ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ СПИРТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (2024)
Перспективным методом улучшения характеристик бетона, железобетона, а также цементного раствора является применение послеспиртовой барды – побочного продукта дистилляции этилового спирта. Детальное изучение состава барды, состава добавки, в которую предполагается включить данный материал, поможет в разработке новых методов переработки данного отхода спиртовой промышленности, повысить качество и уменьшить стоимость изготовления бетонных изделий. В ходе анализа проведен литературный обзор научных материалов, посвященных изучению влияния послеспиртовой барды на бетон, а также зависимости данного влияния от состава добавки. Проведенные исследования подтверждают актуальность направления исследования влияния добавки барды в состав бетона, а также могут служить основой для выбора направления дальнейших исследований по данному вопросу.
Идентификаторы и классификаторы
Строительство, несмотря на объективные трудности в недавнее время, является одной из самых стабильных и динамично развивающихся составной российской экономики [1, 2]. Одним из самых распространенных материалов в строительной индустрии современной России является бетон, основой для которого служит цемент [3].
Список литературы
- Комарова А.В. Развитие строительной отрасли на современном этапе. Экономика и управление народным хозяйством: строительство. Экономика нового мира: науч. журн. Том 5. № 3 (Вып. 18). / 2020. С. 28 – 38
- Стецюнич Ю.Н. Трансформация рынка ипотеки в условиях цифровой экономики // Профессиональное образование, наука и инновации в XXI в.: сб. тр. XII С.-Петерб. конгресса. – 2018. – С. 228–229.
- Ильина А. Д. Рециклинг отходов производства бетонных и растворных смесей / А. Д. Ильина, К. Ш. Машарипова, Е. С. Герасимова. – Текст: электронный // Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Атомная энергетика: материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной памяти профессора Данилова Н. И. (1945–2015) – Даниловских чтений (Екатеринбург, 09–13 декабря 2019 г.). – Екатеринбург: УрФУ, 2019. – С. 461-464.
- Цементное обозрение - 12/2023 https://soyuzcem.ru/analytics/
- В 2022 г продажи готовых добавок для бетонов в России выросли на 5,4% и составили 171 тыс т. BUSINESSTAT, 13.12.2023 https:// marketing.rbc.ru /articles/14508/
- Анализ рынка готовых добавок для бетонов в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций // BUSINESSTAT 13.12.2023. с.75
- Н.В. Шелехова, О.Б Рудаков, К.К. Полянский, В.Т. Перцев, А.Р. Чогут. Хроматографическое изучение химического состава фугата барды в поиске путей его конверсии //
- Ободович А.Н., Сидоренко В.В. Барда спиртовых заводов – ценный отход для производства кормовых дрожжей и бетона. // Журнал КЕРАМИКА: наука и жизнь. 2015 декабрь. С. 15 – 19
- Васильев А.А. Определение прочности бетона длительно эксплуатирующихся железобетонных конструкций методами PH - и карбометрии // Вестник Белорусского государственного университета транспорта. Наука и транспорт. 2004. С. 21 – 24
- Алексеев С.Н., Розенталь Н.К. Коррозионная стойкость железобетонных конструкций в агрессивной промышленной среде. – М.: Стройиздат, 1978. – 205 с.
- Кудрявцев И.А., Беспалова М.В., Васильев А.А. Диагностика, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений: Пособие по спец. «Технический надзор». – Гомель: БелГУТ, 2003. – 228 с.
- Карнаухова Л.Н., Петров-Денисов В.Г. Исследование физико-химических процессов и закономерностей массопереноса при коррозии цементного камня в кислых средах: Сб. научных трудов НИЖБ. – М., 1984. – С. 82–98.
- Алексеев С.Н., Иванов Ф.И., Модры С., Шисль П. Долговечность железобетона в агрессивных средах. – М.: Стройиздат, 1990. – 303 с.
- Кудрявцев И.А., Богданов В.П. Исследование состояния эксплуатируемых железобетонных конструкций // Эффективные строительные материалы, конструкции и технологии: Сб. трудов междунар. науч.-практ. конф. Минск, 2000. – С. 352.
- Чекоев В.А., Гаппоев Т.Т. , Бекузарова С.А. , Кудзиева С.Б. Способ нейтрализации кислотности послеспиртовой барды // Патент 2371473 27.10.2009.
- Шитиков Е.С. Способ приготовления пластификаторов к бетонам из спиртовой барды. российский патент 2005 года RU 2243950 C1.
- Стецюнич Ю.Н. Трансформация рынка ипотеки в условиях цифровой экономики // Профессиональное образование, наука и инновации в XXI в.: сб. тр. XII С.-Петерб. конгресса. – 2018. – С. 228–229.
- Леденев В.П. – Переработка барды: опыт, реальность, перспективы // Ликероводочное производство и виноделие. 2008, №7(103) – С.8-11.
- Ненайденко Г.Н. – Примерные рекомендации по использованию послеспиртовой барды в качестве органического удобрения. Иваново, 2007. - 48 с.
- Ненайденко Г.Н., Журба О.С., Шереверов В.Д. – Послеспиртовая барда в качестве органического удобрения //Ликероводочное производство и виноделие. 2008, №7(103). – С. 12-15.
- Ободович А.Н., Сидоренко В.В. Барда спиртовых заводов – ценный отход для производства кормовых дрожжей и бетона. // Журнал КЕРАМИКА: наука и жизнь. 2015 декабрь. С. 15 – 19
- Ahmed O., Abdel Moneim E. Sulieman, Sirelkhatim B. Elhardallou Physicochemical, Chemical and Microbiological Characteristics of Vinasse, A By-product from Ethanol Industry // American Journal of Biochemistry and Biotechnology 3(3):80-83.
- A.P. Marianol, S.H.R. Crivelaro, D. D. De Angelis and D.MBonotto (2006). «Use of Vinasse, an Ethanol Distillery Waste, as Anamendment to Bioremedation of Diesel oil contaminated Soils» Interamerican Confederation of Chemical Engineering (IACCHE).
- Сытник Н.И., Андрианова Г.С. Бетонная смесь; опубл. в Бюл. – №33. – 1975. A.с. СССР № 485377.
- Иноземцева С.Н., Евдокимов Н.С., Коншу А.В. К вопросу создания питательной среды на основе послеспиртовой барды для уменьшения экологичекой нагрузки//В сборнике: Безопасность городской среды. Материалы VII Международной научно-практической конференции. Минобрнаука России, ОмГТУ. Под общей редакцией Е. Ю. Тюменцевой. 2020. С. 123-127. DOI: 10.25741/2413-287X-2020-09-3-116
- Богданов Н.И. Способ и устройство для культивирования микроводорослей с использованием фугатапослеспиртовой барды//Патент RU № 2786987 С1. Опубликовано: 27.12.2022 Бюл. № 36.
- Данилов В.А. Способ переработки послеспиртовой барды// Патент RU № 2556122 C1. Опубликовано: 10.07.2015 Бюл. № 19.
- Кайшева Н.Ш., Кайшев А.Ш., Ларский М.В. Послеспиртовая кукурузная барда как фармацевтический источник получения азотосодержащих бетаинов// Химико-фармацевтический журнал. 2022. № 2.С.42-49.DOI: 10.30906/0023-1134-2022-56-2-42-49.
- Кайшева Н.Ш., Кайшев А.Ш., Микелов В.А., Сергеева Е.О., Калашникова С.А. Способ получения лекарственных средств азотосодержащих бетаинов гидрохлоридов на основе послеспиртовой кукурузной барды// Патент RU № 2736186 C1. Опубликовано: Опубликовано: 12.11.2020 Бюл. № 32.
- Богданов Н.И. Способ культивирования планктонной хлореллы//Патент RU № 2685955 С1. Опубликовано: 23.04.2019 Бюл. № 12.
- Дзагуров Б.А., Фардзинова О.А., Калоев С.А. Применение бетонитов в качестве связующего материала при производстве гранул из сухой послеспиртовой барды//Эффективное животноводство. 2018. № 4 (143). С. 76-77.
- A. Megahed Ahmed , A.A Mohamed, A.E. Mahmoud Uses Of Dry Vinasse As A Friendly Environmental Material To Improve Properties Of Cement Mortar And Concrete // JES Journal of Engineering Sciences 48(2):396-405
- Кузнецов И.Н. Комплексная микробиологическая переработка послеспиртовой барды с получением белоксодержащего кормового продукта // 2013 г.
- Висновская Г.Л. и др. «Очистка этилового спирта от серосодержащих примесей в процессе брагоректификации». Журнал «Ферментативная и спиртовая промышленность», 1975 г. С.21-23.
- ГОСТ 10690-73 «Калий углекислый технический (поташ)».
- Бутакова М.Д. Бетоны ускоренного твердения с комплексной полифункциональной добавкой // 2000.
- Сальников Н.С., Иванов Ф.М. Коррозионное разрушение бетонов, содержащих большие добавки поташ// Бетон и железобетон. 1971. -№ 10.-с. 17-19.
- Улицкий В.А. и др. Схематическое представление концептуальных основ переработки отходов// Ресурсосберегающие процессы, оборудование, материалы: Межотраслевой научно-технический сборник. ВИМИ. 1995. Вып. 1. 81 с.
- Хасанова В.К., Шильникова Н.В. Проблема утилизации промышленных отходов в России на современном этапе еѐ развития. Вестник Казанского технологического университета. / 2012 с. 76 -78.
- Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».
