References
- ADAMCZYK Z., NOWAK J. 2012. Zmiana składu chemicznego żużli paleniskowych w składowisku izolowanym od środowiska [ Change in the chemical composition of furnace slags in a landfill isolated from the environment]. Górnictwo i Geologia 7(2): 7–21.
- ADAMCZYK Z., NOWIŃSKA K. 2013. Phase composition of metallurgical zinc and lead slags. Civil and Environmental Engineering Reports 11: 13–21.
- BARAN T., FRANCUZ P., SKAWIŃSKA A., TKOCZ A. 2017. Kształtowanie właściwości cementów żużlowych z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego o różnej zawartości fazy szklistej [Shaping the properties of slag cements with the addition of granulated blast furnace slag with different glassy phase contents]. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 10(31): 7–10.
- BULUT H. A., ŞAHIN R. 2022. Radiological characteristics of self-compacting concretes incorporating fly ash, silica fume, and slag. Journal of Building Engineering 58: 104987.
- CHOI Y. S., LEE S. M. 2021. Fundamental properties and radioactivity shielding performance of concrete recycled cathode ray tube waste glasses and electric arc furnace slag as aggregates. Progress in Nuclear Energy 133: 103649.
- CZOP M., KAJDA-SZCZEŚNIAK M., ZAJUSZ-ZUBEK E., BISS W., BOCHENKO A., BRZEZINA Ł., CZECH D., TURYŁA K. 2022. The role of slag from the combustion of solid municipal waste in circular economy. Inżynieria Mineralna 2: 145–150.
- DU W., MA L., YIN X., LIU H., XIE L., LUO Y., ZHANG W., YANG J., DAI Q. 2025. Low-temperature and low-carbon thermal decomposition of phosphogypsum by steel slag and H₂S: Thermodynamic, kinetic and DFT studies. Chemical Engineering Journal 504: 158897.
- FENG Y., XUE Z., ZHANG B., XIE J., CHEN C., TAN J., ZHAO C. 2023. Effects of phosphogypsum substitution on the performance of ground granulated blast furnace slag/fly ash-based alkali-activated binders. Journal of Building Engineering 70: 106387.
- GAWLICKI M., MRÓ R. 2014. Badania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych zawierających popioły lotne [Studies on the immobilization of heavy metals in cement pastes containing fly ash]. Budownictwo, Technologie, Architektura 2: 64–66.
- GIERGICZNY Z., GAWLICKI M. 2004. Popiół lotny jako aktywny składnik cementów i dodatek mineralny do betonu [Fly ash as an active ingredient in cements and a mineral additive to concrete]. Mat. Konf. Dni Betonu, 11(13): 3–17.
- HAUSTEIN E., GRABARCZYK L. 2012. Wpływ współspalania biomasy z węglem kamiennym na wybrane właściwości fizyczno-chemiczne popiołu lotnego [The influence of co-combustion of biomass with hard coal on selected physicochemical properties of fly ash]. Polityka Energetyczna, 15(2): 87–103.
- HU C., LUO Y., YANG S. 2024. Grey correlation analysis and molecular simulation study on modification mechanism of red mud mixed manganese slag. Case Studies in Construction Materials 20: e02757.
- HUANG, Y., LI, Y., ZHOU, Z., CHENG, Z. 2025. A novel process for low-cost preparation of large-volume cast stone from molten silicomanganese slag. Construction and Building Materials 473: 141063.
- HYCNAR, J. J., SZCZYGIELSKI, T., LYSEK, N., RAJCZYK, K. 2014. Kierunki optymalizacji zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla [Directions of optimizing the management of coal combustion by-products]. Piece Przemysłowe & Kotły 5–6: 16–27.
- ISAJENKO K., PIOTROWSKA B., STAWARZ O., OBIGOWSKI Ł., ŁUKASZEK-CHMIELEWSKA A. 2016. Możliwość wykorzystania w budownictwie surowców odpadowych pochodzących z elektrociepłowni warszawskich (2005–2014) [The possibility of using waste raw materials from Warsaw’s CHP plants in construction (2005–2014)]. ZN SGSP 60(4): 27–39.
- IWANEK P., JELONEK I., MIRKOWSKI Z. 2008. Wstępne badania popiołów z kotła fluidalnego w aspekcie ich zagospodarowania [Preliminary studies of fluidized bed boiler ash in terms of its management]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24(4): 91–104.
- JIA T., CHEN S., TENG L., ZHANG R., YUAN G., CHEN Y., YIN L. 2024. Characteristics and mechanism of slagging in a 500 t/d MSW incinerator. Journal of the Energy Institute 114: 101585.
- JONCZY I. 2012. Formy występowania wybranych metali w żużlach hutniczych na tle ich właściwości geochemicznych [Forms of occurrence of selected metals in metallurgical slags in the context of their geochemical properties]. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 28(1): 63–75.
- JONCZY I. 2018. Charakterystyka geochemiczna wybranych pierwiastków krytycznych w żużlach po hutnictwie rud Zn-Pb [Geochemical characteristics of selected critical elements in slags from Zn-Pb ore smelting]. Chemistry, Environment, Biotechnology 21: 19–25.
- JONCZY I., LATA L. 2013. Charakterystyka składu chemicznego żużli konwertorowych i wielkopiecowych [Characteristics of the chemical composition of converter and blast furnace slags]. Górnictwo i Geologia 8(4): 51–61.
- KIJOWSKA M., KOZIARA N., RĘBACZ M., TRZOP N. 2024. Porównanie zawartości chromu i potasu w ekstraktach z wybranych rodzajów żużli [Comparison of chromium and potassium content in extracts from selected types of slags]. Analit 14: 10–18.
- KODA E., OSINSKI P., GLAZEWSKI M. 2010. Agrogeotechniczne umacnianie skarp budowli ziemnych [Agro-geotechnical strengthening of slopes of earth structures]. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences 19(4): 50.
- KRÓL A. 2017. The role of the granulated blast furnace slag in sustainable cement production and waste management. Economic and Environmental Studies 17(43): 613–624.
- KUBISSA W., JASKULSKI R., GIL D., WILIŃSKA I. 2020. Holistyczna analiza odpadów betonu na bazie żużla miedziowego metodą EIPI. Budynki 10(1): 1.
https://doi.org/10.3390/buildings10010001 . - KURANLI Ö. F., BAYRAM M., NIŞ A., UYSAL M., OZBAKKALOGLU T. 2024. Recycling of various types of slags as SCMs and aggregates. Treatment and Utilization of Combustion and Incineration Residues, Elsevier (20), 351–383.
- KUTERASIŃSKA J., KRÓL A. 2014. Żużel pomiedziowy jako surowiec w produkcji alkalicznie aktywowanych spoiw żużlowych [Copper slag as a raw material in the production of alkali-activated slag binders]. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 7(17): 21–36.
- LAI Z., CEN K., ZHOU H. 2022. Applicability of coal slag for application as packed bed thermal energy storage materials. Solar Energy 236: 733–742.
- MA D., SUN J., ZHANG Y., SUN Z., WANG X., ZI J., STOJILJKOVIĆ D., MANIĆ N., TAN H., RAHMAN Z. U., & VUJANOVIĆ M. 2023. Evaluation of ash/slag heavy metal characteristics and potassium recovery of four biomass boilers. Biomass and Bioenergy 173: 106770.
- MARTYSZ G., WĘGLIŃSKI SZ. 2021. Laboratoryjne badania żużla ze spalania odpadów komunalnych dla zastosowań w budownictwie drogowym [Laboratory tests of slag from municipal waste incineration for use in road construction]. Przegląd Budowlany 92: 11–12.
- OSTROWSKI M. 2018. Wpływ powierzchni właściwej granulowanego żużla wielkopiecowego i współczynnika w/c na rozwój wytrzymałości cementów hutniczych [The influence of the specific surface area of granulated blast furnace slag and the w/c ratio on the development of the strength of blast furnace cements]. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 11(33): 38–48.
- PORANEK N., ŁAŹNIEWSKA-PIEKARCZYK B., PIKOŃ K., CZAJKOWSKI A. 2021. Ocena możliwości zagospodarowania odpadów wtórnych z ITPOK [Assessment of the possibilities of managing secondary waste from the ITPOK]. Nowa Energia 4: 8–13.
- RAJCZYK K., ROLKA G., GAMBAL P. 2016. Kruszywa z żużla powstającego przy produkcji miedzi i możliwości ich wykorzystania w świetle wymagań ochrony środowiska [Aggregates from slag generated in copper production and the possibilities of their use in the light of environmental protection requirements]. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 9(27): 84–94.
- ÓŻYCKA A., KOŁODZIEJ Ł., & PETRI M. 2008. Wpływ rodzaju popiołu na mikrostrukturę i właściwości alkalicznie aktywowanych cementów [The influence of ash type on the microstructure and properties of alkali-activated cements]. Referat Dni Betonu.
- SAI A., BAOMIN W., & WENXIU C. 2024. The cementitious properties of alkali-activated municipal solid waste incineration fly ash-phosphorus slag-secondary aluminum dross matrix composites and the mechanism of solidification of heavy metals. Construction and Building Materials, 438: 137254.
