VÁPENICKÝ SEMINÁŘ 2013



Podobné dokumenty
EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM TRADIČNÍCH VÁPENNÝCH POJIV EXPERIMENTAL STUDY OF TRADITIONAL LIME BINDERS. Ing. Tomáš Matas, Ing. Jan Válek PhD.

FUNKČNÍ VZOREK - Vápenná pec pro malovýrobu tradičních vápenných pojiv

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA. IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

TRADIČNÍ VÁPENNÉ TECHNOLOGIE HISTORICKÝCH STAVEB A JEJICH VYUŽITÍ V SOUČASNOSTI

Použití přírodních vápenců z lomů v České republice v technologii vysokoteplotní sorpce oxidu uhličitého ze spalin

Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií

Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky

Funkční vzorek - tradiční přirozeně hydraulické vápenné pojivo

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna

W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

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

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR

PŘÍPRAVA SORBENTŮ PRO ČIŠTĚNÍ GENERÁTOROVÉHO PLYNU

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Jana Stachová, Marcela Fridrichová, Dominik Gazdič, Karel Dvořák.

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

Vzdušné x Hydraulické

Překvapující vlastnosti vedlejších energetických produktů

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

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

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Stanovení složení a míry degradace betonu nosných prvků železobetonové konstrukce budovy nádraží. Ing. Ámos Dufka, Ph.D. Ing. Patrik Bayer, Ph.D.

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. 1. vědecký pracovník odborný pracovník výzkumu a vývoje s VŠ 2.

PROTOKOL TECHNOLOGICKÁ LABORATOŘ. Ateliér obnovy a konzervace historických staveb Váš dopis č. j. / ze dne:

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

CZ.1.07/1.5.00/

Anorganická pojiva, cementy, malty

Drazí kolegové, µct Newsletter 01/2013 1/5

Využití fluidních popílků při výrobě cementu

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Postup praktického testování

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

Sada 1 Technologie betonu

Pelety z netradičních. Mgr. Veronika Bogoczová

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

Experimentální metody

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/ Ostrava Poruba

VÝSLEDKY MEZILABORATORNÍHO ZKOUŠENÍ V KALECH Z ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOD

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

Situační zpráva č dubna 2013

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D

ODLIŠNOSTI HISTORICKÝCH A MODERNÍCH VÁPENNÝCH POJIV POUŢITÝCH PRO PŘÍPRAVU MALT A OMÍTEK Jan Válek 1

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ. Jiří Kalina. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

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

Analýza vad odlitků víka diferenciálu. Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2008

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. Stanovení základních materiálových parametrů

Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu

SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.

VODA 1. FYZIKÁLNÍ METODY. Charakteristické vlastnosti vody využívané v analytických metodách. chemická reaktivita. těkavost, rozpouštěcí schopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

TESTOVÁNÍ CHEMISORPCE OXIDU UHLIČITÉHO NA VYBRANÝCH ČESKÝCH VÁPENCÍCH

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Mechanika hornin a zemin Cvičení. Marek Mohyla LPOC 315 Tel.: 1362 ( ) homel.vsb.cz/~moh050 geotechnici.

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

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

ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Příloha I: Základní typy stavby s-matrix. A. agregáty bez povlaků plazmy

Charakterizace pevné fáze rtuťová porozimetrie, distribuce velikosti částic, optická mikroskopie

DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

Hornicko-hutnická akademie Stanislawa Staszica v Krakově

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

STAVEBNÍ HMOTY. Přednáška 2

Možnosti zkoumání složení a degradace historických malt a omítek

PŘÍLOHY. k návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

VLIV ZPŮSOBŮ ZPRACOVÁNÍ A ÚPRAVY POPÍLKU NA VLASTNOSTI POPBETONU

Transkript:

POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ KUSOVÉHO VÁNA PÁLENÉHO V TRADIČNÍ VÁPENNÉ PECI J. Válek 1, T. Matas 1, J. Jiroušek 1, D. Machová 1, V. Petráňová 1, D. Frankeová 1 Abstrakt Laboratorní zhodnocení vzorků páleného vápna vyrobených v malé experimentální peci tradičním způsobem. Vápno vyrobené tradičním způsobem bylo porovnáno s vápnem ze současné průmyslové výroby. Vzorky vápna byly porovnány na základě porézní struktury určené rtuťovou porozimetríí, plochou povrchu (BET), měrné a objemové hmotnosti, složením určeným termickou analýzou, zkouškou reaktivity a kvalitativním popisem na základě pozorování v elektronovém mikroskopu. 1 Úvod Tradiční výrobu vápna je obtížné shrnout do jednotného typu pece či způsobu výpalu, jelikož existuje mnoho historických variant výpalu vápna, které lze považovat za tradiční. Jedním ze základních způsobů je ale výpal, kdy se z vápencových kamenů postaví klenba vymezující prostor ohniště, ve kterém se postupně topí dřevem popř. alternativním palivem. Technologickým vývojem došlo k uzavření vápence do prostru pece umožňující efektivnější využití prostoru, lepší kvalitu kontroly a navýšení množství vsázky a tedy i zvýšení výkonu výroby a její efektivity. Tímto způsobem bylo vápno páleno již v době Římské říše [1]. Výhodou takovéhoto způsobu pálení vápna je oddělení paliva od vápence. Wingate [2] navrhuje, že výpal dřevem produkuje jedno z nejkvalitnějších vápen. Také Eckel [3] zmiňuje, že vápno je rovnoměrněji vypáleno a bělejší z pecí, které umožňují oddělený výpal vápna od spalování paliva. Z toho lze usuzovat, že vápno pálené v takovéto tradiční vápenné peci by mělo být velmi kvalitním produktem. Na druhou stranou jsou také známy některé negativní vlivy. Eckel [3] poukazuje na skutečnost, že vápenec v klenbě nad ohništěm bude tvrdě pálen až přepálen. 2 Experimentální program Experimentální výpaly reprodukující tradiční způsob výpalu vápna dřevem byly uskutečněny v roce 2012. Cílem bylo vyrobit kusové pálené vápno a popsat jeho kvalitu, zejména s ohledem na určení tvrdosti výpalu v jednotlivých sekcích pece. 1 Ing. Jan Válek, PhD, Ing. Tomáš Matas, Josef Jiroušek, Mgr, Dita Machová, Mgr. Veronika Petráňová, Mgr. Dita Frankeová. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9, valek@itam.cas.cz 1

Dílčím cílem bylo též porozumění vlivům tradičního způsobu výpalu na kvalitu produkovaného vápna. Studie byla vedena jako srovnávací, kde byla porovnávána vápna produkována v malé experimentální peci tradičním způsobem [4] s vápny produkovanými průmyslově. 2.1 Suroviny Pro srovnání mezi tradičním výpalem a současnou produkcí byly zvoleny dva druhy vysokoprocentních vápenců z Vitošova a koněpruských vápenců z lomu Čertovy schody. Složení vápenců je uvedeno v tabulce 1. Vitošov je jemně krystalický (0,05-0,25 mm) vápenec s homogenní strukturou, viz. obr. 1. Koněpruský vápenec je velmi kompaktní obsahující bioklasty a extrakalsty. Průměrná velikost klastických částic je okolo 800 µm. Otevřená pórovitost obou vápenců je pod 1%. Faktor saturace (lime saturation factor LSFII), viz. Tab. 1 byl určen pro odhad tzv. potenciálu pro přepálení (hard burned potential) [5]. Tabulka 1: Složení vápenců určené pomocí XRF a ztráty žíháním (LOI). Vápenec CaO MgO SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 MnO LOI LSFII VT Vitošov 54,5 0,2 0,63 0,17 0,17 0,02 40 2626 CS Koněprusy 55,5 0,33 0,04 0,04 0,03 0,006 42,9 31058 Obr. 1: Mikrofotografie vápence z Vitošova (VT). Prasklina uprostřed je sekundárně vyplněna křemenem. XPL. Obr. 2: Mikrofotografie koněpruského vápence (CS) ukazující větší (300-1000 µm) mikritické extraklasty a bioklasty. XPL. 2.2 Produkce vápna Vitošovské i koněpruské vápence byly vypáleny v malé experimentální peci tradičním způsobem. Pálená vápna byla porovnána s moderní industriální produkcí vápenek Čertovy schody a Vitošov. Přehledně jsou vápna a jejich podmínky výpalu uvedeny v tabulce 2. Ozn. vápna Tabulka 2: Vzorky páleného kusového vápna a jejich výrobní charakteristiky Kalcinační teplota (rozsah) Rezidenční čas Palivo Velikost vsázky Vzorek událost/místo [ o C] hodiny průměr [mm] CVit1 1150 10,5 olej/ plyn 40-70 Kontin. produkce CVit2 1250 10,5 olej 20-40 Kontin. produkce CVit3 1050-1150 12 uhlí / plyn 20-80 Kontin. produkce 2

TVit I-2 900-1000 6 dřevo 30-120 Střed TVit II-1 900-1050 8,5 Dřevo 150 Klenba TVit II-2 900-950 7,5 Dřevo 30-120 Střed CCS 1 900-1000 12 Tekuté palivo 40-100 Kontin. produkce CCS 2 900-1300 24 Pevné palivo 60-100 Kontin. produkce TCS I-1 900-1150 16 Dřevo 150 Klenba TCS I-2 900-1150 14 Dřevo 30-120 Střed TCS I-3 900-1150 13 Dřevo 30-50 Vršek TCS II-1 900-1250 18 Dřevo 150 Klenba TCS II-3 900-1200 11 Dřevo 30-50 Vršek Vzorky jsou popsány kódem na základě jejich způsobu výroby (C průmyslová, T tradiční), typem vápence (Vit Vitošov, CS Čertovy schody) a číslem, které označuje výpal popř. pec. U vzorků z experimentální pece se přidává ještě pozice v peci, tedy 1 klenba, 2 prostředek a 3 horní část vsázky ve hloubce cca. 20 cm pod povrchem vsázky. 2.3 Vzorky a analytické techniky Studium páleného kusového vápna bylo prováděno na lokálních vzorcích odebraných z určité pozice. Obecně jsou podmínky výpalu známy na základě pracovního režimu pecí. U experimentální pece byly podmínky výpalu monitorovány [4]. Z praktických důvodů ale není možné určit zcela přesně podmínky výpalu v místech odběru vzorků. Normovaný způsob odběru vzorků dle EN 196-7 nebyl v tomto případě použit, jelikož se jednalo o experimentální srovnání páleného vápna. Vzorky tedy popisují pouze lokální místo, nevztahují se k celé vsázce. Pro zkoušky bylo k dispozici cca 2kg na vzorek. Reaktivita vápna byla provedena na základě EB 459-2. Prezentované hodnoty jsou průměrem ze dvou měření. Kontrolně bylo složení páleného vápna zhodnoceno termogravimetrickou analýzou (přístroj SDT Q600 TA Instruments) v rozsahu 20-1000 o C, ohřev 10 o C/min v dusíku. Struktura kusového vápna byla studována na úlomcích. Pro určení distribuce pórů, plochy povrchu a měrné hmotnosti byly použity přístroje a metody: rtuťový porozimetr AutoPore IV s maximálním tlakem 33 000psi (ozn. metody - MIP), plynová adsorpce při 77,5 o K, přístroj ASAP 2020 (BET) a heliový pyknometr Accupyc II 1340 (GP). Kusové vápno bylo kvalitativně popsáno v elektronovém rastrovacím mikroskopu Mira II LMU od firmy Tescan (SEM). 3 Výsledky Celkově 13 vzorků páleného kusového vápna bylo odebráno a studováno výše popsanými metodami. K dispozici bylo pět cca. 20kg vzorků z průmyslových pecí. Zbytek byl ze čtyř různých experimentálních výpalů tradičním způsobem. Přehled všech vzorků je uveden v tabulce 2. Některé z odebraných vzorků nebyly plně kalcinovány a některé vzorky byly již částečně hydratovány. Tento fakt ukazuje na složitost vzorkování a nakládání se vzorky a znemožňuje přímé kvantitativní srovnání produkovaných vápen. Dále prezentované výsledky se soustředí pouze na vybrané vzorky vápen u kterých lze předpokládat kompletní přeměnu na CaO, viz. tabulka 3. 3

Tabulka 3: Vlastnosti vybraných vzorků vápna TA MIP BET GP Reaktivita Ca(OH) 2 CaCO 3 porozita plocha měrná objem. povrchu hm. hm. t 60 C T' max [%] [%] [%] [m 2 /g] [g/cc] [g/cc] [min] [ C] CVit 3 4,3 1,0 50,9 2,89 3,19 1,57 0,3 78,0 TVit II-1 7,1 1,0 50,9 1,65 3,15 1,55 5,3 72,7 CCS 1 3,0 1,0 54,5 2,08 3,30 1,50 0,4 79,1 TCS I-1 5,9 0,9 49,2 1,55 3,23 1,64 2,4 79,5 TCS I-2 7,4 1,1 49,9 1,36 3,18 1,59 2,5 78,9 TCS II-1 5,8 1,1 52,2 1,41 3,20 1,53 3,0 78,7 3.1. Termická analýza (TA) Pomocí termické analýzy bylo zjištěno, že všechna vápna byla částečně hydratována (4-8%) a zároveň i částečně karbonatována (okolo 1%). DTG pík pro CaCO 3 byl připsán zpětné karbonataci vápna za vyšších teplot jelikož při termické analýze dochází k rozkladu CaCO 3 a uvolnění CO 2 již při teplotách okolo 600 o C, viz. Obr. 3. Úroveň hydratace vzorků vápna byla kolem 5% což lze již považovat za hodnotu, která může ovlivňovat reaktivitu a další měřené charakteristiky. Přítomnost karbonátových a hydratovaných složek byla očekávána zejména u vápen pocházejících z tradičního způsobu výroby, kde je delší čas na chladnutí vsázky a menší možnost kontroly okolního prostředí. Nelze ale ani vyloučit, že během transportu a skladování došlo k hašení vápna vzdušnou vlhkostí. 3.2 Rtuťová porozimetrie (MIP) Otevřená pórovitost vzorků páleného vápna byla okolo 49 do 52%, viz. Tabulka 3. Tyto hodnoty ukazují, že vybrané vápna patří do kategorie měkce páleného vápna, pro které Oates [6] uvádí rozmezí 45 až 55%. Obrázek 4 ukazuje distribuci pórů vybraných vzorků páleného vápna. Většina vzorků má většinu pórů v rozmezí od 200 do 600 nm. Výjimkou je pálené kusové vápno TVITII-1, kde byl vzorek odebrán přímo z klenby tradiční vápenné pece. Toto může být případ, kdy bylo vápno lokálně tvrdě vypáleno. Mimo vliv teploty výpalu byla porézní striktura ovlivněna také přítomností nedopalu popř. hydratací. Obr. 3: Derivace váhových změn vybraných vzorků páleného vápna. Ca(OH) 2 pík je kolem 400 o C, CaCO 3 pík je těsně nad 600 o C. 4

Obr. 4: Distribuce pórů vybraných vzorků páleného vápna určená pomocí MIP. 3.3 Plynová adsorpce, měrná a objemová hmotnost Měrná a objemová hmotnost a plocha povrchu BET určené na vybraných vzorcích páleného vápna jsou uvedeny v Tabulce 3. Vápna z průmyslové výroby měla vyšší plochu povrchu, což také odpovídá rychlejší reaktivitě. Měrná a objemová hmotnost všech vzorků vápen je srovnatelná a odpovídá svým zařazením měkce páleným vápnům [6]. 3.4 Reaktivita Reaktivita měřená na vybraných vzorcích vápna je uvedena v Tabulce 5. Pouze vápno TVIT II-1 z klenby tradičního výpalu může být klasifikováno jako středně pálené (t 60 pro středně pálená vána je v rozmezí 3-9 min [6]). Zbytek vzorků jsou měkce pálená vápna. Průmyslově vyrobená vápna jsou nejrychleji reaktivní. Pro srovnání je uvedena Tabulka 4, kde jsou pro jednotlivé vzorky vápen uvedeny reaktivity dle cíle výroby. Tabulka 4: Typická doba reaktivity průmyslových produktů odpovídá zaměření výroby. CVIT1 CVIT2 CVIT3 CCS1 CCS2 t 60 [min] 3-4 min 6 8 min < 1 min 0 1 min 5-15 min výroba Měkce pálené v. Tvrdě pálené v. Měkce pálené v. Rychlá reakt., nízký obsah CO2 Pomalá reakt., nízký obsah CO2 3.5 Kvalitativní posouzení pomocí SEM Úlomky kusového vápna byly v elektronovém mikroskopu zkoumány ve třech pozicích řezu kolmém na povrch kamene, který byl vystaven výpalu v peci. Počáteční pozice byla přímo povrch a jeho bezprostřední okolí, další pozice byla cca 2-3 mm pod povrchem a třetí pozice byla cca 5-6 mm pod povrchem. Obrázky uvedené v Obr. 5 jsou všechny první pozice, tedy z řezu povrchem. Jednotlivé rozdíly mezi částicemi a meziprostorovými dutinami byly zaznamenány, ale principiálně byla struktura pro všechny vzorky vápna poměrně podobná. Jen pro srovnání sady vybraných šesti vzorků vápen lze uvést, že nejmenší částice dosahovaly velikosti kolem 400 nm. Ty největší pak kolem 2000 3000 nm. Je nutno poznamenat, že tato kvantifikace je platné pouze jako srovnání konkrétních míst na velmi malé ploše. Jako doplnění je uveden obr. 6, který ukazuje velikost částic CaO kolem 5-10 µm (vzorek TCS I-1). Tento vzorek pochází z klenby tradičního výpalu. Pouze několik mm pod povrchem jsou ale částice CaO již 5x menší než ty, které byly pozorovány na povrchu. Obr. 5c ukazuje též strukturu MgO (horní polovina) s výrazně menšími částicemi. 5

a) b) c) d) Obr. 5: Obrázky ze SEM (a- CVit 3, b- TVit II-1 klenba, c- CCS 1, d- TCS II-1); fotky mají stejné měřítko, velikost zobrazeného pole je 12,19 µm. Obr 6. Vzorek TCS I-1. Obr. vlevo ukazuje CaO částice o velikosti 5 10 µm z povrchu páleného vápna. Obr. vpravo je ze stejného úlomku pouze 3 mm pod povrchem. Fotky mají stejné měřítko, velikost zobrazeného pole je 45,7 µm. 6

4. Diskuze Laboratorní zhodnocení vzorků páleného vápna vyrobených v malé experimentální peci tradičním způsobem mělo za cíl odpovědět na dvě základní otázky. Za prvé, je vápno produkované v peci, kde se pálí dřevem oddělně od vápence srovnatelné se současnou průmyslovou výrobou? Za druhé, je vápno z míst kde je vystavena klenba nad ohništěm výrazně poznamenáno zvýšenou teplotou a vlivem způsobu výpalu? Na základě zjištění a posouzení důležitých fyzikálních parametrů lze konstatovat, že kvalitně vypálené vápno tradičním způsobem nebylo výrazně odlišné od současné průmyslové produkce. Reaktivita (rychlost) vybraných průmyslových vápen byla vyšší, ale zde se jedná o záměr výrobce produkovat různě reaktivní vápna. Vápna vyrobená tradičním způsobem lze pouvažovat na základ určených charakteristik jako měkce pálená a to včetně vápen, která byla při výpalu umístěna v tzv. teplých zónách pece. Pro tradiční zpracování kusového vápna je naopak reaktivita v řádu sekund spíše problematická, jelikož se vápno tradičně hasilo jako kusové s omezenými možnostmi míchání. Při hašení vysoce reaktivních kusových vápen na kaši tak dochází k lokálnímu zvýšení teploty a produkci hrubších částic Ca(OH) 2. Teplota v experimentální peci dosahovala přes 1200 o C u klenby ze které pochází vzorek TCSI-1, viz. Obr. 6 a kámen byl vystaven teplotám nad 900 o C po dobu cca. 16h. Struktura a velikost částic na povrchu vápna (CaO) se výrazně změnila, ale již v hloubce několika málo mm je zřejmé, že k celkovému přepálení popř. velmi tvrdému výpalu nedošlo. Výzkumná studie se zabývala upřesněním kvality vápna páleného tradičním způsobem. Mimo uvedené fyzikální charakteristiky bylo též zřejmé, že při výpalu nedochází ke 100% rozkladu vápence a tím i 100% efektivitě výroby. U tradičních technologií je potřeba počítat i s určitými technologickými nedostatky. Na druhou stranu tradiční technologie výroby a zpracování vápna uměly s těmito technologickými nedostatky individuálně pracovat. V zásadě právě technologické postupy vytváří největší rozdíl mezi tradičním a současným průmyslovým způsobem výroby. 5. Závěr Na základě studia vzorků páleného vápna (CaO) lze formulovat následující závěry: - Vápno vyrobené v malé vápenné peci tradičním způsobem výpalu je možno klasifikovat jako měkce pálené. - Kvalita posuzovaných vzorků vápna z experimentální vápenné pece je srovnatelná s kvalitou vápna ze současné průmyslové výroby. - V místech, kde je vápenec nejvíce vystaven vyšším teplotám, tedy u tradičního způsobu výpalu v klenbě nad ohništěm, dosahují teploty až 1200 o C. Lokálně zde může docházet k přepálení vápna. Na zkoumaných vzorcích vápna lze tento jev potvrdit, zároveň je ale zřejmé že se týká relativně malého objemu v poměru k celkovém objemu kamenů použitých v klenbě. - Tradiční způsob výpalu vápence a další zpracování vápna jsou odlišné od současného průmyslového zejména v technologickém postupu a možnostech kontroly kvality. Poděkování Výzkum je realizován v rámci projektu Tradiční vápenné technologie a jejich využití v současnosti (DF11P01OVV010), který je financován Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI, tematické priority 3.3 Materiály a technologie pro záchranu a zachování kulturního dědictví - zhodnocení tradičních materiálů a technologií pro znovu 7

zavedení do praxe. Autoři článku děkují vápenkám Vitošov a Čertovy schody za poskytnutí vzorků vápence a páleného vápna. Literatura [1] Adam, J.P., (1994), Roman Buildings Materials and Techniques, Routledge, ISBN 0-415-20866-1, 360 [2] Wingate, M., (1985), Small-Scale Lime-Burning, A practical introduction, Intermediate technology publications, ISBN 0-946688-01-X, 185 [3] Eckel, E.C., (2005), Cements, Limes and Plasters, Donhead, ISBN 1-873394-73-X, 699 [4] Válek J., Matas T., Jiroušek J.: Experimentální vápenná pec pro malovýrobu vápenných pojiv. Sborník VI. Vápenický seminář 2012, 14.-15. Listopadu 2012, Frýdek- Místek, ISBN 978-80-8739712-1, pp. 49-55, 2012 [5] Hogewoning, S., Wolter, A. and Schmidt, S.O., (2008), Dependence of hard burn potential on limestone properties (Part 1), Zem Kalk Gips 2008, 61(6), 54-60 [6] Oates, J.A.H., (1998), Lime and Limestone, Chemistry and technology, Production and Uses, Wiley-VCH, Weinheim, ISBN 3-527-29527-5, 455 8