VÝROBA BETONU TRVALE UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ VĚTŠÍ PŘÍNOS MENŠÍ DOPAD

Podobné dokumenty
PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

Construction. Výrobky stavební chemie Sika tunelové a podzemní stavby, zakládání, geotechnika. Sika CZ, s.r.o.

PODLAHY Sikafloor PurCem Gloss

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

High Volume Fly Ash Concrete - HVFAC

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí

Envimat.cz jako nástroj pro hodnocení environmentální kvality stavebních prvků

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

Český katalog stavebních produktů a dopadů jejich výroby na životní prostředí

1m3 stříkaného betonu

Environmentáln produktu (typ III)

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Beton s nízkou viskozitou. Přísady s novou technologií pro snížení viskozity betonu

NOSNÍK UHPC PRO MOSTNÍ STAVBY

SikaPaver Přísady pro zavlhlé vibrolisované betony

Technologie SikaGrind Intenzifi kátory mletí cementu

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o.

Stavební chemie pro termínované stavby

Nástroj. pro optimalizaci spřažených ocelobetonových. silničních mostů

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

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku

Sika Industry Inventing the Future

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

Databáze environmentálních vlastnosti výrobků pro hodnocení komplexní kvality budov

Možnosti zvýšení trvanlivosti a sanace železobetonových konstrukcí. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

SPECIÁLNÍ BETONY A ZAJIŠTĚNÍ KVALITY. Viktor Slezák

Construction. Sikafloor -ArmorTop. Vsyp s metalickým plnivem pro pancéřové betonové podlahy s mimořádnou provozní zátěží.

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

Produkty Sika Hlavní směry použití

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software

Sika WT Těsnicí a krystalizační přísady do betonu

Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU

Construction. 2-komponentní správková malta. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R2

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

Stavební stěnové díly

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Posuzováníživotního cyklu LCA. Ing. Marie Tichá

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK BETONÁŘŮ

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Planitop Rasa & Ripara R4

Průlom v oblasti šetrné rezidenční výstavby: Botanica K (1,2) získala jako první rezidenční projekt v ČR certifikaci BREEAM na úrovni Excellent

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

1. POTĚRY A STĚRKY 1.1 Provádění potěrů Mapecem TECHNICKÉ ÚDAJE: Doporučený mísicí poměr: Zpracovatelnost:

SPECIÁLNÍ VÝROBKY PRO ZRYCHLENÍ A ZJEDNODUŠENÍ VAŠÍ PRÁCE

Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

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

Dokument o trvalé udržitelnosti. Sto-Sockelplatte PS30SE. Tepelně izolační deska z expandovaného pěnového polystyrénu dle ČSN EN 13163

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru

Trhliny v betonu. Bc. Vendula Davidová

Definice a vlastnosti

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

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

Ochranný barevný nátěr na vodní bázi na betonové povrchy

Betonárky. pro výrobu a dopravu lehkého betonu(lb) kg/m³. Síla inovace. Pěnobeton PBG. Polystyrenbeton PsB Trenčín, srpen 2012

Sikaflex Hybridní tmely a lepidla Adaptabilní fl exibilita

Dokument o trvalé udržitelnosti. Sto-Malerspachtel. Umělopryskyřičná stěrka pro stěrkování dřeva a kovu

Pilotní studie vodní stopy

Stříkané betony maxit

Construction. Sika Patch-5

Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota. SikaGrout -314 je vysoce kvalitní zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VÝROBU PREFABRIKÁTŮ POUŽITÍM MODERNÍ PŘÍSADY URYCHLUJÍCÍ TVRDNUTÍ

CZ.1.07/1.5.00/

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha

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

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží

LEHKÉ BETONY A MALTY

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

KATALOG NÁTĚRŮ

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Informační seminář k programu LIFE

TENKÉ ZÁBRADLÍ Z VYSOKOHODNOTNÉHO VLÁKNOBETONU

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

Zhodnocení konstrukčního řešení vybraných přesypaných mostních konstrukcí z hlediska LCA. Pavel Ryjáček

Nová generace minerální vlny

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

Materiál musí být zakryt v den instalace.

Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 3 a 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

DODATKY DO BETONU A CEMENTOVÝCH MALT

Transkript:

TRVALE UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ VĚTŠÍ PŘÍNOS MENŠÍ DOPAD

PŘÍSTUP SPOLEČNOSTI SIKA K ŽIVOTNÍMU CYKLU CO JE POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU (LCA) A PROČ JE DŮLEŽITÉ? Posuzování životního cyklu (LCA) je standardizovaná metoda posouzení a porovnání vstupů, výstupů a potenciálních dopadů na životní prostředí během životního cyklu výrobků a služeb. LCA je dnes nejuznávanejší a nejlepší způsob hodnocení udržitelnosti výrobků a systémů. JAKÉ JSOU KROKY PŘI VYPRACOVÁNÍ LCA? Cíl a rozsah definice Inventarizační analýza Definice produktového systému, funkční jednotky, systémových hranic, dohodnutých předpokladů a metodologie posouzení dopadu Získání dat požadovaných ke kvantifikaci odpovídajících vstupů a výstupů produktového systému JAKÉ KATEGORIE DOPADŮ A UKAZATELE ZDROJŮ JSOU PRO VÝROBU BETONU ZAHRNUTY V LCA? Standardní přístup společnosti Sika hodnotí všechny kategorie dopadů a ukazatele zdrojů, které se podle příslušných norem považují za důležité. Mezi kategorie, které se u výroby betonu považují za nejdůležitější, patří: Kumulativní energetické požadavky (CED) Kumulativní energetické požadavky (CED) jsou součtem spotřeby energetických zdrojů, zejména celkové množství primární energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Potenciál globálního oteplování (GWP) Potenciál globálního oteplování (GWP) měří potenciální příspěvek ke změně klimatu se zaměřením na emise skleníkových plynů, např. oxid uhličitý (CO ² ), který zvyšuje zadržování tepelného záření atmosféry, což způsobuje růst teploty na povrchu země. Posouzení dopadu Interpretace Spojení inventarizačních dat s kategoriemi dopadu Použití čisté sladké vody Použití čisté sladké vody je součtem spotřeby sladké vody (např. pitná voda, podzemní voda, voda z jezer a řek, povrchová voda, zakalená povrchová voda). NA JAKÝCH NORMÁCH JE POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU (LCA) SPOLEČNOSTI SIKA ZALOŽENO? Společnost Sika provádí posuzování životního cyklu (LCA) podle řady norem ISO 14040 a normy EN 15804. Při posuzování dopadu se používá metodologie CML 2001. KTERÉ FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU JSOU ZAHRNUTY V LCA SPOLEČNOSTI SIKA? Údaje LCA uvedená v této brožuře se vztahují na 1 m³ betonu a jsou založena na přístupu od kolébky k bráně". ODKUD POCHÁZEJÍ DATA LCA, KTERÉ SPOLEČNOST SIKA POUŽÍVÁ? Data LCA používané společností Sika jsou založena na veřejných databázích jako Ecoinvent, Evropská referenční databáze životního cyklu (ELCD), Thinkstep-GaBi. Dále se používají specifická data z výrobních závodů a produktů společnosti Sika. Přírodní zdroje Suroviny Od kolébky k bráně (závodu) Od Cradle kolébky to Grave do hrobu Výroba CO ZNAMENÁ OD KOLÉBKY K BRÁNĚ"? Přístup od kolébky k bráně" znamená, že LCA zkoumá potenciální dopad výrobku na životní prostředí od těžby surovin po dokončenou výrobu. Aplikace CO ZNAMENÁ OD KOLÉBKY DO HROBU"? Přístup od kolébky do hrobu" znamená, že LCA zkoumá potenciální dopad výrobku na životní prostředí od těžby surovin přes výrobu, aplikaci a používání až po definitivní likvidaci na konci životního cyklu. Odpad Konec životnosti Používání a údržba 2

PŘÍSPĚVEK PŘÍSAD SPOLEČNOSTI SIKA K UDRŽITELNÉ VÝSTAVBĚ ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSADÁCH DO BETONU Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je standardizovaný způsob, jak informovat o dopadu výrobku nebo skupiny výrobků na životní prostředí na základě kvantifikovaných dat z posuzování životního cyklu (LCA). EPD je ověřeno a certifikováno nezávislou třetí stranou. EPD přísad do betonu společnosti Sika vypracovala evropská federace asociací inženýrského poradenství European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA). Toto prohlášení je k dispozici pro nejdůležitější skupiny výrobků. Prohlášení EPD federace EFCA pro: Plastiment / Plastocrete Sikament / SikaPlast Sika ViscoCrete / Sika ViscoFlow SikaRapid / Sigunit / Sika Antifreeze SikaAer / Sika WT Sika Retarder / SikaTard CERTIFIKAČNÍ PROGRAMY PRO ZELENÉ BUDOVY" V posledních letech vyvinulo několik zemí a organizací environmentální certifikační programy pro budovy jako např. LEED, BREEAM nebo DGNB. Praktické zkušenosti a jejich nová zjištění vedly k nepřetržitému přizpůsobování a rozšiřování těchto programů. Kritéria jednotlivých programů jsou podobná, zatímco hodnocení se stále ještě podstatně liší. Většina certifikačních programů pro zelené budovy se spíše zaměřuje na posouzení celých budov, než na jednotlivé stavební systémy nebo produkty. Přísady do betonu značky Sika mohou přispět k tomu, že beton bude v rámci těchto programů splňovat několik požadavků, jako např.: trvanlivost betonu; schopnost drenážního betonu odvádět dešťovou vodu; recyklovaný obsah v betonu (plnivo nebo doplňující pojivové materiály); snížení dopadu výroby betonu, optimalizace obsahu a typu cementu. 3

VÝSLEDKY LCA PRO BETON Údaje se vztahují na 1 m³ referenčních typů betonu Přísady do betonu mohou zlepšit udržitelnost betonu mnoha různými způsoby. Přísady mohou především výrazně zlepšit kvalitu a funkční charakteristiky betonu, čímž se zvyšuje jeho životnost. Díky použití přísad je možné použít beton místo jiných stavebních materiálů a tak zlepšit životní cyklus infrastruktury, např. betonové vozovky značně zlepšují kvalitu a trvanlivost hlavních dopravních tepen v porovnání s povrchy běžných silnic. Kromě toho přidáním speciálních přísad, jako jsou stabilizační přísady nebo přísady snižující obsah vody, umožňuje použít při výrobě kvalitního betonu i alternativní nebo recyklované materiály např. recyklovaná plniva. A konečně, v mnoha případech bude energie potřebná k výrobě určitých typů betonu pozitivně ovlivněna používáním přísad. Jedním příkladem je přidání přísad snižujících množství záměsové vody a urychlujících přísad, které umožňují dosáhnout vysokou počáteční pevnost u prefabrikovaného betonu, čímž se do velké míry snižuje nebo dokonce nahrazuje externí ohřev prvků. POROVNÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ BETONU Kumulativní energetické požadavky [MJ] Celkové množství primární energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů Cement Přísada do betonu Příměsi / voda / štěrk / písek Běžný beton Vodonepropustný beton Čerpatelný beton Samozhutnitelný beton Mrazuvzdorný beton Beton s vysokou počáteční pevností Stříkaný beton Beton pro ostění Beton pro zimní období Beton s omezeným smrštěním Beton odolný mořskému prostředí 0 500 1000 1500 2000 2500 Kumulativní energetické požadavky [v MJ] na 1m³ betonu Potenciální globální oteplování [v kg CO 2 ekv ] Potenciální příspěvek ke změně klimatu kvůli emisím skleníkových plynů Cement Přísada do betonu Příměsi / voda / štěrk / písek Běžný beton Vodonepropustný beton Čerpatelný beton Samozhutnitelný beton Mrazuvzdorný beton Beton s vysokou počáteční pevností Stříkaný beton Beton pro ostění Beton pro zimní období Beton s omezeným smrštěním Beton odolný mořskému prostředí 0 50 100 150 200 250 300 350 Potenciální globální oteplování [v kg CO 2ekv. na 1m³ betonu Spotřeba vody (na výrobu betonu) Záměsová voda [v m³ ] Voda Běžný beton Vodonepropustný beton Čerpatelný beton Samozhutnitelný beton Mrazuvzdorný beton Beton s vysokou počáteční pevností Stříkaný beton Beton pro ostění Beton pro zimní období Beton s omezeným smrštěním Beton odolný mořskému prostředí 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 Záměsová voda [v m³] na 1m³ betonu 4

PŘÍSTUP SPOLEČNOSTI SIKA K UDRŽITELNOSTI A EFEKTIVITĚ ENERGIE TRVANLIVOST Optimalizace návrhu betonové směsi Superplastifikátor Zkrácení doby mletí Intenzifikátory mletí Zkrácení doby tvrdnutí Urychlovače Snížení poréznosti Superplastifikátor Zlepšení odolnosti vůči mrazu Provzdušňovací příměs a křemičitý úlet Minimalizace smrštění Přísada snižující smrštění ÚČINNOST Přísady jsou důležitou součástí betonu, které umožní dosáhnout významného snížení spotřeby energie při betonáži. Přísady jsou pro udržitelnost důležité. PŘÍSADY DO BETONU A UDRŽITELNOST FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA Beton je stavební materiál s významnou funkční charakteristikou z hlediska trvanlivosti, a technická řešení a přísady do betonu jsou součástí tohoto úspěšného konceptu! Recyklovaná plniva Superplastifikátor Bezpečné přísady Certifikát EQ Seal Druhotné pojivové materiály Intenzifikátory mletí a superplastifikátory Svislé konstrukce Beton versus ocel Stropní nebo střešní konstrukce Beton versus ocel nebo dřevo Drenážní beton Beton versus asfalt ZDROJE APLIKACE 5

BETON S OPTIMALIZOVANÝM OBJEMEM CEMENTOVÉHO TMELE S PŘÍSADOU Sika ViscoCrete POŽADAVKY Na základě stávajících receptur všech typů betonu betonárky Argos bylo cílem: Optimalizace nákladů receptur betonu. Minimalizace negativního dopadu na vlastnosti čerstvého betonu. Zlepšení kvality ztvrdlého betonu. Zvýšení udržitelnosti receptur betonu. Zvláštní požadavky Požadavky na podíl jemnozrnné frakce kameniva v navrhované směsi se u každého způsobu ukládání betonu liší. Samozřejmě i větší komponenty hrají svou roli, ale jejich význam je podstatně menší. Hrubozrnná frakce tvoří především kostru a slouží jako plnivo. Na základě nesčetných návrhů betonových směsí, které vznikly v průběhu mnoha desetiletí, je možné určit rozpětí obsahu drobného kameniva a množství cementového tmele, které jsou vhodné pro různé typy ukládání a povedou k optimálnímu výsledku také s jinými typy plniv a budou brát v úvahu možné výkyvy v kvalitě surovin. ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI SIKA Díky optimalizačnímu programu společnosti Sika pro objem cementového tmele je možné zlepšit vlastnosti ztvrdlého betonu společně se snížením nákladů receptury a zlepšením aspektů konceptu životního cyklu. Na základě výše uvedeného dochází k významnému snížení spotřeby cementu u zákazníka. Vlastnosti čerstvého betonu Jakmile se sníží objem tmele s konstantním poměrem vody a cementu, snížíme i obsah drobného kameniva ve směsi. To je možné za předpokladu, že nebudou negativně ovlivněny vlastnosti čerstvého betonu. Vlastnosti ztvrdlého betonu Snižováním obsahu cementu s konstantním poměrem vody a cementu dojde ke zlepšení charakteristik trvanlivosti betonu, což lze provádět, pokud se nezmění požadovaná zpracovatelnost. Způsob ukládání Obsah drobného kameniva Jemný cementový tmel Poznámka Beton ukládaný pomocí bádie a jeřábu Čerpaný beton Samozhutnitelný beton 250 až 280 l/m³ > 375 kg/m³ s max. velikostí zrn 32 mm > 500 kg/m³ s max. velikostí zrn 16 mm 280 až 320 l/m³ 320 až 380 l/m³ Jemný cementový tmel obsahuje: cement, práškové příměsi, jemnozrnný písek s velikostí zrn 0,125 mm a vody 6

POSUZOVÁNÍ DOPADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU Dopady na životní prostředí a vstupní zdroje Energetická účinnost Celkové množství primární energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů Směs 1: 327 kg/m³ Typ cementu I Směs 1: 273 kg/m³ Typ cementu I Cement Voda / štěrk / písek Přísada do betonu 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Kumulativní energetické požadavky [v MJ] na 1m³ betonu Ochrana klimatu Potenciální příspěvek ke změně klimatu kvůli emisím skleníkových plynů Směs 1: 327 kg/m³ Typ cementu I Směs 1: 273 kg/m³ Typ cementu I Cement Voda / štěrk / písek Přísada do betonu 0 50 100 150 200 250 300 Potenciální globální oteplování (v časovém horizontu 100 let) [v kg CO 2 ekv] na 1m³ betonu POSUZOVÁNÍ DOPADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU Posuzování dopadů životního cyklu dvou druhů betonových směsí pro porovnání dopadu při používání přísady Sika ViscoCrete Druhy betonových směsí Složky Cement Příměs Písek/štěrk Voda Přísada do betonu Jemný cementový tmel 290 litrů 321 litrů Typ cementu I 327 kg/m³ 798 kg/m³ 916 kg/m³ poměr vody a cementu = 0,57 187 litrů 0,56 % tradiční plastifikátor Jemný cementový tmel 242 litrů 275 litrů Typ cementu I 273 kg/m³ 845 kg/m³ 952 kg/m³ poměr vody a cementu = 0,57 155 litrů 0,38 % Plastiment 0,45 % Sika ViscoCrete DEFINICE POSUZOVÁNÍ DOPADŮ BĚHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU Od kolébky k bráně" včetně balení přísad do betonu (kontejner IBC) Funkční jednotka: 1 m³ betonu Modelováno pomocí softwaru GaBi společnosti Thinkstep na základě řady norem ISO 14040 a EN 15804 BETON S OPTIMALIZOVANÝM OBJEMEM CEMENTOVÉHO TMELE Objem betonu na 10 000 m³ Energetické úspory odpovídající 31 000 litrů ropy Úspora CO 2 odpovídající 450 000 km (ujetých 15tunovým nákladním automobilem) 7

VÝROBA TUNELOVÝCH SEGMENTŮ S PŘÍSADOU SikaRapid POŽADAVKY Kvůli velkému množství a hmotnosti tunelových segmentů se tyto prvky téměř vždy vyrábějí v blízkosti tunelového portálu ve speciálně instalovaném zařízení na výrobu prefabrikátů, které musejí splňovat požadavky na vysokou přesnost. Těžké ocelové bednění je tedy normou. Protože k odbednění dochází již po 5 6 hodinách a beton již musí mít pevnost v tlaku > 15 N/mm², je nezbytné tuto pevnost rychle vyvinout. Toho se dá dosáhnout několika způsoby. Při autoklávním (hydrotermálním) procesu se beton zahřívá během míchání na 28 30 C (pomocí horké vody nebo páry), pak se uloží do formy a provede se povrchová úprava. Pak se beton zahřívá v autoklávu po dobu 5 hodin při teplotě 50 60 C, aby po odstranění formy dosáhl potřebné pevnosti. Vývoj ohřevu a vývoj teploty betonu 100 Zkrácení doby ohřevu o 150 minut ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI SIKA Zlepšené tvrdnutí betonu při výrobě tunelových segmentů. Výroba tunelových segmentů kombinuje náročný úkol dosáhnout určenou vysokou počáteční pevnost a splnit nejvyšší požadavky na trvanlivost. Odpovídající pevnosti se obvykle dosáhne pomocí tepla nebo páry, což může být neslučitelné s trvanlivostí, pokud je teplota jádra betonu příliš vysoká. Počáteční pevnost a trvanlivost betonu se dá zvýšit pomocí technologie SikaRapid. Příklady cyklů ohřevu při aplikaci a bez aplikace technologie SikaRapid a výsledná teplota betonu s odpovídající počáteční pevností naleznete na uvedeném grafu. Pomocí aplikace přísady SikaRapid byl optimalizován proces tvrdnutí betonu. Výsledkem této optimalizace je zkrácení doby ohřevu přibližně o 150 minut, přičemž jsou splněny požadavky na počáteční a konečnou pevnost betonu. Navíc se zlepšila trvanlivost tunelových segmentů, protože nejvyšší teplota betonu nedosáhla ani 60 C. Vývoj teploty betonu [ve C] 80 60 40 20 60 120 180 240 300 360 Čas [v min] Snížení teploty betonu o 25 C Ohřev bez aplikace přísady SikaRapid -1 Teplota betonu bez aplikace přísady SikaRapid -1 Ohřev při aplikaci přísady SikaRapid -1 Teplota betonu při aplikaci přísady SikaRapid -1 8

