RU2243950C1 - Способ приготовления пластификаторов к бетонам из спиртовой барды - Google Patents
Способ приготовления пластификаторов к бетонам из спиртовой барды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2243950C1 RU2243950C1 RU2003135504/03A RU2003135504A RU2243950C1 RU 2243950 C1 RU2243950 C1 RU 2243950C1 RU 2003135504/03 A RU2003135504/03 A RU 2003135504/03A RU 2003135504 A RU2003135504 A RU 2003135504A RU 2243950 C1 RU2243950 C1 RU 2243950C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- concrete
- solution
- concentrate
- plasticizer
- amount
- Prior art date
Links
Landscapes
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области производства строительных материалов, а именно к области получения добавок (пластификаторов) к бетону, и может быть использовано при производстве бетонных смесей для изготовления элементов сборного железобетона, а также монолитных железобетонных конструкций. Способ приготовления пластификаторов к бетонам из спиртовой барды включает предварительное разделение центрифугированием спиртовой барды с получением концентрата, который обрабатывают раствором карбоната щелочного металла до рН 8-11, затем добавляют раствор суперпластификатора С-3 или лигносульфонатов, обеспечивая соотношение суммарного количества карбоната щелочного металла и концентрата к количеству указанного раствора меньше единицы с получением пластификатора, а к полученному при разделении фугату добавляют раствор С-3 или лигносульфонатов, обеспечивая соотношение фугат : указанный раствор от 0,2 до 2,0, с получением другого пластификатора. Содержание сухого карбоната щелочного металла не превышает содержание биомассы в исходной спиртовой барде. Технический результат - обеспечение возможности управления текучестью бетонной смеси и скоростью твердения бетона. 1 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к области производства строительных материалов, а именно к области получения добавок (пластификаторов) к бетону, и может быть использовано при производстве бетонных смесей для изготовления элементов сборного железобетона, а также монолитных железобетонных конструкций.
Известен способ получения добавки к бетонам (RU, патент 2167117, С04В24/02, 1993), включающий смешение канифоли с этиловым спиртом.
Недостатком известного способа следует признать малую подвижность получаемой бетонной смеси.
Известен также способ получения добавки к бетону (SU, авторское свидетельство 814978, С04В13/24, 1981), включающий обработку барды дрожжевого производства модификатором.
Недостатком известной добавки следует признать малую подвижность получаемой бетонной смеси.
Известен способ получения добавки к бетону (SU, авторское свидетельство 1726429, С04В22/00, 1989), включающий обработку жидких отходов микробиологического производства (отходы производства кормовых дрожжей) солями щелочных металлов.
Недостатком известной добавки следует признать малую подвижность получаемой бетонной смеси.
Наиболее близким аналогом предложенного способа получения добавки к бетонам можно признать способ приготовления пластификаторов к бетонам из сульфитно-спиртовой барды, включающий предварительное разделение центрифугированием спиртовой барды с получением концентрата, который обрабатывают известняком (см., а.с. СССР № 113773 А, С04В24/18, 1958).
Недостатком известной добавки следует признать малую подвижность получаемой бетонной смеси.
Техническая задача, решаемая посредством предложенного способа, состоит в разработке пластификаторов, обеспечивающих подвижность и удобство укладки бетонной смеси в течение длительного времени после затворения без уменьшения прочности бетона.
Технический результат, получаемый при реализации способа, состоит в обеспечении возможности управления текучестью бетонной смеси и скоростью твердения бетона.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать способ приготовления пластификаторов к бетонам из спиртовой барды, включающий предварительное разделение центрифугированием спиртовой барды с получением концентрата, который обрабатывают карбонатом, согласно которому его обрабатывают до рН 8-11 с использованием в качестве карбоната раствора карбоната щелочного металла, затем добавляют раствор суперпластификатора С-3 или лигносульфонатов, обеспечивая соотношение суммарного количества карбоната щелочного металла и концентрата к количеству указанного раствора меньше единицы с получением пластификатора, а к полученному при разделении фугату добавляют раствор С-3 или лигносульфонатов, обеспечивая соотношение фугат : указанный раствор от 0,2 до 2,0, с получением другого пластификатора. В предпочтительном варианте реализации содержание сухого карбоната щелочного металла не превышает содержание биомассы в исходной спиртовой барде.