- SHI C., WANG X., ZHOU S., ZUO X., WANG C. 2022. Mechanism, application, influencing factors and environmental benefit assessment of steel slag in removing pollutants from water: A review. Journal of Water Process Engineering 47: 102666.
- SITKO J. 2014. Technologie utylizacji żużli metalurgicznych – studium literaturowe [Metallurgical slag utilization technologies – literature study]. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 2(8): 200–210.
- SKOKO B., BABIĆ D., MAROVIĆ G., PAPIĆ S. 2019. Environmental radiological risk assessment of a coal ash and slag disposal site with the use of the ERICA Tool. Journal of Environmental Radioactivity 208–209: 106018.
- SKOKO B., MAROVIĆ G., BABIĆ D., ŠOŠTARIĆ M., JUKIĆ M. 2017. Plant uptake of 238U, 235U, 232Th, 226Ra, 210Pb and 40K from a coal ash and slag disposal site and control soil under field conditions: A preliminary study. Journal of Environmental Radioactivity 172: 113–121.
- SMARZEWSKI P., BAMAT-HUNEK D. 2015. Mechaniczne i mikrostrukturalne właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem żużla paleniskowego [Mechanical and microstructural properties of high-performance concrete with the addition of furnace slag]. Izolacje, 10: 2–8.
- SOFILIĆ T., BARIŠIĆ D., SOFILIĆ U. 2011. Natural radioactivity in steel slag aggregate. Archives of Metallurgy and Materials 56(3): 627–634.
- SOŁTYS A. 2016. Wpływ żużli stalowniczych na wybrane właściwości samozagęszczalnej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu [The influence of steel slags on selected properties of self-compacting concrete mixture and hardened concrete]. Referat – Dni Betonu.
- SYBILSKI D., KRASZEWSKI C., DUSZYNSKI A. WILENSKI P., PACHOWSKI J. 2004. Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych [Assessment and research of selected industrial waste for use in road constructions]. Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.
- TAO L., DENG F., XU K., DONG X., XU D., LIAO Y., TANG S. 2024. Effect of calcium sulfoaluminate cement on the hydration process and water resistance of phosphogypsum slag cement. Journal of Materials Research and Technology 33: 5375–5383.
- VUKANAC I., ŠEŠLAK B., KANDIĆ A., ČELIKOVIĆ I., MLADENOVIĆ NIKOLIĆ N., MILANOVIĆ T., OBRADOVIĆ Z., ĐURAŠEVIĆ M. 2022. A comparison of alpha-particle and gamma-ray spectrometry methods for determination of 235U, 238U and 226Ra activity concentration in samples of coal, slag and fly-ash. Radiation Physics and Chemistry 193: 109933.
- WANG F., GENG S., WU C., DU H., ZHANG X., SONG Y., CHEN Y., WANG M., HUANG T., ZHAO X., LI F., LI G. 2025. Analysis of cement raw materials radioactivity in Chongqing. Applied Radiation and Isotopes 220: 111756.
- WANG W., WANG J., SHEN J., & GUO P. 2023. High titanium heavy slag powder as a sustainability filler and its influence on the performance of asphalt mortar. Journal of Materials Research and Technology 25: 5586–5599.
- YU W., BU Y., YAO J., ZHANG S., ZHAO Y., HUANG X., NI W. 2025. Leaching behavior and stabilization/solidification characterization of heavy metals from silicomanganese slag. Journal of Hazardous Materials 485: 136915.
- ZHANG C., YU H., QIAN G., GONG X., LI T., LOU M., ZHANG Y., DAI W., GE J. 2025. Study on the effect of limestone replacement by steel slag on the interface interaction between asphalt and aggregate. Construction and Building Materials 471: 140709.
- ZHANG D., WANG X., KANG S., CHENG G., WU W. 2023. The effect of slag and fly ash content on the properties of electric furnace nickel slag-based geopolymer used for repair materials. Case Studies in Construction Materials 19.
- ZULKEPLEE S. A., AHMAD N. E., SANUSI M. S. M., HASHIM S., GHOSHAL S. K. 2023. Improved toxic and radioactive elements immobilization in tin slag-blended lithium aluminate borate glass. Radiation Physics and Chemistry 207: 110853.
- Commission Delegated Regulation (EU) No 568/2014 of 18 February 2014 amending Annex V to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the assessment and verification of constancy of performance of construction products (25.5.2014, Official Journal of the European Union L 157/57).
- Regulation of the Ministry of Economy and Labor of July 16, 2025 on the criteria and procedures for admission of waste to respective landfill types (Poland Journal of Laws 2015, item 1277).