POSUZOVÁNÍ DOPADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU Dopady na životní prostředí a vstupní zdroje Energetická účinnost Celkové množství primární energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů Cement Voda/štěrk/písek Přísada do betonu Výroba páry Beton s vysokou počáteční pevností Beton s vysokou počáteční pevností (s přísadou SikaRapid ) 0 500 1000 Kumulativní energetické požadavky [v MJ] na 1m³ betonu 1500 2000 2500 3000 3500 Ochrana klimatu Potenciální příspěvek ke změně klimatu kvůli emisím skleníkových plynů Cement Voda/štěrk/písek Přísada do betonu Výroba páry Beton s vysokou počáteční pevností Beton s vysokou počáteční pevností (s přísadou SikaRapid ) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Potenciální globální oteplování (v časovém horizontu 100 let) [v kg CO 2ekv.] na 1m³ betonu POSUZOVÁNÍ DOPADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU Posuzování dopadů životního cyklu dvou druhů betonových směsí pro porovnání dopadu v podobě snížení množství páry při aplikaci přísady SikaRapid -1 Druhy betonových směsí Složky Cement Příměs Písek/štěrk Přísada do betonu Doba ošetření párou: 300 min. Beton s vysokou počáteční pevností CEM I 52,5 350 kg/m³ 900 kg/m³ 1 030 kg/m³ Sika ViscoCrete 20 HE Doba ošetření párou: 150 min. Beton s vysokou počáteční pevností a přísadou SikaRapid CEM I 52,5 350 kg/m³ 900 kg/m³ 1 030 kg/m³ Sika ViscoCrete 20 HE SikaRapid -1 DEFINICE POSUZOVÁNÍ DOPADŮ BĚHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU Od kolébky k bráně" včetně balení přísad do betonu (kontejner IBC) a produkce páry Funkční jednotka: 1 m³ betonu Modelováno pomocí softwaru GaBi společnosti Thinkstep na základě řady norem ISO 14040 a EN 15804 POTENCIÁL ÚSPOR U TUNELOVÝCH SEGMENTŮ V PROJEKTU Délka: 5 km / Průměr: 14 m / Tloušťka prvků: 30 cm Energetické úspory odpovídající 687 000 litrů ropy. Úspora CO 2 odpovídající 1,5 mil. km (ujetých 15tunovým nákladním automobilem). 9

VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ NA 1 MILION TUN ETYLENU S PŘÍSADOU Sika ViscoCrete PROJEKT INEOS postavil v Belgii betonovou vyrovnávací nádrž na 1 milion tun etylenu. Celkový objem betonu byl asi 3 400 m³. Beton pro lití do taženého posuvného bednění musí mít zvláštní vlastnosti. Optimalizovat recepturu tohoto typu betonu z hlediska udržitelnosti je náročné. ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI SIKA Rychletuhnoucí a optimalizovaný beton do posuvného bednění. Optimalizace návrhu betonové směsi založená na snížení obsahu cementu a použití speciálního superplastifikátoru umožní dosáhnout požadovaných funkčních charakteristik betonu: Vlastnosti vhodné pro ukládání s nízkými energetickými parametry. Dosažení vlastností počáteční pevnosti pro kontinuální výrobní postup. Vytvoření hladkého povrchu pro kontinuální posuv bednění. POSUZOVÁNÍ DOPADŮ ŽIVOTNÍHO CYKLU Posuzování dopadů životního cyklu dvou druhů betonových směsí pro porovnání dopadu při používání přísady Sika ViscoCrete Druhy betonových směsí Složky Cement Písek Štěrk Voda Přísada do betonu Objem cementového tmele: 343 litrů Běžný plastifikátor CEM III/A 42.5 N LA 440 kg/m³ Písek s oblými zrny, frakce 0/4 678 kg/m³ Oblázkový štěrkopísek, frakce 2/32 1 017 kg/m³ 203 litrů 1% Sikament 4,4 kg/m³ Objem cementového tmele: 310 litrů Superplastifikátor CEM III/A 42.5 N LA 400 kg/m³ Písek s oblými zrny, frakce 0/4 712 kg/m³ Oblázkový štěrkopísek, frakce 2/32 1 068 kg/m³ 184 litrů 1% Sika ViscoCrete 4,0 kg/m³ DEFINICE POSUZOVÁNÍ DOPADŮ BĚHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU Od kolébky k bráně" včetně balení přísad do betonu (kontejner IBC) Funkční jednotka: 1 m³ betonu Modelováno pomocí softwaru GaBi společnosti Thinkstep na základě řady norem ISO 14040 a EN 15804 POTENCIÁL ÚSPOR U VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE NA ETYLEN Objem betonu: 3 400 m³ Energetické úspory odpovídající 9 000 litrů ropy. Úspora CO 2 odpovídající 56 000 km (ujetých 15tunovým nákladním automobilem). 10

UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI SIKA Výroba betonu s přísadami Sika přispívá k udržitelné výstavbě Trvanlivost: Větší přínos Několik přísad umožní výrobu betonu s prodlouženou trvanlivostí nejen za normálních podmínek, ale i v nepříznivém prostředí Sika ViscoCrete Významným způsobem minimalizuje porozitu v cementové matrici. Sika AER Zlepšuje odolnost betonu vůči zmrazovacím cyklům. Sika Control Snižuje smršťování betonu při vysychání. Aplikace: Větší přínos Použití vhodných přísad umožní výrobu speciálního betonu, který nabízí aplikace šetrné vůči životnímu prostředí nebo který se dá použít místo jiných stavebních materiálů (např. drenážní beton, vodonepropustný beton). Sika ViscoFlow Výroba samozhutnitelného betonu a významné prodloužení doby zpracovatelnosti. Sika Stabilizer Vytváří stabilní vrstvu cementového tmele okolo plniva. SikaPlast Zajistí vysokou kvalitu cementového tmele. Drenážní beton Podklad Půda Zdroj: Menší dopad Alternativní použití recyklovaných materiálů v betonové směsi má často negativní dopad na vlastnosti čerstvého nebo ztvrdlého betonu. Přísady mohou být efektivně použity, aby těmto následkům zabránily. SikaPlast nebo Sika ViscoCrete Umožní použití betonu vyrobeného s recyklovaným plnivem. Sika Stabilizer Umožní účinné čerpání a ukládání betonu s těženým i recyklovaným plnivem. SikaRapid Kompenzuje ztrátu počáteční pevnosti pomocí druhotných pojivových materiálů. Energie: Menší dopad Při výrobě, ukládání nebo tvrdnutí cementu a betonu se spotřebovává velké množství energie. Několik příměsí a přísad umožní snížení množství energie nezbytné pro tento proces. Sika ViscoCrete nebo SikaPlast Kompenzují negativní vliv snížení množství cementu prostřednictvím snížení množství vody na konečnou pevnost. SikaGrind Snižuje dobu mletí cementu pro dosažení určené jemnosti. SikaRapid Umožňuje snížení doby zahřívání párou při výrobě prefabrikovaných prvků. Vývoj teploty betonu [ve C] 100 80 60 40 20 Snížení doby ohřevu o 150 minut 60 120 180 240 300 360 Čas [v min] Teplota betonu nižší o 25 C 11

SIKA KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO STAVEBNICTVÍ: HYDROIZOLACE SANACE A OCHRANA BETONU LEPENÍ A TMELENÍ PODLAHY STŘECHY PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE: www.sika.cz KDO JSME Sika je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení v 84 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 160 výrobních závodech. Více než 16 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výši 5,14 miliardy švýcarských franků. Platí naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky. Před použitím prostudujte aktuální produktový a bezpečnostní list výrobku. Tyto dokumenty naleznete na www.sika.cz. SIKA CZ, S.R.O. / / UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ VĚTŠÍ PŘÍNOS MENŠÍ DOPAD / 06.2016 SIKA CZ, S.R.O. Kontakt Bystrcká 1132/36 tel.: +420 546 422 464 CZ-624 00 Brno fax: +420 546 422 400 www.sika.cz sika@cz.sika.com