Для получения первого пластификатора концентрат спиртовой барды обрабатывают поташом путем его добавления при постоянном или периодическом перемешивании в количестве не менее сухой массы концентрата спиртовой барды, при этом рН полученной суспензии должна быть не меньше восьми. Далее обработанный концентрат спиртовой барды смешивают с водоредуцирующим веществом, например, лигносульфонатом, при этом суммарное количество концентрата спиртовой барды и поташа по отношению к лигносульфонату должно превышать единицу. Также в качестве водоредуцирующего вещества возможно использовать промышленно выпускаемый продукт - суперпластификатор С-3 в том же массовом соотношении. Вышеизложенное приводит к получению сверхсуммарного эффекта - подвижность бетонных смесей с добавлением данных пластификаторов значительно замедляется, а прочность при твердении увеличивается.
Второй пластификатор получают смешиванием фугата спиртовой барды с водоредуцирующим веществом (лигносульфонатом или суперпластификатором С-3) в массовом соотношении фугата к водоредуцирующему веществу не более единицы. Наблюдаемый сверхсуммарный эффект в данном случае состоит в увеличении подвижности бетонных смесей по отношению к первому пластификатору, но одновременно наблюдается снижение прочности бетонных смесей при твердении.
При дополнительной микробиологической обработке фугата, приводящей к уменьшению редуцирующих веществ, из обработанного фугата можно центрифугированием отделять биомассу, а вторичный фугат с использованием ультрафильтрации разделять на концентрат и ультрафильтрат. Концентрат используют в качестве пластификатора. Обычно полученный ультрафильтрат смешивают с суперпластификатором С-3 с получением четвертого пластификатора.
Предложенный способ приготовления пластификаторов к бетонам может быть проиллюстрирован следующими примерами.
1. Исходную спиртовую барду с концентрацией сухих веществ 7% в количестве 5000 кг разделяют центрифугированием на концентрат спиртовой барды с концентрацией сухих веществ 15% в количестве 1000 кг, и фугат спиртовой барды, с концентрацией сухих веществ 5% в количестве 4000 кг. Далее к концентрату спиртовой барды в количестве 1000 кг добавляют 40% раствор поташа в количестве 200 кг, при этом поддерживают соотношение поташа к концентрату спиртовой барды меньше единицы при рН образующейся смеси, равном 9,5, корректируя его при необходимости. Далее добавляют 30% раствор суперпластификатора С-3 в количестве 1500 кг, обеспечивая соотношение суммарного количества поташа и концентрата спиртовой барды к суперпластификатору С-3 меньше единицы при рН образующейся смеси, равном 9,5. Проверку эффективности пластификатора проводили на бетонной смеси с портландцементом марки 500, в количестве 450 кг/м3 при соотношении цемент: песок: щебень =1:1,6:2,2 при соотношении вода: цемент, равном 0,42. Количество вводимой добавки составило 0,5% от массы цемента. Начальная подвижность бетонной массы составила 0,24 м осадки стандартного конуса. Через 1 час подвижность осталась неизменной, через 2 часа - уменьшилась до 0,18 м, через 3 часа - уменьшилась до 0,10 м. Рост прочности полученного бетона при 20°С составил: через 1 сутки - 2,6 МПа, через 3 суток - 24,0 МПа, через 7 суток - 41,2 МПа, через 28 суток - 54,4 МПа.
2. К полученному ранее фугату с концентрацией сухих веществ 5% и в количестве 4000 кг добавляют 50% концентрат лигносульфоната при постоянном перемешивании, при этом поддерживают соотношение фугата к лигносульфонату меньше единицы при рН образующейся смеси, равном 9,5, корректируя его при необходимости. Проверку эффективности пластификатора проводили на бетонной смеси с портландцементом марки 500, в количестве 450 кг/м3 при соотношении цемент: песок: щебень =1:1,6:2,2 при соотношении вода: цемент, равном 0,42. Количество вводимой добавки составило 0,4% от массы цемента. Начальная подвижность бетонной смеси составила 0,21 м осадки стандартного конуса. Через 1 час подвижность осталась неизменной, через 2 часа - уменьшилась до 0,20 м, через 3 часа - уменьшилась до 0,17 м. Рост прочности бетона при 20°С составил: через 1 сутки - 0,0 МПа (не затвердел), через 3 суток - 12,0 МПа, через 7 суток - 36,6 МПа, через 28 суток - 48,0 МПа.
3. Фугат с концентрацией сухих веществ 5% и в количестве 4000 кг подвергают микробиологической обработке, приводящей к уменьшению редуцирующих веществ до 0,2% масс. Из обработанного фугата центрифугированием отделяют биомассу в количестве 800 кг, а вторичный фугат с использованием ультрафильтрации разделяют на концентрат в количестве 1200 кг и ультрафильтрат в количестве 2100 кг. Концентрат используют в качестве пластификатора. Проверку эффективности пластификатора проводили на бетонной смеси с портландцементом марки 500, в количестве 450 кг/м3 при соотношении цемент : песок : щебень =1:1,9:2,3 при соотношении вода: цемент, равном 0,42. Количество вводимой добавки составило 0,4% от массы цемента (по сухому веществу). Начальная подвижность составила 0,21 м осадки стандартного конуса. Через 1 час подвижность бетонной смеси составила 0,17 м, через 2 часа - уменьшилась до 0,12 м. Воздухововлечение составило в начальный момент 5,6%, через 2 часа - 4,8%. Рост прочности бетона при твердении при 20°С и влажности 85-95% составил: через 1 сутки - 8,0 МПа, через 3 суток - 20,0 МПа, через 7 суток - 38,4 МПа, через 28 суток - 49,6 МПа. Марка бетона по морозоустойчивости составила F 300 (при 37 циклах попеременного замораживания до -50°С и размораживания до +20°С), а в растворе поваренной соли прочность снизилась лишь на 4,7%.
4. Ультрафильтрат в количестве 2000 кг с содержанием сухих веществ 3% смешали с 40 кг 3% масс. раствора суперпластификатора С-3 с получением четвертого пластификатора. Проверку эффективности пластификатора проводили на бетонной смеси с портландцементом марки 500, в количестве 450 кг/м3 при соотношении цемент: песок: щебень =1:2,3:3,0 при использовании 350 кг цемента на 1 м3 бетона. Соотношение воды и цемента составило 1:0,48. Количество используемого пластификатора составило 0,40% от массы цемента. Начальная осадка стандартного конуса составила 0,18 м, через 1 час - 0,14 м, через 2 часа - 0,10 м. Рост прочности: через 1 сутки - 10,1 МПа, через 3 суток - 30,9 МПа, через 7 суток - 38,3 МПа, через 28 суток - 58,6 МПа.
При использовании тех же воды, щебня, песка и цемента с использованием стандартного суперпластификатора С-3 в количестве 0,5% от массы цемента получены следующие результаты: начальная осадка стандартного конуса составила 0,20 м, через 1 час - 0,14 м, через 2 часа - 0,07 м. Рост прочности: через 1 сутки - 14,0 МПа, через 3 суток - 32,2 МПа, через 7 суток - 42,3 МПа, через 28 суток - 55,0 МПа.
Таким образом, использование предложенного способа позволяет управлять текучестью бетонной смеси и скоростью твердения бетона, а также его технологическими характеристиками.
