По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 666.98.033

Перспективы производства строительных изделий на основе техногенного стеклобоя

Ю. М. Смирнов д-р техн. наук, заведующий кафедрой, Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, Казахстан
Б. М. Кенжин д-р техн. наук, проф., Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, Казахстан
М. А. Журунова инженер, Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, Казахстан
Е. К. Иманов Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, Казахстан

Приведены результаты известных теоретических исследований, поисковых и внедренческих работ по созданию технологий производства пеностекольных строительных изделий. Установлена перспективность использования в качестве основного наполнителя молотого стекла, получаемого из техногенных отходов. Произведен анализ качественного и количественного состава изделий и технологий их изготовления. Результаты проведенных лабораторных исследований позволяют рекомендовать основные компоненты строительных смесей для производства изделий для различных технико-эксплуатационных условий их использования.

Литература:

1. Дуденков С.В., Кроткова В.Ф. и др. Сбор, переработка и направления использования отходов стекла. Обзорная информация. Серия: Рациональное использование материальных ресурсов. — М.: ЦНИИТЭИМС, 1978. — 47 с.

2. Божено П.И. В сб.: Безотходные технологии и использование вторичных продуктов и отходов в промышленности строительных материалов. — М.: Стройиздат, 1985. — С. 38–40.

3. Кисленко Н.Г., Царицын М.А. и др. Утилизация стеклобоя. Промышленность строительных материалов. — М., 1983. — Вып. 10. — С. 15–16.

4. Мелконян Р.Г. Использование промышленных отходов при производстве новых строительных материалов / Р.Г. Мелконян // ЦНИИТЭИСМ. Серия №1 «Экономия и рациональное использование сырьевых топливно-энергетических и др. материальных ресурсов». — 1986. — Вып. 2. — С. 45–49.

5. Мелконян Р.Г. Индустриальное освоение промышленных отходов стекольной промышленности / Р.Г. Мелконян, Е.А. Ельчанинов, В.М. Шек // Горный информационно-аналитический бюллетень (МГГУ). — 2004. — №6. — 165 с.

6. Китайгородский И.И. Пеностекло / И.И. Китайгородский, Т.Н. Кешишян. — М.: Промстройиздат, 1953. — 80 с.

7. Мелконян Р. Г. Утилизация стеклобоя / Р.Г. Мелконян // Стекло мира. — 1998. — №1. — С. 27–28.

8. Демидович Б.К. Пеностекло. — Минск: Наука и техника, 1975. — 248 с.

9. Демидович Б.К. Производство и применение пеностекла. — Минск: Наука и техника, 1972. — 301 с.

10. Патент №2164898 РФ. МКИ С03С. Состав для получения пеностекла / Д.Р. Дамдинова, А.Д. Цыремпилов, К.К. Константинова; Вост.-Сиб. гос. технол. ун-т. — №99109233/03; заявл. 19.04.1999; опубл. 10.04.2001, Бюл. №10.

11. Ketov A. Peculiar Chemical and Technological Properties of Glass Cullet as the Raw Material for Foamed Insulation / A. Ketov // Recycle and Reuse of Waste Materials: International Symposium / A. Ketov. — Dundee. United Kingdom. — 2003. P. 695–704.

12. Лотов В.А. Кинетика процесса формирования пористой структуры пеностекла / В.А. Лотов, Е.В. Кривенкова // Стекло и керамика. — 2002. — №3 — С. 14–17.

13. Баталин Б.С. Использование боя листового и тарного стекла для изготовления ситаллобетонов / Б.С. Баталин, Н.А.Правина // Стекло и керамика. — 1992. — №11–12. — С. 19–20.

14. Schäfer Manfred. Coriglas-Schaumglas genügt höchsten Ansprüchen // Baupraxis. — 1979. — №2. — Р. 21–22.

15. Weilie Zhou. Scanning Microscopy for Nanotechnology (Techniques and Applications) // Weilie Zhou (Ed.) Zhong Lin Wang (Ed.) Springer. — 2006. — 522 p.

16. Кетов А.А. Опыт производства пеностеклянных материалов из стеклобоя / А.А. Кетов, И.С. Пузанов, Д.В. Саулин // Строительные материалы. — 2007. — №3. — С. 70–72.

17. Кетов А.А. Тенденции развития технологии пеностекла / А.А. Кетов, И.С. Пузанов, Д.В. Саулин // Строительные материалы. — 2007. — №9. — С. 28–31.

18. Кенжин Б.М., Нургожин Т.М., Смирнов Ю.М., Уалиев С.Т. Предпосылки к созданию технологий производства строительных бетонов на основе пеностекла // Промышленность Казахстана. — 2017. — №1 (100). — С. 24–26.

19. Патент РК №32897, 29.05.2018, бюл. №23. Вибрационная адаптивная мельница для получения цемента особо тонкого помола // Заявка №2016/0942.1, 18.10.2016 / Смирнов Ю.М., Кенжин Б.М., Смирнов В.М., Журунова М.А.

20. Смирнов Ю.М. Основные предпосылки к созданию энергосберегающих строительных изделий из газостекло- и пеностеклобетона / Ю.М. Смирнов, Б.М. Кенжин, Т.М. Нургожин, Е.К. Иманов, М.А. Журунова // Вестник КарГУ. Серия Физика. — 2018. — №4 (92). — С. 93–100.

21. Смирнов Ю.М. Повышение качества строительных изделий на основе техногенного стеклобоя / Ю.М. Смирнов, Б.М. Кенжин, Е.К. Иманов, М.А. Журунова // Стекло и керамика. — 2019. — №7. — С. 42–46.

Строительный комплекс на сегодняшнем этапе его развития переживает значительный рост объема строительства как гражданских, так и производственных объектов. При этом развиваются малые города и селения, а существующие крупные населенные пункты требуют расширения и модернизации. Обеспечение заданных темпов и качества строительства определяется, в первую очередь, объемами производства строительных материалов и изделий с заданными физико-механическими свойствами. Это требует создания новейших технологий их производства на основе местного сырья, заменяющего зарубежные аналоги [1].

Особого внимания при этом заслуживают исследования, проведенные российскими учеными П.И. Боженовым, Г.Г. Кисленко во второй половине 20 века [2, 3, 4, 5]. На основе выдвинутой гипотезы возглавляемыми ими научными коллективами разработаны основы технологий производства бетонных изделий с заменой традиционного наполнителя — песка техногенным стеклобоем.

Эти разработки получили особую значимость в последнее десятилетие в связи со значительным возрастанием объемов отходов техногенного стеклобоя, который не находит должного применения. К тому же с экологической точки зрения это наиболее трудноутилизируемый отход. Стекло не разрушается под действием атмосферного воздействия, это также коррозионностойкий материал, не разрушающийся под действием кислот, солей, грибков и бактерий. Накопленные отходы, вследствие этого, способны сохраняться без особых разрушений сотни лет, что приводит к постоянному накоплению объемов отходохранилищ.

Вследствие вышеизложенного использование техногенного стеклобоя в технологиях производства строительных материалов и изделий позволит одновременно решить крупнейшие на сегодняшний день проблемы:

— сбережение минеральных ресурсов (в частности, песка) и экономия материальных и трудовых затрат на их разработку и доставку к месту использования;

— снижение площадей, занимаемых карьерами для разработки минерального сырья и предотвращение коррозийных разрушений культурного почвенного слоя;

Для Цитирования:
Ю. М. Смирнов, Б. М. Кенжин, М. А. Журунова, Е. К. Иманов, Перспективы производства строительных изделий на основе техногенного стеклобоя. Строительство: новые технологии - новое оборудование. 2019;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала