Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "furnace cement" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-4 z 4
Tytuł:
An assessment of the influence of selected factors on the activity of cement-slag binders
Ocena wpływu wybranych czynników na aktywność spoiw cementowo-żużlowych
Autorzy:
Janic, Arkadiusz
Giergiczny, Zbigniew
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/27314631.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
granulated blast furnace slag
activity index
grinding degree
blast furnace cement
granulowany żużel wielkopiecowy
wskaźnik aktywności
stopień rozdrobnienia
cement hutniczy
Opis:
The article analyzes the influence of selected factors on the activity rate of cement binder containing 50% of ground granulated blast furnace slag in its composition. These factors are the chemical and mineral composition of Portland cement CEM I, the degree of grinding of granulated blast furnace slag and Portland cement, and the water/binder ratio. This slag content is characteristic for blast furnace cement CEM III/A. In addition to the application effects, this type of cement is a low-carbon binder (there is a reduction of CO2 emissions by about 45% compared to Portland cement CEM I). The use of this type of cement in the composition of concrete enables the obtaining of concrete with a very small carbon footprint. Based on the results of our own research, it was found that such a high proportion of ground granulated blast furnace slag in the binder composition leads to a significant reduction in the early compressive strength of standard mortars (after two and seven days of setting). This results in a significant reduction in the use of these types of binders (cements) in selected areas of construction, e.g. prefabrication and high-strength concrete. Analyzing the obtained results of their own research, the authors concluded that the early strength of these types of binders can be significantly improved by increasing the specific surface area (degree of grinding) of Portland cement CEM I and lowering the water/slag ratio (w/s, where: s = cement + slag). The proposed material and technological modifications also enable the obtaining of higher compressive strength at all tested dates. The strength of the standard (after twenty-eight days and over longer periods) is comparable to or higher than that of Portland cement CEM I.
W artykule przeanalizowano wpływ wybranych czynników: składu chemicznego i mineralnego cementu portlandzkiego CEM I, stopnia przemiału granulowanego żużla wielkopiecowego i cementu portlandzkiego oraz stosunku woda/spoiwo na kształtowanie się wskaźnika aktywności spoiwa cementowo-żużlowego zawierającego w swoim składzie 50% zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego. Taka zawartość żużla jest charakterystyczna dla cementu hutniczego CEM III/A. Oprócz efektów aplikacyjnych, ten rodzaj cementu jest spoiwem niskoemisyjnym (redukcja emisyjności CO2 o około 45% w stosunku do cementu portlandzkiego CEM I). Stosowanie tego rodzaju cementu w składzie betonu pozwala na uzyskanie betonu o bardzo małym śladzie węglowym. Na podstawie wyników badań własnych stwierdzono, iż tak wysoki udział zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego w składzie spoiwa prowadzi do znaczącego obniżenia wytrzymałości na ściskanie wczesnej (po 2 i 7 dniach dojrzewania) zapraw normowych. Skutkuje to znaczącym ograniczeniem stosowaniem tego rodzaju spoiw (cementów) w wybranych obszarach budownictwa, np. prefabrykacji i betonach wysokich wytrzymałości. Analizując uzyskane wyniki badań własnych autorzy doszli do wniosku, że wytrzymałość wczesną tego rodzaju spoiw można znacząco polepszyć poprzez zwiększenie powierzchni właściwej (stopnia przemiału) cementu portlandzkiego CEM I i obniżenie stosunku woda/spoiwo (w/s, gdzie: s = cement + żużel). Zaproponowane modyfikacje materiałowo-technologiczne pozwalają także na uzyskanie wyższych wytrzymałości na ściskanie we wszystkich badanych terminach. Wytrzymałość normowa (po 28 dniach) i w dłuższych terminach jest porównywalna lub wyższa niż cementu portlandzkiego CEM I.
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2023, 39, 4; 181--196
0860-0953
Pojawia się w:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ powierzchni właściwej granulowanego żużla wielkopiecowego i współczynnika w/c na rozwój wytrzymałości cementów hutniczych
Influence of specific surface of granulated blast furnace slag and w/c ratio on the development of slag cement strength
Autorzy:
Ostrowski, Mikołaj
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/391981.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Tematy:
cement hutniczy
rozdrobnienie
żużel wielkopiecowy granulowany
cement portlandzki
CEM I 42,5R
wytrzymałość
domieszka upłynniająca
metallurgical cement
fragmentation
granulated blast furnace slag
Portland cement
strength
admixture
Opis:
W niniejszym artykule omówiono wpływ rozdrobnienia granulowanego żużla wielkopiecowego na wytrzymałości cementów hutniczych. Do badań stosowano zmielony granulowany żużel wielkopiecowy o powierzchni właściwej 3800, 4500 i 6000 cm2/g według Blaine’a. Jako materiał odniesienia wykorzystano cement portlandzki CEM I 42,5R. Cementy do badań sporządzono poprzez zmieszanie cementu CEM I z dodatkiem 50–70% masy żużla. Sporządzone cementy badano przy różnym współczynniku wodno-cementowym w/c, obniżając go do wartości 0,4 i 0,3. W celu uzyskania wymaganej konsystencji zastosowano domieszkę upłynniającą nowej generacji. Analizowano wytrzymałość normową zapraw po 2, 7, 28 i 90 dniach twardnienia. Wyniki badań potwierdziły, że wzrost rozdrobnienia żużla bardzo efektywnie kształtuje wytrzymałość cementów hutniczych.