Claims (2)
1. Способ приготовления пластификаторов к бетонам из спиртовой барды, включающий предварительное разделение центрифугированием спиртовой барды с получением концентрата, который обрабатывают карбонатом, отличающийся тем, что его обрабатывают до рН 8-11 с использованием в качестве карбоната раствора карбоната щелочного металла, затем добавляют раствор суперпластификатора С-3 или лигносульфонатов, обеспечивая соотношение суммарного количества карбоната щелочного металла и концентрата к количеству указанного раствора меньше единицы с получением пластификатора, а к полученному при разделении фугату добавляют раствор С-3 или лигносульфонатов, обеспечивая соотношение фугат:указанный раствор от 0,2 до 2,0 с получением другого пластификатора.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что содержание сухого карбоната щелочного металла не превышает содержание биомассы в исходной спиртовой барде.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003135504/03A RU2243950C1 (ru) | 2003-12-09 | 2003-12-09 | Способ приготовления пластификаторов к бетонам из спиртовой барды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2003135504/03A RU2243950C1 (ru) | 2003-12-09 | 2003-12-09 | Способ приготовления пластификаторов к бетонам из спиртовой барды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2243950C1 true RU2243950C1 (ru) | 2005-01-10 |
Family
ID=34881998
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003135504/03A RU2243950C1 (ru) | 2003-12-09 | 2003-12-09 | Способ приготовления пластификаторов к бетонам из спиртовой барды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2243950C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA039053B1 (ru) * | 2019-09-20 | 2021-11-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Цементный раствор |
-
2003
- 2003-12-09 RU RU2003135504/03A patent/RU2243950C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EA039053B1 (ru) * | 2019-09-20 | 2021-11-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Цементный раствор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1061808A (en) | Process for producing low porosity cement | |
CN110526613A (zh) | 一种铝模专用超细砂泵送混凝土聚羧酸减水剂 | |
EP2398750B1 (fr) | Liant hydraulique rapide pour pieces et ouvrages en beton contenant un sel de calcium | |
US3960582A (en) | Low porosity cement and process for producing same | |
RU2371412C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси | |
JP2007537117A (ja) | コンクリート流動化剤(減水剤)、及び、セメントクリンカ研削混和剤に使用するための、「モラスパース(Molassperse)」界面活性剤を生産するための糖蜜処理方法 | |
RU2243950C1 (ru) | Способ приготовления пластификаторов к бетонам из спиртовой барды | |
RU2389702C1 (ru) | Комплексная добавка в бетонные смеси и строительные растворы | |
EP2760805B1 (en) | Method for the production of a building material | |
RU2384538C2 (ru) | Комплексная добавка в бетонные смеси и строительные растворы | |
Saeed | Technique of multi-step concrete mixing | |
RU2042653C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси | |
RU2454381C2 (ru) | Способ приготовления комплексного органо-минерального модификатора бетона | |
SU857052A1 (ru) | Способ приготовлени бетонной и растворной смеси | |
RU2739006C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси для высокопрочного бетона | |
JPWO2006134711A1 (ja) | セメント混和材、セメント組成物、並びに、モルタル又はコンクリート製品の製造方法 | |
CN109437696A (zh) | 一种超缓凝混凝土及其制备方法 | |
RU2391307C1 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси | |
RU2023695C1 (ru) | Вяжущее для бетонов | |
JP2002234757A (ja) | セメントクリンカ及びセメント組成物 | |
WO2019086489A1 (en) | Corn steep liquor as an admixture for mineral suspensions | |
RU2766326C1 (ru) | Сырьевая смесь для изготовления бетона | |
Ringu et al. | The impact of calcium hydroxide addition on HVFA mortar and concrete properties | |
RU2658416C1 (ru) | Композиционное вяжущее | |
RU2308429C1 (ru) | Комплексная добавка для бетонных и растворных смесей |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20071210 |