Väg- och anläggningsbyggande med askor/flygaskor

Relevanta dokument
Lösningar för hårdgjorda ytor -fokus stabilisering. Godkännandeprocess - Stabilization/Solidification. Dödens dal vs teknikutveckling

STABCON stabilisering och solidifiering av förorenade sediment

Hantering av förorenade sediment och muddermassor

DJUPSTABILISERING. NVF Förstärkningsseminar Mikko Leppänen / Ramboll Finland Oy

FUD-SALA, Provsträcka med stabilisering av obundna lager

SwePave för bättre totalekonomi och ökad livslängd exempel från Helsingborgs hamn

Muddermassor med miljöfördelar

Flygaskor som bindemedel för stabilisering av grusmaterial

Restprodukter i sluttäckningskonstruktioner

Cementstabilisering. Per Lindh NCC Teknik, Malmö

Bilaga 1. Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat. K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc

Jag skall försöka hinna med och redogöra för följande punkter: Är det någon ekonomi med att använda sig av konceptet.

Sanering av Oskarshamns hamn. Oskarshamn harbour - The environmental problem. As Cd Cu Pb Zn. dioxins Hifab AB 1

Materialmodifiering framtidens smarta material

Produkter baserade på blandningar av flygaska och fiberslam (fiberaskor) för vägbyggande

Betong med tillsatsmaterial Inverkan på klimatbelastning och beständighet

Dimensionering av lågtrafikerade vägar

Flygaska i mark- och vägbyggnad, Grusvägar

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE. Handbok. Flygaska i mark- och vägbyggnad. Grusvägar. Information 18:4

Slaggrus för sammansatta obundna material i väg- och anläggningsbyggande -Handbok -

KC, masstabilisering, solidifiering, ytstabilisering skillnaderna och användningsområden

SAMbär. För obundna bärlager med höga krav

OBS I Finland användes namnet Gilsonite för Uintaite

Motiv till provningsmetoder och kravnivåer

Asfaltgranulat som obundet material

Slaggrus för sammansatta obundna material i väg- och anläggningsbyggande -Handbok -

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag.

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Hantering av arsenikförorenad jord: riskminskning genom jordstabilisering. Jurate Kumpiene Avfallsteknik, LTU

Flygaskastabiliserat avloppsslam som tätskiktsmaterial Beständighet, täthet och ytutlakning

Geoprodukter för dagens infrastruktur. Tryggt val

Skogsbilvägsrenovering av Ehnsjövägen, Hallstavik

&HPHQWEXQGQDODJHU ,QOHGQLQJ %HJUHSS. ,QQHKnOO %HWHFNQLQJDU. %HQlPQLQJDU. Vägunderhåll 2000 VV Publ 2000:73 1 Kapitel 7 Cementbundna lager

.DSLWOHWVÃRPIDWWQLQJÃRFKÃXSSOlJJQLQJ

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

Studiebesök i Gävle hamn den oktober 2010 Rapport nr O-hamn 2010:21

Fakta om asfaltbeläggningar i Sverige

Bindemedel för stabilisering av muddermassor. Sven-Erik Johansson Cementa AB

Trafikverkets variant implementerad i PMS Objekt

Beläggningar innehållande stenkolstjära i Västerås.

Klimartsmart Betong - Egenskaper & användning. Ingemar Löfgren FoU chef Thomas Concrete Group

RVF Utveckling 2004:18

Kontroll och uppföljning av askvägar kommunikation och acceptans

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Asfaltdagen 2013, Hvordan møter man. miljøutfordringene på belegningssiden i Sverige. Torbjörn Jacobson Trafikverket

TRVK Alternativa material Trafikverkets tekniska krav för alternativa material i vägkonstruktioner TRV 2011:060

Vad styr val av bitumen?

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

Flygaska-Grönlutslamstabiliserad skogsbilväg Fallstudie Iggesund

Betongvägar. Johan Silfwerbrand CBI Betonginstitutet CBI IF:s höstmöte, 7 nov. 2013

Hållbart byggande. Vad styr vid val av beläggning? Målkonflikter? Miljömål: Energi Växthusgaser Buller Partiklar Kemikalier Återvinning

NVF-seminarium Val av beläggning. Hur svårt kan det vara? Johann Rollén, Pontarius AB. Målsättning: Högpresterande hamnbeläggningar?

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Potentialbedömning av flygaskor som bindemedelskomponent för stabilisering och solidfiering (s/s) av muddermassor

Utvärdering av ett försök med flyg- och bottenaska som vägmaterial

Funktionsentreprenader

ELMIA FUTURE TRANSPORT

NY BYGGTEKNIK GER BILLIGARE HÖGHASTIGHETSBANOR ÄN KONVENTIONELLA BANOR

Framtidens vägar en allians mellan asfalt och betong!

Omfattning Asfaltbeläggningar. Utbildning BEUM 27 aug 2015 Göteborg. Johanna Thorsenius, Trafikverket. Kort om asfalt. Regelverk och krav

Hållbar energiproduktion kräver helhetssyn Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall. Askdagen 2015

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Beläggningens gröna framtid. Ett seminarium som hölls tidigare i år hade rubriken:

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TBT i Västerås hamnområdet. Anna Kruger, Västerås stad

1/20/2011. Dimensionering av vägar med smala körfält. NVF seminarium 20 januari Carl-Gösta Enocksson. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL CRAMO

ROADEX Network Implementing Accessibility. Projekt Timmerleden. WP3: D3 Forest Road Management and Maintenace policies

VIP- möte 2015 Branschsamverkan I Grunden

Djupstabilisering i sulfidjord

TRVMB 301 Beräkning av tjällyftning

Syntes av programmet Miljöriktig användning av askor

IBC Euroform Förbränningsdagar 16 april Claes Ribbing SVENSKA ENERGIASKOR AB

Hållfasthetstillväxt hos ballast av krossad betong.

Provning av tryckhållfasthet, krympning och frostbeständighet av sprutbetong med TiOmix

En vägledning för bygg- och anläggningsentreprenören?

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

Funktionen med ett geonät

arbetar med sluttäckning av deponier och miljöriktig återanvändning av restprodukter

Dimensionering av vägöverbyggnad i Finland

Provning av undervattensbetong med antiutvaskningsmedel Rescon T

Information 20. Vägledning för nyttiggörande av muddermassor i hamnoch anläggningskonstruktioner

Innehåll. Provtagning av obundna material VV Publ. nr 2000:106 1 VVMB 611

Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper för bitumenbundna lager

Projekterings PM Vägteknik Väg 372 Skellefteå Skelleftehamn, etapp 3, Svedjevägen

Bullervall och terrass, Norra Älvstranden, Göteborg

Tankbeläggning Ett klokt val

Miljökrav i kontrakt nu och på längre sikt i Sverige Kristina Martinsson Trafikverket Underhåll - Väg

Planitop Smooth & Repair

DOSERINGSRÅD MERIT 5000

Halvvarma, flexibla beläggningar

Användning av livscykelanalys och livscykelkostnad för vägkonstruktion inom Norden

Betong Användning av EN i Sverige

Teknisk handbok. Trafik och Gata. Dimensionering av överbyggnader

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad.

VTI notat. V Institutet. / ii\ v r Väg-ochTrafikln. Nr V 214 Datum: Titel:

BioDRI: Skogen möter stålet

Bindemedelsförsegling

MÄNGDFÖRTECKNING

Transkript:

Väg- och anläggningsbyggande med askor/flygaskor Ecoloop AB / Luleå Tekniska Universitet / Ramböll Bo Svedberg, Pentti Lahtinen 1

Disposition Introduktion (fokus på flygaskor) Pilotförsök, askhandbok, tjälsäkring, stabilisering, doktorsavhandling, mångårig erfarenhet Marknad och framtida behov Väg- och anläggningsbyggande i allmänhet, drift och underhåll i synnerhet Framtidens lösningar goda exempel Potential i olika marknadssegment (swot??) Stabilisering i väg- och anläggningskonstruktioner Stabilisering av förorenade sediment och muddermassor 2

Q4-270 Handbok: Många användningsområden Bärighetshöjande åtgärder - Belagda vägar och gator Ökad bärförmåga, minskad tjälproblematik - Grus- och skogsbilvägar Ökad hållfasthet och bättre deformationsegenskaper - Stabilisering av lösa jordar Ökad hållfasthet och täthet - Skydds-, tät- och avjämningsskikt på deponier 3

Face, FSA, Europautr Fiberaska, Uppsala, FSA, FUD-SALA Hallstavik, Norberg, Uppsala, Iggesund Handbok flygaska Kommunikations projekt Inventering Tillämplighet Utredning Prov-,, pilot objekt Tillverknings- metodik Implementering Praktisk tillämpning Avsättningskarta Marknadspotential VV, Rv 90 VV- Uppföljning Avfallskaraktärisering av grusvägar Karaktärisering FSA-applikationer Pelarstabilisering REACH/EP Doktor / Pentti Lahtinen Vägledning alternativa material, Tjälsäkringshandbok Anmälning/tillstån 4 dsansökning

Marknad och framtida behov Statliga vägar 9800 mil varav 2000 mil grusväg 14 miljarder 2006 varav 7 DoU och 1,8 på Tjälsäkring/bärighet, investeringarna sjunker och är hälften av EU-snittet, 0,3 % av BNP Kommunala vägar och gator 3 700 mil Investering 5,6 miljarder, drift 4,7 miljarder 2005 Enskilda vägar 28 000 mil Statliga bidrag 7800 mil som får 700 miljoner (2006), 24 000 väghållare, varav kommununderhåll 1 500 mil (Vägverket; SOU 2007:60, SKL) 5

Regeringen 19 december 2008 Transportsystemet ska utvecklas 2010 2021 Trafikverk och län ska upprätta planer DoU Statliga Vägar, 136 miljarder Utveckling av transportsystemet, 217 miljarder Väg, Järnväg, Flyg, Båt (Vägverket; SOU 2007:60) 6

Regeringen vill ha behov Användarperspektiv Trafikslag i samverkan Hållbart transportsystem Ökad effektivitet Mer för pengarna (Näringsdepartementet) 7

Drift och underhåll problemställning Vad är lägsta acceptabla standard? När ska åtgärder vidtas? Vad ska göras? 8

Drift och underhåll stort kapital Återanskaffningsvärde 65 85 miljarder (Mattson H) 9

Drift och underhåll mindre medel Anslagen följer KPI E84 har ökat mer än KPI (Mattson H) 10

Många små och medelstora objekt 3.6 Bärighet, tjälsäkring, rekonstruktion (Mkr) 2006 2007 2008 1 227 1 250 1 301 Exemplet VV Region (Vägverket) 11

Flygaskor är nyttiga material för I Överbyggnadslager med bindemedel som aktivator eller utan bindemedel Beroende på kvaliteten av flygaska och tillämpningen (Face Q-107)

Kangasala (1991): Vägkonstruktion lager av flygaska Denna väg är i gott skick i 1998; renoverats med flygaska som bärlagrets massiva material i 1991 Kangasala, Savontie Vägsträckan som har renoverats med en konventionell metod i 1991. Foto i 1998

Ecoroad (2006): Flygaskastabilisering av belagd väg Ecoroad-pilot; Teuroistentie 6 / 2006. Bärlagret har stabiliserats med hjälp av ett flygaskabaserat bindemedel En ny asfaltbeläggning utbreds direkt på det nya stabiliserade bärlagret. Nedan är vägen i sin urpsrungliga skikt förändringen var betydlig

Rautavaara (2006): Förbättrad bärighet hos vägkonstruktioner Rautavaara, 2004 En borrad provkropp från den stabiliserade överbyggnaden. Längd ca. 20 cm. Den mörkare ändan (till vänster) innehåller PAB-beläggning.

Q6-632 FUD Sala: Lösningar framtagna Konstruktion/Lager 1. Referens GBÖ 2. CBÖ 2300 MPa 3. CBÖ 1300 MPa 4. CBÖ 2300 utan bärlager Slitlager 40 (35) 40 40 40 Bundet bärlager 40 (60) 40 40 40 Obundet bärlager 80 80 80 Stabiliserat bärlager 250 250 250 Förstärkningslager 420 (425) Lager Referens GÖ CGÖ-4000 CGÖ-Opt* Grusslitlager 50 80 80 Aska/cement/Merit - 200 250 Bärlager 100 - - Förstärkningslager 350 - - Skyddslager - - - 16

Q6 632 FUD Sala: Mer för pengarna CBÖ - Stabiliserad >25-30% lägre kostnad över dim teknisk livslängd CGÖ - Stabiliserad >30-40% lägre kostnad över dim teknisk livslängd 300 250 80 SEK/m2 200 150 100 DoU Investering SEK/m 2 70 60 50 40 30 Förstärkning DoU Investering 50 20 0 GBÖ (REFERENS) CBÖ CBÖ-alt 10 0 GÖ (REFERENS) CGÖ-opt 17

