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유황개질 바인더를 사용한 유황 콘크리트의 물리적 특성
Physical Properties of Sulfur Concrete with Modified Sulfur Binder 원문보기

대한토목학회논문집 = Journal of the Korean Society of Civil Engineers, v.34 no.3, 2014년, pp.763 - 771  

배성근 (울산대학교 건설환경공학부) ,  권성우 (울산과학기술대학교 도시환경공학부) ,  김세원 (울산대학교 친환경건자재사업단) ,  차수원 (울산대학교 건설환경공학부)

초록
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최근 국내에서는 원유 정제과정에서 많은 양의 부생황이 발생하고 있다. 유황콘크리트는 시멘트 풀을 유황개질 바인더로 대체한 콘크리트로서 시멘트 제조시에 대량으로 발생되는 $CO_2$의 저감 및 원유 정제산업에서 부생되는 황을 활용할 수 있는 이점이 있다. 또한 유황콘크리트는 반복해서 재활용할 수 있는 친환경적이고 지속가능한 재료이다. 이 연구에서는 개질유황 바인더를 사용한 유황콘크리트의 물리적 특성을 실험을 통하여 검토하였다. 실험 결과, 유황콘크리트는 대체적으로 50~80MPa 이상의 고강도 특성을 보였다. 단위질량, 탄성계수인장강도포틀랜드 시멘트 콘크리트(PCC)와 유사하였다. 순환굵은골재를 유황콘크리트에 적용하는 경우 순환골재의 단점을 보완하는 동시에 고강도콘크리트 제조가 가능하다. 유황콘크리트의 열팽창계수는 PCC보다 다소 큰 값으로 나타내고 있으나, 채움재를 혼입하여 일반 콘크리트 수준의 열팽창계수를 보이는 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, a huge amount of sulfur has been produced as a byproduct of petroleum refining processes in Korea. Sulfur concrete is made of modified sulfur binder instead of cement paste, which has advantages of reducing $CO_2$ emission from cement industry as well as utilizing surplus sulfur...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구는 유황개질 바인더(modified sulfur binder)를 결합재로 천연골재를 사용하는 유황 콘크리트의 물리적 특성을 실험을 통하여 검토하였으며, 순환굵은골재의 적용 가능성을 알아보았다. 이를 통하여 향후 유황콘크리트의 구조물 적용시 기초자료로 제시하고자 하였다.
  • 이 연구에서는 유황개질 바인더를 결합재로 사용하는 유황 콘크리트의 물리적 특성을 실험을 통하여 검토하였다. 이 연구를 통해 도출된 결론은 다음과 같이 요약할 수 있다.
  • 본 연구는 유황개질 바인더(modified sulfur binder)를 결합재로 천연골재를 사용하는 유황 콘크리트의 물리적 특성을 실험을 통하여 검토하였으며, 순환굵은골재의 적용 가능성을 알아보았다. 이를 통하여 향후 유황콘크리트의 구조물 적용시 기초자료로 제시하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
유황콘크리트의 이점은? 최근 국내에서는 원유 정제과정에서 많은 양의 부생황이 발생하고 있다. 유황콘크리트는 시멘트 풀을 유황개질 바인더로 대체한 콘크리트로서 시멘트 제조시에 대량으로 발생되는 $CO_2$의 저감 및 원유 정제산업에서 부생되는 황을 활용할 수 있는 이점이 있다. 또한 유황콘크리트는 반복해서 재활용할 수 있는 친환경적이고 지속가능한 재료이다. 이 연구에서는 개질유황 바인더를 사용한 유황콘크리트의 물리적 특성을 실험을 통하여 검토하였다.
2011년 기준 세계 유황 총 생산량은? 이러한 석유제품의 생산을 위해 정유 플랜트에서는 정제과정을 거치게 되고, 이러한 과정중 대기환경을 고려하여 공정별로 탈황과정을 통해 산업부산물의 하나인 황(sulfer)이 발생하고 있다. 2011년을 기준으로 세계 유황 총 생산량은 약 6900만 톤이다. 국내에서는 2009년부터 매년 지속적으로약 120만 톤의 유황이 생산되고 있으며, 이 중 90%는 원유정제 과정 중 탈황공정에서 발생한다.
유황 콘크리트의 단점은? 그리고 PCC는 28일에 최종강도의 90%정도를 달성하지만 유황 콘크리트는 1일에 최종강도의 70~80%이상을 달성하기 때문에 양생기간이 짧은 이점이 있다. 하지만 130°C이상의 온도에서 개질 유황 바인더가 용융되어 강성을 잃어버린다(Mohamed and Gamal, 2010).
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참고문헌 (17)

  1. ACI Committe 363 (2010). State-of-the-art report on high-strength concrete, America Concrete Institute, Detroit. 

  2. ACI Committe 548 (1998). Guide for mixing and placing sulfur concrete in construction, America Concrete Institute, Detroit. 

  3. Bae, S. H. (1992). "Characteristics of sulfur mortar and concrete." Magazine of the Korea Concrete Institute, Vol. 4, No 1, pp. 58-61 (in Korean). 

  4. Cha, S. W., Kim, K. S. and Park, H. S. (2011). "Manufacture of modified sulfur polymer binder and characteristics of sulfur concrete." Magazine of the Korea Concrete Institute, Vol. 23, No. 6, pp. 40-42 (in Korean). 

  5. Choi, D. W. (2011). "Suggestions for sustainable development of concrete industry." Magazine of the Korea Concrete Institute, Vol. 23, No. 2, pp. 12-14 (in Korean). 

  6. KCI (2009). Standard concrete construction specification, Korea Concrete Institute, Seoul (in Korean). 

  7. KCI (2012). Concrete structure design code, Korea Concrete Institute, Seoul (in Korean). 

  8. Lee, H. S., Shin, S. W. and Tae, S. H. (2009). "The development status and the future research trend of sustainable concrete." Magazine of the Korea Concrete Institute, Vol. 21, No. 2, pp. 34-40 (in Korean). 

  9. Mindess, S., Young, J. F. and Darwin, D. (2003). Concrete, Pearson Education, London. 

  10. Mohamed, A. M. O. and El Gamal, M. (2010). Sulfur concrete for the construction industury: A Sustainable Development Approach, J. Ross Publishing, Inc, USA, 2010. 

  11. Sheen, D. H., Joo, C. W., Choi, J. Y. and Choi, J. C. (2004). "Preparation of modified sulfur concrete pipe using centrifugal force." Proceeding of 2004 Annual Conference, KSCE, pp. 513-520 (in Korean). 

  12. Sheen, D. H., Kang, S. H., Roh, J. H. and Ryu, Y. S. (2002). "Properties and usages of sulfur concrete as construction material." Korean Society of Civil Engineers Magazine, Vol. 50, No. 6, pp. 39-45 (in Korean). 

  13. Vroom, A. H. (1998). "Sulfur concrete goes global." Concrete International, Vol. 20, No. 1, pp. 68-71. 

  14. Yoon, J. H. (2004). "An experimental study on the manufacturing of sulfur concrete." Journal of the Architectural Institute of Korea Structure & Construction, Vol. 20, No. 9, pp. 143-148 (in Korean). 

  15. Yoon, J. H. (2005). "An experimental study on physical properties of sulfur concrete." Journal of the Architectural Institute of Korea Structure & Construction, Vol. 21, No. 11, pp. 143-150 (in Korean). 

  16. Yoon, J. H. (2006). "An experimental study on durability of sulfur concrete." Journal of the Architectural Institute of Korea Structure & Construction, Vol. 22, No. 6, pp. 95-102 (in Korean). 

  17. Yoon, J. H. and Heo, H. S. (2003). "An experimental study on the manufacturing of sulfur mortar." Journal of the Architectural Institute of Korea Structure & Construction, Vol. 19, No. 11, pp. 93-99 (in Korean). 

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