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저온 상변화 물질 함침 경량골재를 이용한 나노 개질 융설 콘크리트 개발
Development of Nanomodified Snow-Melting Concrete Using Low-Temperature Phase-Change Material Impregnated Lightweight Aggregate 원문보기

KSCE Journal of Civil and Environmental Engineering Research = 대한토목학회논문집, v.42 no.6, 2022년, pp.787 - 792  

경주현 (인천대학교 건설환경공학부) ,  김선미 (인천대학교 건설환경공학부) ,  허종완 (인천대학교 건설환경공학부)

초록
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겨울철 제설염의 사용은 콘크리트의 미세조직을 손상시기게 되고 이는 내구성을 감소시켜 콘크리트의 수명 단축으로 이어진다. 이러한 단점을 개선하기 위해 상변화물질(Phase Change Material, PCM)잠열을 콘크리트에 적용함으로써 손상을 완화하고 제설염의 수요를 감소시킬 수 있는 융설 PCM 함침 경량골재(Phase Change Material Impregnated Light Weight Aggregate, PCM-LWA) 콘크리트를 개발하고자 한다. 콘크리트를 제작할 때, PCM을 함침하고 캡슐화한 팽창점토(Expanded Clay)는 일반골재의 50 %를 대체하여 사용되었으며, 열적 성능을 향상시키기 위해 사용된 다중벽 탄소나노튜브(Multi-walled Carbon Nano Tube, MWCNT)는 바인더 중량 대비 0.10 %, 0.15 % 및 0.20 %의 비율로 첨가되었다. PCM-LWA를 적용한 시편들의 압축강도 시험 결과 약 54 %의 강도 감소를 보였지만 MWCNT의 첨가를 통하여 PCM-LWA 콘크리트의 열적 성능을 크게 향상시켰다. 열 사이클링 시험에서 모든 시편은 15℃ ~ -5℃의 온도에서 시험하였다. 주변 온도가 0℃ 미만으로 내려갈 때, 다른 시편들의 내부 온도는 0℃ 미만으로 내려가거나 조금 웃도는 경향을 보였지만, CNT를 0.10 % 첨가한 시편의 내부 온도는 2℃로 유의미한 차이를 보였다. 0.15CNT와 0.20CNT의 경우 CNT의 함유로 인하여 과냉각이 발생하였고 열효율이 떨어지게 되어 시편 내부의 온도가 0℃ 이하로 떨어지는 것을 확인할 수 있었다. 융설 시험에서 열 사이클링 시험의 결과와 유사하게 50PCM-LWA와 0.10CNT는 얼음을 녹이는 데에 가장 뛰어난 성능을 보였지만 시간이 흐름에 따라 열전도율이 높은 0.10CNT 시편이 가장 우수한 성능을 보였다.

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In winter, the excessive use of deicing salt deteriorates concrete pavement durability. To reduce the amount of deicing salt used, phase-change materials (PCMs) potentially offer an alternative way to melt snow through their latent heat storage characteristics. In this research, thermal energy stora...

주제어

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참고문헌 (12)

  1. ACI Committee 211.4R-08 (2008). Guide for selecting proportions for high-strength concrete using Portland cement and other cementitious materials, American Concrete Institute, Michigan, USA. 

  2. Baetens, R., Jelle, B. P. and Gustavsen, A. (2010). "Phase change materials for building applications: A state-of-the-art review." Energy and Buildings, Vol. 42, No. 9, pp. 1361-1368. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.03.026. 

  3. Bentz, D. P. and Turpin, R. (2007). "Potential applications of phase change materials in concrete technology." Cement and Concrete Composites, Vol. 29, No. 7, pp. 527-532. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2007.04.007. 

  4. Farnam, Y., Wiese, A., Bentz, D., Davis, J. and Weiss, J. (2015). "Damage development in cementitious materials exposed to magnesium chloride deicing salt." Construction and Building Materials, Vol. 93, pp. 384-392. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.06.004. 

  5. Lim, J. K. (2020). "Comparative analysis of black ice traffic accidents." Vision zero brief, Korea Transport Institute, KOTI, Vol. 7, No. 4, pp. 20-21 (in Korean). 

  6. Ling, T. C. and Poon, C. S. (2013). "Use of phase change materials for thermal energy storage in concrete: An overview." Construction and Building Materials, Vol. 46, pp. 55-62. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.04.031. 

  7. Mahedi, M., Cetin, B. and Cetin, K. S. (2019). "Freeze-thaw performance of phase change material (PCM) incorporated pavement subgrade soil." Construction and Building Materials, Vol. 202, pp. 449-464. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.12.210. 

  8. Memon, S. A., Cui, H., Lo, T. Y. and Li, Q. (2015). "Development of structural-functional integrated concrete with macro-encapsulated PCM for thermal energy storage." Applied Energy, Vol. 150, pp. 245-257. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.03.137. 

  9. Naqi, A., Abbas, N., Zahra, N., Hussain, A. and Shabbir, S. Q. (2019). "Effect of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) on the strength development of cementitious materials." Journal of Materials Research and Technology, Vol. 8, No. 1, pp. 1203-1211. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2018.09.006. 

  10. Regin, A. F., Solanki, S. C. and Saini, J. S. (2008). "Heat transfer characteristics of thermal energy storage system using PCM capsules: A review." Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 12, No. 9, pp. 2438-2458. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2007.06.009. 

  11. Samani, M. K., Khosravian, N., Chen, G. C. K., Shakerzadeh, M., Baillargeat, D. and Tay, B. K. (2012). "Thermal conductivity of individual multiwalled carbon nanotubes." International Journal of Thermal Sciences, Vol. 62, pp. 40-43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2012.03.003. 

  12. Shi, X., Fay, L., Peterson, M. M. and Yang, Z. (2010). "Freeze-thaw damage and chemical change of a Portland cement concrete in the presence of diluted deicers." Materials and Structures, Vol. 43, No. 7, pp. 933-946. DOI: https://doi.org/10.1617/s11527-009-9557-0. 

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