OCENA PRZYDATNOŚCI SUROWCÓW ROŚLINNYCH DO KOMPONOWANIA EKOLOGICZNYCH OLEJÓW FORMIERSKICH

Podobne dokumenty
KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EKOLOGICZNYCH BAZ OLEJOWYCH ZŁOŻONYCH Z OLEJU RZEPAKOWEGO I PRODUKTÓW JEGO TRANSESTRYFIKACJI

Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA BIODEGRADOWALNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH W EKSPLOATACJI MASZYN ROBOCZYCH

Wprowadzenie Metodyki badawcze

Emulex ES-12. A,, wydanie VII, data aktualizacji: r Przedsiębiorstwo Modex-Oil

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro.

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

NAFTA-GAZ wrzesień 2009 ROK LXV

Opis produktu. Zalety

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze C

Przedsiębiorstwo DoświadczalnoProdukcyjne spółka z o.o. w Krakowie AGROX. ekologiczne oleje i smary dla. ROLNICTWA i LEŚNICTWA

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

WYBRANE METODY MODYFIKACJI ASFALTÓW. Prof. dr hab. inż. Irena Gaweł emerytowany prof. Politechniki Wrocławskiej

Hydrauliczny olej premium dla przemysłu

PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

OCENA ODPORNOŚCI NA UTLENIANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI SMARNYCH KOMPOZYCJI OLEJU ROŚLINNEGO

SMAROWANIE. Może także oznaczać prostą czynność wprowadzania smaru pomiędzy trące się elementy.

SH301-1L SH302-5L SH303-10L SH304-25L SH L SH L SH311-1L SH312-5L SH313-10L SH314-25L SH L SH L

Projekt centrum paliwowoenergetyczno-chemicznego (CPECH) A.Vogt, S.Jabłoński, H.Kołodziej, J.Fałat, S.Strzelecki, M.Łukaszewicz

Ocena produktów przetwarzania olejów roślinnych pochodzących z małej agrorafinerii metodami chromatograficznymi

BADANIE PRZEMIAN CHEMICZNYCH OLEJÓW SMAROWYCH WYTWARZANYCH Z UDZIAŁEM SUROWCÓW ROŚLINNYCH

ANALIZY LABORATORYJNE

Wpływ FAME pochodzenia zwierzęcego na stabilność oksydacyjną olejów napędowych

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW

WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ. 1. Informacje dotyczące instytucji sporządzającej raport.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Hydraulic SyntWay Syntetyczny olej hydrauliczny dla przemysłu

Hydrol L-HM/HLP 22, 32, 46, 68, 100, 150

WYTWÓRNIA. Wytwórnia Bioagra-Oil S.A. składa się z 2 sekcji: 1. Sekcja produkcji estrów metylowych o wydajności ton / rok.

Zakres badań wykonywanych w Zakładzie Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej:

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm]

Planowanie Projektów Odnawialnych Źródeł Energii Oleje resztkowe

MOTUL MOTOR OIL Środki smarne do samochodów i motocykli zabytkowych

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE

PROTECT 360 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego

I. Aktualny stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity)

Korelacja wyników badań stabilności oksydacyjnej biopaliw silnikowych uzyskanych za pomocą testu Rancimat oraz Petrooxy

Wpływ promieniowania na wybrane właściwości folii biodegradowalnych

KATRA CHARAKTERYSTYKI

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 20 grudnia 2017 r.

BADANIE STABILNOŚCI WŁAŚCIWOŚCI INHIBITOWANYCH KOMPOZYCJI OLEJOWYCH PO TESTACH PRZYSPIESZONEGO UTLENIANIA

ĆWICZENIE I etap transestryfikacji

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE OZE. BioProcessLab. Dr inż. Karina Michalska

Karta Techniczna PROTECT 321 UHS Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

RHEOTEST Medingen Reometr RHEOTEST RN: Zakres zastosowań Smary

Wykład 3. Zielona chemia (część 2)

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań

Piotr Ignaciuk *, Leszek Gil **, Stefan Liśćak ***

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji kruszyw lekkich

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób.

Wpływ paliw estrowych na procesy utleniania oleju silnikowego w czasie eksploatacji

PL B1. Sposób oznaczania zawartości metylowych estrów kwasów tłuszczowych (FAME) w paliwach. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

Analizy olejów smarnych z bloku 11 Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

PROGNOZOWANIE TRWAŁOŚCI IZOLACJI WODOCHRONNYCH - BADANIA STARZENIA NATURALNEGO I PRZYSPIESZONEGO

Zagadnienia hydrokonwersji olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do węglowodorowych bio-komponentów parafinowych (HVO)

OTRZYMYWANIE BIODIESLA W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI OLEJU ROŚLINNEGO

Małgorzata Zubielewicz Anna Ślusarczyk Grażyna Kamińska-Bach Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Tworzyw

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze C

OCENA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ SILNIK O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM PRZY ZASILANIU WYBRANYMI PALIWAMI

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

7P-258 C-THANE S258 Emalia poliuretanowa akrylowa utwardzana Izocjanianem alifatycznym Aktualizacja: Marzec 2018

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu. prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

KARTA TECHNICZNA data wydania/aktualizacji: Dwuskładnikowa powłoka epoksy-nowolakowa chemoodporna

Pakiet cetanowo-detergentowy do uszlachetniania olejów napędowych przyjaznych środowisku

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540

Opis modułu kształcenia Materiałoznawstwo paliw

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON

OCENA ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY EKOLOGICZNYM DODATKIEM SMARNYM I DODATKAMI PRZECIWUTLENIAJĄCYMI W SYNTETYCZNEJ BAZIE OLEJOWEJ

Badania tribologiczne dodatku MolySlip 2001G

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

Temat: Stacjonarny analizator gazu saturacyjnego MSMR-4 do pomiaru ciągłego

KARTA TECHNICZNA data wydania/aktualizacji: Dwuskładnikowa powłoka epoksy-nowolakowa chemoodporna antyelektrostatyczna;

Głośniki do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Parametry elektroakustyczne głośników pożarowych

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Testy i normy dla olejów silnikowych samochodów osobowych i ciężarowych

WPŁYW NIEKONWENCJONALNYCH DODATKÓW: α BN, SFR I POLY TFE NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNOŚCIOWE I REOLOGICZNE OLEJU BAZOWEGO

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE (od roku ak. 2014/2015)

OCENA SMARNOŚCI MIESZANIN ESTRÓW METYLOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OTRZYMYWANYCH Z OLEJÓW ROŚLINNYCH W OLEJU NAPĘDOWYM

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

Transkrypt:

3-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 71 Małgorzata KĄKOL, Tomasz GOŁĘBIOWSKI Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa Jarosław MOLENDA Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom OCENA PRZYDATNOŚCI SUROWCÓW ROŚLINNYCH DO KOMPONOWANIA EKOLOGICZNYCH OLEJÓW FORMIERSKICH Słowa kluczowe Olej rzepakowy, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), ekologiczne oleje formierskie. Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań nad optymalizacją składu chemicznego biodegradowalnego oleju formierskiego, przeznaczonego do zastosowań w budownictwie. Badaniom poddano rafinowany olej rzepakowy oraz estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, a także szereg mieszanek, zestawionych z wymienionych biokomponentów. Wyboru najlepszego oleju formierskiego dokonano w oparciu o badania właściwości: fizykochemicznych, eksploatacyjnych oraz ekologicznych. Wprowadzenie Jednym z problemów, jakie występują przy produkcji elementów budowlanych i galanterii betonowej, są uszkodzenia powierzchni wyrobów, bezpośrednio przylegających do form lub szalunków. Uszkodzenia takie są rezultatem nieprawidłowej technologii wytwarzania, powodującej zbyt silne przyleganie betonu do powierzchni formy lub szalunku podczas wiązania betonu. Efektem

