×
09.09.2018
218.016.8514

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БЕТОННОГО ЛОМА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретения относятся к области строительства и производства строительных материалов и могут быть использованы при производстве кирпича, тротуарной плитки и других мелкоштучных изделий, устройстве оснований, в том числе оснований дорог. Способ предусматривает дробление, увлажнение до нормальной формовочной влажности, перемешивание содержащего гидратированные силикаты кальция сырьевого материала и уплотнение при 20 МПа. Перед уплотнением в сырьевой материал, в качестве которого используют бетонный лом с водой, добавляют 10-40 мас. % волластонитсодержащей горной породы, содержащей 86 мас. % волластонита, молотой до дисперсности 2500-3000 см/г, после чего производят повторное перемешивание полученной смеси. В другом варианте перед увлажнением дробленый сырьевой материал, в качестве которого используют бетонный лом, дополнительно дробят от кусков размером 0,01-130,0 мм до кусков размером 0,01-5,0 мм, а уплотнению подвергают однородную полученную смесь при 20 МПа или при 60-100 МПа. Значительно повышается прочность получаемого прессованного материала. 2 н.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретения относятся к области строительства и производства строительных материалов и могут быть использованы при производстве кирпича, тротуарной плитки и других мелкоштучных изделий, устройстве оснований, в том числе оснований дорог.

Известен способ переработки бетонного лома, включающий предварительное разрушение, обеспечивающее допустимые размеры кусков для основного дробления, с частичным удалением железосодержащего компонента в виде арматуры, основное и дополнительное дробление до кусков размером 50,8 мм, 38,1-76,2 мм и менее 38,1 мм (Гусев Б.В. Вторичное использование бетонов / Б.В. Гусев, В.А. Загурский. - М.: Стройиздат, 1988. - С. 61-68).

Недостатком данного способа является пониженная прочность получаемого бетона.

Наиболее близким к предлагаемым изобретениям по техническим признакам и достигаемому результату (прототипом) является способ переработки исходных компонентов для получения строительных материалов, включающий дробление, увлажнение до нормальной формовочной влажности, перемешивание сырьевого материала, содержащего гидратированные силикаты кальция, ввод в смесь дисперсной минеральной добавки, повторное перемешивание полученной смеси, уплотнение путем прессования при давлении 60-100 МПа и выдержку до отверждения в течение 28 суток (Овчаренко, Г.И. Контактное твердение бетонного лома / Г.И. Овчаренко, А.В. Викторов, Д.М. Назаров // Ползуновский альманах. - 2016 г. - №1. - С. 165-168).

Основным недостатком описанного способа является низкая прочность получаемого прессованного строительного материала (Таблица 1).

В основе изобретений лежит техническая проблема обеспечения повышения прочности прессованного материала, реализуемая предлагаемым способом.

По первому варианту решение этой технической проблемы достигается тем, что в способе переработки бетонного лома, включающем дробление, увлажнение до нормальной формовочной влажности, перемешивание сырьевого материала, содержащего гидратированные силикаты кальция, ввод в смесь дисперсной минеральной добавки, повторное перемешивание полученной смеси и уплотнение путем прессования, согласно изобретению, измельчение осуществляют до крупности 0,01-130,0 мм, в качестве минеральной добавки используют 10-40 мас. % волластонитсодержащей горной породы, содержащей 86 мас. % волластонита, молотой до удельной поверхности 2500-3000 см2/г, а уплотнение ведут при давлении 20 МПа.

По второму варианту решение этой технической проблемы достигается тем, что в способе переработки бетонного лома, включающем дробление, увлажнение до нормальной формовочной влажности, перемешивание сырьевого материала, содержащего гидратированные силикаты кальция, ввод в смесь дисперсной минеральной добавки, повторное перемешивание полученной смеси и уплотнение путем прессования, согласно изобретению, измельчение осуществляют сначала до крупности 0,01-130,0 мм, а затем до крупности 0,01-5,0 мм, в качестве минеральной добавки используют 10-40 мас. % волластонитсодержащей горной породы, содержащей 86 мас. % волластонита, молотой до удельной поверхности 2500-3000 см2/г, а уплотнение ведут при давлении 20 МПа или 60-100 МПа.

Для дополнительного повышения прочности материала, реализующего второй вариант предлагаемого способа, дробленый сырьевой материал можно дополнительно дробить от кусков размером 0,01-130,0 мм до кусков размером 0,01-1,25 мм (Таблица 2).

Повышение прочности материала, реализующего предлагаемые способы, обусловлено добавлением в сырьевой материал, в качестве которого используют бетонный лом с водой, волластонитсодержащего компонента, содержащего гель C-S-H, который при прокаливании переходит в волластонит, что объясняется родственностью структур волластонитсодержащего компонента и геля C-S-H (Таблица 3).

Введение в сырьевой материал, в качестве которого используют бетонный лом с водой, по первому и второму вариантам способа, 10-40 мас. % волластонитсодержащего компонента, молотого до дисперсности 2500-3000 см2/г, является оптимальным, так как введение в сырьевой материал, в качестве которого используют бетонный лом с водой, по первому и второму вариантам способа, менее 10 мас. % волластонитсодержащего компонента, молотого до дисперсности менее 2500 см2/г, не обеспечивает эффекта существенного повышения прочности получаемого прессованного материала (Таблица 3), и введение в сырьевой материал, в качестве которого используют бетонный лом с водой, по первому и второму вариантам способа, более 40 мас. % волластонитсодержащего компонента, является экономически нецелесообразным, поскольку значительно увеличивает стоимость готового прессованного материала, а введение в сырьевой материал, в качестве которого используют бетонный лом с водой, по первому и второму вариантам способа, волластонитсодержащего компонента, молотого до дисперсности более 3000 см2/г, приводит к повышенным затратам энергии на помол волластонитсодержащего компонента, и поэтому также экономически нецелесообразно.

Дополнительное дробление сырьевого материала от кусков размером 0,01-130,0 мм до кусков размером 0,01-5,0 мм по второму варианту способа является оптимальным, так как дополнительное дробление сырьевого материала до кусков размером менее 0,01 мм приведет к повышенному расходу энергии на измельчение и повышенному расходу воды на увлажнение сырьевого материала, а дополнительное дробление сырьевого материала от кусков размером более 130,0 мм до кусков размером более 5,0 мм не позволит изготавливать прессованный материал, соответствующий требованиям стандартов для мелкоштучных строительных материалов.

Уплотнение однородной полученной смеси при 60-100 МПа по второму варианту способа является оптимальным, так как уплотнение этой смеси при давлении прессования менее 60 МПа не приведет к значительному эффекту повышения прочности прессованного материала, а уплотнение однородной полученной смеси при давлении пресссования более 100 МПа приведет к повышенному расходу энергии на уплотнение.

Предложенные изобретения поясняются таблицей 1, в которой приведены показатели прочности прессованного материала, получаемого по способу, выбранному в качестве прототипа; таблицей 2, в которой приведены показатели прочности прессованного материала, получаемого в процессе осуществления второго варианта предлагаемого способа с дополнительным дроблением сырьевого материала до кусков размером 0,01-1,25 мм без добавления волластонитсодержащего компонента; таблицей 3, в которой приведены показатели прочности прессованного материала, получаемого по первому и второму второму вариантам предлагаемого способа с добавлением волластонитсодержащего компонента.

По первому варианту способ переработки бетонного лома включает дробление содержащего гидратированные силикаты кальция сырьевого материала, в качестве которого используют бетонный лом, увлажнение до нормальной формовочной влажности, перемешивание, добавление в сырьевой материал из бетонного лома с водой 10-40 мас. % волластонитсодержащей горной породы, содержащей 86 мас. % волластонита, молотой до дисперсности 2500-3000 см2/г, повторное перемешивание полученной смеси и ее уплотнение при 20 МПа.

По второму варианту способ переработки бетонного лома включает дробление содержащего гидратированные силикаты кальция сырьевого материала, в качестве которого используют бетонный лом, дополнительное дробление от кусков размером 0,01-130,0 мм до кусков размером 0,01-5,0 мм, увлажнение до нормальной формовочной влажности, перемешивание, добавление в сырьевой материал из бетонного лома с водой 10-40 мас. % волластонитсодержащей горной породы, содержащей 86 мас. % волластонита, молотой до дисперсности 2500-3000 см /г, повторное перемешивание полученной смеси и ее уплотнение при 20 МПа или при 60-100 МПа.

По второму варианту дробленый сырьевой материал можно дополнительно дробить от кусков размером 0,01-130,0 мм до кусков размером 0,01-1,25 мм.

Пример осуществления первого варианта способа переработки бетонного лома (Таблица 3).

Производят дробление содержащего гидратированные силикаты кальция сырьевого материала, в качестве которого используют бетонный лом, до кусков размером 0,01-130,0 мм на установке по переработке бракованных бетонных или железобетонных изделий завода сборного железобетона.

Сырьевой материал, содержащий гидратированные силикаты кальция, в качестве которого используют бетонный лом, увлажняют до нормальной формовочной влажности и тщательно перемешивают.

Волластонитовую горную породу с содержанием основного минерала, волластонитсодержащего компонента, в количестве 86%, подвергают помолу в шаровой мельнице до удельной поверхности в 2500-3000 см2/г.

Полученный волластонитсодержащий компонент в количестве 10-40 мас. % вводят в сырьевой материал из бетонного лома с водой, после чего полученную сырьевую смесь повторно тщательно перемешивают.

Перемешанную сырьевую смесь подвергают уплотнению при 20 МПа путем проката дорожным катком или трамбованием.

Пример осуществления второго варианта способа переработки бетонного лома (Таблицы 2, 3).

Производят дробление содержащего гидратированные силикаты кальция сырьевого материала, в качестве которого используют бетонный лом, до кусков размером 0,01-130,0 мм на установке по переработке бракованных бетонных или железобетонных изделий завода сборного железобетона.

Затем полученные куски содержащего гидратированные силикаты кальция сырьевого материала, в качестве которого используют бетонный лом, дополнительно дробят от кусков размером 0,01-130,0 мм до кусков размером 0,01-5,0 мм. Для дополнительного повышения прочности готового материала дробленый сырьевой материал можно дополнительно дробить от кусков размером 0,01-130,0 мм до кусков размером 0,01-1,25 мм.

Сырьевой материал, содержащий гидратированные силикаты кальция, в качестве которого используют бетонный лом, увлажняют до нормальной формовочной влажности и тщательно перемешивают.

Волластонитовую горную породу с содержанием основного минерала, волластонитсодержащего компонента, в количестве 86%, подвергают помолу в шаровой мельнице до удельной поверхности в 2500-3000 см2/г.

Полученный волластонитсодержащий компонент в количестве 10-40 мас. % вводят в сырьевой материал из бетонного лома с водой, после чего полученную сырьевую смесь повторно тщательно перемешивают.

Перемешанную сырьевую смесь подвергают уплотнению при 20 МПа путем проката дорожным катком или трамбованием, или подвергают уплотнению при 60-100 МПа при изготовлении прессованного материала на гиперпрессе.

Показатели прочности прессованного материала, получаемого по способу, выбранному в качестве прототипа, представлены в таблице 1. Для сравнения выбраны составы с добавкой тонкомолотого доменного гранулированного шлака, что объясняется тем, что его дозировка сопоставима с предлагаемой дозировкой волластонитсодержащего компонента (10-40 мас. %).

Результаты экспериментальных исследований прессованного материала, получаемого в процессе осуществления второго варианта предлагаемого способа с дополнительным дроблением бетонного лома до кусков размером 0,01-1,25 мм без добавления волластонитсодержащего компонента приведены в таблице 2.

Результаты экспериментальных исследований прессованного материала, получаемого по первому и второму второму вариантам предлагаемого способа с добавлением волластонитсодержащего компонента, приведены в таблице 3.

В ходе экспериментальных исследований прессованного материала, получаемого в процессе осуществления первого и второго вариантов предлагаемого способа, и исследований на прочность прессованного материала, получаемого по способу, выбранному в качестве прототипа, использовались образцы прессованного материала диаметром 50 мм и высотой 50 мм. Данные образцы испытывали на прочность при сжатии сразу после прессования или в течение 28 суток последующего твердения в нормальных условиях (НУ).

Как следует из таблицы 2, прочность прессованного материала получаемого в процессе осуществления второго варианта предлагаемого способа с дополнительным дроблением бетонного лома до кусков размером 0,01-1,25 мм без добавления волластонитсодержащего компонента в зависимости от удельного давления прессования сразу после прессования составляет 2,01-7,0 МПа, а после последующего твердения в течение 28 суток - 2,17-12,0 МПа. Таким образом, на практике доказана возможность получения из бетонного лома прессованного материала, прочность которого сопоставима с прочностью материала-прототипа.

Как следует из таблицы 3, по первому варианту способа добавление в процессе переработки бетонного лома волластонитсодержащего компонента повышает прочность прессованного материала сразу после прессования в 1,2-2,3 раза, и по второму варианту способа добавление в процессе переработки бетонного лома волластонитсодержащего компонента повышает прочность прессованного материала сразу после прессования при давлении 60-100 МПа - в 2,0-3,0 раза по сравнению с прочностью материала-прототипа. Далее по первому варианту способа прочность при последующем твердении в течение 28 суток с добавлением волластонитсодержащего компонента возрастает в 0,5-0,9 раза при давлении прессования 20 МПа, и по второму варианту способа прочность при последующем твердении в течение 28 суток с добавлением волластонитсодержащего компонента возрастает в 1,4-1,8 раза при давлении прессования 60-100 МПа по сравнению с прочностью материала-прототипа.

