JP2001220208A - Concrete for obtaining regenerated cement, cement material composition and method of producing cement and cement - Google Patents

Concrete for obtaining regenerated cement, cement material composition and method of producing cement and cement

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JP2001220208A
JP2001220208A JP2000029624A JP2000029624A JP2001220208A JP 2001220208 A JP2001220208 A JP 2001220208A JP 2000029624 A JP2000029624 A JP 2000029624A JP 2000029624 A JP2000029624 A JP 2000029624A JP 2001220208 A JP2001220208 A JP 2001220208A
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cement
concrete
raw material
aggregate
coal ash
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Japanese (ja)
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Noriaki Sone
徳明 曾根
Nobuaki Morishita
宣明 森下
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Original Assignee
Taiheiyo Cement Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a regenerated cement from dismantled concrete. SOLUTION: This cement raw material composition is obtained by using aggregates in which coal ash is used as an aggregate and the cement raw material composition comprises the crushed concrete (A) in which the aggregate is prepared from the coal ash as a raw material, calcite (B) and clay (C).

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はコンクリートのリサ
イクル技術に関する。
The present invention relates to a technology for recycling concrete.

【0002】[0002]

【発明が解決しようとする課題】建築物や構築物を取り
壊し、新たな建築物や構築物を築くに際して、取り壊さ
れた建築物や構築物に使用されていた解体コンクリート
は、従来では、道路の路盤材として利用されている他
は、その殆どが埋め立て処分などに利用されているに過
ぎなかった。
When a building or a building is demolished and a new building or a building is built, the demolition concrete used for the demolished building or the building is conventionally used as a roadbed material for roads. Most of them were used only for landfills and other uses.

【0003】ところで、最近、解体コンクリートを、再
度、セメント原料として利用することが提案(セメント
・コンクリートpp1〜8,No578,1995、コ
ンクリート工学pp110〜114,Vo.34,N
o.7,1996)されている。
Recently, it has been proposed to use demolition concrete again as a cement raw material (cement concrete pp1-8, No. 578, 1995, concrete engineering pp110-114, Vol. 34, N.
o. 7, 1996).

【0004】すなわち、前記提案のコンクリートリサイ
クル技術は、解体コンクリートを、再度、セメント原料
として利用できるようにする為、該コンクリートに用い
る骨材に石灰石製の骨材を用いることを提案している。
[0004] That is, the proposed concrete recycling technique proposes to use limestone aggregate as an aggregate used for the concrete so that the demolition concrete can be reused as a cement raw material.

【0005】しかし、骨材として石灰石を用いたコンク
リートを破砕し、これに成分調整の為に各種の添加物を
添加し、キルンで焼成して再生セメントを得ようとした
場合、計算によれば、前記コンクリートのセメント量が
500kg/m3 程度のものでなければならない。とこ
ろで、セメント量が500kg/m3 と言った割合のコ
ンクリートは、所謂、高強度コンクリートと言った範疇
に属するものである。この為、通常のコンクリートの範
疇に属するものの場合には、リサイクルして再生セメン
トにすることが出来ない。
[0005] However, when crushing concrete using limestone as an aggregate, adding various additives to adjust the composition, and firing in a kiln to obtain recycled cement, it is calculated that The cement content of the concrete must be about 500 kg / m 3 . By the way, concrete having a cement amount of 500 kg / m 3 belongs to the category of so-called high-strength concrete. For this reason, if it belongs to the category of ordinary concrete, it cannot be recycled into recycled cement.

【0006】又、骨材として砂岩骨材を用いたコンクリ
ートを破砕し、これに成分調整の為に各種の添加物を添
加し、キルンで焼成して再生セメントを得ようとした場
合、、計算によれば、前記コンクリートのセメント量は
2000kg/m3 以上のものとなってしまう。この
為、砂岩骨材を用いたコンクリートの場合には、リサイ
クルして再生セメントにすることは不可能であると言え
る。
[0006] In addition, when concrete using sandstone aggregate as an aggregate is crushed, various additives are added for the purpose of component adjustment, and firing in a kiln is performed to obtain a regenerated cement, According to this, the cement amount of the concrete is 2000 kg / m 3 or more. For this reason, in the case of concrete using sandstone aggregate, it can be said that it is impossible to recycle it into recycled cement.

【0007】従って、本願発明が解決しようとする第1
の課題は、解体コンクリートのリサイクル技術を提供す
ることである。
Therefore, the first problem to be solved by the present invention is as follows.
The problem is to provide a technology for recycling demolition concrete.

【0008】本願発明が解決しようとする第2の課題
は、解体コンクリートから再生セメントを提供すること
である。
A second object of the present invention is to provide recycled cement from demolition concrete.

【課題を解決するための手段】本発明者は、コンクリー
トをリサイクルして再生セメントを得る為には、そもそ
も、コンクリートを如何なる構成としておくべきかの検
討を鋭意押し進めて行った。
Means for Solving the Problems The inventor of the present invention has intensively studied what kind of constitution concrete should be in order to obtain recycled cement by recycling concrete.

【0009】すなわち、解体コンクリートを焼成して再
生セメントを得る場合において、この再生セメントとバ
ージンセメントとの成分が大幅に相違するのでは、現実
上、再生セメントは使用されないであろうことに鑑み、
何らかの物質を添加して成分調整をするにしても、そも
そも、解体コンクリートにおけるコンクリートを如何に
構成しておくべきかの検討を行った。
That is, in the case of obtaining regenerated cement by firing demolition concrete, considering that the components of the regenerated cement and the virgin cement are significantly different, the regenerated cement will not be used in practice.
Even if the components were adjusted by adding some substances, we examined how concrete in demolition concrete should be constructed in the first place.

【0010】つまり、上述した通り、砂岩骨材を用いた
コンクリートでは、実際上、再生セメントを得ることが
不可能である。なぜならば、砂岩骨材を用いたコンクリ
ートに石灰石や粘土を添加して成分調整するにしても、
この場合には、コンクリートにおける単位セメント量が
2000kg/m3 以上のものでなければならず、この
ような単位セメント量のコンクリートは現実には存在し
ないからである。
That is, as described above, it is practically impossible to obtain recycled cement from concrete using sandstone aggregate. Because, even if limestone and clay are added to concrete using sandstone aggregate to adjust the composition,
In this case, the unit cement amount in the concrete must be 2000 kg / m 3 or more, and concrete with such a unit cement amount does not actually exist.

【0011】又、石灰石骨材を用いたコンクリートの場
合でも、単位セメント量が500kg/m3 程度のもの
でなければならず、このような単位セメント量のコンク
リートは、所謂、高強度コンクリートと言った範疇に属
するものであり、普通のコンクリートの場合には再生セ
メントが得られない。
Further, even in the case of concrete using limestone aggregate, the unit cement amount must be about 500 kg / m 3 , and concrete having such a unit cement amount is called so-called high-strength concrete. In the case of ordinary concrete, recycled cement cannot be obtained.

【0012】そして、各種の検討を繰り返して行った結
果、石炭灰を原料とした骨材を用いたコンクリートの場
合には、成分調整の為に添加する石灰石や粘土が現実的
なものであることが判り、本発明を成すに至ったのであ
る。
[0012] As a result of repeating various studies, it has been found that, in the case of concrete using aggregate made of coal ash, limestone and clay added for component adjustment are realistic. Thus, the present invention has been accomplished.

【0013】すなわち、前記の課題は、コンクリートを
破砕し、これに成分調整を目的として少なくとも石灰石
を加えて再生セメントを得る為のコンクリートであっ
て、前記コンクリートは、セメント及び骨材を含有して
なり、前記骨材が石炭灰を原料とした骨材であることを
特徴とする再生セメントを得る為のコンクリートによっ
て解決される。
[0013] That is, the above-mentioned problem is a concrete for crushing concrete and adding at least limestone to the crushed concrete for the purpose of component adjustment to obtain a recycled cement, wherein the concrete contains cement and aggregate. The above problem is solved by concrete for obtaining recycled cement, wherein the aggregate is an aggregate made of coal ash.

【0014】つまり、再生セメントを得ようとした場
合、その原料である解体コンクリートは、骨材が石炭灰
を原料とした骨材であることが極めて大事なものであ
る。骨材が石灰石であるとか砂岩であった場合には、再
生セメントが得られ難い。勿論、骨材が全て石炭灰を原
料とした骨材でなければならないと言うものでは無い。
主たる骨材、例えば半分以上の骨材が、石炭灰を原料と
した骨材であれば良い。
[0014] In other words, when trying to obtain recycled cement, it is extremely important that the demolition concrete, which is the raw material, is an aggregate made of coal ash. If the aggregate is limestone or sandstone, it is difficult to obtain recycled cement. Of course, it does not mean that all the aggregates must be aggregates made from coal ash.
The main aggregate, for example, more than half of the aggregate may be any aggregate made of coal ash.

【0015】又、前記の課題は、石炭灰を原料とした骨
材を用いたコンクリートを原料としたセメント原料組成
物であって、前記セメント原料組成物は、前記石炭灰を
原料とした骨材を用いたコンクリートの破砕物(A)
と、石灰石(B)と、粘土(C)とを含むことを特徴と
するセメント原料組成物によって解決される。
[0015] Another object of the present invention is to provide a cement raw material composition made of concrete using coal ash as an aggregate, wherein the cement raw material composition is made of the aggregate made of the coal ash. Of crushed concrete using lime (A)
And a limestone (B) and a clay (C).

【0016】特に、石炭灰を原料とした骨材を用いたコ
ンクリートを原料としたセメント原料組成物であって、
前記セメント原料組成物は、前記石炭灰を原料とした骨
材を用いたコンクリートの破砕物(A)と、石灰石
(B)と、粘土(C)とを含み、前記石炭灰を原料とし
た骨材を用いたコンクリート破砕物(A)と石灰石
(B)と粘土(C)との割合は、前記(A)100重量
部に対して、前記(B)が500〜800重量部(より
好ましくは、550〜700重量部)、前記(C)が1
0〜100重量部(より好ましくは、10〜50重量
部)の割合であることを特徴とするセメント原料組成物
によって解決される。
In particular, there is provided a cement raw material composition using concrete as a raw material using an aggregate made from coal ash,
The cement raw material composition includes a crushed concrete (A) using an aggregate made of the coal ash as a raw material, a limestone (B), and a clay (C). The ratio of the crushed concrete (A), limestone (B), and clay (C) using the material is such that (B) is 500 to 800 parts by weight (more preferably, 100 parts by weight of (A)). , 550 to 700 parts by weight);
The problem is solved by a cement raw material composition characterized in that the proportion is 0 to 100 parts by weight (more preferably, 10 to 50 parts by weight).

【0017】又、前記の課題は、石炭灰を原料とした骨
材を用いたコンクリートを原料としたセメントの製造方
法であって、前記石炭灰を原料とした骨材を用いたコン
クリートの破砕物(A)と、石灰石(B)と、粘土
(C)とを含む混合物を焼成することを特徴とするセメ
ントの製造方法によって解決される。
Another object of the present invention is to provide a method for producing cement using concrete made from coal ash as a raw material, the method comprising the steps of: The problem is solved by a method for producing cement, which comprises firing a mixture containing (A), limestone (B), and clay (C).

【0018】特に、石炭灰を原料とした骨材を用いたコ
ンクリートを原料としたセメントの製造方法であって、
前記石炭灰を原料とした骨材を用いたコンクリートの破
砕物(A)と、石灰石(B)と、粘土(C)とを含む混
合物を焼成するものであり、前記石炭灰を原料とした骨
材を用いたコンクリート破砕物(A)と石灰石(B)と
粘土(C)との混合割合は、前記(A)100重量部に
対して、前記(B)が500〜800重量部(より好ま
しくは、550〜700重量部)、前記(C)が10〜
100重量部(より好ましくは、10〜50重量部)の
割合であることを特徴とするセメントの製造方法によっ
て解決される。
[0018] In particular, the present invention relates to a method for producing cement using concrete as a raw material using aggregate made from coal ash,
A mixture containing a crushed concrete (A), a limestone (B), and a clay (C) using an aggregate made of the coal ash as a raw material is fired. The mixing ratio of the crushed concrete (A), limestone (B) and clay (C) using the material is such that (B) is 500 to 800 parts by weight (more preferably) based on 100 parts by weight of (A). Is 550 to 700 parts by weight).
The problem is solved by a method for producing cement, wherein the proportion is 100 parts by weight (more preferably, 10 to 50 parts by weight).

【0019】又、前記の課題は、上記のセメントの製造
方法により製造されてなるセメントによって解決され
る。
[0019] The above-mentioned problem is solved by a cement produced by the above-mentioned method for producing cement.

【発明の実施の形態】本発明になる再生セメントを得る
為のコンクリートは、コンクリートを破砕し、これに成
分調整を目的として少なくとも石灰石を加えて再生セメ
ントを得る為のコンクリートであって、前記コンクリー
トは、セメント及び骨材を含有してなり、前記骨材が石
炭灰を原料とした骨材である。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Concrete for obtaining recycled cement according to the present invention is concrete for crushing concrete and adding at least limestone for the purpose of component adjustment to obtain recycled cement. Is an aggregate containing cement and aggregate, wherein the aggregate is made of coal ash.

【0020】本発明になるセメント原料組成物は、石炭
灰を原料とした骨材を用いたコンクリートを原料とした
セメント原料組成物であって、前記セメント原料組成物
は、前記石炭灰を原料とした骨材を用いたコンクリート
の破砕物(A)と、石灰石(B)と、粘土(C)とを含
む。特に、石炭灰を原料とした骨材を用いたコンクリー
トを原料としたセメント原料組成物であって、前記セメ
ント原料組成物は、前記石炭灰を原料とした骨材を用い
たコンクリートの破砕物(A)と、石灰石(B)と、粘
土(C)とを含み、前記石炭灰を原料とした骨材を用い
たコンクリート破砕物(A)と石灰石(B)と粘土
(C)との割合は、前記(A)100重量部に対して、
前記(B)が500〜800重量部(特に、550〜7
00重量部)、前記(C)が10〜100重量部(特
に、10〜50重量部)の割合である。
The cement raw material composition according to the present invention is a cement raw material composition made of concrete using aggregate made of coal ash, and the cement raw material composition is made of the above coal ash. Crushed concrete (A) using crushed aggregate, limestone (B), and clay (C). In particular, a cement raw material composition using concrete as a raw material using an aggregate made of coal ash as a raw material, wherein the cement raw material composition is a crushed product of the concrete using the aggregate made of the coal ash as a raw material ( A), limestone (B), and clay (C), and the proportions of the crushed concrete (A), limestone (B), and clay (C) using the aggregate made from the coal ash are as follows: , With respect to 100 parts by weight of (A),
500-800 parts by weight of (B) (particularly 550-7
(C) is 10 to 100 parts by weight (particularly 10 to 50 parts by weight).

【0021】本発明になるセメント製造方法は、石炭灰
を原料とした骨材を用いたコンクリートを原料としたセ
メントの製造方法であって、前記石炭灰を原料とした骨
材を用いたコンクリートの破砕物(A)と、石灰石
(B)と、粘土(C)とを含む混合物を焼成する方法で
ある。特に、石炭灰を原料とした骨材を用いたコンクリ
ートを原料としたセメントの製造方法であって、前記石
炭灰を原料とした骨材を用いたコンクリートの破砕物
(A)と、石灰石(B)と、粘土(C)とを含む混合物
を焼成するものであり、前記石炭灰を原料とした骨材を
用いたコンクリート破砕物(A)と石灰石(B)と粘土
(C)との混合割合は、前記(A)100重量部に対し
て、前記(B)が500〜800重量部(特に、550
〜700重量部)、前記(C)が10〜100重量部
(特に、10〜50重量部)の割合の方法である。
The cement production method according to the present invention is a method for producing cement using concrete using coal ash as a raw material, comprising the steps of producing concrete using the above coal ash as an aggregate. This is a method of firing a mixture containing a crushed material (A), limestone (B), and clay (C). In particular, the present invention relates to a method for producing cement using concrete made from coal ash as a raw material, comprising a crushed concrete (A) made from the above-mentioned aggregate made from coal ash and limestone (B). ) And a mixture containing clay (C), and a mixture ratio of crushed concrete (A), limestone (B), and clay (C) using an aggregate made from the coal ash. Is that (B) is 500 to 800 parts by weight (particularly 550 parts) with respect to 100 parts by weight of (A).
-700 parts by weight), and (C) is a method of 10-100 parts by weight (particularly, 10-50 parts by weight).

【0022】本発明になるセメントは、上記のセメント
の製造方法により製造されてなるセメントである。本発
明のコンクリートに用いられるセメントは、その化学成
分が明らかであれば如何なるセメントであっても良い。
例えば、普通ポルトランドセメント、早強ポルトランド
セメント、中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトラ
ンドセメント等の各種のポルトランドセメント、又は高
炉セメント、フライアッシュセメント等の各種の混合セ
メントが使用できる。
The cement according to the present invention is a cement produced by the above-mentioned method for producing cement. The cement used in the concrete of the present invention may be any cement as long as its chemical components are clear.
For example, various portland cements such as ordinary Portland cement, early-strength Portland cement, moderate heat Portland cement, low heat Portland cement, and various mixed cements such as blast furnace cement and fly ash cement can be used.

【0023】コンクリートには、上記セメントの他に、
骨材が含まれている。骨材のうち、例えば細骨材として
は、川砂、陸砂、海砂、砕石、珪砂などが含まれていて
も良い。しかし、総骨材量の半分以上は、石炭灰を原料
とした骨材でなければならない。
In concrete, in addition to the above cement,
Contains aggregate. Among the aggregates, for example, fine aggregates may include river sand, land sand, sea sand, crushed stone, silica sand, and the like. However, more than half of the total aggregate amount must be aggregate made from coal ash.

【0024】この石炭灰を原料とした骨材の製造方法に
ついては、特開平7−206491号公報に記載されて
いる。そして、市販品としては、例えば太平洋セメント
株式会社のタフライトがある。
A method for producing aggregate using coal ash as a raw material is described in Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 7-206491. As a commercially available product, for example, there is Tafite of Taiheiyo Cement Corporation.

【0025】その他、各種の材料が用いられていても良
い。例えば、リグニン系、ナフタレンスルホン酸系、メ
ラミン系、ポリカルボン酸系などの通常の減水剤やAE
減水剤、特に、高性能減水剤や高性能AE減水剤が用い
られていても良い。又、フライアッシュ、高炉スラグ微
粉末、シリカフューム等のコンクリート用混和材が用い
られても良い。すなわち、コンクリート構造物(製品)
として普通に用いられているものを排除するものでは無
い。
In addition, various materials may be used. For example, lignin-based, naphthalenesulfonic acid-based, melamine-based, polycarboxylic acid-based ordinary water reducing agents and AE
A water reducing agent, in particular, a high performance water reducing agent or a high performance AE water reducing agent may be used. Further, an admixture for concrete such as fly ash, blast furnace slag fine powder, silica fume and the like may be used. That is, concrete structures (products)
It does not exclude what is commonly used.

【0026】上記コンクリート、特に、一度使用された
コンクリートからの解体コンクリートが、先ず、破砕
機、例えばジョークラッシャで粗砕され、そしてボール
ミル等で微粉砕される。特に、直径が150μm以下の
大きさに破砕される。
The above concrete, in particular, demolition concrete from concrete used once, is first crushed by a crusher, for example, a jaw crusher, and then finely crushed by a ball mill or the like. In particular, it is crushed to a size of 150 μm or less in diameter.

【0027】この解体コンクリート破砕物に、セメント
の成分調整を目的として、微粉砕した石灰石や粘土が添
加される。特に、石炭灰を原料とした骨材を用いたコン
クリート破砕物(A)と石灰石(B)と粘土(C)との
割合が、前記(A)100重量部に対して、前記(B)
が500〜800重量部、特に550〜700重量部、
又、前記(C)が10〜100重量部、特に10〜50
重量部の割合となるよう添加される。すなわち、目的と
するセメント、例えば普通ポルトランドセメントと同様
な成分となるよう微粉砕した石灰石や粘土が解体コンク
リート粉砕物に添加され、均一に混合される。
Finely pulverized limestone or clay is added to the crushed concrete crushed material for the purpose of adjusting the components of cement. In particular, the ratio of the crushed concrete (A), the limestone (B), and the clay (C) using the aggregate made of coal ash as a raw material is such that the above (B)
Is 500 to 800 parts by weight, especially 550 to 700 parts by weight,
The above (C) is 10 to 100 parts by weight, particularly 10 to 50 parts by weight.
It is added so as to be a ratio by weight. That is, limestone or clay finely pulverized so as to have the same components as the target cement, for example, ordinary Portland cement, is added to the pulverized demolition concrete and uniformly mixed.

【0028】この後、通常のセメント製造工程における
焼成工程・粉砕工程と同様な工程を経て再生セメントが
得られる。
Thereafter, a regenerated cement is obtained through the same steps as the firing step and the pulverizing step in the ordinary cement production step.

【0029】このようにして得られた再生セメントは、
例えば市販の普通ポルトランドセメントと同様な成分の
ものであって、そしてこの再生セメントを用いて構成し
たコンクリートはバージンセメントを用いて構成したコ
ンクリートと同じ機械的強度を示すものであった。
The reclaimed cement thus obtained is
For example, it was of the same composition as commercially available ordinary Portland cement, and concrete constructed using this recycled cement exhibited the same mechanical strength as concrete constructed using virgin cement.

【0030】以下、具体的実施例を挙げて説明する。Hereinafter, a specific example will be described.

【0031】先ず、下記の組成からなるコンクリートを
用意した。 セメント:普通ポルトランドセメント(太平洋セメント
(株)製) 骨材 :タフライト(太平洋セメント(株)製の石炭
灰を原料とした骨材) このコンクリートを直径が150μmの篩を全量が通過
するまで破砕した。
First, a concrete having the following composition was prepared. Cement: Ordinary Portland cement (manufactured by Taiheiyo Cement Co., Ltd.) Aggregate: Taflite (aggregate made of coal ash manufactured by Taiheiyo Cement Co., Ltd.) This concrete was crushed until the whole amount passed through a sieve with a diameter of 150 μm. .

【0032】上記コンクリート粉砕物14重量部に対し
て、微粉砕した石灰石を82重量部、及び粘土を4重量
部添加し、十分に攪拌・混合した。
82 parts by weight of finely ground limestone and 4 parts by weight of clay were added to 14 parts by weight of the pulverized concrete, and sufficiently stirred and mixed.

【0033】この混合物を、普通ポルトランドセメント
の焼成条件と同じ条件(例えば、約1400〜1450
℃)で焼成し、クリンカを得た。
The mixture is subjected to the same conditions as those for firing ordinary Portland cement (for example, about 1400 to 1450).
C) to obtain a clinker.

【0034】このクリンカに約3%の石膏(CaSO4
・2H2 O)を添加し、これをミルで微粉砕し、本発明
になる再生セメントを得た。
About 3% of gypsum (CaSO 4
2H 2 O) was added, and this was finely pulverized with a mill to obtain a recycled cement according to the present invention.

【0035】このようにして得た再生セメントの諸特性
を調べると、下記の通りであった。 化学成分(%) Ig.loss SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O total 0.5 20.1 5.1 2.6 58.7 10.1 2.2 0.13 0.46 99. 9 セメントの諸係数 水硬率(HM) ;2.11 珪酸率(SM) ;2.61 鉄率(IM) ;1.96 活動係数(AI);3.94 HM=C/(S+A+F) SM=S/(A+F) IM=A/F AI=S/A セメントの物理的性質 密度(g/cm3 ) ;3.15 比表面積(cm2 /g) ;3490 凝結(水量28.2%) 始発時間 ;2時間27分 終結時間 ;3時間32分 圧縮強さ(N/mm2 ) ; 3日 ;28.6 7日 ;44.2 28日 ;60.1
The properties of the reclaimed cement thus obtained were as follows. Chemical composition (%) Ig.loss SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO SO 3 Na 2 OK 2 O total 0.5 20.1 5.1 2.6 58.7 10.1 2.2 0.13 0.46 99.9 Cement coefficients Hydraulic modulus (HM) 2.11 Silicate rate (SM); 2.61 Iron rate (IM); 1.96 Activity coefficient (AI); 3.94 HM = C / (S + A + F) SM = S / (A + F) IM = A / F AI = S / A Physical properties of cement Density (g / cm 3 ); 3.15 Specific surface area (cm 2 / g); 3490 Setting (water content 28.2%) Starting time; 2 hours 27 minutes Ending time; 3 Time 32 minutes Compressive strength (N / mm 2 ); 3 days; 28.7 7 days; 44.2 28 days; 60.1

【発明の効果】従来、取扱いに困っていた解体コンクリ
ートからセメントを製造できる。この再生セメントは、
従来のバージンセメントに遜色ないものであり、実用的
価値が極めて高い。
According to the present invention, cement can be manufactured from demolition concrete which has been difficult to handle. This recycled cement is
It is comparable to conventional virgin cement and has extremely high practical value.

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 コンクリートを破砕し、これに成分調整
を目的として少なくとも石灰石を加えて再生セメントを
得る為のコンクリートであって、 前記コンクリートは、セメント及び骨材を含有してな
り、 前記骨材が石炭灰を原料とした骨材であることを特徴と
する再生セメントを得る為のコンクリート。
1. A concrete for crushing concrete and adding at least limestone for the purpose of component adjustment to obtain a regenerated cement, wherein said concrete contains cement and aggregate, and said aggregate Is a concrete for obtaining recycled cement, characterized in that is an aggregate made from coal ash.
【請求項2】 石炭灰を原料とした骨材を用いたコンク
リートを原料としたセメント原料組成物であって、 前記セメント原料組成物は、 前記石炭灰を原料とした骨材を用いたコンクリートの破
砕物(A)と、 石灰石(B)と、 粘土(C)とを含むことを特徴とするセメント原料組成
物。
2. A cement raw material composition using a concrete made of an aggregate made of coal ash as a raw material, wherein the cement raw material composition is made of a concrete made of the aggregate made of the coal ash as a raw material. A cement raw material composition comprising a crushed material (A), limestone (B), and clay (C).
【請求項3】 石炭灰を原料とした骨材を用いたコンク
リート破砕物(A)と石灰石(B)と粘土(C)との割
合は、前記(A)100重量部に対して、前記(B)が
500〜800重量部、前記(C)が10〜100重量
部の割合であることを特徴とする請求項2のセメント原
料組成物。
3. The ratio of the crushed concrete (A), the limestone (B) and the clay (C) using the aggregate made of coal ash as a raw material is based on 100 parts by weight of (A) and ( The cement raw material composition according to claim 2, wherein B) is in a ratio of 500 to 800 parts by weight, and (C) is in a ratio of 10 to 100 parts by weight.
【請求項4】 石炭灰を原料とした骨材を用いたコンク
リートを原料としたセメントの製造方法であって、 前記石炭灰を原料とした骨材を用いたコンクリートの破
砕物(A)と、石灰石(B)と、粘土(C)とを含む混
合物を焼成することを特徴とするセメントの製造方法。
4. A method for producing cement using concrete using raw material of coal ash as a raw material, comprising: a crushed concrete (A) using aggregate using coal ash as a raw material; A method for producing cement, comprising firing a mixture containing limestone (B) and clay (C).
【請求項5】 石炭灰を原料とした骨材を用いたコンク
リート破砕物(A)と石灰石(B)と粘土(C)との割
合は、前記(A)100重量部に対して、前記(B)が
500〜800重量部、前記(C)が10〜100重量
部の割合であることを特徴とする請求項4のセメントの
製造方法。
5. The ratio of the crushed concrete (A), the limestone (B) and the clay (C) using the aggregate made of coal ash as a raw material, is based on 100 parts by weight of (A) and ( The method for producing cement according to claim 4, wherein B) is in a ratio of 500 to 800 parts by weight, and (C) is in a ratio of 10 to 100 parts by weight.
【請求項6】 請求項4又は請求項5のセメントの製造
方法により製造されてなるセメント。
6. A cement produced by the method for producing cement according to claim 4.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015209317A (en) * 2014-04-28 2015-11-24 住友重機械工業株式会社 Conveyance system of coal ash generated in coal burning boiler and conveyance method of coal ash generated in coal burning boiler
JP2020001954A (en) * 2018-06-27 2020-01-09 太平洋セメント株式会社 Cement composition

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