKOTEPLOTNÍM
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
Zpracování cementáských odprašk v rámci metody stabilizace/solidifikace
Zpracování cementáských odprašk v rámci metody stabilizace/solidifikace Jií Hendrych, Radka Novotná, Jií Kroužek, Daniel Randula Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany
Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4
Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší
AKTIVACE POPÍLKU V POPBETONU BEZ TEMPEROVÁNÍ
AKTIVACE POPÍLKU V POPBETONU BEZ TEMPEROVÁNÍ ACTIVATION OF FLY-ASH IN POPBETON WITHOUT HEATING Abstract Ing. Rostislav Šulc 1 This paper describes the problem of a cold activation of fly-ash concrete called
MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU ALKALICKY AKTIVOVANÝCH MATERIÁLŮ
ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 130-135 ISSN 1335-0285 MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU ALKALICKY AKTIVOVANÝCH MATERIÁLŮ Jaroslav Válek
IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON
POPÍLKOVÝ BETON Pavel Svoboda, Josef Doležal, Kamil Dvořáček, Martin Lucuk, Milan Žamberský 1, František Škvára 2 1. Úvod Na základě několikaletého výzkumu který realizovala VŠCHT katedra skla na silikátů,
Asfaltové smsi s vysokým obsahem R-materiálu. Co je smyslem recyklace? Ekonomický tlak na recyklaci asf. materiálu vysoká cena ropy
Asfaltové smsi s vysokým obsahem R-materiálu Co je smyslem recyklace? Michal Varaus Únor bezen 2015 Recyklace stavebních materiál je jedním z dležitých nástroj pro zachování udržitelného rozvoje a peklenutí
K emi čito to- t - o-a - lkalická reakce kameniva v v betonu onu onu další možnosti t ř i ešení
Křemičito-alkalická reakce kameniva v betonu další možnosti řešení Z práce na grantu MD v roce 2010 4.8.2011 9:50:30 1 Příčiny vzniku AKR AKR má několik fází 1. Rozpouštěníalkalických síranů během hydratace
STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA
JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály
VÝROBA POPBETONU - ROZDÍLY MEZI PŘÍPRAVOU POPBETONU POMOCÍ TEMPEROVÁNÍ A VÝROBOU ZA STUDENA
VÝROBA POPBETONU - ROZDÍLY MEZI PŘÍPRAVOU POPBETONU POMOCÍ TEMPEROVÁNÍ A VÝROBOU ZA STUDENA POPBETON PRODUCTION DIFFERENCES BETWEEN TEMPERED AND COLD PREPARATION OF POPBETON Abstract Rostislav Šulc 1,
VLIV ALKALICKÝCH AKTIVÁTORU NA GEOPOLYMERNÍ MALTY
VLIV ALKALICKÝCH AKTIVÁTORU NA GEOPOLYMERNÍ MALTY EFFECT OF ALKALI ACTIVATOR ON GEOPOLYMERIC MORTAR Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 Abstract This paper describes the impact of different types and quantities
VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMINOSILIKÁTŮ ZATÍŽENÝCH VYSOKÝMI TEPLOTAMI
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV CHEMIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CHEMISTRY VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMINOSILIKÁTŮ ZATÍŽENÝCH
AKTIVOVANÝ ÚLETOVÝ POPÍLEK JAKO NOVÝ STAVEBNÍ MATERIÁL
AKTIVOVANÝ ÚLETOVÝ POPÍLEK JAKO NOVÝ STAVEBNÍ MATERIÁL Rostislav Šulc, Pavel Svoboda Abstract In this paper some production processes and possibilities of alkaline activation of fly ash are examined. This
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY Pojiva a malty II. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. silikátový (křemičitanový ) cement - Nejrozšířenější stavební pojivo - ČSN EN
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 10 Jana BOHÁČOVÁ 1, Martin VAVRO 2, Stanislav STANĚK 3 VÝVOJ A VÝZKUM VLASTNOSTÍ
Pokud se pak procházíte ve ve erních hodinách v obci, asto poznáte, kde a kdo taková paliva spaluje.
Dýchání je nezbytnou podmínkou života lidí, živoich i rostlin. lovk vydrží bez jídla nkolik týdn, bez vody nkolik dn, ale bez kyslíku z ovzduší by nepežil víc než nkolik minut. Pesto lovk v civilizovaném
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
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
V Praze Příklady pro využití:
Geopolymerní kompozity Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.; V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8 Michaela Vondráčková, steinerova@irsm.cas.cz; tel.:+420742120191 V Praze 24.10.2016 Co je geopolymer:
Karta předmětu prezenční studium
Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Technická petrografie a základy chemie silikátů Číslo předmětu: 541 Garantující institut: Institut geologického inženýrství - 541 Garant předmětu: prof.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE VLIV ANORGANICKÝCH PŘÍMĚSÍ NA REDUKCI SMRŠTĚNÍ ALKALICKY
VLIV MNOŽSTVÍ POPÍLKU VE SMĚSI POPBETONU NA NĚKTERÉ VLASTNOSTI POPBETONU
Abstract VLIV MNOŽSTVÍ POPÍLKU VE SMĚSI POPBETONU NA NĚKTERÉ VLASTNOSTI POPBETONU INFLUENCE OF QUANTITY OF FLY-ASH IN POPBETON TO SOME CHARACTERISTICS OF POPBETON Rostislav Šulc 1, Pavel Svoboda 2 This
VLIV TYPU A MNOŽSTVÍ PŘÍMĚSI NA PRŮBĚH KARBONATACE
ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 11/20011 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach VLIV TYPU A MNOŽSTVÍ PŘÍMĚSI NA PRŮBĚH KARBONATACE Markéta CHROMÁ, Pavla ROVNANÍKOVÁ,
SIMULACE DLOUHODOBÉHO ULOŽENÍ SKLOVLÁKNOBETONU S OBSAHEM ODPAD A VLIV NA EKOTOXICKÉ VLASTNOSTI
SIMULACE DLOUHODOBÉHO ULOŽENÍ SKLOVLÁKNOBETONU S OBSAHEM ODPAD A VLIV NA EKOTOXICKÉ VLASTNOSTI INFLUENCE OF LONG-TERM AGEING SIMULATION OF GLASS-FIBRE REINFORCED CONCRETE COMPOSITES WITH WASTE CONTENT
Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně
Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového výzkumu pro aplikovaný výzkum anorganických
Alkalicko křemičitá reakce (ASR)
Alkalicko křemičitá reakce (ASR) ASR ASR je známá již od roku 1940 kdy bylo v USA poprvé zjištěno poškození betonových stavebních dílů, které bylo zpětně označeno za reakci mezi alkáliemi cementu a určitého
ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO SUROVINA PRO STAVEBNÍ VÝROBKY A JEJICH TESTOVÁNÍ. Waste as raw material for building products and their testing
ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO SUROVINA PRO STAVEBNÍ VÝROBKY A JEJICH TESTOVÁNÍ Waste as raw material for building products and their testing Ing. Kristýna Urbánková, Ph.D., MVDr. Hana Štegnerová Výzkumný ústav
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
Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů
Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů Ing. Aleš Kratochvíl CDV, v.v.i. Trocha historie evropské začátek budování cemetobetonových vozovek na evropském kontinentě se datuje od konce 19. století
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.
Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. Pojiva - důležité místo ve stavebnictví - podstatná složka kompozitů staviv Pojiva
Alkalická aktivace popílků a strusek za zvýšené teploty
Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra Geologie Alkalická aktivace popílků a strusek za zvýšené teploty diplomová práce Bc. Radim Srnský Geologie (N1201) vedoucí práce: RNDr. Petr
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
BETONY NA BÁZI ALUMOSILIKÁTOVÝCH POLYMERŮ CONCRETE ON THE ALUMOSILICATE POLYMERS BASIS
BETONY NA BÁZI ALUMOSILIKÁTOVÝCH POLYMERŮ CONCRETE ON THE ALUMOSILICATE POLYMERS BASIS Rostislav Šulc, Tomáš Strnad, František Škvára, Pavel Svoboda, Lubomír Kopecký, Vít Šmilauer, Lenka Myšková, Zdeněk
Kryogenní technika v elektrovakuové technice
Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší
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,
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
DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: SE
DROGY V EVROP FAKTA A ÍSLA Výroní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop a Statistický vstník 2006 Embargo: 11.00 SE - 23. 11. 2006 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Syntéza zeolitů v geopolymerech využitelných v ekologii. Koloušek D.; Doušová B. Slavík R.; Urbanová-Čubová, M.
Syntéza zeolitů v geopolymerech využitelných v ekologii Koloušek D.; Doušová B. Slavík R.; Urbanová-Čubová, M. Co jsou geopolymery? Geopolymery jsou amorfní až semikrystalické 3D aluminosilikátové materiály.
Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00
Vysokohodnotný beton 1 JOSEF FLÁDR KANCELÁŘ: B788 KONZULTACE: PONDĚLÍ 10:00 AŽ 11:00 Organizace předmětu Odborné přednášky 4 cvičení v laboratoři Podmínky získání zápočtu Účast na přednáškách a laboratorních
Zpracování ocelárenských odprašků metodou stabilizace/solidifikace
Zpracování ocelárenských odprašků metodou stabilizace/solidifikace Jiří Hendrych 1), Jiří Kroužek 1), Daniel Randula 1), Pavel Špaček 2), Václav Durďák 1) 1) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Fyzikáln-chemické vlastnosti geopolymer. Bc. Pavel Sedlaík
Fyzikáln-chemické vlastnosti geopolymer Bc. Pavel Sedlaík Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá studiem fyzikáln-chemických vlastností geopolymer. Byly provedeny testy pevnosti v jednoosém
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,
Fixace těžkých kovů v geopolymerních materiálech
Fixace těžkých kovů v geopolymerních materiálech Ing. Martina Minaříková, Doc. RNDr. František Škvára, DrSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Úvod Je známa řada údajů o nových materiálech vzniklých
Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.
Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYUŽÍVÁNÍM SMĚSNÝCH POJIV
SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYUŽÍVÁNÍM SMĚSNÝCH POJIV Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. Vápno, cement, ekologie - Skalský Dvůr 2011 VÝVOJ LEGISLATIVY Svět Evropa ČR Konference
Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č: 446/2018 ze dne:
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
Moderní postupy využití škváry ze ZEVO
Moderní postupy využití škváry ze ZEVO Michal Šyc, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, Praha 6, syc@icpf.cas.cz Tomáš Baloch, Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, Praha 9 Václav
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
CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.
,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,
Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Zlepšování trvanlivosti železobetonu Chemické přísady do betonu Příměsi do
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č. 10 Pavel MEC 1, Martin VAVRO 2, František PTICEN 3 VÝVOJ A VÝZKUM VLASTNOSTÍ
Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu
Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Jaroslav Výborný, Jan Vodička, Hana Hanzlová Summary: The main objective in this project is Waste utilization, recycled material in the building industry,
Pro použít mléné bakterie?
Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející
Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity
PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity
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
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)
ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract:
ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná Abstract: Orientace výroby firmy ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Přehled základních typů výrobků
Alkalicky aktivované materiály geopolymery
Alkalicky aktivované materiály geopolymery Doc.RNDr. František Škvára DrSc Ústav skla a keramiky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Obsah Alkalická aktivace alumosilikátových látek (historie,
METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:
METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli
Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.
Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa ď Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav - Technologie, mechanické
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%
Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek
Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV CHEMIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CHEMISTRY SMĚSNÁ ALKALICKY AKTIVOVANÁ ALUMINOSILIKÁTOVÁ POJIVA BLENDED
Nestmelené a stmelené směsi
Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských
Úvod. Postup praktického testování
Výsledky analýz vzorků odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 5. 2013 v Zařízení na energetické využití odpadů Praha 10 Malešice, společnosti Pražské služby a.s. Úvod
CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT
CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT Martin Boháč Theodor Staněk Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Fotokatalýza Úvod způsob a dávka přídavku TiO 2 optimalizace pojiva inovace receptury samočisticí
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