Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete waste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Concrete is a versatile and widely used construction material that has been in existence for centuries. Waste concrete comes from demolished concrete structures and has appeared as a worldwide challenge in recent years. Rather than disposing of waste concrete in landfills, it can be recycled and used for various purposes to protect natural resources and minimize environmental pollution. Managing waste has become important, because of an increase in the demand for natural resources as well as the amount of waste products produced during construction and demolition, both of which have exerted enormous pressure on the environment. Environmental studies that cover waste material recycling and reuse are becoming increasingly important today. Environmental pollution is thought to be best solved by using waste that was collected from demolished buildings, or natural resources, cleaned, and then reduced to aggregate form. Construction expenses are rising today, and the gradual influence on the environment has driven researchers to accept natural fibers, such as coconut fiber, for reinforcing concrete. Normal plain concrete cubes, cylinders, as well as coconut fiber cubes and cylinders were prepared. Coconut fibers are used at different ratios. A very small amount of admixtures called super-plasticizers is added to the concrete mix. As a result of their addition, the mixture becomes significantly more workable, and the water/cement ratio or even the amount of cement is lowered. Their performance is determined by the type of super-plasticizer SP used, the composition of the concrete mixture, the time of addition, and the temperature conditions at the time of mixing and concreting. The primary goal of the research study was to compare the characteristics of recycled concrete aggregate, RCA combined with natural Coconut fiber CF and SP Super plasticizer Chemrite-530 to those of Normal Plain Concrete under Compressive-Strength and Splitting-Tensile strength.
EN
In several countries, the use of recycled coarse aggregate in construction materials is recommended; however, the use of organic matter is restricted because it can produce significant changes in compressive strength. In terms of reaching a conclusive viewpoint regarding the research topic, secondary data collection analysis has been selected. It is essential to utilize the recycled and by-products wastages to prepare alternative materials as this can be useful in generating a significant amount of fine concrete aggregate. As a result, it reduces the extreme exploration of essential natural resources and meets the requirements of natural concrete aggregates by using the alternative and recycled fine concrete aggregate. Moreover, the alternative materials come with similar properties and physical behaviour as they sustain the durability and compound stability of the concrete aggregate through the use of recycled cement. The disposal of industrial wastes can cause extreme environmental harm that can be reduced via recycled cement. However, it has been noted that the presence of harmful materials can result in issues regarding durability. Thus, it is essential to arrange materials for recycled cement that can be effective for construction activities. In order to maintain environmental sustainability and reduce environmental hazards, it is important to utilize the wastages for generating alternative concrete aggregates such as crushed rocks. Thus, this paper reviews the environmental effects of concrete waste pollutants and its sustainable reutilization to promote a cleaner environment and offer benefits to the construction industries with a positive effect.
3
Content available remote Wpływ temperatury na właściwości spoiwa odzyskanego z odpadów betonowych
PL
Recykling spoiwa i kruszywa drobnego z odpadów betonowych jest możliwy, po obróbce termicznej drobnej frakcji otrzymanej w procesie wytwarzania kruszywa grubego. Uzyskany tą metodą materiał trzeba prażyć w piecach, w temperaturze około 700°C, a następnie rozdrabniać w młynie kulowym, do uziarnienia typowego dla cementu. W zależności od rodzaju i klasy odpadowego betonu wyjściowego uzyskać można spoiwo, którego zaczyn będzie osiągał wytrzymałość od 10 MPa do 30 MPa.
EN
Recycling of the binder and fine aggregate is possible after the thermal treatment of fine fraction, produced during the manufacture of coarse aggregates, from waste concrete. Recovered material is sintered in furnace at temperatures of about 700°C and then ground in a ball mill to a fineness of cement. Depending on the type of initial waste concrete a binder with the compressive strength of the paste from 10 MPa to 30 MPa, can be obtained. The paper presents the results of such binders production, from different class waste concrete.
4
EN
The aim of the article is to analyze existing foreign experiences presented in the literature in the field of estimating demolition waste and their applicability in Poland condition. Using the case study method for more than a dozen objects, the authors prove the necessity to verify the suitability of the proposed models in relation to regional conditions (e.g. climatic conditions, local technologies, etc.). The amount of concrete waste from demolition of objects made in the analyzed technology is characterized by a low coefficient of variation, especially in the case of public facilities and is only 10%. However, in the case of residential buildings, the volatility was 16,7%. The calculated average index of concrete waste was compared with the two literature models. The results obtained differ from the values obtained from the models. Based on an analysis of the advantages and disadvantages of the selected models and their assumptions, a proposal has been formulated for the development of an effective tool for estimating demolition waste taking into account regional specific conditions together with the concept of sustainable construction. The focus was on waste from demolition of concrete objects.
