PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagospodarowanie uciążliwego odpadu przemysłowego z produkcji bieli tytanowej jako substytutu części spoiwa w kompozytach cementowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Management of hazardous waste from the production of titanium dioxide as a substitute for part of cement in cement composites
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań mających na celu ocenę możliwości bezpiecznego wykorzystania uciążliwego odpadu przemysłowego jako reaktywnego dodatku do betonu. Nie odnotowano wcześniejszych prób zastosowania tego produktu w betonie. Próba zagospodarowania odpadu wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju budownictwa.
EN
The article presents the results of preliminary studies to show the possibility of the safe use of hazardous industrial waste as a reactive additive to concrete. There were no earlier attempts to exploit this, by-product in this way. Attempting to waste management is part of the foundation for sustainable development of the construction industry.
Rocznik
Tom
Strony
18--20
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
  • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
autor
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Bibliografia
  • [1] Bobrowicz Jan, Filip Chyliński. 2016. „The influence of ilmenite mud waste on the hydration process of Portland cement”. Journal of Thermal Analysis and Calorymetry (6).
  • [2] Chen Q. Y., M. Tyrer, C. D. Hills, X. M. Yang, P. Carey. 2009. „Immobilisation of heavy metal in cement-based solidification/stabilization A review”. Waste Management (29): 390 – 403.
  • [3] Czarnecki Lech, Marek Kaproń. 2010. „Sustainable construction as research area”. Int. J. of Materials Engineering for Resources (17): 99 – 106.
  • [4] Gázquez M. J., J. P. Bolívar, F. Vaca, R. L. Lozano, A. G. Barneto. 2011. „Valorization of two industrial wastes from titanium industry as fire resistance building materials”. 3rd International CEMEPE & SECOTOX Conference Skiathos (6): 19 – 24.
  • [5] Gázquez M. J., J. Mantero, J. P. Bolívar, R. García-Tenorio, F. Vaca, R. L. Lozano. 2011. „Physico-chemical and radioactive characterization of TiO2 undissolved mud for its valorization”. Journal of Hazardous Materials (15): 269 – 76.
  • [6] Giergiczny Zbigniew, Anna Król. 2008. „Immobilization of heavy metals (Pb, Cu, Cr, Zn, Cd, Mn) in the mineral additions containing concrete composites”. Journal of Hazardous Materials (160): 247 – 255.
  • [7] Habib Md. Ahsan, Newaz Mohammed Bahadur, Abu Jafar Mahmood, Md. Anarul Islam. 2012. ”Immobilization of heavy metals in cementitious matrices”. Journal of Saudi Chemical Society (16): 263–269.
  • [8] Lane Deidre A. „Pollution Caused by Waste From the Titanium Dioxide Industry”. Directive 89/428. Boston College International and Comparative Law Review (14) Issue 2 Symposium on European Community Environmental Law.
  • [9] Marthong C., T. P. Agrawal. 2012. „Effect of Fly Ash Additive on Concrete Properties”. International Journal of Engineering Research and Applications (2): 1986 – 1991.
  • [10] Neville A. M. 2011. Properties of concrete.
  • [11] Sahu Kamala Kanta, Thomas C. Alex, Devabrata Mishra, Archana Agrawal. 2006. „An overview on the production of pigment grade titania from titania-rich slag”. Waste Manage Res (24): 74 – 79.
  • [12] Thomas M. Optimizing the use of fly ash in concrete. Portland Cement Association. www.cement.org
  • [13] Witakowski Piotr, Danuta Czamarska, Jan Bobrowicz. 1991. „Skomputeryzowany układ pomiarowy do pomiarów kalorymetrycznych”. Cement,Wapno, Gips (7): 182.
  • [14] Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 2007. „Analiza rynku bieli tytanowej”. Chemical Review (6).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7205121a-23db-4e60-a5aa-969b13cc51f0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.