In this article the impact of granulated blast furnace slag on the strength of slag cements is analyze. The ground granulated blast furnace slag with a surface area of 3800, 4500 and 6000 cm2/g according to Blaine were study. The Portland cement CEM I 42.5R was used as the reference material. Cements for testing were prepared by mixing CEM I cement with an addition of 50 – 70% of the slag mass. Cements were tested with reduced water-cement ratios to 0.4 and 0.3. In order to obtain the required consistency, a new generation admixture was applied. The standard strengths of mortars after 2, 7, 28 and 90 days of hardening were tested. The test results confirmed that the increase of slag surface area very effectively shapes the strength of slag cements.
Źródło:
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych; 2018, R. 11, nr 33, 33; 38-48
1899-3230
Pojawia się w:
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Contribution to the Valorization of Granulated Blast Furnace Slag in Soil Stabilization
Autorzy:
Djouimaa, Sarah
Missaouri, Sabrina
Handel, Naoual
Sid, Madani
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2051599.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza
Tematy:
swelling pressure
granulated blast furnace slag
cement
stabilization
SEM analysis
ciśnienie pęcznienia
żużel granulowany
stabilizacja
analiza SEM
Opis:
The treatment of expansive soil is generally the most effective process for the stabilization of swelling clay. In this work, we will investigate the influence of the treatment of an expansive soil using granulated blast furnace slag (GGBS) alone and granulated blast furnace slag activated by cement (GGBS/C) by mechanical, physical and chemical tests. The results obtained show an increased pH, an improved plasticity as well as a significant reduction in swelling potential and swelling pressure following a percentage increase in additives. In addition, a change in the adsorption of methylene blue molecules (VBs) and in the microstructure of the expansive soil is observed after treatment. Utilization of both GGBS alone and GGBS activated by cement has a significant effect on the behavior of the swelling clay but the GGBS activated by cement exhibits superior results. The use of GGBS in the stabilization of soil will have both economic and environmental benefits.
Źródło:
Civil and Environmental Engineering Reports; 2021, 31, 3; 134-151
2080-5187
2450-8594
Pojawia się w:
Civil and Environmental Engineering Reports
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Role of the Granulated Blast Furnace Slag in Sustainable Cement Production and Waste Management
Rola granulowanych żużli wielkopiecowych w zrównoważonej produkcji cementu oraz gospodarce odpadami
Autorzy:
KRÓL, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/435400.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Opolski
Tematy:
granulated blast furnace slag
waste management
cement production
solidification
heavy metals
granulowany żużel wielkopiecowy
gospodarka odpadami
produkcja cementu
zestalanie
metale ciężkie
Opis:
Sustainable development is a call to prudence and moderation efforts to reconcile key areas for humanity: ecological, economic and social development. Consistent with the idea of sustainable development is the use of by-products from other industries for the production of clinker, cement and concrete. These products can successfully replace natural minerals or clinker in cement production. This considerably reduces the extraction of natural resources and increases the economy of the process, without compromising the quality of the product. In cement production technology increasingly important role starts to play also active mineral additives. In the world's cement production process it has economic, ecological, but also technological base. The aim is in fact to obtain such cements whose properties will receive high durability concrete, and the use of suitable mineral supplements can be helpful in this. Known mineral additive is granulated blast furnace slag - waste coming from the steel industry. This material is increasingly being used also in the process of solidification of hazardous waste. The use of granulated blast furnace slag in the cement industry and in the process of solidification of galvanic sludge is presented in the paper with the presentation of the author's own research in this field.
Zrównoważony rozwój to wezwanie do zachowań innowacyjnych choć ostrożnych, w celu pogodzenia kluczowych obszarów dla ludzkości: rozwoju ekologicznego, gospodarczego i społecznego. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju jest wykorzystanie produktów ubocznych z innych branż do produkcji klinkieru, cementu i betonu. Produkty te mogą z powodzeniem zastąpić naturalne minerały lub klinkier w produkcji cementu. To znacząco zmniejsza wydobycie zasobów naturalnych i zwiększa ekonomikę procesu, bez pogorszenia jakości produktu. W technologii produkcji cementu coraz ważniejsza jest rola aktywnych dodatków mineralnych. W procesie produkcji cementu na świecie ma podstawy ekonomiczne, ekologiczne, ale i technologiczne. Celem użycia dodatków jest w istocie produkcja takich cementów, których właściwości pozwolą uzyskać beton o wysokiej wytrzymałości. Znanym dodatkiem mineralnym jest granulowany żużel wielkopiecowy czyli odpad pochodzący z hutnictwa. Ten materiał jest coraz częściej stosowany także w procesie stabilizacji odpadów niebezpiecznych. Zastosowanie żużla granulowanego w przemyśle cementowym oraz w procesie zestalania osadów galwanicznych przedstawiono w pracy wraz z prezentacją własnych badań prowadzonych przez autora w tej dziedzinie.
Źródło:
Economic and Environmental Studies; 2017, 17, 43; 613-624
1642-2597
2081-8319
Pojawia się w:
Economic and Environmental Studies
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-4 z 4

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies