EU ETS 2020 a pohlcování oxidu uhličitého v procesu karbonatace cementu v betonu

Podobné dokumenty
Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VYUŽÍVÁNÍM SMĚSNÝCH POJIV

Interakce materiálů a prostředí

Degradační modely. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT v Praze

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

Degradace stavebních materiálů

VLIV TYPU A MNOŽSTVÍ PŘÍMĚSI NA PRŮBĚH KARBONATACE

Trvanlivost je schopnost konstrukce odolávat vlivům

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

Stanovení hloubky karbonatace v čase t

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

Sanace betonu a železobetonu. Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

MOKA Modelování Karbonatace

EXPERIMENTÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VYHODNOCENÍ POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO KAMENIVA DO BETONU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

BARVENÍ BETONU. Copyright Ing. Jan Vetchý

= mletý slínek + přísady + příměsi (přidávané po. 1. Regulátory tuhnutí sádrovec, anhydrit

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝROBY A VYUŽITÍ PORTLANDSKÝCH CEMENTŮ SMĚSNÝCH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Anorganická pojiva, cementy, malty

Překvapující vlastnosti vedlejších energetických produktů

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

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Nízký poměr voda/cement je klíčem k trvanlivému betonu

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝROBY A VYUŽITÍ PORTLANDSKÝCH CEMENTŮ SMĚSNÝCH

Stavební technologie

rychlejší snažší jedinečná

TKP 18 MD zásady připravované revize

Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733

VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Možnosti využití termické analýzy v oblasti stavebních materiálů

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Modernizace a rekonstrukce

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm.

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav. Ing. Jana Markova, Ph.D.

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

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

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Evropské normy: CEMENT + BETON

Zpětné použití betonového recyklátu do cementobetonového krytu

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

Vývoj stínicích barytových směsí

LP 18 nwa Lehká minerální omítka, vodoneodpudivá ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Zdroj: 1. DOC. ING. LUBOŠ SVOBODA, CSc., a kol. Stavební hmoty. Bratislava: Jaga group s.r.o., ISBN


Předpisy SŽDC a ŘVC pro beton specifika

Trvanlivost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT - stavební fakulta katedra betonových konstrukcí 1

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Koroze v železobetonu seminární práce předmětu PS V. Michaela Štěrbová ZS 2015

TENKÉ ZÁBRADLÍ Z VYSOKOHODNOTNÉHO VLÁKNOBETONU

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

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

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

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

Vady a poruchy betonových konstrukcí

Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí

Trvanlivost a životnost betonových konstrukcí. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. katedra betonových a zděných konstrukcí

CZ.1.07/1.5.00/

VÁPNO A VÁPENNÉ TECHNOLÓGIE PŘI OBNOVE PAMIATOK

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I vodorovné konstrukce dřevěné stropy FA ČVUT DŘEVĚNÉ STROPY. Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2009/2010 Str.

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

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

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

VYBRANÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA RECYKLÁTY Z MINERÁLNÍCH STAVEBNÍCH ODPADŮ

Navrhované změny v legislativě změny klimatu

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

ENERGETICKÁ SANACE. Zateplení při zachování vzhledu

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

Ochrana a oprava. betonových konstrukcí. ve shodě s evropskou normou UNI EN 1504

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky


Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina):

K emi čito to- t - o-a - lkalická reakce kameniva v v betonu onu onu další možnosti t ř i ešení

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Vzdušné x Hydraulické

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I

PERLITOVÉ STAVEBNÍ VÝROBKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PORTLANDSKÉ CEMENTY S VÁPENCEM A PORTLANDSKÉ SMĚSNÉ CEMENTY - VLASTNOSTI, MOŽNOSTI POUŽITÍ

VYSOKOHODNOTNÉ A ENVIRONMENTÁLNĚ EFEKTIVNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE

Vysoké teploty x beton. Běžný ý beton požár Speciální aplikace betonu DSM 2016 JAROSLAVA KOŤÁTKOVÁ

10. Valivý odpor pneumatik

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

VÝROBA BETONU. Copyright Ing. Jan Vetchý

Transkript:

EU ETS 2020 a pohlcování oxidu uhličitého v procesu karbonatace cementu v betonu Vápno, Cement, Ekologie 2017 Gemrich Jan Ing. Svaz výrobců cementu České republiky

EU ETS 2020 a nové návrhy 1. Ohrožení oboru výroby cementu vyloučením do systému Boarder Adjustment Mechanism (BAM) - nepochopení rozdílu mezi trade intensity slínku a cementu 2. Zachování oboru výroby cementu v systému Carbon Leakage - ochrana proti dovozu ze zemí mimo EU ETS 3. Nový výpočet hodnoty benchmarku pro cementový slínek - předpokládá se výpočet v r. 2019 a snížení na cca 680t CO 2 /t slínku 4. Uplatnění nového modelu rekarbonatace - tvorba modelu karbonatace cementu v betonu v závislosti na koncentraci CO 2, teplotě, difúzním koeficientu, hloubce karbonatace a dostatek dat 2

První technické studie podložené statistickými daty od r. 2009 1. Study of the CO 2 sink-effect of the cement-based materials Spain, Officemen, Carmen Antrade Perdix - 15 druhů cementů, stáří 3-10, 10-25, 15-50 a 100 let, beton ve průmyslových (40%) a bytových (60%) stavbách, výstup - pohlcení mezi 2,3 3,6 %. 2. Comment intégrer quantitativement la carbonatation atmosphérique dans le bilan-carbone des matériaux cimentaires? France, Université Paris, Nicolas Roussel -1 druh PC, 3 směsi betonu, 20 cm betonový prvek, pohlcování v průběhu životnosti a po demolici, výstup - pohlcení mezi 25 30% z kalcinačních emisí, použitý beton pro recyklované kamenivo odležený cca 2-3 roky. 3. Potential for carbon dioxide absorption in concrete USA, Washington State University, Liv Haselbach - 1 druh PC, 1 cementová pasta, karbonatační rovnováha, vliv vlhkosti, změny tenze CO 2, výstup sledování jiných karbonatačních produktů než kalcitu 4. Carbonatation resistance of sulphoaliminate cement-based high performance concrete China, Wuhan University, Chen Weni - vliv vodního součinitele u HPC s SAC, výstup s klesajícím w/c poměrem klesá hloubka karbonatace a zvyšuje se odolnost 3

Studie ECRA European Cement Research Academy (Germany VDZ) Release and Uptake of Carbon Dioxide in the Life Cycle of Cement 2008 - chemistry of concrete carbonation - physical aspects of concrete carbonation - concrete porosity - concrete humidity - cement type - concrete cover systems - carbonation depths in concrete - measuring the depth of carbonation - carbonation of recycled concrete 4

A. Chemistry of concrete carbonation - CO 2 (0,4%) reaguje až jako HCO 3-, nerozpustný CaCO 3 (kalcit, vaterit), rozpustný portlandit Ca(OH) 2 a z C-S-H fází monosulphate/ettringite (AFm/AFt), karbonatační kapacita cca 75% na CaCO 3, výrazná změna ph krit. 9 B. Physical aspects of concrete carbonation -II. Fickův difúzní zákon hloubka karbonatace d c = k. t C. Concrete porosity a humidity - rozlišení a důležitost spojité a nespojité vlhkosti v pórech s ohledem na jejich velikost výrazně ovlivňuje rychlost karbonatace D. Cement type - druh cementu s vlivem na vnos Ca(OH) 2 a výslednou porozitu struktury (viz rozdíl PC v. SPC a vliv např. popílku) E. Carbonatation dephts in concrete - koeficient difúzního odporu obvykle 4 mm a, cca 30 mm/50 let nebo 40 mm/100 let X. Short summary - během doby životnosti karbonatace i s ohledem na ošetřování omezena, cca 60-100 kg CO 2 na 1 t cementu (faktor slínku 700 kg CO2 na 1 t slínku) obvykle 10 % emisí - po době životnosti (demolice) však celkem 20 25 % emisí 5

Studie Substantial Global Carbon Uptake by Cement Carbonation Fengming Xi, Steven J. Davis, Philippe Ciais, Douglas Crawford-Brown, Dabo Guan, Claus Pade, Tiemao Shi, Mark Syddall, Jie Lv, Lanzhu Ji, Longfei Bing, Jiaoyue Wang, Wei Wei, Keun-Hyeok Yang, Björn Lagerblad, Isabel Galan, Carmen Andrade, Ying Zhang, Zhu Liu. - Nature Geoscience, 2016; Model karbonatace 6

Výstupy projektu Substantial Global Carbon Uptake by Cement Carbonation A. Vyhodnocení statistických dat z let 1930 až 2013 B. Data z betonu jak v době životnosti tak v demoličním stavu C. Materiály beton, malty, betonová suť a CKD D. Odhad zpětné spotřeby až 43 % procesních emisí z výpalu slínku E. Rozdíly výsledků z konstrukčního betonu a tenkovrstevných malt - beton : vyšší obsah cementu, ale horší přístup ke karbonataci - malty : nižší obsah cementu, ale výrazně lepší povrchová dostupnost F. Časové rozlišení - zůstávají pochybnosti, ale nezpochybněn vliv z demolic Otázka Jak zapracovat do systému povolenek na emise skleníkových plynů? 7

DĚKUJI ZA POZORNOST Gemrich Jan Ing. Svaz výrobců cementu České republiky 8