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Título: Matrizes cimentícias com adição de rejeito sílico-aluminoso em situação de incêndio.
Autor(es): Figueiredo, Aline Santana
Orientador(es): Peixoto, Ricardo André Fiorotti
Bezerra, Augusto Cesar da Silva
Palavras-chave: Rejeitos - metalurgia
Areia - minas e mineração
Prevenção de incêndios
Reaproveitamento de resíduos
Beneficiamento de minério
Data do documento: 2021
Membros da banca: Peixoto, Ricardo André Fiorotti
Bezerra, Augusto Cesar da Silva
Carvalho, José Maria Franco de
Mendes, Júlia Castro
Referência: FIGUEIREDO, Aline Santana. Matrizes cimentícias com adição de rejeito sílico-aluminoso em situação de incêndio. 2021. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021.
Resumo: O rejeito proveniente da mineração de areia é um material fino, gerado em grande quantidade e ainda pouco estudado, denominado goma de areia (GA). A GA representa ônus ao processo de extração de areia devido aos impactos ambientais, sociais e econômicos associados à sua geração, incluindo as grandes extensões de área necessárias para sua disposição e potencial contaminação do solo e dos cursos d’água próximos. Até o presente momento, não foram encontrados na literatura estudos referentes à caracterização e aplicação desse material para a finalidade descrita ou a outras que visem a melhoria do desempenho das matrizes de cimento Portland. Portanto, foi proposta a avaliação de suas características físicas, químicas e mineralógicas e seu emprego como material cimentício suplementar (SCM) em matrizes cimentícias sujeitas à condição de incêndio, contribuindo para a reinserção desse rejeito na cadeia produtiva, redução no consumo de ligante e a consequente redução da emissão de CO2 relacionada à produção de cimento Portland, bem como a diminuição do consumo de recursos naturais não renováveis e redução dos reservatórios destinados à disposição desse rejeito. Buscando parametrização para as propriedades da GA, foram caracterizados outros dois materiais, rejeito de quartzito (QT) e metacaulim (MC). O QT é um material proveniente do corte e polimento de peças ornamentais e predominantemente composto por quartzo (SiO2), que corresponde à fase mineralógica da sílica presente na GA. O MC é um produto comercial com teor significativo de caulinita [Al2Si2O5(OH)4] e predominantemente amorfo, comumente utilizado como pozolana em matrizes cimentícias. Os materiais foram caracterizados física, química e mineralogicamente e foi realizada a moldagem de corpos de prova cilíndricos (ø50 x 100 mm) de concreto contendo teores de 2% a 16% de cada SCM em relação ao volume de cimento. Após a cura, foram procedidas as caracterizações física e mecânica das matrizes aos 28 dias e os corpos de prova foram submetidos a ciclos de queima em forno a gás sob temperaturas máximas de 400oC, 600oC, 800oC e 1100oC, sendo realizada sua caracterização física e mecânica após o resfriamento natural. Os resultados obtidos indicaram a viabilidade técnica da incorporação de GA aos concretos, apresentando maior resistência mecânica e melhores propriedades físicas do que a referência em todos os teores de adição estudados, com máximo desempenho registrado para o teor de 8% de adição. Após a simulação de incêndio, todas as amostras com adição de SCMs apresentaram desempenho melhor do que a referência, tendo também o concreto com 8% de GA alcançado um melhor desempenho geral quanto à resistência mecânica e às propriedades físicas residuais. Tais resultados indicaram que a adição de GA às matrizes cimentícias possibilita o aumento da resistência a altas temperaturas.
Resumo em outra língua: The residue from sand mining is a fine material, generated in large quantities and still less studied, called sand mining tailing (GA). GA represents an issue on the sand extraction process due to the environmental, social and economic impacts associated within its generation, including the large extensions of area for its disposal and potential contamination of the soil and of nearby watercourses. Until now, no studies have been found in the literature regarding the characterization and application of this material for the purpose described or for others aimed at improving the performance of Portland cement matrices. Therefore, it was proposed to evaluate its physical, chemical and mineralogical characteristics and its use as supplementary cementitious material (SCM) in cementitious matrices subjected to fire conditions, contributing to the reinsertion of this tailings in the production chain, reduction in the consumption of binder and thus reduction in the emission of CO2 related to the production of Portland cement, as well as the reduction in the consumption of non-renewable natural resources and in the number of reservoirs destined to waste disposal. Seeking parameterization for the properties of GA, quartzite tailings (QT) and metakaolin (MC) were also characterized. QT is a waste from cutting and polishing of ornamental pieces and predominantly composed of quartz (SiO2), which corresponds to the crystalline phase of silica present in GA. MC is a commercial product with a significant kaolinite content [Al2Si2O5(OH)4] and predominantly amorphous, commonly used as pozzolan. Physical, chemical and mineralogical characterization was carried for the SCMs and then their incorporation in the production of cylindrical concrete specimens (ø50 x 100 mm) containing 2% to 16% of each SCM, related to the cement volume. After curing, the physical and mechanical characterizations of the matrices were performed at 28 days and the specimens were subjected to firing cycles in a gas oven under maximum temperatures of 400oC, 600oC, 800oC and 1100oC, with their physical and mechanical characterization being performed after natural cooling. The results obtained indicated the technical feasibility of incorporating GA in Portland cement concretes, presenting greater mechanical resistance and better physical properties than the reference in all the studied levels of addition, with maximum performance registered for the content of 8% of addition. After the fire simulation, the SCM concretes performed better than the reference, as the 8% GA concrete also achieved the best overall performance, expressing results among the most satisfactory in most of the analysis carried out regarding the residual mechanical resistance and physical properties. These results show that the presence of GA improved the high temperatures resistance of the matrices.
Descrição: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Departamento de Engenharia Civil, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto.
URI: http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/16020
Licença: Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 15/09/2021 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação.
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