PL
Prowadzenie efektywnej gospodarki odpadami ukierunkowanej na ich odzysk, jest realizacją współczesnej koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podstawowym wymaganiem realizacji procesów odzysku odpadów jest ich selekcja. W przedsięwzięciach budowlanych prowadzenie prac rozbiórkowych w systemie dekonstrukcji z selekcją odpadów wiąże się z ponoszenie większych kosztów operacyjnych na etapie rozbiórki obiektu niżeli w przypadku klasycznego wyburzenia [8]. Selektywnie zebrane odpady dają jednak możliwość rekompensaty poniesionych kosztów na etapie gospodarowania nimi. Wartość surowców z odzysku jak i koszty utylizacji odpadów są zróżnicowane, stąd ważnym elementem przedsięwzięcia budowlanego polegającego na rozbiórce obiektu jest więc ocena ilościowa i jakościowa generowanych odpadów zgodnie z katalogiem odpadów [18]. W światowej literaturze przedmiotu można odnaleźć opracowane modele do szacowania ilości odpadów z rozbiórek obiektów i mają one dobre doświadczenia w tym względzie. Jednak, z uwagi na zmienne uwarunkowania klimatyczne, tradycje technologiczne, oraz przyjęte (krajowe) podejścia projektowe, możliwość zastosowania tych modeli w warunkach krajowych wymaga co najmniej ich weryfikacji. Celem artykułu jest analiza istniejących doświadczeń w zakresie szacowania odpadów. Skoncentrowano się na odpadach z rozbiórek obiektów betonowych. Stosując metodę „case study” dla kilkunastu obiektów, autorki w niniejszej publikacji dowodzą o braku możliwości bezkrytycznego zastosowania istniejących modeli szacowania odpadów do warunków krajowych.
PL
W pracy przedstawiono badania eksperymentalne i numeryczne belek teowych wykonanych z betonu wysokowartościowego oraz betonu z użyciem kruszywa z recyklingu. Belki do badań wykonano w skali półtechnicznej jako teowe o szerokości półki 160 mm i szerokości środnika 80 mm oraz wysokości 120 mm i długości efektywnej 1100 mm. Opisano program badań oraz analizę wyników w zakresie odkształceń betonu w belkach. Badania eksperymentalne potwierdzone zostały analizą numeryczną, co wykazało zgodność uzyskanych wyników.
EN
The paper summarises the experimental and numerical analysis of bearing capacity of concrete beam was prepared from reinforced high performance concrete, another two was made of reinforces high performance concrete containing recycling aggregate. Beams used on the tests were prepared in modeling scale with the T-shaped cross section of upper width 160 mm, bottom width 80 mm, height 120 mm and the effective span of 1100 mm. The program of tests a description of their realization, as well as the results obtained deflections and strains have also been presented. An analysis of the results obtained was carried out, which was compared to the results of the theoretical analysis based on standard regulations.
PL
Celem podjętych badań było ustalenie możliwości ponownego wykorzystania odpadowego wypełniacza uzyskanego ze zmielenia drobnych frakcji pochodzących z gruzu betonowego jako zamiennika spoiwa w kompozytach cementowych. Wypełniacz pozyskano z próbek laboratoryjnych z zaprawy normowej domielonej do frakcji 0/0,063 mm. Eksperyment badawczy obejmował 11 serii, w którym zmiennymi były: X1 – temperatura prażenia gruzu betonowego (250 °C, 550 °C, 850 °C) oraz X2 – zawartość wypełniacza w stosunku do masy cementu (10%, 20%, 30%). Na podstawie uzyskanych wyników wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na zginanie, nasiąkliwości i gęstości ustalono najkorzystniejszą temperaturę prażenia gruzu betonowego równą 550 °C. Wypełniacz z recyklingu spowodował pogorszenie badanych cech fizykomechanicznych kompozytów. Przy zawartości na poziomie 10%, a nawet do 20% masy cementu uzyskano parametry kompozytu zbliżone do kontrolnego.
EN
The aim of this study was to determine the possibility of reuse of waste concrete powderderived from the grinding of concrete rubble fine fractions as a substitute for binder in the cement composites. For the waste powder production standard of mortar from laboratory samples were used ground to a fraction of 0/0.063mm. The experiment consisted of 11 series, where the variables were: X1 – calcinating temperature (250 °C, 550 °C, 850 °C) and X2 – waste concrete powder content as percent of cement weight (10%, 20%, 30%). Based on the test results of compressive strength, flexural strength, water absorption and density the most preferred calcination temperature of concrete rubble equal to 550 °C was found. The presence of recycled powder generally deteriorated all studied physical and mechanical cement composite properties. However, when the content of the powder was up to 10% or even up to 20% by cement weight, composite parameters similar to those of the control were obtained.
7
Content available Nowoczesne metody recyklingu betonu
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy najnowszych metod recyklingu betonu polegajŕcych na odzyskiwaniu oryginalnego kruszywa poprzez úcieranie zaczynu. Przytoczono przykůad praktycznego wykorzystania jednej z tych metod oraz wskazano kierunki rozwoju recyklingu na podstawie doúwiadczeń japońskich. Docelowo, efektem recyklingu betonu powinno byă kruszywo wysokiej jakoúci a recykling powinien byă powtarzalny.
EN
The paper presents the evolution of concrete recycling through the last years. It is based on scientific literature and provides the example of vanced technology of concrete recycling. Aggregate produced according classical technology requirements has a limited application in building dustry. The newest Japanese technologies create a wider range of its appli tions and allow one to receive the high quality aggregate, which is obtaii via grinding of mortar from original aggregate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.