- План мероприятий по реализации Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 1124-р.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена юбилею со дня рождения Федина Александра Андреевича
В статье подробно описана методика определения морозостойкости щебня методом многократного попеременного замораживания и оттаивания, а также ускоренным методом путем погружения материала в раствор сульфата натрия и последующим высушиванием. Проведено исследование морозостойкости щебня из песчаника ускоренным способом, а также выполнена оценка данного показателя для щебня Обуховского (Тульская область) и Апанасовского (Ростовская область) месторождений. Полученные экспериментальные данные показали, что песчаник обладает высокими показателями и может быть использован в качестве крупного заполнителя в бетонных и железобетонных конструкциях, не подверженных многократному замораживанию и оттаиванию, а также применяться при возведении временных дорог и строений, для которых долгосрочная устойчивость материала не является основным требованием.
Исследованы возможности микроволновой химии в части активации реакций растворения кислотоупорных компонентов при переработке минерального сырья. Выявлены и разграничены два альтернативных режима обработки гетерогенных реакционных смесей сверхвысокочастотным (СВЧ) электромагнитным полем. При этом, с одной стороны, необходимо приведение частоты активирующего микроволнового поля в соответствие с гранулометрическим составом гетерогенной реакционной смеси, а с другой стороны, целесообразно вовлечение в реакционный процесс сильнодиэлектрических веществ, обладающих большими диэлектрическими потерями. Обозначенный подход послужил отправной точкой для разработки технологических схем извлечения осмия и золота. Для извлечения осмия предложена двухступенчатая схема СВЧ обработки сырья, позволяющая обеспечить продуцирование атомарного кислорода в жидкой фазе пульпы, а в конечном итоге – интенсивное окисление еѐ твѐрдой фазы. При этом для улавливания летучего оксида OsO4 осмийсодержащие возгоны следует пропускать через термостатированный при температуре 295 298 K раствор олефина в инертном органическом растворителе. Для извлечения тонкого (ультрадисперсного) золота предложен метод гидратного хлорирования. При его осуществлении решающее значение имеет контролируемое нагнетание углекислого газа, стабилизирующее кислотность реакционной смеси и тем самым обеспечивающее автоколебательный характер результирующего процесса растворения золота с образованием тетрахлороаурат(III)-анионов [AuCl4]–
Данная статья является логическим продолжением серии публикаций по проблеме создания эффективных самовосстанавливающихся цементных композитов. В ней рассматриваются методы получения и основные характеристики автономного самовосстановления цементных композитов по капсульной и сосудистой технологиям. Автономные методы самовосстановления показали лучшую эффективность при «заживлении» трещин, чем большинство аутогенных методов. Самовосстанавливающиеся цементные бетоны с биомиметическими свойствами, полученные с применением макро- и микрокапсулирования, сосудистых сетей является на сегодняшний день наиболее исследуемым предметом в области строительного материаловедения.
Устойчивое развитие строительных материалов требует создания цементных композитов с эффектом самовосстановления, обладающих встроенной способностью «заживления» трещин. Эта статья рассматривает методы получения и основные характеристики неавтономного (аутогенного) самовосстановления цементных композитов. К аутогенным «заживляющим» модификаторам цементных систем можно отнести минеральные добавки, волокна, наночастицы, наполнители и отвердители. Технологии их применения доказали свою эффективность для частичного и для полного ремонта трещин. Однако, эти методы самовосстановления, ограничиваются «заживлением» трещин шириной менее 150 мкм. Технология самовосстановления обеспечивает цементным композитам, способность адаптироваться и реагировать на окружающую среду, демонстрируя большой потенциал для облегчения создание широкого спектра устойчивых материалов и конструкций на основе цементного бетона.
В этой статье дается обзор научно-технической литературы по механизмам самовосстановления современных композитов. Рассмотрены основные способы получения полимерных, керамических и металлических композитов, перечислены и описаны механизмы их самовосстановления, а также области их применения. Показано, что изучение механизмов самовосстановления современных композитов открывает перед инженерами перспективы для создания более долговечных и надежных конструкций и изделий.
Рассмотрены вопросы макроскопической кинетики роста нитевидных нанокристаллов (ННК) полупроводников без исследования атомно-молекулярной стороны процессов, что позволяет изучить закономерности основного химического взаимодействия и исключить влияние побочных явлений. Показано, что на чисто химические ростовые реакции образования ННК накладываются физические процессы, прежде всего явления переноса вещества от фазы к фазе и передачи энергии (диффузия, теплообмен и др.), в литературе имеются противоречивые данные о характере влияния различных факторов на скорость роста кристаллов и существуют неоднозначные оценки лимитирующей стадии. Определено, что для правильного описания кинетики роста ННК полупроводниковых материалов нельзя игнорировать влияние всей совокупности параметров ростовых режимов, таких как давление прекурсора, температура, скорость потока, тип катализатора, кристаллографическая ориентация и др., на баланс физико-химических процессов.
Издательство
- Издательство
- ВГТУ
- Регион
- Россия, Воронеж
- Почтовый адрес
- 394006, Воронежская область, город Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84
- Юр. адрес
- 394006, Воронежская область, город Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84
- ФИО
- Проскурин Дмитрий Константинович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- rector@vorstu.ru
- Контактный телефон
- +_ (___) _______
- Сайт
- https://cchgeu.ru/