Среднеэоценовая глина от Гозе Абу Хашиер: геологическая оценка. (Введение) сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Среднеэоценовая глина от Гозе Абу Хашиер: геологическая оценка. (Введение)

Глиняные кирпичи традиционно изготавливаются путем формования, сушки и обжига смеси глины и песка до температуры в диапазоне 900–1100 ° C. (Джексон, 1984). Керамические свойства глиняных кирпичей в первую очередь определяются минералогическим составом необработанной глины и обожженных глиняных кирпичей. (Janos, 1971; Galal et al., 1985)

Abbuoda (1991) и Kamel etal (1995) изучали месторождения глины среднего эоцена в восточном Бени-Мазаранде в восточном Магаге, Эль-Миния, Египет. Они рекомендовали, чтобы эти глиняные месторождения были пригодны для производства глиняного кирпича (Abbuoda, 1991; Kamel et al., 1995). Были исследованы физико-керамические свойства глинистых отложений формации Карара в районе Эль-Мохашам, Средний Эоцен, Средний Египет, Эль-Миния (Othman et al., 2003). Полученные результаты показали, что месторождения состоят из глины низкого качества, которая может производить тяжелый кирпич с относительно низкими механическими свойствами. Это ограничивает использование глины формации Карара в области производства глиняного кирпича (Абдель Гафур, 1995; Рамез и Рамчандран, 1993). Следовательно, необходимо приложить немало усилий, чтобы найти подходящие добавки, которые необходимо добавить в глину формации Карара для улучшения механических свойств глиняного кирпича.

После внедрения высокопроизводительного бетона традиционные глиняные кирпичи больше не удовлетворяют требованиям современной устойчивой строительной технологии из-за своего большого веса и ограниченных теплоизоляционных свойств (Borieset al., 2014). Многие добавки были добавлены в глину для улучшения определенных свойств глиняного кирпича (например, снижение веса кирпича и повышение его теплоизоляционной способности). Согласно Chiang et al. (2009), количество кирпичных внутренних пор является контролирующим фактором. Природа и количество добавок оказывают непосредственное влияние на физические свойства кирпича. Легкие кирпичи обычно изготавливали путем добавления горючих веществ в качестве порообразующих веществ и сельскохозяйственных отходов (например, кукурузного початка (Nkayem et al., 2016), семян (Saiah et al., 2010), травы (Demir, 2008), твердого остатка оливковой мельницы (La Rubia-García et al., 2012), оболочка семян подсолнечника (Banhidi and Gomze, 2008), рисовая шелуха (Chiang et al., 2009), зола рисовой шелухи (Sutas et al., 2012) и кожура риса (Banhidi and Gomze , 2008)), а также промышленные отходы (например, опилки (Demir, 2008), биогаз (Eliche-Quesada и др., 2011), остатки крафт-целлюлозы (Demir и др., 2005), отходы переработки переработанной бумаги (Sutcu и Akkurt , 2009), полистирол (Veiseh and Yousefi, 2003) и осадок сточных вод (Weng et al., 2003)). Необходимо найти компромисс между его термическими и механическими свойствами, чтобы получить легкий кирпич хорошего качества (Bories et al., 2014).

DWTS – это отходы индустрии очистки питьевой воды, в которой квасцы коагулянта используются при осветлении сырой воды (Goosens, 1996). Количество DWTS достигает около 5 мас.% От общего количества необработанной воды (Vaebi and Batebi, 2001). DWTS состоит из неорганических веществ (например, кремнезема, гидроксидов алюминия и железа) и органических веществ (Мирослав, 2008). Обычной практикой обращения с ДЦН в развивающихся странах является утилизация ее до ближайшего водотока. Эта практика оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду из-за повышения концентрации алюминия и тяжелых металлов в сырой воде (Prakhar and Arup, 1998). Проблема утилизации DWTS может быть решена путем повторного использования DWTS в качестве добавки в кирпичном производстве (Elangoven and Subramanian, 2011; Hegazy et al., 2012; Anyakora, 2013).

Целью данной работы является изучение физико-керамических свойств кирпичей, которые были изготовлены из глины Гозе Абу Хашиер, замененных на 15–60 мас.% DWTS и обожженных при 700–1000 ° C, а также определение состав кристаллических фаз кирпичей методами XRD, FTIR и SEM. В других работах (Elangoven and Subramanian, 2011; Hegazy et al., 2012 и Anyakora, 2013) измерялись только керамические свойства обожженного кирпича без анализа обожженного кирпича. В настоящем исследовании добавление DWTS будет увеличено до 60%, а керамические свойства обожженного кирпича будут поддерживаться и объясняться с помощью XRD, FTIR и SEM анализа обожженного кирпича.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.