ANORGANICKÁ POJIVA - SÁDRA

Podobné dokumenty
Anorganická pojiva, cementy, malty

Vlastnosti sáder teorie

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

Výroba stavebních hmot

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

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

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

Dolomitické vápno a stabilizace popílků

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILNDING MATERIALS AND COMPONENTS

ANORGANICKÁ POJIVA (studijní opory)

POJIVA A MALTOVÉ SMĚSI NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY SÁDRA JAKO POJIVO SORTIMENT SÁDROVÝCH POJIV

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2006

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STAVEBNÍ LÁTKY. Pojiva a malty I. Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Stavební technologie



VÝROBA SÁDROVÝCH TVÁRNIC Z CHEMOSÁDROVCE PRODUCTION OF GYPSUM BLOCKS FROM CHEMOGYPSUM

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

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

Historie výroby skla na našem území sklo bylo objeveno v polovině 3. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii (teorií objevu skla je více)

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

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Název odpadu O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly a x

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

Vlastnosti betonů modifikovaných minerálními příměsmi

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Informationen zu Promat 1000 C

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů

Sada 1 Technologie betonu

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE BETON VZTAH MEZI STRUKTUROU A VLASTNOSTMI

Přehled povolených odpadů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Vliv mikroplniva na objemovou stálost cementových kompozitů.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

1 Úvod sádrokarton dnes Slovník základních pojmů... 11

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Využití fluidních popílků při výrobě cementu

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

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

Vápenec jako základní kámen maltovin

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

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

BH 52 Pozemní stavitelství I

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ POROVNÁNÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A TECHNOLOGIÍ POKLÁDKY LEHKÝCH STAVEBNÍCH HMOT PRO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

Řešení pro průmyslové trhy. Lepení Pružné lepení Těsnění Odhlučnění Zařízení

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

ČSN Podlahy. Podlaha. = vícevrstvá konstrukce

Čerstvé tekuté potěry

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

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, Plzeň

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O Fe 2 O CaO MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný.

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3

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

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

Stavební hmoty. Přednáška 9

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

ABSTRAKT ABSTRACT KLÍČOVÁ SLOVA KEYWORDS

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

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

DESKY Z LITÉHO ŠAMOTU

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP

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

Transkript:

ANORGANICKÁ POJIVA - SÁDRA

Pojiva Pojiva jsou látky, které lze upravit do tekuté nebo kašovité formy a které pak snadno přecházejí do formy pevné. Pojiva mají schopnost spojit nesoudržná zrna různých látek v soudržnou hmotu. Proces zpevňování lze rozdělit na dvě na sebe navazující stadia - tuhnutí a tvrdnutí. Během procesů tuhnutí a tvrdnutí se odehrávají chemické reakce a dochází ke vzniku nových chemických sloučenin.

Pojiva Podle prostředí, v němž dochází k tuhnutí a tvrdnutí a podle jejich stálosti ve vodném prostředí rozdělit na: - pojiva vzdušná k jejich vytvrzení dochází pouze na vzduchu, avšak ani vytvrzením nejsou tato pojiva zcela odolná vůči vodě (sádra a síranová pojiva, vzdušné vápno), - pojiva hydraulická jsou pojiva, která po smíchání s vodou jsou schopna dále tuhnout a tvrdnout na vzduchu i pod vodou (hydraulické vápno, cementy).

Sádra - anorganické práškové pojivo, získané tepelným zpracováním (tj. částečnou nebo úplnou dehydratací) přírodního nebo umělého sádrovce CaSO 4. 2 H 2 O

sádrovec - Maroko

Pojiva sádra Vlastnosti sádry hydratuje (tuhne) různě rychle (podle výroby) je hygroskopická (přijímá vzdušnou vlhkost) značně pórovitá (nebezpečí koroze kov. materiálů) malá zvuková pohltivost vykazuje jen malé objemové změny nízká tepelná vodivost

Suroviny pro výrobu sádry Používají se suroviny přírodní nebo suroviny odpadní. Přírodní suroviny: sádrovec (CaSO 4. 2 H 2 O) vzniklý odpařováním mořské vody (u nás pouze Kobeřice u Opavy) anhydrit (CaSO 4 ) - přírodní forma bezvodého síranu vápenatého

anhydrit

Odpadní suroviny: průmyslové sádrovce jedná se o druhotné suroviny vznikající buď při odsiřování spalin tepelných elektráren a tepláren nebo v chemickém či sklářském průmyslu (jejich používání pro stavební průmysl v současné době vysoko převažuje nad surovinami přírodními).

Výroba sádry Nejdříve se suroviny nadrtí a uloží v zásobnících. Potom se provádí výpal, při kterém dochází k dehydrataci sádrovce. Výpal je možné provádět v: sušicích rotačních mlýnech (rychle tuhnoucí sádra) rotačních pecích šachtových pecích (pomalu tuhnoucí sádra) tzv. vařácích (starší způsob výroby) autoklávech (nejkvalitnější sádra)

Při výrobě sádry dochází k částečné nebo úplné dehydrataci (kalcinaci) sádrovce. Částečná dehydratace sádrovce dochází k ní při teplotách od 110 o C do 150 o C dihydrát se přeměňuje na půlhydrát (hemihydrát) podle prostředí, ve kterém dochází k dehydrataci, vzniká -sádra nebo -sádra -sádra se vyrábí v prostředí nasyceném vodní párou -sádra se vyrábí v prostředí nenasyceném párou

dihydrát síranu vápenatého - sádrovec hemihydrát síranu vápenatého -sádra nebo -sádra CaSO 4. 2 H 2 O + teplo CaSO 4. ½ H 2 O + 1,5 H 2 O 100 až 150 o C uvolněná voda

Úplná dehydratace sádrovce kalcinací sádrovce za vyšších teplot vznikají různé typy anhydritu k úplné dehydrataci dochází při teplotách od 200 C a vyšších CaSO 4 2 H 2 O + teplo CaSO 4 + 2 H 2 O

anhydritové pojivo

Základní druhy sádry a síranových pojiv rychle tuhnoucí sádra skládá se především z hemihydrátu (α i β) a menšího množství anhydritu. Patří sem stavební, štukatérská a modelářská sádra pomalu tuhnoucí sádra získává se výpalem sádrovce nad 800 C, skládá se z anhydritu, volného vápna (CaO) a hemihydrátu. Používá se na podlahy a omítky. modifikované sádry sádra s přidanými přísadami (struska, cement, pucolány) pro zlepšení zpracovatelnosti, přilnavosti. Používají se k výrobě prvků nosných konstrukcí staveb a tepelně a zvukově izolačních prvků (ve vývoji).

anhydritová maltovina toto pojivo se vyrábí jemným semletím anhydritu vzniklého výpalem sádrovce do 500 o C a vhodného budiče (např. cementem, vápnem, struskou, síranem sodným apod.).

hydratace Pojiva - sádra Tuhnutí sádrových pojiv Jedná se o opačný jev než při dehydrataci sádrovce. přidaná voda CaSO 4. ½ H 2 O + 1,5 H 2 O CaSO 4. 2 H 2 O + teplo práškové sádrové pojivo vykrystalizovaný dihydrát síranu vápenatého

Sádra se po smíchání s vodou rozpustí a vytvoří přesycený roztok, ze kterého vykrystaluje dihydrát CaSO 4. 2H 2 O. Rychlost tuhnutí sádry závisí na tom, kolik obsahuje anhydritu. Čím je vyšší teplota výpalu sádry, tím obsahuje více anhydritu a tím pomaleji tuhne. Doba tuhnutí sádry závisí na řadě faktorů, obecně ji lze zkrátit prodloužením doby míchání, snížením vodního součinitele, zvýšením teploty záměsové vody nebo přidáním urychlovačů tuhnutí (NaCl, KCl, Na 2 SO 4 ). Některé látky naopak dobu tuhnutí sádry prodlužují (klíh, kreatin, melasa, mléko, agar, kyselina citrónová)

Doba tuhnutí a jemnosti mletí sádry druh označení tuhnutí počátek konec tuhnutí max. rychle tuhnoucí A 2 min 15 min normálně tuhnoucí B 6 min 30 min pomalu tuhnoucí C 20 min není stanoven druh označení zbytek na sítě 0,2 mm nejvýše (%) hrubě mletá I 30 středně mletá II 15 jemně mletá III 2

anhydritové podlahy - video sádrové omítky energosádrovec