Розробка нового методу отримання керамзиту з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності

Автор(и)

  • Anatoliy Pavlenko Келецький технологічний університет вул. Тисячоліття панства Польського, 7, м. Кельце, Польща, 25-314, Польща https://orcid.org/0000-0002-8103-2578
  • Andrii Cheilytko Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006, Україна https://orcid.org/0000-0002-5713-155X
  • Oleksiy Lymarenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна https://orcid.org/0000-0002-1714-4508
  • Olesia Taranenko Миргородський художньо-промисловий коледж ім. М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка вул. Гоголя, 146, м. Миргород, Україна, 37600, Україна https://orcid.org/0000-0002-7596-4889

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.101089

Ключові слова:

керамзит, глинозем, складова бетонних сумішей, оптимальна теплопровідність, пороутворення, термічна обробка

Анотація

Описано створення керамзиту з мінімальною теплопровідністю для використання в якості засипки та в якості складової бетонних сумішей. Для визначення оптимальних технологічних параметрів виробництва керамзиту використано метод планування експерименту та оптимізація отриманого рівняння методом Лагранжу з умовами Куна-Такера. Створено керамзит з покращеними теплофізичними властивостями для використання в якості засипки

Біографії авторів

Anatoliy Pavlenko, Келецький технологічний університет вул. Тисячоліття панства Польського, 7, м. Кельце, Польща, 25-314

Доктор технічних наук, професор

Кафедра фізики будівель і відновлюваної енергії

Andrii Cheilytko, Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теплоенергетики

Oleksiy Lymarenko, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Аспірант

Кафедра теплогазопостачання вентиляції та теплоенергетики

Посилання

  1. Lukashevich, O. D., Barskaya, I. V. (2007). Ekologicheskie problemy obrabotki i utilizacii osadkov stochnyh vod. Ekologiya promyshlennogo proizvodstva, 3, 68–75.
  2. Suhanov, A. M. (2016). Ispol'zovanie promyshlennyh othodov v stroitel'stve. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya agropromyshlennogo kompleksa. Kurgan: Kurganskaya GSKHA, 386–388.
  3. Hubertova, M., Hela, R. (2013). Durability of Lightweight Expanded Clay Aggregate Concrete. Procedia Engineering, 65, 2–6. doi: 10.1016/j.proeng.2013.09.002
  4. Bajare, D., Kazjonovs, J., Korjakins, A. (2013). Lightweight Concrete with Aggregates Made by Using Industrial Waste. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 4 (5), 67–73. doi: 10.5755/j01.sace.4.5.4188
  5. Sereda, B., Kruglyak, I., Zherebtsov, A., Belokon’, Y. (2011). The Influence of Deformation Process at Titan Aluminides Retrieving by SHS-compaction technologies. Metallurgical and Mining Industry, 3 (7), 59–63.
  6. Bogas, J. A., Mauricio, A., Pereira, M. F. C. (2012). Microstructural Analysis of Iberian Expanded Clay Aggregates. Microscopy and Microanalysis, 18 (05), 1190–1208. doi: 10.1017/s1431927612000487
  7. Joosep, R. (2015). Moisture and Thermal Conductivity of Lightweight Block Walls. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 96, 012033. doi: 10.1088/1757-899x/96/1/012033
  8. Boudaghpour, S., Hashemi, S. (2008). A study on light expended clay aggregate (LECA) in a geotechnical view and its application on greenhouse and greenroof cultivation. International journal of geology, 2 (4), 59–63.
  9. Pavlenko, A., Usenko, B., Koshlak, A. (2014). Analysis of thermal peculiarities of alloying with special properties. Metallurgical and Mining Industry, 2, 15–19.
  10. Turki Khafaji, S. K., Al-Majed, E. A. (2016). Synthesis of light expanded clay aggregates from Iraqi raw materials. International Journal of Scientific & Engineering Research, 7 (4), 690–696.
  11. Sivakumar, S., Kameshwari, B. (2015). Influence of Fly Ash, Bottom Ash, and Light Expanded Clay Aggregate on Concrete. Advances in Materials Science and Engineering, 2015, 1–9. doi: 10.1155/2015/849274
  12. Vaickelionis, G., Kantautas, A., Vaiciukyniene, D. (2011). Production of Expanded Clay Pellets by Using Non-selfbloating Clay, Lakes Sapropel and Glycerol. Materials Science, 17 (3), 314–321. doi: 10.5755/j01.ms.17.3.600
  13. Cheilytko, A. A. (2009). Experimental studies of thermal properties of porous particulate material according to the different modes of heat treatment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 41, 4–7.
  14. Cheilytko, A. A., Pavlenko, A. M. (2013). Vspuchivanie poristogo kremnezemistogo materiala. Saarbrucken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-08

Як цитувати

Pavlenko, A., Cheilytko, A., Lymarenko, O., & Taranenko, O. (2017). Розробка нового методу отримання керамзиту з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(1 (87), 11–16. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.101089

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи