POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Podobne dokumenty
Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 5. Beton zwykły i wysokowartościowy

BADANIA CHEMICZNE BETONU

Przedmiot: Chemia budowlana Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Betonu

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

korozja cheminczna betonu

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

KOROZJA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH DEFINICJA KOROZJI

Przedmiot: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11

Poznajemy rodzaje betonu

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to...

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE

Badania korozyjne KONTAKT MERYTORYCZNY KONTAKT MERYTORYCZNY. STRONA GŁÓWNA OFERTA BADANIA LABORATORYJNE Badania korozyjne

Związki nieorganiczne

Zaczyny i zaprawy budowlane

SYSTEMATYKA PROCESÓW KOROZYJNYCH

ANALIZA OBJĘTOŚCIOWA

OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Identyfikacja wybranych kationów i anionów

CEMENTY SIARCZANOGLINIANOWE C 4. S (Belit) 10 60%; C 4 ŻELAZIANOWO SIARCZANOGLINIANOWE AF 15 30%

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 5. Beton

SKURCZ BETONU. str. 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Litowce i berylowce- lekcja powtórzeniowa, doświadczalna.

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Korozja zbrojenia w konstrukcjach betonowych

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW.

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

SPOIWA MINERALNE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Technologie Materiałów Budowlanych Wykład 3. Mineralne spoiwa budowlane cz. II

OZNACZANIE TWARDOŚCI WODY SPOSOBEM WARTHA - PFEIFERA

I Etap szkolny 16 listopada Imię i nazwisko ucznia: Arkusz zawiera 19 zadań. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 39 pkt.

Piotr Chojnacki 1. Cel: Celem ćwiczenia jest wykrycie jonu Cl -- za pomocą reakcji charakterystycznych.

SEMINARIUM NAUKOWE W RAMACH PROJEKTU

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013.

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

ĆWICZENIE I - BIAŁKA. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z właściwościami fizykochemicznymi białek i ich reakcjami charakterystycznymi.

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE

Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla różnych normowych cementów portlandzkich

HYDROLIZA SOLI. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WODY

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria

PODSTAWY STECHIOMETRII

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 21/12

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

XXIII KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE?

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

WPŁYW POPIOŁU LOTNEGO WAPIENNEGO NA ODPORONOŚĆ KOROZYJNĄ KOMPOZYTÓW WYKONANYCH Z CEMENTU PORTLANDZKIEGO WIELOSKŁADNIKOWEGO

1. Stechiometria 1.1. Obliczenia składu substancji na podstawie wzoru

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Niekonwencjonalne sposoby zabezpieczenia i regeneracji zagrożonych korozją konstrukcji z betonu

Właściwości mechaniczne tkanki buraczanej - rodzaje, sposoby pomiaru i znaczenie w technologii cukru

OCHRONA ŚRODOWISKA W ENERGETYCE NEUTRALIZACJA ŚCIEKÓW

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu

KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA * POLITECHNIKA ŚLĄSKA

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018. Eliminacje szkolne

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Powstawanie żelazianu(vi) sodu przebiega zgodnie z równaniem: Ponieważ termiczny rozkład kwasu borowego(iii) zachodzi zgodnie z równaniem:

Zadanie: 1 (1 pkt) Czy piorąc w wodzie miękkiej i twardej zużywa się jednakowe ilości mydła?

OCENA AGRESYWNOŚCI I KOROZJI WOBEC BETONU I STALI PRÓBKI WODY Z OTWORU NR M1 NA DRODZE DW 913

CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studentów z chemią 14 grupy pierwiastków układu okresowego

Jerzy Masełko WODA WPROWADZENIE. 1. Właściwości fizyczne i chemiczne wody

XXV KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW

Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszywa lekkiego pollytag.

Trwałość zbrojenia i otulina

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3.

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: rozszerzony Punkty

WŁAŚCIWOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

Zadanie 1. [ 3 pkt.] Uzupełnij zdania, wpisując brakującą informację z odpowiednimi jednostkami.

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 4 lutego 2016 r. zawody II stopnia (rejonowe)

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW

Ćwiczenie 50: Określanie tożsamości jonów (Farmakopea VII-IX ( )).

OBLICZANIE WYNIKÓW ANALIZ I

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

TWARDOŚĆ WODY. Ca(HCO 3 ) HCl = CaCl 2 + 2H 2 O + 2CO 2. Mg(HCO 3 ) 2 + 2HCl = MgCl 2 + 2H 2 O + 2CO 2

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych

Nazwa kwalifikacji: Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Oznaczenie kwalifikacji: A.06 Numer zadania: 01

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )

Transkrypt:

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SEMINARIUM KOROZJA BETONU. BADANIE PRZEBIEGU KOROZJI KWASOWEJ BETONU CEMENTOWEGO I JEGO SKAŻENIE CHLORKAMI Opracowanie: dr inż. Izabela Wysocka, dr hab. inż. Anna Zielińska- Jurek Gdańsk, 2019

1. Wprowadzenie. Betonem nazywa się kompozyt wody, spoiwa oraz kruszywa (wypełniacza). Spoiwem jest cement lub cement z dodatkami mineralnymi. Kruszywo stanowi najczęściej piasek lub żwir, a ich rozmiary dobierane w zależności od wymaganych cech betonu. Woda, oprócz zapewnienia możliwości wiązania cementu, nadaje też mieszance odpowiednią konsystencję. Rysunek 1 Komponenty betonu (wonkeedonkeetools.co.uk) Na jakość betonu mają wpływ przede wszystkim rodzaj, jakość oraz wzajemne proporcje składników użytych do wykonania mieszanki. Betony dzieli się głównie ze względu na ciężar objętościowy: Beton ciężki- charakteryzuje się gęstością objętościową większej niż 2600 kg/m 3, do jego wykonania stosuje się kruszywa specjalne (np. manganowe, stalowe, barytowe). Znajduje zastosowanie w jednostkach naukowo-badawczych, elektrowniach atomowych czy szpitalach onkologicznych. Wykonuje się z niego zbiorniki odpadów radioaktywnych. Betony ciężkie stosowane są jako osłony biologiczne, osłabiają promieniowanie jonizujące. Beton zwykły- o gęstości w przedziale 2000-2600 kg/m 3, w mieszankach tego betonu wykorzystuje się kruszywa naturalne, łamane (piasek, żwir, kamień bazaltowy) lub porowate (keramzyt, perlitoporyt, wermikulitoporyt). Betony zwykłe wykorzystywane są głównie w elementach żelbetowych, pustakach ściennych i stropowych, ścianach osłonowych. Beton lekki- ciężar objętościowy w graniach 800-2000 kg/m 3. Wykonywany głównie z zastosowaniem kruszyw lekkich takich jak pumeks, tuf wulkaniczny, wapieni, często z dodatkiem środka pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża).

Najważniejszymi parametrami opisującymi jakoś betonów są wytrzymałość na ściskanie (klasa betonu) oraz wytrzymałość na rozciąganie. Betony charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, natomiast wytrzymałość na rozciąganie jest prawie dziesięciokrotnie niższa. W związku z tym elementy, które podlegają zginaniu (belki, płyty konstrukcyjne) zbroi się dodatkowo prętami oraz siatkami stalowymi. Wówczas naprężenia ściskające rozkładane są głównie na beton, natomiast naprężenia rozciągające na elementy stalowe. Na wytrzymałość betonu największy wpływ ma procentowa zawartość cementu i wskaźnik wodno-spoiwowy. Im więcej spoiwa i mniej wody, tym beton jest mocniejszy. Jednakże, wysoka zawartość cementu w mieszance ma negatywny wpływ na właściwości reologiczne, głównie skurcz. Wywołuje on nadmierne naprężenia, zbyt duże do przeniesienia przez beton we wczesnej fazie dojrzewania, dodatkowo zwiększa się też temperatura hydratacji i w rezultacie w strukturze betonu powstają pęknięcia. Beton, jako wyrób budowlany może ulegać niszczeniu. Zniszczenia betonu mogą być wywołane uszkodzeniami mechanicznymi (uderzenia, ścieranie, erozja), fizycznymi ( zmiany temperatury- głównie zamrażanie oraz rozmrażanie, różnice rozszerzalności cieplnej kruszywa i stwardniałego zaczynu cementowego) oraz chemicznymi. Niszczenie betonu wynika głównie z ekspozycji oraz użytkowania materiału. Szybsze zużycie materiału może być również związanie z błędami projektowymi oraz technologicznymi. Wyróżnia się następujące grupy korozji betonu: i. Korozja ługująca- wywołana jest przez wodę zawierającą niewielkie ilości rozpuszczalnych soli, tzw. miękką wodę. Są to głównie wody opadowe oraz kondensacyjne. W kontakcie z wodą o niskiej zawartości rozpuszczonych soli, wykazującej właściwości wody destylowanej, wzrasta rozpuszczalność wodorotlenku wapnia zawartego w betonie, wskutek czego ulega on wymywaniu. Wymywanie wodorotlenku wapniowego prowadzi do tzw. białej śmierci betonu, spowodowanej zwiększeniem porowatości, osłabieniem wytrzymałości i w rezultacie stopniowym rozpadem betonu. Ca(OH) 2 Ca 2+ + 2OH ii. Korozja węglanowa- spowodowana obecnością agresywnego dwutlenku węgla w powietrzu oraz wodzie. Do korozji węglanowej dochodzi tylko w przypadku obecności wody oraz CO 2 występującego w nadmiarze względem ilości koniecznej do utworzenia węglanu wapnia. Przebieg korozji węglanowej najszybciej postępuje w środowiskach o wilgotności względnej od 40 do 80 %. Proces zaczyna się na powierzchni betonu i stopniowo postępuje w głąb elementu. Na proces karbonatyzacji mają wpływ takie czynniki jak: szczelność betonu, stopień zawilgocenia, zawartość CO 2 w powietrzu, temperatura. Ten typ korozji przebiega w dwóch etapach: Karbonatyzacji: Ca(OH) 2 + H 2 O + CO 2 CaCO 3 + 2H 2 O

Oraz rozpuszczania: CaCO3 + agrco2 + H2O Ca(HCO3)2 Karbonatyzacja zwiększa szczelność i odporność betonu na korozję ługującą. Jednak proces ten prowadzi do obniżenia alkaliczności betonu do ph ok. 9,5 co zwiększa podatność na korozję stali zbrojeniowej. iii. Korozja chlorkowa- korozja chlorkowa jest niebezpieczna głównie dla stali zbrojeniowej. Spowodowana jest ona działaniem wody morskiej oraz środków odladzających. W betonie poddanym działu wilgoci o dużym stężeniu chlorków obserwuje się migrację chlorków w wyniku dyfuzji oraz podciągania kapilarnego. W momencie osiągnięcia krytycznego stężenia jonów chlorkowych w cieczy porowej następuje uszkodzenie warstewek pasywnych na powierzchni stali. Proces anodowy: 2Fe 2Fe 2+ + 4e 4Fe 2+ 4Fe 3+ + 4e Proces katodowy: 2H 2 O + O 2 + 4e 4OH Z jonów Fe 2+, Cl - oraz OH - powstaje FeCl 2 oraz Fe(OH) 2 : 2Cl + Fe 2+ FeCl2 FeCl2 + 2OH Fe(OH)2 + 2Cl 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3 Proces korozji stali w środowisku jonów chlorkowych jest bardzo szybki i może objawiać się głębokimi wżerami oraz powierzchniowymi złuszczeniami spoiwa, a powierzchnia betonu na charakterystyczny, szklisty wygląd. Niszczenie betonu zachodzi głównie poprzez reakcje soli chlorków z wodorotlenkiem wapnia, w wyniku których tworzą się pęczniejące zasadowe chlorki wapnia lub magnezu. Korozja chlorkowa może ulec zahamowaniu na skutek tworzenia się soli Friedela (CaO Al2O3 CaCl2 10H2O): 2Cl + 3CaO Al2O3 CaSO4 10H2O 3CaO Al2O3 CaCl2 10H2O + SO 2 4 iv. Zawartość jonu chlorkowego w nieskarbonatyzowanym betonie bez zbrojenia nie powinna przekraczać 1% masy cementu w betonie, w betonie zbrojonym nie powinna być wyższa niż 0,40% masy cementu, a w betonie sprężonym 0,20%. Korozja siarczanowa- zachodzi w roztworach soli siarczanowych, kwasu siarkowego, wilgotnym powietrzu zawierającym SO 2, w wyniku reakcji wytrącania gipsu (siarczanu wapniowego), jak również przy bezpośrednim kontakcie betonu z tworzywem gipsowym.

W wyniku reakcji soli siarczanowych oraz glinianu trójwapniowego (składnik cementu) dochodzi do utworzenia trójsiarczoglinianu trójwapniowego 3CaO Al 2 O 3 3CaSO 4 32H 2 O (sól Candlota, bakcyl cementowy, etryngit). Powstające związki soli Candlota charakteryzują się zwiększoną objętością, co prowadzi do powstawania pęknięć i rys w betonie. v. Korozja ogólnokwasowa- wywołana przez wody o kwaśnym odczynie. Wodorotlenek wapniowy reaguje z mocnymi i słabymi kwasami mineralnymi oraz organicznymi. Obniżenie wytrzymałości betonu następuje poprzez wymywanie utworzonych łatwo rozpuszczalnych soli, np. chlorków i zwiększenie jego porowatości. vi. Korozja magnezowa- następuje w wyniku wymiany jonów wapniowych na magnezowe z utworzeniem wodorotlenku magnezu o luźnej strukturze. Źródłem jonów magnezowych są głównie wody morskie zawierające rozpuszczone sole magnezowe oraz substancje stosowane do odladzania dróg. MgSO4 + Ca(OH)2 CaSO4 + Mg(OH)2 2. Cel i zakres ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest ocena wpływu różnych kwasów na przebieg korozji próbek betonu oraz oznaczenie zawartości chlorków w betonie. Badanie wpływu wybranych kwasów na korozję betonu: Próbki betonu przechowywanych uprzednio w wodzie, należy dokładnie osuszyć i zważyć. Poszczególne próbki umieścić w zlewkach, a następnie dodać 3,5 oraz 6% roztwory kwasów: solnego, octowego oraz siarkowego. Poziom kwasu w zlewce powinien sięgać jeden centymetr powyżej górnej powierzchni próbki. Zlewki należy przykryć szkiełkami zegarkami i proces korozji przeprowadzać przez godzinę. Co 20 minut należy osuszać i poszczególne próbki betonu. Ubytek masy poszczególnych próbek jest wynikiem korozji. Ocenić wpływ różnych kwasów oraz ocenić wpływ stężenia na intensywność procesu korozji. Badanie stopnia skażenia betonu chlorkami: W celu określenia stopnia skażenia betonu jonami chlorkowymi należy sporządzić wyciąg wodny (ekstrakcję próbki). Sproszkowany beton o masie 20 g umieścić w kolbie stożkowej i zalać 100 cm 3 wody destylowanej. Zawiesinę mieszać za pomocą mieszadła magnetycznego przez 10 min. Po upływie tego czasu należy wyłączyć mieszadło, poczekać na sedymentację betonu a następnie pobrać 20cm 3 cieczy znad osadu i umieścić w kolbie stożkowej. Dodać 3 5 kropli wskaźnika, którym jest dwuchromian potasu. Następnie za pomocą pipety dodać się jedną kroplę 0,5 M roztwór AgNO 3, a następnie stale mieszając dalsze krople aż do obserwacji zabarwienia żółtego na trwałe brunatne. Przybliżoną zawartość chlorków na podstawie tabeli: Ilość kropel 0.5 M AgNO3 dodana do zmiany barwy 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Zawartość jonów chlorkowych w betonie % mas. 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6