Таким образом, применение предлагаемых способов позволяет повысить прочность получаемого прессованного материала по сравнению с прочностью прессованного материала, получаемого по способу, выбранному в качестве прототипа, организовать экономичную масштабную переработку отходов в виде бетонного лома в полезные продукты.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 140.
25.08.2017
№217.015.bab8

Шихта с палладием для получения пористого проницаемого каталитического материала

Изобретение относится к шихте для получения пористого проницаемого каталитического материала методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), который может быть использован для изготовления каталитических фильтров нейтрализаторов отработанных газов двигателей внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615674
Дата охранного документа: 06.04.2017
25.08.2017
№217.015.bb0a

Шихта с рудой эвксенита для получения пористого проницаемого каталитического материала

Изобретение относится к шихте для получения пористого проницаемого каталитического материала методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), который может быть использован для изготовления каталитических фильтров нейтрализаторов отработанных газов двигателей внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615744
Дата охранного документа: 11.04.2017
25.08.2017
№217.015.c7db

Стул для транспортировки людей с ограниченными возможностями

Изобретение относится к медицине, а именно к стульям для транспортировки людей с ограниченными возможностями, и направлено на повышение надежности эксплуатации устройства. Стул для транспортировки людей с ограниченными возможностями содержит образующие силовой каркас сиденье со спинкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619036
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.cb54

Инструментальная сталь с интерметаллидным упрочнением

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к составам быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением, используемых для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания и предназначенного для обработки конструкционных сталей повышенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620233
Дата охранного документа: 23.05.2017
25.08.2017
№217.015.cb78

Шариковый сферический двухрядный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к шариковым подшипникам качения, и может применяться в малооборотных высоконагруженных механизмах. Шариковый сферический двухрядный подшипник качения содержит наружное кольцо (1) с двумя торообразными поверхностями дорожек качения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620273
Дата охранного документа: 24.05.2017
26.08.2017
№217.015.d3ef

Реверсивное полупроводниковое устройство регулирования скорости трехфазного асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для регулирования скорости вращения асинхронного электродвигателя. Техническим результатом является обеспечение нейтрализации отрицательного действия ЭДС самоиндукции на обмотках статора электродвигателя, уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622394
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.d973

Способ сборки металлических заготовок пластическим деформированием

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при получении составных металлических деталей типа тарельчатых клапанов двигателей внутреннего сгорания. Стержневую металлическую заготовку устанавливают в полость матрицы. Головную металлическую заготовку нагревают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623515
Дата охранного документа: 27.06.2017
26.08.2017
№217.015.eaec

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Шариковый бессепараторный подшипник качения относится к области машиностроения и предназначен для использования в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и односторонних осевых нагрузок. Шариковый бессепараторный подшипник качения содержит наружное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627972
Дата охранного документа: 14.08.2017
29.12.2017
№217.015.f0e3

Двухрядный шариковый подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к шариковым подшипникам качения. Двухрядный шариковый подшипник качения содержит наружное (1) и внутреннее (2) кольца, сепараторы (3, 6) для разделения тел качения. Тела качения выполнены в виде шариков (4). Каждое кольцо (1, 2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638892
Дата охранного документа: 18.12.2017
29.12.2017
№217.015.f2d7

Электрогенераторная установка для микрогэс

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в альтернативной энергетике в качестве электрической машины в микроГЭС, а также в пикоГЭС на реках с любой скоростью течения для получения переменного напряжения постоянной частоты и поддержания выходного напряжения генератора на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637305
Дата охранного документа: 04.12.2017
Показаны записи 1-3 из 3.
20.06.2015
№216.013.5679

Способ приготовления портландцементного вяжущего с добавлением высококальциевой золы теплоэлектростанций

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано при производстве различных бетонных и растворных смесей. В способе приготовления портландцементного вяжущего с добавлением высококальциевой золы теплоэлектростанций, включающий совместное измельчение активной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553667
Дата охранного документа: 20.06.2015
25.08.2017
№217.015.a3ec

Способ переработки низкокальциевых золошлаковых отходов тэц с высоким содержанием недогоревших угольных частиц с последующим применением золошлаковых отходов тэц при производстве строительных материалов и в строительстве

Изобретение относится к способам переработки продуктов сгорания и может быть использовано на тепловых электростанциях, работающих на каменноугольных топливах, а также в строительной индустрии, например в производстве различных строительных материалов. В способе переработки низкокальциевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607555
Дата охранного документа: 10.01.2017
09.02.2019
№219.016.b8e8

Способ переработки бетонного лома

Изобретение относится к области строительства и производства строительных материалов и может быть использовано при производстве кирпича, тротуарной плитки и других мелкоштучных изделий, устройстве оснований, в том числе оснований дорог. Способ предусматривает дробление бетонного лома до кусков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679198
Дата охранного документа: 06.02.2019
+ добавить свой РИД