některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).



Podobné dokumenty
Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

LEHKÉ BETONY A MALTY

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny

Praha 9 - Kyje, Průmyslová 881 IČO EN tel , fax (PN ) perlit@perlitpraha.

STAVEBNÍ MATERIÁLY 6.1 LEHKÉ BETONY

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

Kámen. Dřevo. Keramika

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Vývoj stínicích barytových směsí

LIAPOR FILLINGS OF EXPANDED CLAY CAN BE USED FOR THE PRODUCTION (AS ONE OF THE SOURCE MATERIALS) OF THE CEMENT-BONDED PARTICLEBOARD AS WELL

Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Využití odpadního materiálu z výroby minerální vlny do stavebních materiálů a produktů

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Přísady a příměsi v POPbetonu

OVĚŘOVACÍ PRŮZKUM VLIVU PŘÍSAD A PŘÍMĚSÍ NA BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON

Ceníkový katalog. od Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol.

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) LEHKÝ BETON

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH MIKROPLNIVEM

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123MAIN - Základní materiálové parametry

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, Brno

1996D0603 CS

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Statistické vyhodnocení zkoušek betonového kompozitu

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Stavební technologie

Sada 1 Technologie betonu

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Konstrukční systémy II

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

1m3 stříkaného betonu

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

CEMENTOVÉ SMĚSI S TiO 2 PRO GRC KOMPOZIT

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

Vývoj spárovací hmoty

Identifikace zkušebního postupu/metody

katalog od

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

ZPŮSOB POUŽITÍ Zředěný vodou na hmotu o různé koncentraci podle specifického použití (viz technický list).

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel janabohacova.wz.cz

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Demolition Waste to Concrete Brick Mixture

SAMOZHUTNITELNÉ BETONY SE ZVÝŠENOU TEPELNĚ IZOLAČNÍ SCHOPNOSTÍ

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Úvod Předpisy a normy Technické normy EU Hlavní kritéria kvality omítek...24

Technický list ETICS weber therm standard

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

CZ.1.07/1.5.00/

BETON BEZ CEMENTU S NÁZVEM POPBETON

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Technický list StoLevell Novo

Calibro Plus Evaporation

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Vodotěsný beton ZAPA AQUASTOP vs. beton s krystalizačními přísadami. Ing. Tomáš ZNAJDA, Ph.D. technolog speciální produkty

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYUŽÍVÁNÍM SMĚSNÝCH POJIV

v PRAZE - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ ÍCH HMOT

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 208/2014 ze dne: List 1 z 16

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN

Stavební hmoty. Přednáška 8

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 6

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

Technický list Sto-Baukleber

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

IX. KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky Materiály příznivé pro životní prostředí POPÍLKOVÝ BETON

2. ZDICÍ PRVKY A MALTY

Transkript:

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, CSc., Ing. Jiří Zach, Ph.D, Ing. Radek Steuer Organizace: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 602 00, Brno Abstract: Paper described new results on the field of developement of new thermal insulating materials with high performance and utilization of organic wastes. This paper is based on the paper published last year and it has been complemented with results form year 2004. 1. Úvod V počáteční fázi výzkumu započal vývoj tepelně izolačních malt a omítek s využitím odpadního materiálu z výrobny DCD Ideal Prosenice (jemný podíl). Tento materiál byl použit jako hlavní surovina při výrobě tepelně izolačních malt, nebo byl použit jako náhrada části kameniva. V obou případech bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Při náhradě části kameniva došlo vždy vlivem použití lehkého odpadního materiálu, který je tvořen částicemi polystyrenu a mineralizovaných hoblin z měkkého dřeva, k výraznému snížení objemové hmotnosti a hodnoty součinitele tepelné vodivosti. Při použití odpadního materiálu jako hlavní suroviny se podařilo v mnoha případech připravit materiál s parametry tepelně izolačních materiálů λ 0,1 W.m -1.K - 1. Problémem se však stala velmi nízká pevnost takto připravených materiálů (v některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). 2. Návrh receptur Směsi byly navrženy tak, aby bylo možné stanovit následující vliv: typu pojiva, množství pojiva, množství použitého lehčiva (nahrazení části odpadu exp. perlitem), množství použitého aditiva (Sokrat), doby míchání a velikosti otáček. na výsledné objemové hmotnosti, tepelně izolačních a mechanické vlastnosti. Složení všech zkoušených směsí malt je přehledně vypsáno v následující tabulce. Z každé směsi byly vyrobeny tři zkušební krychle o rozměrech 100 x 100 x 100 mm, tři trámečky o rozměrech 40 x 40 x 160 mm a jedno zkušební těleso o rozměrech 300 x 300 x 50 mm pro stanovení mechanických a tepelně izolačních vlastností. 17

Tab 1: Poměrové hmotnostní složení zkoušených směsí Označení směsi Odpad Cement Vápenný hydrát Vápno vzdušné Perlit Sokrat Voda S.1 0,500 00 0,500 - - 0,100 38 3min S.2 00 0,500 0,500 - - 0,100 1,591 6min S.3 00 0,500 0,500 - - 0,100 1,591 10min S.4 00 0,500 0,500 - - 0,100 61 S.5 00 0,500 0,500 - - 50 0,985 S.6 00 0,500 0,500 - - 20 53 S.7 00 00 - - - 50 0,925 2500 S.8 00 00 - - - 50 0,925 1500 S.9 00 00 - - - 50 0,925 500 S.10 00 00 - - - 0,100 0,900 S.11 00-00 - - 0,100 0,905 S.12 00 0,500 0,500-10 1,327 S.13 00 00 - - - 10 42 S.14 00-00 - 10 52 S.15 00 00 - - - 50 33 S.16 00 73 - - - 50 0,955 S.17 00 00 - - - 50 00 S.18 00 1,900 - - - 58 1,167 S.19 00 0,500 00 - - 50 0,920 S.20 00 0,700 0,300-0,333 0,100 1,767 S.21 00 00 00-0,300 0,100 67 S.22 00 0,700 00-0,300 0,100 1,591 S.23 00 1,800 - - 0,300 50 2,000 S.24 00 1,500 - - 0,300 50 1,833 S.25 00 00 - - 0,300 50 67 S.26 00 0,900 - - 0,300 50 1,558 různá doba míchání různé množství Sokratu různé otáčky míchání [ ot/min ] 3. Přehled výsledků měření Vzhledem ke skutečnosti, že je povrch polystyrénových částic odpudivý vůči vodě nesmáčivý, byla použita jako povrchově aktivní látka akrylátová vodní disperze Sokrat 2084. Přídavek Sokratu zvyšuje smáčivost polystyrenu a zároveň obaluje částice polystyrenu a působí tak jako adhezivo. Současně také snižuje povrchové napětí vody, čímž usnadňuje vznik pěny při míchání směsi a vzniklou pěnu stabilizuje. 18

Graf 1: Vliv velikosti přídavku Sokratu na výsledné vlastnosti vyrobených malt S.6 S.5 S.4 00 20 40 60 80 0,100 0,120 množství Sokratu ve směsy v hmotnostních poměrových dílech vztažených k nmožství odpadu [-] pevnost v tlaku Míra vlivu přídavku Sokratu na výsledné fyzikálně mechanické vlastnosti byl ověřován u směsí s označením S.4, S.5 a S.6. A to za účelem stanovení optimálního množství přídavku Sokratu (viz. výše). Druh pojiva je zcela zásadní faktor ovlivňující nejen výsledné vlastnosti malty, ale také například dobu tuhnutí a tvrdnutí malty. Zkoušeno bylo několik druhů různých pojiv. Za účelem vyhodnocení nejlepšího pojiva z hlediska jeho potřebného množství pro dosažení požadovaných minimálních pevností při minimální hodnotě součinitele tepelné vodivosti a ceny pojiva. Graf 2: Výsledné vlastnosti malty podle druhu použitého pojiva souč tep. vod. [0,1 x W/(m.K)] S.13 S.11 S.14 S.5 S.12 Cement Vápenný hydrát Vápno vzdušné cement + vápenný hydrát druh pojiva cement + vápno vzdušné Pro toto vyhodnocení byly namíchány směsi jenž se lišily pouze druhem použitého pojiva, hmotnostní množství pojiva bylo vždy stejné, tam kde byla zkoušena kombinace dvou pojiv tvořila každá složka polovinu tohoto množství. Největší pevnosti dosahovali směsi s cementovým pojivem, dále pak kombinace cement vzdušné vápno. Tyto pojiva měly také nejlepší poměr pevnosti v tlaku ku součiniteli tepelné vodivosti. Z pohledu ceny lze za nejlevnější označit vzdušné vápno avšak v poměru cena / dosahované pevnosti vychází nejlépe cement. Jako nejvhodnější pojivo se tedy ukázal být cement, z hlediska dalšího směřování vývoje tohoto materiálu pro suché omítkové směsi byla však dále ověřována také varianta cement + vápenný hydrát. 19

Graf 3: Závislost výsledných vlastností malt na množství cementu ve směsi - malty s cementovým pojivem, bez přídavku perlitu 1,8 pevnost vtlaku [MPa] S.15 S.16 S.17 S.18 00 00 00 00 00 1,800 2,000 množství cementu ve směsy v hmotnostních poměrových dílech vztažených k množství odpadu [-] pevnost vtlaku Zkoušené malty s cementovým pojivem dosahují poměrně vysokých pevností (0,9 1,5 MPa), avšak součinitel tepelné vodivosti (8 0,15 W.m -1.K -1 ) je u nich v oblasti přijatelných hodnot z pohledu jejich využití jako čistě tepelně izolačního materiálu. Poměr pevnosti a součinitele tepelné vodivosti lze označit za velmi dobrý. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností těchto malt byla část odpadního plniva nahrazena lehkým plnivem z expandovaného perlitu. A to tak že ve zkoušených směsích byl objemový poměr odpadu a perlitu cca 1 : 1. Tepelně izolační vlastnosti těchto malt se značně zlepšily avšak současně poklesly také jejich pevnosti v tlaku, příznivý poměr pevností v tlaku a součinitel tepelné vodivosti zůstal zachován. Výsledné vlastnosti jsou znázorněny v následujícím grafu. Graf 4: Závislost výsledných vlastností malt na množství cementu ve směsi - malty s cementovým pojivem, část plniva (odpadu) nahrazena Perlitem S.26 S.25 S.24 S.23 00 00 00 00 00 1,800 2,000 množství cementu ve směsy v hmotnostních poměrových dílech vztažených k množství odpadu [-] pevnost vtlaku Vlastnosti zkoušených vápennocementových malt (cement + vápenný hydrát) jsou obecně horší. Nicméně v omítkových směsích působí vápno jako plastifikátor a adhezivo, proto byly ověřovány vlastnosti i těchto typů malt. Shrnutí jejich výsledných vlastností je v následujícím grafu. 20

Graf 5: Přehled vlastností zkoušených vápenocementových malt S.19 S.20 S.21 S.22 označení malty soč. tep. vodivosti [0,1 x W/(m.K)] 4. Závěr Všechny zkušební záměsi se vyznačovali příznivým poměrem pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. U některých malt byly dokonce pevnosti v tahu za ohybu větší než pevnosti v tlaku. Tento fakt je znám u malt a betonů s plnivem z dřevitých částic. U směsí kde je část odpadního plniva nahrazena expandovaným perlitem je poměr pevnosti v tahu za ohybu ku pevnosti v tlaku nižší. Graf 6: Přehled poměru pevností v tlaku a v tahu za ohybu zkoušených malt pevnost v tahu za ohybu [MPa] 1,8 S.1 S.3 S.5 S.7 S.9 S.12 S.14 S.16 S.18 S.20 S.22 S.24 S.26 označení směsy pevnost v tahu za ohybu [MPa] V poslední fázi výzkumu byly vyvinuty tepelně izolační malty, jejichž objemová hmotnost se pohybovala (viz výše) v rozmezí 250 až 700 kg.m -3. Tyto tepelně izolační malty disponují hodnotou součinitele tepelné vodivosti v rozmezí 62 až 0,14 W.m -1.K -1. Malty nacházející se ve spodní části těchto intervalů mají vynikající vlastnosti pro využití jako nenosné tepelně izolační výplně (např. výplň dutinových zdících tvarovek). Naproti tomu malty nacházející se v horní části tohoto intervalu jsou vhodné zejména s ohledem na jejich pevnost pro výrobu izolačních desek typu Heraklith nebo moderních monolitických sendvičových konstrukčních systémů. Vápennocementové malty jsou vhodné s ohledem na své vlastnosti pro tepelně izolační a sanační omítky. Tento příspěvek byl vytvořen s podporou výzkumného záměru MSM 0021630511 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí a grantu GAČR 103/03/0839. 21