PL237568B1 - Mieszanka betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej wibroprasowanej - Google Patents
Mieszanka betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej wibroprasowanej Download PDFInfo
- Publication number
- PL237568B1 PL237568B1 PL420728A PL42072817A PL237568B1 PL 237568 B1 PL237568 B1 PL 237568B1 PL 420728 A PL420728 A PL 420728A PL 42072817 A PL42072817 A PL 42072817A PL 237568 B1 PL237568 B1 PL 237568B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- aggregate
- paving
- vibro
- lightweight
- pressed
- Prior art date
Links
- 239000012615 aggregate Substances 0.000 claims description 22
- 239000004575 stone Substances 0.000 claims description 17
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 6
- 239000002956 ash Substances 0.000 claims description 5
- 239000010881 fly ash Substances 0.000 claims description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 4
- 229910001579 aluminosilicate mineral Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims description 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- JYIBXUUINYLWLR-UHFFFAOYSA-N aluminum;calcium;potassium;silicon;sodium;trihydrate Chemical compound O.O.O.[Na].[Al].[Si].[K].[Ca] JYIBXUUINYLWLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910001603 clinoptilolite Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 3
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 3
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 2
- 235000002918 Fraxinus excelsior Nutrition 0.000 description 1
- 229910021536 Zeolite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000002860 competitive effect Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 1
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 239000013585 weight reducing agent Substances 0.000 description 1
- 239000010457 zeolite Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/91—Use of waste materials as fillers for mortars or concrete
Landscapes
- Road Paving Structures (AREA)
- Press-Shaping Or Shaping Using Conveyers (AREA)
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest mieszanka betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej wibroprasowanej.
Dynamicznie rozwijający się rynek budowlany oraz coraz większa ilość zapytań od potencjalnych klientów z rynku wschodniego stawiających wymagania zgoła inne niż mamy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej (PN-EN 1338-2005) skłoniły nas do prób i badań w zakresie B+R , celem których było stworzenie kostki brukowej o podwyższonych parametrach mrozoodporności F-250, a dodatkowo przy tym nie obniżając jej parametrów użytkowych - {wytrzymałości, nasiąkliwości} obniżenie ciężaru wyrobu zmniejszając w ten sposób koszty transportu co pozwoli na ekonomicznie uzasadniony export wyrobów.
Uwagę swą skierowaliśmy na surowce wtórne stwarzające największe perspektywy zastosowania w zakresie kruszyw sztucznych pochodzących ze spalania węgla w elektrowniach węglowych zalegającymi jako odkład na hałdach. Użyto kruszywa certydowego pochodzącego w wyniku spiekania popiołu w wysokich temperaturach.
Istotą wynalazku jest mieszanka betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej wibroprasowanej, w skład której wchodzi cement, popiół, naturalne drobne kruszywo, naturalne grube kruszywo, woda i domieszki chemiczne z dodatkiem 14-16% kruszywa lekkiego ceramiczno-porytowego drobnego ze spiekanych popiołów lotnych i 38-40% kruszywa lekkiego ceramiczno-porytowego grubego ze spiekanych popiołów lotnych oraz 1-1,2% klinoptilolitu z grupy minerałów glinokrzemianowych.
Użycie tego kruszywa pozwoliło na zmniejszenie ilości kruszywa naturalnego, a przez to wpłynęło na zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego. Należy również uwzględnić istotne inne czynniki oddziaływania na środowisko jakim jest zmniejszanie emisji CO2 w procesie produkcji kostki brukowej. Kruszywo pochodzi ze składowanych przez lata na hałdach surowca. Wbudowanie tego kruszywa w kostkę brukową oraz krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe spowoduje zakończenie drogi życia węgla. Wykorzystanie kruszywa certydowego pochodzącego z popiołów zmniejsza rynek odpadów i jest realizacją w praktyce proekologicznej polityki Unii Europejskiej. Taki sposób postępowania odpowiada europejskiej dyrektywie efektywnego i ekologicznego wykorzystania surowców wtórnych, dobrze wpisującego się w filozofię założenia budownictwa zrównoważonego, opartego na zasadach z unikaniem pozostawienia środowiska w stanie gorszym niż zastane na początku. Zastosowanie kruszywa uzyskanego w wyniku spiekania popiołów ze spalania węgla pozwoli nam na uzyskanie kostki brukowej o lepszych parametrach technicznych, dostosowanych do rynku wschodniego ale też do rynku unijnego, a przy tym o mniejszej gęstości co pozwoli na produkcję ekonomicznie konkurencyjnej kostki brukowej o cechach innowacyjności materiałowej poprzez zmniejszenie ciężaru elementu. Wpływa to korzystnie na ekonomiczną stronę przedsięwzięcia poprzez optymalizację kosztów transportu i montażu elementów. Lekka kostka brukowa stanowi dobrą relację niskiej gęstości do wysokiej jej wytrzymałości. Nie bez znaczenia jest również ciężar jednostkowy elementu, różnica pomiędzy ciężarem elementów tradycyjnymi, a nową innowacyjną kostką brukową jest na poziomie 25%, co pozwoli obniżyć koszty transportu o 25%. Wysiłek pracowników podczas układania elementów jest dużo mniejszy co przekłada się na jego bardziej efektywną pracę, zmniejszy zmęczenie. Jeszcze większą różnicę zauważą pracownicy w przypadku montażu krawężnika drogowego, gdzie podnosi się ciężar 130 kg, gdy nasz innowacyjny produkt przy tych samych parametrach będzie miał wagę ok. 100 kg.
Recepta betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej [kg/m3]
| Lp. | Składnik | Jednostka | Jłość | Gęstość | Objętość | Udział [%] |
| 1 | CEM 142,5 R - cement | kg | 270 | 3,1 | 87,1 | 8- 10% |
| 2 | 0/2 mm kruszywo | kg | 522 | 2,65 | 197,0 | 19-21% |
| 3 | Kruszywo CERTYD 4-8mm | kg | 507 | 1,3 | 390,0 | 38- 40% |
| 4 | Kruszywo CERTYD l-4mm | kg | 95 | 1,3 | 73,1 | 7— 8% |
| 5 | Kruszywo CERTYD 0-2mm | kg | 100 | 1,30 | 76,9 | 7- 8% |
| 6 | Basf MasterPel 793 - dom. chem | kg | 1,1 | 1,10 | 1,0 | 0,1^0.2% |
| 7 | Klinoptilolit-zeolit z grupy minerałów glinokrzemianowych | kg | 20,0 | 1,80 | 11,1 | 1,0-1,2% |
| 8 | Woda wodociągowa | kg | 130 | 1,0 | 130,0 | 12-14% |
| 9 | Popiół lotny | kg | 70 | 2,1 | 33,3 | 3,2-3,5% |
| SUMA | kg | 1715 | 1000 |
PL 237 568 Β1
Porównywalne parametry wytrzymałościowe dotychczas stosowanej kostki brukowej z lekką kostką brukową z kruszywem grubym i drobnym CERTYD
| Prefabrykowana kostka brukowa ! dokument odniesienia | |
| - Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu / pn-en i 33S: 2005 - Wytrzymałość na ściskanie kostki brukowej / pn-en 206:2014 - Odporność na ścieranie / pn-en 1338:2005 - Przewodność cieplna / pn-en i745:2012 - Reakcja na ogień / pn-en 1338:2005 - Odporność na warunki atmosferyczne: - Mrozoodporność / pn-en 1338:2005 - Nasiąkliwość / pn-en 1338:2005 - Waga m2 kostki 80mm | >3,6MPa Klasa 3 H 1,56 Al Klasa 3 D Klasa 2 B Ok. 175kg |
| Prefabrykowana lekka kostka brukowa z kruszywa CERTYD wg wynalazku | |
| - Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu / pn-en 1338:2oes - Wytrzymałość na ściskanie kostki brukowej / pn-en 206:2014 - Odporność na ścieranie / pn-en i33S: 2005 - Przewodność cieplna / pn-en 1745:2012 - Reakcja na ogień / pn-en 133S: 2005 - Odporność na warunki atmosferyczne: - Mrozoodporność /ΡΝ88/Β-0625β - Nasiąkliwość / pn-en 1338:2005 - Waga m2 kostki 80 mm | >3,6MPa 50Mpa Klasa 3 H 0,83 Al F250 Klasa 2 B Ok. 130kg |
Zastrzeżenie patentowe
Claims (1)
1. Mieszanka betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej wibroprasowanej, w skład której wchodzi cement, popiół, naturalne drobne kruszywo, naturalne grube kruszywo, woda i domieszki chemiczne znamienna tym, że zawiera 14-16% kruszywa lekkiego ceramiczno-porytowego drobnego ze spiekanych popiołów lotnych i 38-40% kruszywa lekkiego ceramicznoporytowego grubego ze spiekanych popiołów lotnych oraz 1-1,2% klinoptilolitu z grupy minerałów glinokrzemianowych.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL420728A PL237568B1 (pl) | 2017-03-03 | 2017-03-03 | Mieszanka betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej wibroprasowanej |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL420728A PL237568B1 (pl) | 2017-03-03 | 2017-03-03 | Mieszanka betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej wibroprasowanej |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL420728A1 PL420728A1 (pl) | 2018-09-10 |
| PL237568B1 true PL237568B1 (pl) | 2021-05-04 |
Family
ID=63445859
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL420728A PL237568B1 (pl) | 2017-03-03 | 2017-03-03 | Mieszanka betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej wibroprasowanej |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL237568B1 (pl) |
-
2017
- 2017-03-03 PL PL420728A patent/PL237568B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL420728A1 (pl) | 2018-09-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Alam et al. | Fly ash utilization in different sectors in Indian scenario | |
| Kanadasan et al. | Engineering and sustainability performance of self-compacting palm oil mill incinerated waste concrete | |
| Singh et al. | Effect of coal bottom ash as partial replacement of sand on workability and strength properties of concrete | |
| CN103708787B (zh) | 一种公路路面基层水泥稳定碎石 | |
| Bahoria et al. | Replacement of natural sand in concrete by waste products: A state of art | |
| Salau et al. | Effect of different coarse aggregate sizes on the strength characteristics of laterized concrete | |
| CN102531501A (zh) | 一种高掺量粉煤灰混凝土路面材料及其制备方法 | |
| Bahoria et al. | Comprehensive literature review on use of waste product in concrete | |
| Rajkumar et al. | Study on the use of bagasse ash paver blocks in low volume traffic road pavement | |
| Vu | Strength properties of metakaolin-blended paste, mortar and concrete. | |
| Prasetia et al. | Application of central kalimantan coal ash as a sustainable construction material | |
| PL237568B1 (pl) | Mieszanka betonowa do produkcji lekkiej kostki brukowej wibroprasowanej | |
| Gargav et al. | Role of geopolymer concrete for the construction of rigid pavement | |
| ONYELOWE et al. | Overview of ash as supplementary cementitious silicate-based composite and construction material. | |
| Mukherjee et al. | Exploring fly ash utilization in construction of highways in India | |
| RU2011110986A (ru) | Смесь дорожная и способ ее получения на основе золы от сжигания осадков сточных вод | |
| Lam et al. | A Study on mixing proportion of roller-compacted concrete pavement made of EAF slag aggregate and fly ash by using Taguchi Method | |
| CN109503037A (zh) | 沥青混凝土及其制备方法 | |
| US20070000412A1 (en) | Method to Produce Durable Non-Vitrified Fly Ash Bricks and Blocks | |
| Meera et al. | Experimental investigations on concrete with fly ash and marble powder for paver blocks | |
| Sachdeva et al. | High volume fly ash concrete for paver blocks | |
| US9850169B2 (en) | Hydraulic mortar with glass | |
| CN107117923A (zh) | 生活垃圾焚烧渣在公路路面基层综合应用 | |
| CN107555852A (zh) | 一种用工业废料生产建筑砖瓦的配方 | |
| Gupta et al. | Effect on physical and mechanical properties of cement mortar prepared with waste granite powder as secondary aggregate |