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현무암 석분 슬러지를 재활용한 인공경량골재의 물성개선을 위한 폐유리분말과 탄산칼슘의 활용
Application of Powdered Waste Glasses and Calcium Carbonate for Improving the Properties of Artificial Lightweight Aggregate Made of Recycled Basalt Powder Sludge 원문보기

한국건축시공학회지 = Journal of the Korea Institute of Building Construction, v.14 no.3, 2014년, pp.230 - 236  

박수제 (Department of Biology, Jeju National University) ,  이성은 (Department of Equine Resource, Cheju Halla University) ,  최희복 (Department of Architectural Engineering, Jeju National University)

초록
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본 연구는 최근 제주도 지역내 현무암 가공과정에서 발생되는 폐기물인 석분슬러지를 재활용하기 위한 방안으로서, 인공경량골재의 제조가능성에 대해 실험하였다. 또한, 현무암 석분 슬러지로 제조된 인공경량골재의 물성을 개선하기 위해 폐유리분말과 탄산칼슘이 사용되었다. 현무암 석분 슬러지와 폐유리분말 그리고 소성방법의 복합적인 요인을 고려할 때 경량골재 내부의 발포성 향상을 위해서 탄산칼슘의 양은 9 wt.%가 적당하였다. 또한, 제조된 인공경량골재의 흡수율을 저하시키기 위해서는 폐유리 분말은 50 wt.%이내로 사용함과 동시에 직화소성의 방법을 적용하는 것이 더 효과적이다. 좀 더 낮은 비중과 흡수율을 가진 고품질의 인공경량골재를 성형하기 위해서는 성형된 경량골재의 표면에 폐유리분말을 도포한 후 그 시료를 직화소성법으로 소성하는 것이 더 효과적일 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was carried out to investigate the manufacturability of artificial lightweight aggregate as a way to recycle basalt powder sludge, which is a waste produced during the manufacturing process of basalt in Jeju. Powdered waste glasses and calcium carbonate are used to improve the characteris...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 높은 발포성 성분을 함유하고 있는 현무암 석분슬러지를 재활용한 인공경량골재의 내부 및 표면의 발포성 향상뿐만 아니라 발포된 기공 주위에 코팅 효과를 향상시켜 흡수율을 줄일 수 있도록 폐유리 분말과 탄산칼슘을 사용한 저에너지 경량골재의 제조 가능성을 평가한다.
  • 본 연구는 최근 제주도 지역내 현무암 가공과정에서 발생되는 폐기물인 석분슬러지를 재활용하기 위한 방안으로서, 인공경량골재의 제조가능성에 대해 실험하였다. 또한, 현무암 석분 슬러지로 제조된 인공경량골재의 물성을 개선하기 위해 폐유리분말과 탄산칼슘이 사용되었다.
  • 본 연구는 현무암 석분 슬러지의 재활용을 통한 경량골재의 성형방법과 성형된 경량골재의 물성을 향상시키기 위해 폐유리 분말과 탄산칼슘을 사용하여 성형된 인공경량골재의 물성을 평가하였으며, 도출된 결과는 다음과 같다.
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참고문헌 (7)

  1. Park IM, Oh JS. Lightweight aggregate made from dewatered sludge of sewage treatment plant. Journal of Korea Solid Wastes Engineering Society. 2000;17(1):102-110. 

  2. Kang MA, Kang SG. Manufacturing of artificial lightweight aggregates using a coal fly ash discharged from fluidized bed combustor. Journal of the Korea Institute of Resources Recycling. 2011;20(1):54-60. 

  3. Kim SM, Lee JM, Kim JS, Song KG. Evaluation of performance for the tonghae CFBC with operation parameters. Journal of Korea society for energy engineering. 2000;9(3):250-260. 

  4. Riley CM. Relation of chemical properties to the bloating of clay. Journal of the American Ceramic Society. 1951;34(4):121-128. 

  5. Han SM, Shin DY, Kang SK. Preparation for porous ceramics using low grade clay. Journal of the Korea Ceramic Society. 1998;35(6):575-582. 

  6. Adell V, Cheeseman CR, Doel A.Beattie A, Boccaccini A.R. Comparison of rapid and slow sintered pulverised fuel ash. Fuel. 2008;87(2):187-195. 

  7. Shin SW. The development and application of high strength lightweight concrete. 96 Construction Technology R&D Program Report No.96-0115, Seoul, Ministry of Land, Infrastructure and Transport. 1998 May. 203 p. 

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