Novos compósitos à partir de resíduos: minério de ferro, celulose, cal e concreto

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2236117062661

Palavras-chave:

Compósitos à base de resíduos, Rejeitos de minério de ferro, Resíduos concreto, celulose e cal

Resumo

Esta pesquisa propõe o desenvolvimento de novos compósitos para a construção civil, utilizando apenas rejeitos industriais, ou seja, os resíduos estudados são de minérios de ferro (RMF), resíduos da produção de celulose (RPCEL), resíduos da produção da cal (RPC), e resíduos de concreto (RC). Assim, inicialmente realizaram-se os ensaios de caracterização dos resíduos: granulometria, massa específica, potencial hidrogeniônico (pH), perda ao fogo (PF) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), e nos compósitos confeccionados foram analisados a resistência à compressão axial e MEV. Foram moldados corpos de prova para o ensaio de resistência, utilizando-se sempre os 4 tipos de resíduos na composição da mistura e com acréscimo apenas de água, sem o uso de nenhum outro tipo de aglomerante. As proporções utilizadas em porcentagem dos resíduos RMF e RPCEL foram de 10% a 40%, o RPC de 25 a 30% e o RC de 15% a 25%, sendo distribuídos em 19 diferentes composições, ou seja, variação dos proporcionamentos das quantidades de resíduos em cada corpo de prova. As idades ensaiadas nos corpos de prova foram feitas com 3, 7, 14, 28, 60, 90, 180, 365 e 720 dias de cura. Os resultados das 19 composições ensaiadas nos corpos de prova, indicaram leve aumento da resistência com o aumento do tempo de cura, no entanto as composições de número 16 e 17 destacaram-se em relações as outras, uma vez que as resistências à compressão axial aos 28 dias atingiram 4,07MPa e 6,92MPa, respectivamente. Nessas duas composições (16 e 17), observaram-se a formação de novas estruturas nos materiais em função da neutralização e dissolução das superfícies, pois gradativamente com o tempo baixaram a alcalinidade, tendo o potencial hidrogeniônico (pH) cerca de 7,50 que, consequentemente ocasionaram a síntese de novas formações amorfas e cristalinas. Nesse sentido, os estudos permitiram concluir que os resíduos industriais associados, podem ser um potencial uso como materiais de construção civil, por exemplo em artefatos de concreto, além disso contribuem para diminuir a extração de recursos naturais finitos. Ainda propicia uma destinação correta aos resíduos depositados inadequadamente, oferecendo perigo constante ao meio ambiente e a sociedade que vive ao seu entorno.

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Biografia do Autor

Cleber Luis Pedroso, Federal Technological University of Paraná, Curitiba, PR

Doutor em Engenharia Civil pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Vsévolod Mymrine, Federal Technological University of Paraná, Curitiba, PR

Doutor em Engenharia Biológica e Ambiental

Elizabete Yukiko Nakanishi Bavastri, Federal University of Paraná, Curitiba, PR

Doutora em engenharia pela UFSC

Daniela Evaniki Pedroso, University Tuiuti of Paraná, Curitiba, PR

Doutora em Engenharia Civil pelo Programa de Pós-Graduação em Engenheira Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Alfredo Iarozinski Neto, Federal Technological University of Paraná, Curitiba, PR

ossui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná (1985), Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (1989), DEA em Engenharia de Sistemas Industriais e Inovação pelo INPL de Nancy (1993) e Doutorado em Ciências na Universidade Paul Cezánne (Université d'Aix-Marseille III) (1996)

Rodrigo Eduardo Catai, Federal Technological University of Paraná, Curitiba, PR

Doutor em Engenharia Mecânica

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Publicado

2020-12-04 — Atualizado em 2022-07-28

Versões

Como Citar

Pedroso, C. L., Mymrine, V., Bavastri, E. Y. N., Pedroso, D. E., Neto, A. I., & Catai, R. E. (2022). Novos compósitos à partir de resíduos: minério de ferro, celulose, cal e concreto. Revista Eletrônica Em Gestão, Educação E Tecnologia Ambiental, 24, e6. https://doi.org/10.5902/2236117062661 (Original work published 4º de dezembro de 2020)