72 PROBLEMY EKSPLOATACJI 3-2007 tego jest pogorszenie estetyki wyrobu, a nawet pogorszenie parametrów wytrzymałościowych gotowych elementów. Podstawowym sposobem zapobiegania takim przypadkom jest stosowanie olejów formierskich. W zależności od gatunku betonu, stosowanego procesu technologicznego, kształtu formy oraz temperatury wiązania betonu stosuje się oleje formierskie o zróżnicowanych właściwościach, które decydują o mechanizmie ich działania. W zależności od mechanizmu działania preparatu wyróżniane są oleje: aktywne chemicznie bądź fizycznie oraz działające jednocześnie według obydwu tych mechanizmów. W przypadku olejów chemicznie aktywnych, zawarty w oleju komponent o charakterze kwaśnym neutralizuje wapno na powierzchni odlewu betonowego, w wyniku czego reakcja tężenia cementu zostaje zatrzymana. Powierzchnia betonu w kontakcie z formą jest mechanicznie osłabiona, co umożliwia łatwiejsze uwolnienie odlewu z formy. Niedoskonałością tego typu olejów formierskich jest osłabienie mechaniczne powierzchni odlewu, co jest szczególnie niekorzystne na krawędziach wyrobu. Najczęściej stosowanymi olejami są jednak środki aktywne fizycznie, których składniki polarne adsorbują się na powierzchni formy i tworzą na niej silnie przylegający filtr olejowy, oddzielający powierzchnię formy i odlewu [1, 2]. Współczesne oleje formierskie, bez względu na mechanizm ich działania, muszą spełniać rygorystyczne wymagania eksploatacyjne, które są sprecyzowane w normie PN-B-19305:1996 Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego i komórkowego. Zgodnie z wytycznymi tej normy oleje formierskie do betonu klasyfikowane są na dwie grupy, tj.: środki olejowe oraz środki emulsyjne. Natomiast w zależności od przeznaczenia wyróżnia się dwa rodzaje olejów formierskich: środki do formowania betonu kruszywowego i betonu komórkowego. Dla każdej z tych grup sprecyzowano pakiet wskaźników, opisujących kluczowe właściwości użytkowe, decydujące o przydatności oleju do zastosowań przemysłowych. Wśród tych parametrów znajdują się: lepkość kinematyczna, gęstość, liczba kwasowa, liczba zmydlenia, temperatura zapłonu, temperatura płynięcia, stopień korozji, a także stopień uszkodzenia powierzchni betonu i formy w wyniku stosowania określonego preparatu. Ponadto oleje formierskie nowej generacji muszą spełniać restrykcyjne wymagania ekologiczne, wśród których podstawowe znaczenie ma biodegradowalność. W związku z tym nowo opracowywane oleje formierskie, których jakość jest zgodna z wymaganiami stawianymi przez obowiązujące regulacje normatywne, muszą składać się z komponentów biodegradowalnych, do których zalicza się surowce pochodzenia roślinnego [3 5]. Jako biokomponenty mogą być więc stosowane oleje roślinne w formie naturalnej lub zmodyfikowanej chemicznie, szczególnie w procesie transestryfikacji [6, 7]. Celem pracy było zoptymalizowanie składu chemicznego roślinnego oleju formierskiego, działającego według mechanizmu fizycznego oraz spełniającego wymagania normatywne w zakresie właściwości użytkowych.

3-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 73 1. Obiekty i metody badań Oleje formierskie Przedmiotem badań były modelowe próbki jedno-, dwu- i trójskładnikowe, do sporządzenia których wykorzystano następujące surowce: rafinowany olej rzepakowy (prod. Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie), estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) o temperaturze zapłonu powyżej 100ºC (prod. Jaschem Rafineria Jasło sp. z o.o.), sylimaryna dodatek uszlachetniający o właściwościach przeciwutleniających i przeciwkorozyjnych, będący produktem obróbki odpadów nasion ostropestu plamistego (prod. Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie) [8]. Wybór rodzaju i ilości składników bazy olejowej wynikał bezpośrednio z wcześniej przeprowadzonych badań, na podstawie których stwierdzono możliwość sterowania właściwościami eksploatacyjnymi oleju za pomocą zmian w proporcjach poszczególnych jego komponentów [9]. Natomiast sylimaryna, stanowiąca produkt pochodzenia naturalnego, dotychczas nie była badana pod kątem jej efektywności przeciwutleniającej i przeciwkorozyjnej w kompozycjach olejów formierskich. Jednak dotychczasowe jej zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym wskazują, że może okazać się cennym ekologicznym modyfikatorem właściwości użytkowych badanych olejów. Skład jakościowo-ilościowy przygotowanych mieszanek oraz ich właściwości fizykochemiczne przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Skład i właściwości fizykochemiczne olejów formierskich Nazwa preparatu Olej rzepakowy Składniki Skład % (m/m) Lepkość w 40ºC, mm 2 /s Właściwości fizykochemiczne Liczba kwasowa, mg KOH/g Temp. płynięcia ºC Korozja Fordtest Korozja Herberta Olej rzepakowy 100,0 35,4 0,06-20 0/0 H0-W0 FAME FAME 100,0 4,5 0,28-40 0/0 H0-W0 Mieszanka 1 Olej rzepakowy 20,0 FAME 80,0 Mieszanka 2 Olej rzepakowy 40,0 FAME 60,0 Olej rzepakowy 19,8 FAME 79,2 Mieszanka 3 Dodatek uszlachetniający 1,0 Olej rzepakowy 39,6 FAME 59,4 Mieszanka 4 Dodatek uszlachetniający 1,0 6,5 0,24-7 0/0 H0-W0 9,7 0,19-10 0/0 H0-W0 6,6 1,24-13 0/0 H0-W0 9,7 1,23-10 0/0 H0-W0

74 PROBLEMY EKSPLOATACJI 3-2007 Właściwości użytkowe i stabilność termooksydacyjna Badanie stabilności chemicznej opracowanych cieczy formierskich wykonano na dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował badanie oleju rzepakowego, FAME oraz sporządzonych mieszanek w stanie wyjściowym. Drugi etap obejmował przeprowadzenie badań mieszanek po procesie starzenia, wykonanym w warunkach laboratoryjnych. Starzenie przeprowadzono według normy PN-C- -04365:1997 Badanie działania korodującego i odporności na utlenianie olejów. Proces ten polegał na zanurzeniu w badanej mieszance dwóch płytek katalitycznych: miedzianej i stalowej, a następnie termostatowaniu próbki w temperaturze 50 o C przez okres 18 h i 42 h, przy ciągłym przepływie powietrza 15 l/h. Ponadto przeprowadzono ocenę działania korozyjnego sporządzonych kompozycji na elementy stalowe. Badanie prowadzono w temperaturze 50 C, przy 100% wilgotności, w czasie 168 h. Jako parametry charakteryzujące stabilność chemiczną badanych mieszanek wybrano: lepkość kinematyczną w temperaturze 40 C, liczbę kwasową, temperaturę płynięcia, korozję Ford-Test, korozję Herberta, a także zdolność ochronną w komorze wilgotnościowej. Pomiary przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, zawartymi w Polskich Normach, opisujących sposób postępowania podczas pomiarów. Oprócz badań właściwości fizykochemicznych, przeprowadzono także badania eksploatacyjne w Zakładzie Betonów Instytutu Techniki Budowlanej. Zgodnie z normą PN-B-19305:1996 zbadano: wpływ oleju formierskiego na powierzchnię betonu oraz na powierzchnię formy. Badania wykonano na betonie kruszywowym, wykonanym zgodnie z wymaganiami przywołanej normy. Podczas testów wizualnie oceniono powierzchnie boczne i denne elementów betonowych po rozformowaniu. Podatność na biodegradację Badania biodegradowalności zostały wykonane w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w warunkach opisanych metodą CEC L-33-T-82. Test ten polegał na określeniu spadku stężenia węglowodorów w próbce, zawierającej badaną substancję w podłożu mineralnym zaszczepionym mikroorganizmami, pochodzącymi ze ścieków miejskich po oczyszczeniu mechanicznym. Olej wprowadzano do naczyń doświadczalnych w czterochlorku węgla. Stężenie węglowodorów oznaczano spektrofotometrycznie w podczerwieni, po uprzedniej sponifikacji próbek ultradźwiękami i ekstrakcji za pomocą czterochlorku węgla. Oznaczenie absorpcji promieniowania IR wykonuje się po 7 i po 21 dniach trwania doświadczenia. Oznaczano również Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) dla próbek przygotowanych zgodnie z wytycznymi metody CEC L-33-T-82. Jako wynik podano spadek wartości ChZT (wyrażony w procentach) w próbkach oleju po 7 i 21 dniach inkubacji, odniesiony do wartości wyjściowej.

3-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 75 2. Wyniki badań i ich analiza Zbadano właściwości fizykochemiczne przygotowanych kompozycji olejowych po 18 i 42 godzinach termooksydacji. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że oleje nie wykazywały istotnych zmian w zakresie: lepkości kinematycznej, liczby kwasowej oraz temperatury płynięcia. W przypadku oceny oddziaływania korozyjnego próbek olejowych nie stwierdzono także negatywnego oddziaływania na stal. Dla wszystkich próbek poddanych testowi Herberta uzyskano wynik H0-W0, a w teście Forda 0/0. Wartości pozostałych ocenianych parametrów dla próbek termooksydowanych przez 42 godziny przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Wyniki badań wybranych właściwości fizykochemicznych sporządzonych olejów formierskich po 42 h termooksydacji Wynik pomiaru Lp. Badany olej lepkość kinematyczna, mm 2 /s liczba kwasowa, mg KOH/g temperatura płynięcia, ºC 1 Olej rzepakowy 35,5 0,07-19 2 FAME 4,5 0,3-36 3 Mieszanka 1 6,5 0,24-7 4 Mieszanka 2 9,7 0,21-7 5 Mieszanka 3 6,6 1,23-13 6 Mieszanka 4 9,7 1,2-7 Porównanie wyników badań próbek przed (tab. 1) i po termooksydacji (tab. 2) pozwala na stwierdzenie, że wszystkie badane preparaty są stabilne i nie podlegają degradacji w łagodnych warunkach termooksydacyjnych. Proces formowania betonu może być prowadzony w różnych warunkach atmosferycznych, nierzadko w środowisku o dużej wilgotności i podwyższonej temperaturze, a więc olej formierski powinien również w takich warunkach chronić powierzchnie metalowe przed korozją. W związku z tym sporządzone mieszanki poddano badaniu w komorze wilgotnościowej, a uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Wyniki badania właściwości ochronnych w komorze wilgotnościowej Lp. Badany produkt Wynik badania 1 Olej rzepakowy nie wytrzymuje 2 FAME wytrzymuje 3 Mieszanka 1 nie wytrzymuje 4 Mieszanka 2 nie wytrzymuje 5 Mieszanka 3 wytrzymuje 6 Mieszanka 4 wytrzymuje

76 PROBLEMY EKSPLOATACJI 3-2007 Uzyskane wyniki wskazują, że jedynie FAME oraz mieszanka 3 i 4 nie powodują działania korodującego elementów stalowych, przejawiającego się powstawaniem rdzawych plam oraz wżerów. Poglądowo stan powierzchni płytek testowych po badaniu z udziałem sporządzonych olejów formierskich, przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Wygląd płytek po badaniu w komorze wilgotnościowej Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że do zastosowań praktycznych mogą być wykorzystane FAME oraz kompozycje zawierające dodatek uszlachetniający, tj. mieszanka 3 lub mieszanka 4. Jednak względy ekonomiczne, a także badania stabilności tych cieczy podczas długotrwałego przechowywania w typowych warunkach zewnętrznych, wskazują, że najlepszym olejem formierskim pod względem właściwości fizykochemicznych jest FAME. Wyeliminowanie kompozycji 3 i 4 z dalszych badań wynikało z wytrącania się białego kłaczkowatego osadu po miesiącu przechowywania. Wytrącający się osad dyskwalifikuje te mieszanki, ponieważ formy do betonu coraz częściej pokrywane są poprzez natrysk, a osad mógłby spowodować zablokowanie dysz rozpylaczy. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepsze właściwości jako olej formierski, spośród zbadanych próbek, wykazuje ester metylowy kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, dlatego poddano go dalszym badaniom eksploatacyjnym w zakresie jego działania na powierzchnię betonu oraz formy. Wyniki badań eksploatacyjnych przedstawiono w tabeli 4.

3-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 77 Tabela 4. Opis wyników badań eksploatacyjnych próbki FAME Badana cecha Wymagania Wyniki badania Środek antyadhezyjny nie powinien powodować zmiany barwy betonu kruszywowego (plamy, wykwity krystaliczne) na żadnej z powierzchni badanych próbek Wpływ oleju formierskiego na powierzchnię betonu Wpływ oleju formierskiego na powierzchnię formy Nie dopuszcza się przywierania betonu do powierzchni form, dopuszcza się zabrudzenie powierzchni form pyłem betonu, dającym się usunąć przy zastosowaniu powietrza. sprężonego Lekka, równomierna zmiana kolorystyki betonu na kolor beżowy Nie stwierdzono przywierania betonu; przy zastosowaniu badanego produktu wystąpiło łatwe do usunięcia zabrudzenie powierzchni Przeprowadzone badania eksploatacyjne wykazały, że rozformowanie próbek, przy wykonaniu których wykorzystano FAME, było łatwe i środek ten nie powodował negatywnego oddziaływania na formę oraz beton. Próbkę estru przekazano następnie do badań biodegradowalności, a uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Wyniki badania biodegradowalności oleju formierskiego (FAME) Badany parametr Wynik pomiaru Biodegradowalność po 7 dniach, [%] 44 Biodegradowalność po 21 dniach, [%] 82 Spadek wartości ChZT po 21 dniach, [%] 73 Badania biodegradowalności wykazały, że badany olej formierski spełnia podstawowe wymagania normatywne dla tego typu środków oraz że jest przyjaznym dla środowiska, biodegradowalnym środkiem antyadhezyjnym. Podsumowanie Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (FAME) mogą być zastosowane jako olej formierski do form stalowych, stosowanych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego i komórkowego, spełniając wymagania normatywne dla tego typu olejów. Preparat ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami użytkowymi i ekologicznymi, czego dowodem jest jego wysoka biodegradacja. Ponadto dobre właściwości reologiczne, wynikające ze stosunkowo niskiej lepkości oleju, mają korzystny wpływ na wartości użytkowe FAME, ponieważ można go nanosić na powierzchnie form stalowych typowymi metodami, takimi jak: zanurzenie, nakładanie pędzlem i natrysk, bez konieczności rozcieńczania.

78 PROBLEMY EKSPLOATACJI 3-2007 Potwierdzono także przydatność wyselekcjonowanego oleju formierskiego do zastosowań w budownictwie. Bibliografia 1. Kuniczuk K.: Praktyka wykonywania betonu architektonicznego w warunkach budowy. Materiały konferencyjne Awarie budowlane 2007, Szczecin- Międzyzdroje, 2007, 985 992. 2. Artykuł redakcyjny: Oleje formierskie do betonu. Paliwa, oleje i smary w eksploatacji, 2002, 93, 15 18. 3. Gawrońska H., Górski W.: Toksykologiczne oddziaływanie cieczy eksploatacyjnych na środowisko. Paliwa, oleje i smary w eksploatacji, 1999, 67, 12 15. 4. Gawrońska H., Górski W.: Ciecze eksploatacyjne. Podstawowe problemy biodegradowalności i ekotoksyczności. Paliwa, oleje i smary w eksploatacji, 1999, 65, 38 42. 5. Gawrońska H., Górski W.: Biodegradowalne ciecze eksploatacyjne a środowisko. Paliwa, oleje i smary w eksploatacji 1999, 66, 25 27. 6. Żmudzińska-Żurek B., Buzdygan S.: Badania reakcji transestryfikacji triglicerydów oleju rzepakowego metanolem. Przemysł Chemiczny, 2002, 81, 10, 656 658. 7. Hreczuch W., Mittelbach M., Holas J., Soucek J., Bekierz G.: Produkcja i główne kierunki przemysłowego wykorzystania estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Przemysł Chemiczny, 2000, 79, 4, 111 114. 8. Szczucińska A., Kurzepa K., Kleczkowski P., Lipkowski A.: Założenia technologiczne otrzymywania preparatów z bielma ostropestu plamistego do stosowania jako dodatki przeciwutleniające. Rośliny Oleiste, 2006, 2, 357 366. 9. Gielo-Klepacz H., Kąkol M., Łagowska K., Gołębiowski T., Molenda J.: Kształtowanie właściwości użytkowych ekologicznych baz olejowych złożonych z oleju rzepakowego i produktów jego transestryfikacji. Problemy Eksploatacji, 2007, 1, 187 195. Recenzent: Andrzej KULCZYKI Praca naukowa finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonana w ramach realizacji Programu Wieloletniego pn.: Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004 2008.

3-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 79 Evaluation of suitability of vegetable materials for ecological former oil blending Key words Rape-seed oil, Fatty Acid Methyl Ester (FAME), ecological former oil. Summary The authors present results of the research into the optimization of chemical composition of biodegradable former oil designed for building industry. Refined rape-seed oil, fatty acid methyl esters and some compositions of the mentioned biocomponents were investigated. On the basis of physic-chemical, working and ecological characteristics it has been selected the best former oil.

80 PROBLEMY EKSPLOATACJI 3-2007