Экология газобетон — АлтайСтройМаш
Выбирая строительные материалы для возведения собственного дома, мы всегда обращаем внимание на 3 важные характеристики: качество, стоимость и безопасность. И если с первыми двумя пунктами, как правило, все понятно, последний всегда вызывает множество вопросов.
-
Из какого материала лучше всего построить/купить дом в России, Узбекистане и Казахстане?
-
Какой строительный материал наиболее безопасный?
-
Вреден ли газобетон для здоровья человека?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей статье!
Экологичность газоблоков: что входит в состав?
Экологичность газобетона – это, в первую очередь, его безопасность по отношению к окружающей среде. В состав газобетонных блоков входят исключительно природные ископаемые, которые абсолютно безвредны для здоровья человека.
В предыдущих статьях мы уже рассказывали о составе газобетона. Кратко повторим его здесь:
- Цемент;
- Песок;
- Вода;
- Алюминиевая пудра;
- Каустическая сода.
Чаще всего вопросы возникают в отношении последних двух компонентов. Давайте разберемся, насколько безопасны каустическая сода и алюминиевая пудра.
Алюминиевая пудра. В результате хим. реакции в газобетоне не остается металлического алюминия – образуется водород и оксид алюминия. Оксид алюминия – абсолютно безвредное соединение, которое содержится в почве и глине и применяется для изготовления посуды, упаковки и др.
Каустическая сода. Это самая распространенная щелочь, которая применяется в промышленности и для бытовых нужд буквально тоннами. Каустическая сода абсолютно безопасна и активно используется в том числе в пищевой промышленности:
-
В производстве мороженого и газированных напитков;
-
В производстве шоколада и какао;
-
В производстве мучных изделий.
Экологичность газобетонных блоков: сравнение с другими строительными материалами
До сих пор сомневаетесь в экологичности и безопасности газобетона? Давайте сравним этот материал с другими.
Радиоактивный фон материалов
Как видите, газоблоки не представляют никакой радиационной опасности для человека и окружающей среды.
Интересный факт!
В Европе газобетон занимает 2-е место в рейтинге экологической чистоты и безопасности! 1-е место, конечно же, остается за натуральным деревом.
Единственный “экологичный соперник” газобетона – это дерево. Однако и этот строительный материал проигрывает газобетонным блокам по некоторым параметрам.
1. Пожаробезопасность. Газоблоки не горят; при пожаре не выделяются вредные вещества. Дерево же легко воспламеняется, создавая угрозу находящимся в здании людям.
2. Деформация в процессе использования. Газобетон не гниет и не подвержен воздействию грибка, насекомых, грызунов. Дерево в этом плане – полная противоположность газобетонным блокам.
Хотите производить экологичный и безопасный строительный материал?
Присмотритесь к линиям по производству газобетона!
Перейти в каталог
Экологичность газобетона — технические характеристики YTONG
Помимо высоких показателей прочности и морозостойкости, превосходных теплозащитных свойств, высокой огнестойкости и долговечности материалы для ограждающих конструкций должны обладать экологической безопасностью как с точки зрения безопасности людей, проживающих в домах с ограждающими конструкциями из этих материалов, так и с точки зрения безопасности материалов для окружающей среды.
В процессе производства автоклавного газобетона YTONG® участвуют исключительно натуральные компоненты: кварцевый песок, известь, вода и цемент. Для порообразования используется алюминиевая паста.
Алюминий, являющийся основой порообразователя в газобетоне, в результате химической реакции образует гидроалюмосиликаты, индифферентные соединения, не более опасные, чем стоящая на полке кухонного шкафа алюминиевая кастрюлька.
Ячеистые блоки не содержат химические добавки и другие вредные примеси, что позволяет отнести материал к экологически чистым продуктам. Экологическая безопасность продукции компании «Кселла» подтверждена целым рядом сертификатов, полученных во многих странах мира:
1. В Германии блоки YTONG® являются обладателем сертификата IBU (Немецкого Института Строительства и Окружающей среды), а также международного знака NaturePlus.
* Сертификаты IBU и NaturPlus выданы на стеновые блоки YTONG производства Германии.
2. В России безопасность блоков YTONG и минеральных ячеистых изоляционных плит Multipor подтверждена как государственной сертификацией на соответствие санитарным нормам, так и независимым стандартом экологической сертификации EcoMaterial. EcoMaterial — это рейтинговый стандарт для оценки строительных материалов. Стандарт составлен на базе законодательных актов РФ, ISO 14024, передовых разработок Всемирной организации здравоохранения, рекомендаций международных организаций по «зеленому строительству», стандартов DGNB, BREEAM и LEED. Продукция производителя признана соответствующей стандарту EcoMaterial 1.3, материалы могут быть использованы (согласно инструкциям по применению) в зданиях и сооружениях типа А: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учреждения отдыха, учебные учреждения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на предприятиях, а также других объектах типов Б, В.
3. Газобетонные блоки YTONG, выпускаемые компанией ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр», пригодны для использования в проектах строительства «зеленых зданий», которые планируется сертифицировать по международным системам сертификации, таким как система LEED и BREEAM.
4. Радиоактивность газобетона и минеральных ячеистых изоляционных плит, согласно протоколам проведенных испытаний, ниже других каменных, керамических и бетонных материалов, фактическое значение активности естественных радионуклеидов в разы меньше нормативных значений и соответствует первому классу строительных материалов.
На производстве реализуется экологическая политика по направлениям: увеличение энергоэффективности, снижение выбросов в атмосферу, сокращение сбросов, сокращение водопотребления:
- предприятие не сбрасывает производственных сточных вод. В производстве используется водооборотная схема, вся вода от охлаждения машин и промывки оборудования используется в замешивании сырьевой смеси;
- отходы производства могут быть применены вторично или их превращают в гранулят, что также является вкладом в дело охраны окружающей среды. Ежегодно перерабатывается 95% образовавшихся отходов производства.
- помимо этого в процессе производства сберегаются ресурсы, так как из одного кубометра твердых исходных материалов в результате порообразования получается пять кубометров стройматериала.
- строительный мусор из строительных материалов YTONG® не выделяет газов или других веществ, загрязняющих окружающую среду.
- при упаковке блоков YTONG используются возвратные деревянные поддоны. Группа Xella занимается поддержкой и продвижением концепций «пассивного дома», BIM сервисов и экологического строительства в мире.
Также ознакомьтесь с особенностями газобетонных блоков D400.
Экологически чистые газобетонные блоки для строительной отрасли – Brikolite
Автоклавный газобетон или газобетонные блоки – это легкие сборные строительные материалы из пенобетона, используемые для изготовления блоков. Это заменитель традиционного красного кирпича. Строители всегда в курсе последних тенденций и технологий, особенно единственных строительных материалов, таких как газобетонные блоки. Новые домохозяйки, ищущие строительные материалы, должны вооружиться, чтобы задавать правильные вопросы строителям. Хорошее понимание строительных материалов и осведомленность о сортах и качестве газобетонных блоков должны пригодиться. Строители должны быть осведомлены и бдительны при принятии окончательного решения о строительстве объекта. На этом фоне давайте раскроем причины, по которым строители в Индии предпочитают блоки AAC для строительных целей.0003
Причины, по которым строители в Индии предпочитают газобетонные блоки
Газобетонные блоки — это экологически чистые строительные материалы, повышающие прочность здания. Таким образом, свойства газобетонных блоков будут способствовать энергоэффективному и экологичному подходу к строительству.
Сырьем, используемым для производства газобетонных блоков, является летучая зола, являющаяся отходом производства стали. Напротив, в обычных блоках используется обрабатываемая почва, что сокращает площадь леса. Блоки AAC требуют меньше энергии по сравнению с традиционными блоками и способствуют снижению выбросов углерода.
Блоки AAC являются хорошей заменой обычным кирпичам с точки зрения отходов материала и устойчивости. Частое использование естественной почвы приводит к эрозии почвы, в то время как в блоках AAC используются экологически чистые и пригодные для повторного использования вещества, такие как летучая зола.
Блоки AAC значительно сокращают потребление воды, поскольку они требуют меньше воды в процессе строительства. Блоки AAC
содержат от 50% до 60% воздуха, что обеспечивает их малый вес и низкую теплопроводность, что позволяет производить экологически чистые и энергоэффективные продукты. В результате они являются идеальными материалами для домов, особенно для химически чувствительных существ. Они также полезны в зеленых домах и спасают плодородную землю от удаления летучей золы.
Блоки газобетона имеют значительные преимущества перед другими строительными материалами, что обеспечивает их долговечность и теплоизоляционные свойства. Это снижает количество отходов в окружающую среду примерно на 30%. При оценке воздействия на природу блоки AAC являются лучшим выбором для строительства и для окружающей среды.
Заключение
Газобетонные блоки строго следуют устойчивым и экологически безопасным методам и выбирают переработанные отходы; образуют зеленый продукт. С экологически чистыми блоками AAC вы построите красивый дом, не нанося ущерба окружающей среде. Использование этих блоков обеспечит надежную защиту вашего заведения от погодных условий, а также обеспечит устойчивость во всех аспектах.
О марке
Brikolite – производитель газобетонных блоков премиум-класса в Северо-Восточном регионе. Это легкие, несущие, высокоизолирующие и прочные строительные изделия. Эти блоки легко доступны и очень удобны для строительных целей. Таким образом, блоки Brikolite AAC — лучший выбор для вашего строительного проекта. Блоки Brikolite AAC доступны в Гувахати, Джорхате, Голагхате, Сивасагаре, Тинсукии, Дибругархе, Итанагаре, Шиллонге, Айзале, Импхале, Агартала Димапуре и Кохиме. Он обеспечивает экологически чистые кирпичи для дома вашей мечты. Для получения более подробной информации свяжитесь с нашим специалистом.
Экологическая устойчивость за счет переработки золы сжигания при производстве автоклавного ячеистого бетона
[1] Министерство окружающей среды и водных ресурсов, Основные экологические статистические данные (2011 г.
).Академия Google
[2] Феррейра С., Рибейро А., Оттосен Л. Возможное применение летучей золы для твердых бытовых отходов. Дж. Хазард Матер 2003; 96(2-3): 201-216.
DOI: 10.1016/s0304-3894(02)00201-7
Академия Google
[3] Lam CHK, Ip AWM, Barford JP, McKay G. Использование золы при сжигании ТБО: обзор. Устойчивое развитие 2010; 2(7): 1943-(1968).
DOI: 10. 3390/su2071943
Академия Google
[4] Ши П.Х., Чанг Дж.Э., Чанг Л.С. Замена сырьевой смеси в производстве цемента золой сжигания твердых бытовых отходов. CemConcr Res 2003; 33: 1831-1836.
DOI: 10.1016/s0008-8846(03)00206-0
Академия Google
[5] Кикучи Р. Переработка твердых бытовых отходов для производства цемента: опытно-промышленное испытание по преобразованию золы сжигания твердых отходов в цементный клинкер. РесурсКонсервРецикл 2001; 31: 137-147.
DOI: 10.1016/s0921-3449(00)00077-х
Академия Google
[6] Vegas I, Ibañez JA, San José JT, Urzelai A. Строительные отходы, вельц-шлак и зольный остаток ТБО: сравнительный технический анализ в качестве материала для дорожного строительства, Waste Manage, 2008; 28: 565-574.
DOI: 10.1016/j.wasman.2007.01.016
Академия Google
[7] Биргисдоттир Х. , Бхандер Г., Хаушильд М.З., Кристенсен Т.Х. Оценка жизненного цикла удаления остатков сжигания твердых бытовых отходов: переработка золы при строительстве дорог или захоронение отходов в Дании, оцененная в модели ROAD-RES, Waste Manage, 2007; 27: С75-С84.
DOI: 10.1016/j.wasman.2007.02.016
Академия Google
[8] Оберг А., Кумпиене Дж., Экке Х. Оценка и прогноз выбросов от дороги, построенной с использованием золы от сжигания твердых бытовых отходов (ТБО), Sci Tot Env 2006; 355: 1-12.
DOI: 10. 1016/j.scitotenv.2005.03.007
Академия Google
[9] Forteza R, Far M, Segui C, Cerdá V. Характеристика зольного остатка в установках для сжигания твердых бытовых отходов для его использования в дорожном основании. Управление отходами 2004; 24:899-909.
DOI: 10.1016/j.wasman.2004.07.004
Академия Google
[10] Ferraris M, Salvo M, Ventrella A, Buzzi L, Veglia M. Использование остеклованного зольного остатка ТБО для производства бетона. Управление отходами 2009; 29: 1041-1047.
DOI: 10.1016/j.wasman.2008.07.014
Академия Google
[11] Bertolini L, Carsana M, Cassago D, QuadrioCurzio A, Collepardi M. Зола MSWI в качестве минеральной добавки в бетон. CemConcr Res 2004; 34: 1899-(1906).
DOI: 10.1016/j.cemconres.2004.02.001
Академия Google
[12] Мюллер У. , Рюбнер К. Микроструктура бетона, изготовленного из золы мусоросжигательных заводов в качестве заполнителя. CemConcr Res 2006; 36: 1434-1443.
DOI: 10.1016/j.cemconres.2006.03.023
Академия Google
[13] Пера Дж., Кутаз Л., Амбруаз Дж., Шабаббе М. Использование зольного остатка мусоросжигательных заводов в бетоне. CemConcr Res 1997; 27: 1-5.
DOI: 10.1016/s0008-8846(96)00193-7
Академия Google
[14] Lam CHK, Ip AWM, Barford JP, McKay G. Использование золы при сжигании ТБО: обзор. Устойчивое развитие 2010; 2:1943-(1968).
DOI: 10.3390/su2071943
Академия Google
[15] Юрич Б., Ханжич Л., Илич Р., Самец Н. Использование зольного остатка твердых бытовых отходов и вторичного заполнителя в бетоне. Управление отходами 2006; 26: 1436-1442.
DOI: 10.1016/j.wasman.2005.10.016
Академия Google
[16] Аструп Т. , Розенблад С., Трапп С., Кристенсен Т.Х. Выбросы хрома при сжигании отходов – остатки контроля за загрязнением воздуха. EnvironSciTechnol 2005; 39(9): 3321-3329.
DOI: 10.1021/es049346q
Академия Google
[17] Цай З., Чен Д., Лундторп К., Кристенсен Т.Х. Доказательства взаимодействия Al-Cr, влияющего на выщелачивание Cr из золы сжигания отходов. Управление отходами 2003; 23(1): 89-95.
DOI: 10.1016/s0956-053x(02)00113-7
Академия Google
[18] Обер Дж. Э., Хассон Б., Вакье А. Металлический алюминий в летучей золе ТБО: количественное определение и влияние на свойства продуктов на основе цемента. Управление отходами 2004; 24(6): 589-596.
DOI: 10.1016/j.wasman.2004.01.005
Академия Google
[19] Мизутани С., Сакаи С.И., Такацуки Х. Исследование образования водорода из летучей золы при сжигании твердых бытовых отходов. J Mater Cycles Waste Manage 2000; 2(1): 16-23.
Академия Google
[20] Джавед И.