Have a personal or library account? Click to login
Influence of Flight Ash Properties from Thermal Transformation of Sewage Sludge on Ordinary Concrete Parameters Cover

Influence of Flight Ash Properties from Thermal Transformation of Sewage Sludge on Ordinary Concrete Parameters

Open Access
|Jan 2021

References

  1. ASTM C379-65T. Specification for fly ash for use as a pozzolanic material with lime.
  2. Bastion, S. (1980). Betony konstrukcyjne z popiołem lotnym. Warszawa: Arkady.
  3. Bień, J. i Wystalska, K. (2014). Gospodarka osadowa-konieczność zmian strategicznych decyzji. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17 (3), 357–361.
  4. Bień, J., Neczaj, E., Worwąg, M., Grosser, A., Nowak, D., Milczarek, M. i Janik, M. (2011). Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 14 (4), 375–384.
  5. Borowski, G., Gajewska, M. i Haustein, E. (2014). Możliwości zagospodarowania popiołów z termicznego przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17 (3), 393–402.
  6. Brunarski, L. i Dohojda, M. (2016). An approach in-situ compressive strength of concrete. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 64 (4), 687– –695. DOI: 10.1515/bpasts-2016-007810.1515/bpasts-2016-0078
  7. Chang, F., Lin, J., Tsai, C. i Wang, K. (2010). Study on cement mortar and concrete made with sewage sludge ash. Water Science & Technology, 62 (7), 1689–1693. DOI: 10.2166/wst.2010.45910.2166/wst.2010.459
  8. Chen, Z. i Poon, C. S. (2017). Comparative studies on the effects of sewage sludge ash and fly ash on cement hydration and properties of cement mortars. Construction and Building Materials, 154, 791–803. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.08.00310.1016/j.conbuildmat.2017.08.003
  9. Chen, Z., Li, J.S. i Poon, C.S. (2018). Combined use of sewage sludge ash and recycled glass cullet for the production of concrete blocks. Journal of Cleaner Production, 171, 1447–1459. DOI: 10.1016/j.clepro.2017.10.140
  10. Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (2003/33/WE). Dz.U. UE L 11/27 z 16.01.2003.
  11. Deja, J. i Antosiak, B. (2012). Degree of progress of the fly ash reaction in alkali-activated fly-ash binders. Cement – Wapno – Beton, 17 (2), 67–76.
  12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych – IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Dz.U. UE L OJ L 334/17 z 17.12.2010.
  13. Ferreira, C., Ribeiro, A. i Ottosen, L. (2003). Possible applications for municipal solid waste fly ash. Journal of Hazardous Materials, 96 (2), 201–216. DOI: 10.1016/S0304-3894(02)00201-710.1016/S0304-3894(02)00201-7
  14. Fontes, C. M. A., Barbosa, M. C., Toledo Filho R. D. i Gon-calves, J. P. (2004). Potentiality of sewage sludge ash as mineral additive in cement mortar and high performance concrete. W E. Vázquez, Ch.F. Hendriks i G.M.T. Janssen (red.), International RILEM Conference on the Use of Recycled Materials in Building and Structur (strony 797–806). Barcelona: RILEM Publications. DOI: 10.1617/2912143756.088
  15. Hubbard, F. H. i Dhir R. K. (1984). A compositional index of the pozzolanic potential of pulverized-fuel ash. Journal of Materials Science Letters, 3, 958–960. DOI: 10.1007/BF0072032810.1007/BF00720328
  16. Jamroży, Z. (2015). Beton i jego technologie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  17. Joshi, R. C. i Lohtia, R. P. (1997). Fly ash in concrete: production properties and uses. Advances and Concrete Technology. Vol. 2. Ottawa Ontario: Gordon and Breach Science Publishers.
  18. Kosior-Kazberuk, M. (2011). Nowe dodatki mineralne do betonu. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 29, 47–55.
  19. Lin, K. L. i Lin, Ch. Y. (2005). Hydration characteristics of waste sludge ash utilized as raw cement material. Cement and Concrete Research, 35, 1999–2007. DOI: 10.1016/j.cemconres.2005.06.00810.1016/j.cemconres.2005.06.008
  20. Lynn, C. J., Dhir, R. K., Ghataora, G. S. i West, R. P. (2015). Sewage sludge ash characteristics and potential for use in concrete. Construction and Building Materials, 98, 767–779. DOI: 10.2166/wst.2016.04010.2166/wst.2016.040
  21. Malhotra,V. M. i Ramezanianpour, A. A. (1994). Fly ash in concrete. 2nd ed. Ottawa–Ontario: CANMET.10.4095/328652
  22. Małolepszy, J. i Tkaczewska, E. (2006). Wpływ popiołów lotnych ze współspalania węgla kamiennego i biomasy na proces hydratacji i właściwości cementu. W Mate-riały z IV Konferencji „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, Wisła (strony 591–601). Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu.
  23. Monzó, J., Paya, J., Borrachero, M. V. i Girbes, I. (2003). Reuse of sewage sludge ashes (SSA) in cement mixtures: the effect of SSA on the workability of cement mortars. Waste Management, 23 (4), 373–381. DOI: 10.1016/S0956-053X(03)00034-510.1016/S0956-053X(03)00034-5
  24. Pająk, T. (2014). Termiczne przekształcanie osadów ściekowych wobec wyzwań roku 2016. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17 (3), 363–376.
  25. PN-88/B-06250. Beton zwykły.
  26. PN-EN 1097-7:2008. Oznaczenie gęstości wypełniacza.
  27. PN-EN 12350-2:2011. Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
  28. PN-EN 12350-6:2011. Badanie mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.
  29. PN-EN 12350-7:2011. Badanie mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metoda ciśnieniowa.
  30. PN-EN 12390-3:2011. Badanie betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań wytrzymałościowych.
  31. PN-EN 197-1:2012. Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
  32. PN-EN 206+A1:2016-12. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
  33. PN-EN 450-1:2012. Popiół lotny do betonu. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności.
  34. PN-EN 451-2:2017-06. Metoda badania popiołu lotnego. Oznaczanie miałkości przez przesiewanie na mokro.
  35. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Dz.U. 2015, poz. 1277.
  37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Dz.U. 2013, poz. 38.
  38. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. Dz.U. 2016, poz. 108.
  39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. 2001 nr 112, poz. 126.
  40. Rutkowska, G., Wichowski, P., Franus, M., Mendryk, M. i Fronczyk, J. (2020). Modification of Ordinary Concrete Using Fly Ash from combustion of Municipal Sewage Sludge. Materials, 13, 486–503. DOI: 10.3390/ma1302048710.3390/ma13020487
  41. Rutkowska, G., Wichowski, P., Fronczyk, J., Franus, M. i Chalecki, M. (2018). Use of fly ashes from municipal sewage sludge combustion in production of ash concretes. Construction and Building Materials, 188, 874–883. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.08.16710.1016/j.conbuildmat.2018.08.167
  42. Sadecka, Z., Myszograj, S. i Suchowska-Kisielewicz, M. (2011). Aspekty prawne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski, 144, 5–17.
  43. Środa, K., Kijo-Kleczkowska, A. i Otwinowski, H. (2012). Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych. Inżynieria Ekologiczna, 28, 67–81.
  44. Tkaczewska, E. (2008). Właściwości cementów zawierających różne frakcje ziarnowe krzemionkowych popiołów lotnych. Drogi i Mosty, 4, 47–80.
  45. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. 2013, poz. 21.
  46. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627.
  47. Uzunow, E. (2009). Osady ściekowe w produkcji materia-łów budowlanych. Wodociągi – Kanalizacja, 10 (68), 20–23.
  48. Wichowski, P., Rutkowska, G. i Nowak, P. (2017). Wymywanie wybranych metali ciężkich z betonów zawierających popiół lotny z termicznego przekształ-cania osadów ściekowych. Acta Scientiarum Polo-norum. Architectura, 16 (1), 43–51. DOI: 10.22630/ASPA.2017.16.1.0510.22630/ASPA.2017.16.1.05
  49. Williams, P. T. (2005). Waste treatment and disposal. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons.10.1002/0470012668
  50. Yadav, S., Agnihotri, S., Gupta, S. i Tripathi, R. (2014). Incorporation of STP Sludge and Fly ash in Brick Manufacturing: An attempt to save the Environment. International Journal of Advancements in Research & Technology, 3 (5), 138–144. DOI: 10.15327/IJOART.2014.05.00110.15327/ijoart.2014.05.001
  51. Yenc, L., Tseng, D. H. i Lin, T. T. (2011). Characterization of eco-cement paste produced from waste sludges. Chemosphere, 84 (2), 220–226. DOI: 1.1016/j.che,osph ere.2011.04.050
  52. Yusur, R. O., Noor, Z. Z., Din, M. D. F. M. D. i Abba, A. H. (2012). Use of sewage sludge ash (SSA) in the production of cement and concrete – a review. International Journal of Global Environmental Issues, 12 (2), 214–228.
Language: English
Page range: 43 - 54
Submitted on: Sep 10, 2020
Accepted on: Sep 25, 2020
Published on: Jan 29, 2021
Published by: Sciendo
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 issues per year

© 2021 Gabriela Rutkowska, Joanna Fronczyk, Sergij Filipchuk, published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License.