Визначення механічного та техноекономічного впливу перероблених відходів знесення цегли у виробництві бруківки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2026.352346

Ключові слова:

цегляні відходи, циркулярна економіка, бруківка, речовинний заповнювач, стале будівництво

Анотація

Це дослідження зосереджено на композитах з бруківки з використанням дрібного заповнювача з будівельних та знесених відходів цегли (ЗВЦ). Дослідження розглядає дві проблеми, що сприяють надмірному видобутку ресурсів, погіршенню стану навколишнього середовища та зростанню цін на матеріали в міському будівництві: постійно зростаюче виробництво ЗВЦ з цегли та зростаюча залежність від природного піску у виробництві бруківки. Накопичення ЗВЦ з цегли на звалищах та неконтрольоване утилізація ще більше підкреслює необхідність технічно та економічно доцільних альтернативних матеріальних рішень. Результати показують, що перероблені заповнювачі ЗВЦ з цегли можуть бути безперешкодно включені до цементних композитів для бруківки завдяки їх взаємодоповнюючому мінеральному складу. Механічні випробування підтверджують, що бруківка, виготовлена з перероблених ЗВЦ, має помітно вищу міцність на стиск, ніж природний пісок. Це покращення характеристик зумовлене шорсткою поверхнею та кутовою формою частинок ЗВЦ з цегли. Ці елементи покращують механічне зчеплення цементної матриці та заповнювача, створюючи міцнішу структуру композиту. Крім того, порівняльний аналіз показує, що бруківка, виготовлена з перероблених ЗВЦ з цегли, може досягти до двох разів вищої міцності на стиск, одночасно знижуючи виробничі витрати приблизно на 50% порівняно з традиційними комбінаціями. Ці результати свідчать про те, що перероблені заповнювачі з цегли перевершують природний пісок з точки зору вартості та структурної міцності. Ці результати свідчать про те, що перероблені цегляні заповнювачі перевершують природний пісок з точки зору вартості та структурної міцності. Результати дослідження можуть бути використані для підтримки більш ресурсоефективних та екологічно чистих методів будівництва, особливо в міських районах, де відходи знесення цегли легкодоступні

Біографії авторів

Ketut Sugiharto, Universitas Brawijaya

PhD Student

Multidisciplinary Postgraduate Program

Marjono Marjono, Universitas Brawijaya

Professor

Multidisciplinary Postgraduate Program

Gatot Ciptadi, Universitas Brawijaya

Professor

Multidisciplinary Postgraduate Program

Wisnumurti Wisnumurti, Universitas Brawijaya

Associate Professor

Multidisciplinary Postgraduate Program

Посилання

  1. Goyal, H., Kumar, R., Mondal, P. (2023). Life cycle analysis of paver block production using waste plastics: Comparative assessment with concrete paver blocks. Journal of Cleaner Production, 402, 136857. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136857
  2. Asif, U., Javed, M. F. (2024). Optimizing plastic waste inclusion in paver blocks: Balancing performance, environmental impact, and cost through LCA and economic analysis. Journal of Cleaner Production, 478, 143901. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143901
  3. Kovalchuk, O., Zozulynets, V., Popruha, P., Grabovchak, V. (2025). Mix design of the composition of general construction concrete based on recycled aggregates. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (6 (137)), 49–57. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.340832
  4. Iftikhar, B., Alih, S. C., Vafaei, M., Alkhattabi, L., Althoey, F., Ali, M., Javed, M. F. (2024). Sustainable use of plastic waste in plastic sand paver blocks: An experimental and modelling-based study. Structures, 62, 106285. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.106285
  5. Sugiharto, K., Marjono, M., Ciptadi, G., Wisnumurti, W. (2025). Evaluating environmental sustainability and ecosystem disruption caused by construction demolition waste in a university precinct: a case study from Malang, Southeast Asia. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (10 (136)), 28–36. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.338119
  6. Viranthy Dian Pertiwi, A., Caronge, M. A., Tjaronge, M. W. (2024). Producing Eco-Friendly Concrete Paving Block Using Waste Refractory Brick Aggregates. International Journal of Pavement Research and Technology, 18 (6), 1399–1411. https://doi.org/10.1007/s42947-024-00425-z
  7. Agrawal, R., Singh, S. K., Singh, S., Prajapat, D. K., Sudhanshu, S., Kumar, S. et al. (2023). Utilization of Plastic Waste in Road Paver Blocks as a Construction Material. CivilEng, 4 (4), 1071–1082. https://doi.org/10.3390/civileng4040058
  8. Mohamad, H. M. (2022). Manufacture of concrete paver block using waste materials and by-products: a review. International Journal of GEOMATE, 22 (93). https://doi.org/10.21660/2022.93.j2363
  9. Christensen, T. B., Johansen, M. R., Buchard, M. V., Glarborg, C. N. (2022). Closing the material loops for construction and demolition waste: The circular economy on the island Bornholm, Denmark. Resources, Conservation & Recycling Advances, 15, 200104. https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2022.200104
  10. Ram, V. G., Kishore, K. C., Kalidindi, S. N. (2020). Environmental benefits of construction and demolition debris recycling: Evidence from an Indian case study using life cycle assessment. Journal of Cleaner Production, 255, 120258. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120258
  11. López Ruiz, L. A., Roca Ramón, X., Gassó Domingo, S. (2020). The circular economy in the construction and demolition waste sector – A review and an integrative model approach. Journal of Cleaner Production, 248, 119238. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119238
Визначення механічного та техноекономічного впливу перероблених відходів знесення цегли у виробництві бруківки

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-02-26

Як цитувати

Sugiharto, K., Marjono, M., Ciptadi, G., & Wisnumurti, W. (2026). Визначення механічного та техноекономічного впливу перероблених відходів знесення цегли у виробництві бруківки. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(6 (139), 34–42. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2026.352346

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин