Steklo i Keramika (Glass and Ceramics). Monthly scientific, technical and industrial journal

 

ISSN 0131-9582 (Online)

  • Continuous numbering: 1125
  • Pages: 40-44
  • Share:

Heading: Not-set

A complex of physical and chemical studies was carried out: chemical analysis, X-ray phase analysis, differential thermal analysis, analysis of the microstructure of the ZCO Apatitskaya CHPP and Severodvinsk TETs-1. It was found that these materials are a promising raw material for the silicate industry, since in structure, chemical and phase composition they represent an amorphous aluminosilicate composition that does not undergo phase transformations during heat treatment. ZCO can be used in the production of temperature-cured ecogeopolymers for road construction in the conditions of the Arctic zone of the Russian Federation
E. A. Yatsenko, V. A. Smoliy, L. V. Klimova, B. M. Goltsman, A. V. Ryabova, D. A. Golovko, А. А. Chumakov (South Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platova, Novocherkassk, Russia)
1. Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» // Российская газета. 2020. 16 июля. № 155 (8209). 2. Жуков М. А. Методологические и методические про-блемы выделения Арктической зоны Российской Федерации // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2014. № 1(2). С. 4 – 20. 3. Didenko N., Skripnuk D., Rudenko D. Environmental security issues in the russian arctic // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Albena, 18 – 24 june 2015. Albena, 2015. Р. 267 – 274. 4. Красулина О. Ю. Характеристика сред жизнедеятельности человека в арктическом геоэкономическом пространстве // Реструктуризация экономики и инженерное образование: проблемы и перспективы развития: сб. науч. ст. науч.-практ. конф. / Инженерно-эконом. ин-т СПбПУ». Санкт-Петербург, 27 мая 2015 г. СПб., 2015. С. 380 – 386. 5. Диденко Н. И., Скрипнюк Д. Ф. Моделирование устойчивого социально-экономического развития регионов арктического пространства РФ с использованием системы эконометрических уравнений // Стратегические приоритеты развития Российской Арктики. М.: Наука, 2015. 368 с. 6. Yatsenko E. A., Gol’tsman B. M., Smolii V. A. et al. Study on the Possibility of Applying Organic Compounds as Pore-Forming Agents for the Synthesis of Foam Glass // Glass Physics and Chemistry. 2019. V. 45, No. 2. P. 138 – 142. 7. Смолий В. А., Косарев А. С., Яценко Е. А., Гольцман Б. М. Формирование структуры ячеистого стекла на основе золошлаковых отходов Новочеркасской ГРЭС // Стекло и керамика. 2018. № 8. С. 20 – 24. [Smolii V. A., Kosarev A. S., Yatsenko E. A., Gol’tsman B. M. Structure Formation in Cellular Glass Based on Novocherkassk CHPP Ash - Slag Wastes // Glass Ceram. 2018. V. 75, Is. 7–8. P. 303 – 307.] 8. Yatsenko E. A., Smolii V. A., Kosarev A. S., Gol’tsman B. M. Foamed slag glass – eco-friendly insulating material based on slag waste // 15th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering. Rome, Italy, 10 – 15 June 2015. Rome, 2015. P. 819 – 823. 9. Смолий В. А., Яценко Е. А., Гольцман Б. М., Косарев А. С. Влияние гранулометрического состава шихты на технологические и физико-химические свойства гранулированного пористого силикатного заполнителя // Стекло и керамика. 2017. № 8. С. 12 – 44. [Smolii V. A., Yatsenko E. A., Gol’tsman B. M., Kosarev A. S. Influence of granulometric Composition of Batch on technological and physical-chemical Properties of granular porous silicate Aggregate // Glass Ceram. 2017. V. 74, Is. 7–8. P. 270 – 272.] 10. Рябова А. В., Еськова Т. А., Карандашева Н. С. и др. Разработка метода повышения эксплуатационных свойств стеклоэмалевых покрытий для стали // Стекло и керамика. 2014. № 9. С. 32 – 35. [Ryabova A. V., Es’kova T. A., Karandashova N. S., et al. Development of a Method for Improving the Performance Properties of Glass-Enamel Coatings for Steel // Glass Ceram. 2015. V. 71, Is. 9 – 10. P. 327 – 329.? 11. Ватин Н. И., Петросов Д. В., Калачев А. И., Лахти-нен Пентти. Применение зол и золошлаковых отходов в строительстве // Инженерно-строительный журнал. 2011. № 4. С. 16 – 21. 12. Герасимова А. А., Хамраева Р. Б. Проект создания безотходного производства золошлаковых отходов (ЗШО) // Актуальные проблемы авиации и космонав-тики. 2018. Т. 2, № 4(14). С. 674 – 676. 13. Камильчу Р. С., Цыбакин С. В. Применение золошлаковых отходов в производстве бетонов и растворов // Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе: сб. ст. 71-й междунар. науч.-практ. конф.: в 3 т. Т. 2 / под ред. С. В. Цыбакина, М. А. Ивановой, А. В. Рожнова. 2020. С. 43 – 47. 14. Анисимов А. С. Методы переработки золошлаковых отходов ТЭЦ // Тинчуринские чтения – 2020 «Энергетика и цифровая трансформация»: материалы Междунар. молодежн. науч. конф.: в 3 т. Т. 2. Казань, 28–29 апреля 2020 г. Казань, 2020. С. 485 – 487. 15. Брюхань Ф. Ф. Использование золошлаковых отходов угольных тепловых электростанций для производства строительных материалов // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования.: сб. докл. Первой национальной конференции, Москва, 30 сент. 2020 г. М., 2020. С. 225 – 228. 16. Явинский А. В., Чулкова И. Л. Переработка золошлаковых отходов для производства дорожных плит // Образование. Транспорт. Инновации. Строительство: сб. материалов III Национальной науч.-практ. конф. Омск, 23–24 апр. 2020 г. Омск, 2020. С. 631 – 636. 17. Yatsenko E. A., Smolii V. A., Gol’tsman B. M., Yatsenko E. A. Perspective and Experience of Use of Glass Fraction of Solid Municipal Waste in the Production of Silicate Heat-Insulating Materials // 2018 IEEE International Conference “Management of Municipal Waste as an Important Factor of Sustainable Urban Development” (WASTE), Saint Petersburg, Russia, 4 – 6 Oct. 2018. Saint Petersburg, 2018. P. 46 – 48. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/ 8554153/ 18. Смолий В. А., Косарев А. С., Яценко Е. А. Ячеистое стекло на основе золошлаковых отходов для изготовления энергоэффективных трехслойных строительных панелей // Стекло и керамика. 2019. № 3. С. 28 – 32. [Smolii V. A., Kosarev A. S., Yatsenko E. A. Ash-Slag Based Cellular Glass for Energy-Efficient 3-Ply Construction Panels // Glass Ceram. 2019. V. 76, Is. 3–4. P. 105 – 108.] 19. Шубов Л. Я., Скобелев К. Д., Доронкина И. Г., Загорская Д. А. Технологические аспекты создания рыночных условий вовлечения золошлаковых отходов в переработку и утилизацию // Экологические системы и приборы. 2019. № 10. С. 36 – 44. 20. Шубов Л. Я., Скобелев К. Д., Доронкина И. Г., Дубровин К. Э. О применении золошлаковых отходов ТЭС в дорожном строительстве // Экология промышленного производства. 2020. № 1(109). С. 6 – 9. 21. Шамрай Е. И., Таскин А. В., Иванников С. И., Юдаков А. А. Исследование возможностей комплексной переработки отходов предприятий энергетики приморского края // Современные наукоемкие технологии. 2017. № 3. С. 68 – 75. 22. Климов В. Е. Использование отвальных золошлаков, получаемых при сжигании углей кузнецкого бассейна, в качестве активной минеральной добавки к цементу (например золошлаков Ново-Кемеровского ТЭЦ) // ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси. 2010. № 3. С. 38 – 47.

The article can be purchased
electronic!

PDF format

500 руб

UDK 666.189.32
Article type: Not-set
Make a request

Keywords

Use the reference below to cite the publication

Yatsenko E. A., Smoliy V. A., Klimova L. V., Goltsman B. M., Ryabova A. V., Golovko D. A., Chumakov А. А. Possibility of Using Solid Fuel Combustion Wastes in Ecogeopolymer Technology of the Russian Arctic Zone CHPP. Steklo i keramika. 2021:94(9):40-44. (in Russ). UDK 666.189.32