V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Dílčí cíl byl zaměřen na využití.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
3 Separace SO2 a CO2 ze spalin reálné elektrárny Pavel Machač
Advertisements

LEHKÉ BETONY.
Ing. Martin Vyvážil, Ing. Vladan Prachař
Zkoušení asfaltových směsí
TZ 21 – navrhování otopných soustav
Projektové řízení Modul č.1.
Stavebnictví Pozemní stavby Výroba betonu(STA23) Ing. Naděžda Bártová.
V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Dílčí cíl byl zaměřen na využití.
GEOTECHNICKÝ MONITORING
Zadání bakalářské práce Stabilita vstřikování dávek do velikosti 1D šneku.
PŘÍPRAVA A TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ STABILIZOVANÝCH NANOČÁSTIC ŽELEZA
ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY A VYČERPÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY
VODA A VODNÍ REŽIM V ZEMINÁCH PODLOŽÍ
Průmysl. O čem tato lekce bude: o průmyslu obecně, o koeficientu průmyslu, o ukazatelích charakterizujících průmysl.
Přehled stavebních materiálů
VYUŽITÍ ODPRAŠKŮ PŘI VÝROBĚ a-SÁDRY Vysoké učení technické v Brně
Polymerní materiály užívané pro totální náhrady kolenního a kyčelního kloubu Jan Vocílka.
ELEKTRONOVÁ PARAMAGNETICKÁ (SPINOVÁ) REZONANCE
VY_32_INOVACE_02 - OCH - POJIVA
Možnosti solidifikace nebezpečného odpadu z průmyslu
STUDIUM CHOVÁNÍ ESTERŮ KYSELINY KŘEMIČITÉ V ZÁSADITÉM PROSTŘEDÍ
STUDIUM NEDOPALU PŘI SPALOVÁNÍ UHLÍ
Úpravy krmiv.
TYPY MODELŮ FYZIKÁLNÍ MATEMATICKÉ ANALYTICKÉ NUMERICKÉ.
REGIONÁLNÍ ANALÝZA PRŮMYSL 4
GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.
DÚ I.1 Analýza podílu plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, Ing. Martin Durčák.
Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
Autoři: Ing. Dominik Gazdič Prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc.
Fixace těžkých kovů v geopolymerních materiálech
Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:
Jak specifikovat beton a další produkty
MOŽNOSTI POUŽITI MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHOVÝCH VOD Hlavní řešitel: Savchuk Nataliya Membrain 2013.
Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Jiří Sobek Ph.D., Ing. Daniel.
SOLI Stavební materiály
Vliv přídavku odpadního čedičového a odpadního skelného vlákna
Zpracování ocelárenských odprašků metodou stabilizace/solidifikace
ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ Ostrava Ing. Jiří Krist.
Krajina a životní prostředí
Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Výzkumná centra - 1M poskytovatel - MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY.
Atmosféra.
Hornicko-geologická fakulta VŠB–TUO
Petr Junek Laboratoř DPZ, Katedra mapování a kartografie
Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský
RUGEN® lehké umělé kamenivo Vlastnosti a využití
Návrh složení cementového betonu.
Základy chemických technologií 2014 TECHNOLOGIE…..ANEB JAK SE CO DĚLÁ CHEMICKÁ TECHNOLOGIE - SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KTERÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA.
Hydraulika podzemních vod
Aplikace rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek Z.Ferda, T.Kulatá, L.Bandas Rentgenfluorescenční analýza je fyzikální metoda, pomocí které snadno,
Využití odpadního materiálu z výroby minerální vlny do stavebních materiálů a produktů Ing. Ivana Chromková Ing. Pavel Leber Ing. Petr Bibora Ing. Jiří.
Název školy Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace Autor Ing. Marie Varadyová Datum: duben 2012 Předmět: Zkoušení stavebních.
Fyzikálně chemické analýza A. Dufka  Chemická analýza  Diferenční termická analýza (DTA)  Stanovení pH betonu ve výluhu  Rentgenová difrakční analýza.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_32_INOVACE_24-15 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorRobert.
Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiáluVY_32_INOVACE_24-16 Název školy Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice AutorRobert.
TECHNOLOGIE VÝROBY UMĚLÉHO POPÍLKOVÉHO KAMENIVA
METODY VYHODNOCENÍ VLIVU EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA EUTROFIZACI VODNÍCH ÚTVARŮ Ing. Barbora Jáchymová, doc. Ing. Josef Krása, Ph.D. PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 2016.
ČSN EN Výbušné atmosféry – Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí „c“, hlídání.
Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží
Stanovení půdní reakce, výměnné acidity
Průzkumy území a staveb
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Co je MSO? proces vysokoteplotní likvidace organických odpadů
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
Organizace výroby Organizace a řízení výroby
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
Elektrárenský popílek jako nový sorbent pro snižování emisí CO2
Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva
Transkript prezentace:

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Dílčí cíl byl zaměřen na využití VEP ze spalování uhlí pro stabilizaci/solidifikaci odpadů z výroby železa a oceli a uplatnění takto vyrobených směsí jako suroviny pro geotechnické aplikace. Dílčí úkoly: vybrat vhodné VEP; navrhnout soubor metod testování vlastností směsí; navrhnout receptury směsí s vlastnostmi odpovídajícími dalšímu využití; prokázat vhodnost navržených směsí pro geotechnické aplikace.

Důlně-stavební a rekultivačně-sanační hmoty V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Důlně-stavební a rekultivačně-sanační hmoty Suché remediační hmoty Hmoty jsou vhodné pro rekultivace odkališť, odvalů a poklesových kotlin vzniklých poddolováním území. 2) Polosuché remediační hmoty Polosuché hmoty tvoří přechodný stupeň ve formě upravených hmot, které snižují nepříznivou prašnost materiálů při transportu hmot na větší vzdálenosti. 3) Mokré remediační hmoty Hmoty s vyšším obsahem vody jsou předurčeny k aplikacím v hlubinném prostředí při zaplavování vydobytých důlních děl, proplavování závalů, atd.. Mokré hmoty jsou dopravovány na místo aplikace pomocí potrubních systémů, které jsou standardní výstrojí důlních prostředí. Důležitým faktorem při dopravě hmot jsou z technologického hlediska velikosti částic a tzv. parkovatelnost.

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Těsnící bariéry Typ bariéry Charakteristika Cement - Bentonit Bariéra poskytující pevnost s malou stlačitelností. Její použití je směřováno do oblastí s nižší stabilitou zemin. Hydraulická vodivost se pohybuje kolem 10-6 cm/s. Bentonit - Zemina Jedná se o levnější variantu C-B bariér. Vybudované bariéry dosahují nižší hydraulické vodivosti. Hydraulická vodivost se pohybuje kolem 10-7 cm/s. Cement – Bentonit - Aditiva Přechodný stupeň bariér mezi C-B a B-Z, který kombinuje pevnost bariér s nízkou hydraulickou vodivostí. Betonové bariéry Poskytují vyšší pevnosti než klasické cementové bariéry. jejich použití se koncentruje na aplikace ve větších hloubkách. Směsné (kombinované) bariéry Zahrnují kombinace různých materiálů, které vylepšují vlastnosti umělých bariér (propustnost, odolnost, stabilitu) pro dosažení minimalizace transportu látek do okolního prostředí.

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Těsnící bariéry Typy výplňových hmot na bázi popílků Popílkové hmoty Popílko – cementové hmoty Hmoty – popílek/cement/zrnitý materiál Hmoty s popílky a aditivy

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Cíl: Vybrat vhodné VEP na základě provedených analýz vstupních surovin byla vytvořena databáze odpadů a VEP potenciálně vhodných pro stabilizaci/solidifikaci

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Cíl: Vybrat vhodné VEP Použité materiály: úletové popílky z energetického spalování uhlí ložový popel z energetického spalování uhlí slévárenské písky různé druhy kalů z hutního průmyslu portlandský cement jílová složka – Bentonit kamenivo – i) přírodní kamenivo (štěrkopísky) ii) sekundární kamenivo (betonový recyklát), voda

Cíl: navrhnout soubor metod testování vlastností směsí V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Cíl: navrhnout soubor metod testování vlastností směsí

Cíl: navrhnout soubor metod testování vlastností směsí V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Cíl: navrhnout soubor metod testování vlastností směsí Sedimentační rychlost Pevnost v prostém tlaku Pórovitost Propustnost Mikrostrukturní charakteristiky Studium vyluhovatelnosti hmot Stanovení UPV Zmrazování a rozmrazování vzorků hmot Stanovení absorpce a Initial surface absorption test (ISAT) Odolnost hmot proti vlivům agresivního prostředí

Navržené skupiny směsí V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Cíl: navrhnout receptury směsí s vlastnostmi odpovídajícími dalšímu využití Navržené skupiny směsí Směsi tvořené úletovým popílkem-slévárenským pískem-kalem Směsi tvořené úletovým popílkem-ložovým popelem-kalem Směsi tvořené úletovým popílkem-kalem Směsi tvořené úletovým popílkem-cementem-kalem Směsi tvořené úletovým popílkem-cementem-bentonitem-kamenivem

Graf sedimentačních křivek směsí A1-A6

Pevnost v prostém tlaku V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Pevnost v prostém tlaku Směsi, ve kterých byl jako pojivo použit jen popílek - 0,1 – 0,4 MPa Směsi, ve kterých byl jako pojivo použit popílek a cement - 0,6 – 12,3 MPa Směsi, ve kterých byl jako pojivo použit popílek, cement a bentonit - 0,1 – 32 MPa Výrazně pomalejší nástupy tuhnutí Výsledná pevnost ovlivněna: typem popílku typem kalu množstvím ostřiva vodním součinitelem 11

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Pórovitost

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Propustnost Všechny směsi mají propustnost pod 10-8 m/s Směsi bez cementu řádově 10-9 m/s, minimální změny s časem zrání Směsi s cementem řádově 10-12 m/s, výraznější závislost na době zrání

Mineralogické charakteristiky V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Mineralogické charakteristiky

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“

UPV a pevnost v prostém tlaku V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ UPV a pevnost v prostém tlaku Hodnoty UPV plně korelovaly se stanovením pevnosti v prostém tlaku. Skupina hmot V1 až V6 vykazovala po 56 dnech dobrou až výbornou kvalitou materiálu, bez povrchových vad. Stav hmot V7 až V12, bylo možné po 56 dnech charakterizovat jako uspokojivý. Po 56 dnech byla kvalita vyrobených hmot V7 a V8 hodnocena jako dobrá. Z časového hlediska je patrný nárůst pevností u všech vzorků hmot. Vyšší nárůst byl pozorován u hmot V1 až V6, kde byly rozdíly po 7 a 28 dnech o jednotky až desítky jednotek. Po 56 dnech bylo dosaženo nejvyšších pevností u hmoty V2, která vykazovala konečnou pevnost 48,40 MPa.

Testy mrazuvzdornosti V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Testy mrazuvzdornosti

Odolnost hmot proti vlivům agresivního prostředí V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Odolnost hmot proti vlivům agresivního prostředí - Vliv popílku se jednoznačně podílel na vyšší odolnosti hmot vůči roztoku Na2SO4. Při 80 % náhradě portlandského cementu popílkem, nebyly na vzorcích pozorovány negativní změny, jako tvorba povrchových prasklin, odlupků a jiných nespojitostí. - Degradační vliv SSV nebyl pozorován na žádném experimentálním vzorku hmot.

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Vyluhovatelnost monolitických materiálů Pro účely popisu chování hmot při kontaktu s loužícím médiem, byla provedena analýza vyluhovatelnosti na základě normy EA NEN 7375. Cyklus Čas [dny] Cyklus Čas [dny] Cyklus Čas [dny] Cyklus Čas [dny] 1. 0,25 ± 10 % 2. 1,00 ± 10 % 3. 2,25 ± 10 % 4. 4,00 ± 10 % 5. 9,00 ± 10 % 6. 16,00 ± 10 % 7. 36,00 ± 10 % 8. 64,00 ± 10 % Kumulativní hodnoty vyluhovatelnosti vybraných prvků nepřesahují limitní hodnoty koncentrací těchto látek v prostředí. Koncentrace chloridů dosahovaly v sumě vyluhovatelnosti tisícin miligramů vztažených na metr čtvereční testovaného materiálu. Změny hodnot pH v krátkém časovém okamžiku jsou v souladu s alkalickou podstatou hmot. Vyšších hodnot pH obecně dosahovaly hmoty s vyšším podílem popílku. V porovnání všech hmot V1 až V12 vyplývá, že V rámci 8 cyklů vyluhovatelnosti, nedošlo k překročení hranice vymezující konduktivitu povrchových vod.

Stanovení nasákavosti a počáteční absorpce hmot V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Stanovení nasákavosti a počáteční absorpce hmot Z porovnání hodnot získaných po 7 dnech od počátku zrání hmot až po 56 den, kdy bylo provedeno poslední měření nasákavosti, je patrný pokles nasákavosti hmot vyjádřený v procentuálním hmotnostním zastoupení vody. Nasákavost byla doplněna určením rozsahu proudění vody do jednotkové plochy materiálu za určitý čas a při konstantní výšce hladiny a teplotě. z pohledu času je patrný výrazný pokles počáteční nasákavosti. vyšší podíly popílků a bentonitu, zvyšovaly počáteční povrchové sorpce povrchové sorpce dosahovaly desetin jednotek ml/m2/s – oblast vymezená pro materiály s vysokou počáteční absorpční aktivitou. (Podmínky testu).

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Provedené ověření receptur umožnilo vyspecifikovat oblasti uplatnění testovaných hmot na bázi popílků po spalování tuhých paliv a dalších aditiv. Využití: s/s směsi pro účely sanování a rekultivování starých zátěží (nízké pevnosti), oblast hornictví (eliminace nežádoucích projevů důlní činnosti zahrnující práce v činných nebo uzavřených částech dolů a dále rovněž práce na povrchu), uzavírání hlavních důlních děl ( je vyžadováno z pohledu státní správy dodržení limitních pevností v prostém tlaku a to 2 – 5 MPa. (dosažení takových pevností je při vhodném uspořádání surovinové vsázky dobře dosažitelné).

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Indikátory dosažení dílčího cíle Výzkumem byla prokázána vhodnost navržených směsí pro využití na geotechnické účely. Postupy pro výrobu navržených směsí jsou chráněny dvěma patenty zaregistrovanými u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a Úřadu priemyselného vlastníctva SROV. Výsledky řešení tohoto dílčího cíle byly dosud prezentovány na mezinárodních konferencích a publikovány v odborných knihách a v zahraničním recenzovaném periodiku.

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Realizace sanačních prací s využitím S/S směsí na bázi VEP.

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Získané výsledky: na základě provedených analýz vstupních surovin byla vytvořena databáze odpadů a VEP potenciálně vhodných pro stabilizaci/solidifikaci na základě požadovaných fyzikálních, chemických a technologických vlastností směsí byl navržen soubor metod testování podle stanovených chemických a fyzikálních vlastností připraveny z VEP a odpadů stabilizované/solidifikované směsi; laboratorním výzkumem vybraných chemických, fyzikálních a strukturních vlastností byla ověřena vhodnost připravených směsí pro využití jako výplňové a rekultivační materiály.

V003 - „Navrhnout a ověřit nové neaplikované způsoby využití vedlejších energetických produktů pro ostatní odvětví průmyslu“ Směřování využití vedlejších energetických produktů v oblasti S/S Navržené receptury tvoří skupinu nových materiálů na bázi VEP, kterou je možné doplnit novými recepturami tzv. alkalicky modifikovaných materiálů. Dosavadní práce proto bude využita při navrhování nových geopolymerních struktur, které v rámci minimalizace pojivových složek přispějí k vytvoření stabilizovaných a solidifikovaných produktů s minimálním vlivem na své okolí. Navazující práce budou využívat prostudovanou skupinu vedlejších energetických produktů a dalších materiálů spojených s průmyslovou činností. S minimalizací podílu standardních anorganických a organických pojiv se bude formovat prostorová síť geopolymerních materiálů inkorporujících do své struktury zájmové prvky.