工業原料を用いたγ-2CaO・SiO2の製造とその二酸化炭素排出量の評価

比較的純度の高い石灰石とケイ石を選定すれば、ロータリーキルンの焼成でγ-C2Sを得ることができる。焼成後に得られたサンプル中のAl2O3は約1.7mass%でFe2O3は約0.1mass%だった。焼点温度は1450~1500℃であった。また、冷却過程で特別な操作を行わなくてもγ-2CaO・SiO2を得ることができた。石灰石とケイ石からγ-C2Sを製造するときのCO2排出量は695.6kg-CO2/tとなり、普通セメントの場合より小さい値となった。CaO原料を工業的に副生した水酸化カルシウムに替えてもγ-C2Sを焼成できた。原料の脱炭酸によるCO2排出量がないため、石灰石を用いた場合と比べて、γ...

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Published inセメント・コンクリート論文集 Vol. 64; no. 1; pp. 29 - 34
Main Authors 横関, 康祐, 盛岡, 実, 山本, 賢司, 取違, 剛
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 一般社団法人 セメント協会 2010
Subjects
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ISSN0916-3182
2187-3313
DOI10.14250/cement.64.29

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Abstract 比較的純度の高い石灰石とケイ石を選定すれば、ロータリーキルンの焼成でγ-C2Sを得ることができる。焼成後に得られたサンプル中のAl2O3は約1.7mass%でFe2O3は約0.1mass%だった。焼点温度は1450~1500℃であった。また、冷却過程で特別な操作を行わなくてもγ-2CaO・SiO2を得ることができた。石灰石とケイ石からγ-C2Sを製造するときのCO2排出量は695.6kg-CO2/tとなり、普通セメントの場合より小さい値となった。CaO原料を工業的に副生した水酸化カルシウムに替えてもγ-C2Sを焼成できた。原料の脱炭酸によるCO2排出量がないため、石灰石を用いた場合と比べて、γ-C2Sの製造に係るCO2排出量を159.3kg-CO2/tと大幅に低減できる。
AbstractList 比較的純度の高い石灰石とケイ石を選定すれば、ロータリーキルンの焼成でγ-C2Sを得ることができる。焼成後に得られたサンプル中のAl2O3は約1.7mass%でFe2O3は約0.1mass%だった。焼点温度は1450~1500℃であった。また、冷却過程で特別な操作を行わなくてもγ-2CaO・SiO2を得ることができた。石灰石とケイ石からγ-C2Sを製造するときのCO2排出量は695.6kg-CO2/tとなり、普通セメントの場合より小さい値となった。CaO原料を工業的に副生した水酸化カルシウムに替えてもγ-C2Sを焼成できた。原料の脱炭酸によるCO2排出量がないため、石灰石を用いた場合と比べて、γ-C2Sの製造に係るCO2排出量を159.3kg-CO2/tと大幅に低減できる。
Author 盛岡, 実
横関, 康祐
取違, 剛
山本, 賢司
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  fullname: 横関, 康祐
  organization: 鹿島建設株式会社 技術研究所
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  fullname: 盛岡, 実
  organization: 電気化学工業株式会社 本社セメント特混事業部
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  fullname: 山本, 賢司
  organization: 電気化学工業株式会社 無機材料研究部
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  fullname: 取違, 剛
  organization: 鹿島建設株式会社 技術研究所
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Discipline Engineering
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PublicationTitle セメント・コンクリート論文集
PublicationTitleAlternate セメント・コンクリート論文集
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Publisher 一般社団法人 セメント協会
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References 10) 芦澤良一ほか:セメント系材料の高耐久化を目的とした養生方法に関する研究、コンクリート工学年次論文集、Vol.26、No.1、pp.747-752(2004)
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2) 小林和一、岡林茂生:高温高圧養生条件下におけるC2S-石英系混合物の強さ発現性、セメント技術年報、No.35、pp.81-85(1981)
4) 後藤誠史、中村明則、井奥洪二:カルシウムシリケート化合物の炭酸化による硬化、無機マテリアル、Vol.5、pp.22-27(1998)
12) 渡邉賢三ほか:γ-2CaO・SiO2を用いたセメント系材料の炭酸化養生による高耐久化、コンクリート工学年次論文集、Vol.26、No.1、pp.735-740(2004)
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8) 土木学会:コンクリート技術シリーズ No.44、コンクリートの環境負荷評価、p.?-25(2002)
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13) 取違剛ほか:コンクリートの炭酸化による耐磨耗性向上に関する研究、コンクリート工学年次論文集、Vol.30、No.1、pp.573-578(2008)
5) K. Watanabe et al.:High durability cementitious material with mineral admixtures and carbonation curing, Waste Management, Vol.26, pp.752-757(2006)
3) 盛岡実、樋口隆行:γ-2CaO・SiO2の中性化抑制効果とその機構、セメント・コンクリート論文集、No.57、pp.23-29(2003)
14) 取違剛ほか:炭酸化コンクリートを用いた長寿命桟橋補修工法、コンクリート構造物の補修、補強、アップグレード論文報告集、Vol.7、pp.71-76(2007)
References_xml – reference: 8) 土木学会:コンクリート技術シリーズ No.44、コンクリートの環境負荷評価、p.?-25(2002)
– reference: 13) 取違剛ほか:コンクリートの炭酸化による耐磨耗性向上に関する研究、コンクリート工学年次論文集、Vol.30、No.1、pp.573-578(2008)
– reference: 5) K. Watanabe et al.:High durability cementitious material with mineral admixtures and carbonation curing, Waste Management, Vol.26, pp.752-757(2006)
– reference: 14) 取違剛ほか:炭酸化コンクリートを用いた長寿命桟橋補修工法、コンクリート構造物の補修、補強、アップグレード論文報告集、Vol.7、pp.71-76(2007)
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– reference: 3) 盛岡実、樋口隆行:γ-2CaO・SiO2の中性化抑制効果とその機構、セメント・コンクリート論文集、No.57、pp.23-29(2003)
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– reference: 11) 取違剛ほか:γ-C2Sを混入して強制炭酸化したセメント系材料による環境負荷の低減、第63回セメント技術大会講演要旨、pp.8-9(2009)
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– reference: 10) 芦澤良一ほか:セメント系材料の高耐久化を目的とした養生方法に関する研究、コンクリート工学年次論文集、Vol.26、No.1、pp.747-752(2004)
– reference: 12) 渡邉賢三ほか:γ-2CaO・SiO2を用いたセメント系材料の炭酸化養生による高耐久化、コンクリート工学年次論文集、Vol.26、No.1、pp.735-740(2004)
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SubjectTerms γ-2CaO・SiO2
ケイ石
ロータリーキルン
二酸化炭素排出
工業原料
石灰石
製造
Title 工業原料を用いたγ-2CaO・SiO2の製造とその二酸化炭素排出量の評価
URI https://www.jstage.jst.go.jp/article/cement/64/1/64_29/_article/-char/ja
Volume 64
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