Q6 632 FUD Sala: Resurssnåla bindemedel, sparar överbyggnadsmaterial och schakt CBÖ Stabiliserad: Lagertjocklek,m Lagertjocklek m CGÖ - Stabiliserad Torrdensitet kg/kbm Torr densitet, kg/m 3 Ballast, ton/100m [85 %] Ballast, ton/100m [0 %] Flygaska, ton/1000 [12 %] Flygaska, ton/100m [93 %] Cement/Merit 5000 ton/100m [3 %] Cement/Merit, ton/100m [7 %] summa bindemedel ton/100m Summa binde-medel, ton/100m summa bindemedel ton/880m 0,15 2150 219 31 4 39 341 0,25 2150 366 52 6 65 568 0,35 2150 512 72 9 90 795 Summa bindemedel, ton/600m 0,15 1450 0 71 6 76 457 0,25 1450 0 118 8 127 761 18

Flygaskor är nyttiga material för II att användas med andra industriella material i överbyggnader fiberaska: blandning med fiberlera (fiberslam) (Q4-228) anrikningssand + flygaska avfallgips + flygaska

Vägkonstruktion med fiberaskor (1996-) Rajalantie i Luopioinen före renoveringen i 1996 Rajalantie två år efter renoveringen Fiberaskakonstruktion har hållit bra ut; inga bräckor kan ses. Fiberaskamaterial En sträcka som har renoverats enligt konventionell metod i Rajalantie har spruckit.

Fiberaskornas beständighet 1800 Hållfasthet (28 d) 1600 1400 Frysning-smältningsbeständighet Vattenbeständighet Permeabilitetsbeständighet 1200 Frostbeständighet 1000 [kpa] 800 600 400 200 0 FA1:FL 2:1, - FA1:FL 2:1, BCe FA1:FL 2:1, BCe+Merit FA1:FL 2:1, BCe+CaO FA2:FL 2:1, - FA2:FL 2:1,BCe FA3:FL 2:1, - FA3:FL 2:1, BCe FA3:FL 2:1, BCe+Merit FA3:FL 2:1, BCe+CaO FA4:FL 1:1, - FA4:FL 1:1, BCe

Landsväg med fiberaska (2003) Utbredning av en landsväg i 2003 i Luopioinen; foto i 2008

GC-vägar med fiberaska (2003) Nya överbyggnadsstrukturer för cykel- och promenadvägar. Kukkia Circlet i 2003, Luopioinen

Ecoroad (förstärkningslager av fiberaska) Ecoroad-pilot Vihtola-Jäkkö 2006. Blandningar av massor gjordes med stackblandaren

Flygaskor är nyttiga material för III användningen som bindemedelskomponent för Stabilisering av obundna lager vid vägbyggande (Q4-275, Q6-632) Stabilisering och utnyttjandet av överskottmaterial Djup- och masstabilisering Stabilisering och uttnyttjandet av muddermassor Stabilisering av förorenad jord

Beständighet hos stabiliserade grusmaterial Påverkan av olika bindemedel på beständigheten av ett stabiliserat grusmaterial Tryckhållfasthet [MPa] 7 6 5 4 3 2 σ 28 d F-T 28 d Frostbest. 1 0 FA10 FA20 FA30 FA5+BCe3 FA5+BCe5 FA10+BCe3 BCe3 BCe5 26

Kukkia-Circlet i Luopioinen (2002): Flygaska för stabilisering av grusväg UUMA-rakennetutkimukset: Kukkia Circlet, Kuohijoki-Kyynärö. Eri rakenteiden keskilujuudet. Näytteet tien keskilinjalta. 13 12 11 v. 2003 v. 2004 v. 2006 10 Puristuslujuus [MPa] 9 8 7 6 5 4 3 2 Rakenne A, LT6%+YSe4% Rakenne B, LT6%+FTC4% Rakenne E, LT3%+RPT3%+YSe4% Rakenteet ja sideaineet Kuohijoki-Kyynärö väg pl 250, foto av vägen 2008

Q6-630: Grönlutslam och aska i väg Ökad bärförmåga, mindre spårbildning 0 Modul (MPa) 0 50 100 150 200 250 300 350 200 400 Djup (mm) 600 Sträcka 1 Referens Sträcka 2 800 1000 1200 28

Förorenade sediment och muddermassor B) Transportation of dredged material on barge C) Feeding of the dredged material and binders into the process stabilisation equipment A) Dredging with environmental crab Sideaineen syöttö Ruoppausmassan ja sideaineen seos Ruoppausmassa EU-Life Stable project in Turku Harbour Ruoppausmassan ja sideaineen tehokas sekoittuminen kierrerakenteessa PROOMU Ruoppausmassan pumppaus Ruoppausmassan ja sideaineseoksen syöttöputki VP ± 0.00 PENGER- TÄYTTÖ; sekalouhe STABILOITU RUOPPAUSMASSA D) Transfering of the stabilised (mixed) material into the stabilisation basin

Cement, (merit) och flygaska som bindemedel Stabilisation tests, industrial by-products as binders sediment of Aurajoki river and sediment of Perno fairway Puristuslujuus [kpa] 600 500 400 300 200 100 0 Lujittumisaika 3 kk, +8 C Lujittumisaika 6 kk, +8 C PKT lisäys 150 250 kg/m 3 Yleis50 + PKT150 Yleis50 + PKT200 Yleis50 + PKT250 Yleis = yleissementti PKT = virolainen palavankiven tuhka Pika = pikasementti KJ =masuunikuonajauhe LT = Fortumin lentotuhka Tavoitetaso 100 kpa Yleis200 Yleis250 Pika45 + KJ105 + LT100 Sideainemäärä [kg/m 3 ] Pika70 + KJ150 + LT100 In Aurajoki case, the most effective byproducts together with cement are coal fly ash plus blast-furnace slag and oil shale ash. Puristuslujuus [kpa] 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 w = 200 %, Lujittumisaika 3 kk Yleis = yleissementti LT = Fortumin lentotuhka LT lisäys 0 100 kg/m 3 Yleis75 Yleis75+LT50 Yleis75+ LT100 Yleis100 Yleis100+LT50 Yleis100+LT100 Sideainemäärä [kg/m 3 ] LT lisäys 0 100 kg/m 3 In Perno case, utilisation of coal fly ash is very effective and economical. By using industrial by-products, the amount of cement can be reduced from 250 kg/ m3 to 50 kg/ m3.

EU-Life STABLE: Långtidstester Recept för bindemedel: laboratorieundersökningar långtidsstabilisering 28d 90d 180d/150d 536d Vaikeasti lujittuva w 0 158 194%, w2/04 w=237% Hh9,6% 800 722 700 600 500 400 300 200 100 0 17 40 67 395 395 341 194 195 195 159 172 98 124 140 46 59 73 60 77 92 25 37 50 71 24 42 10 28 134 78 522 168 Puristuslujuus [kpa] AJ10 (45Pika+105KJ+100LT) AJ10 (60Pika+105KJ+100LT) AJ10 (70Pika+105KJ+100LT) AJ10 (45Pika+150KJ+100LT) AJ10 (60Pika+150KJ+100LT) AJ10 (70Pika+150KJ+100LT) AJ10 (70Pika+150KJ+100LT) AJ12,14,15,9,10 (60Pika+105KJ+100LT) AJ12,14,15,9,10 (75Pika+105KJ+100LT) AJ12,14,15,9,10 (45Pika+150KJ+100LT) AJ12,14,15,9,10 (60Pika+150KJ+100LT) AJ12,14,15,9,10 (75Pika+150KJ+100LT) w2/04 (45Pika+105KJ+100LT) w2/04 (70Pika+150KJ+100LT)

Vuosaari Hamn MR2, Vuosaari / Economical reasons for deep and mass stabilisation Residue material Excavated material 94.000 soft clay below the road 57.000 Road Noise wall Amount m 3 Mass exchange Stabilisation commercial binders A Stabilisation byproduct binders B Save A Save B 150.000 4.240.000 2.400.000 1.740.000 1.840.000 2.500.000

Vuosaari Hamn TBT:n kumulatiivinen liukoisuus Modifioitu diffuusiokoe 16.9.2005 1,0 0,9 SR-sementti Kumulatiivinen liukoisuus [mg/m 2 ] 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 CEM II B 0,1 SR-sem+LT+RPT SR-sem+LT 0,0 Stabiloimaton 0 10 20 30 40 50 60 70 80 CEM II B+LT Vrk kokeen aloittamisesta 90 100 Vuosaari Hamn, Mass stabilisation av TBT-sediment, 2005-2006

Viktigt Binder optimera technology blandning av bindemedel

Slutsatser- Flygaskor Flygaskor är bra material för tillämpning i väg- och markbyggande Alla typer kan användas som material för bundna lager allena eller inblandade med andra material De flesta typer är potentiella bindemedelskomponenter för stabilisering av t.ex. vägöverbyggnader, lösa jordar, muddringsmassor och förorenad jord Utvecklingen av flygaska-produkter förutsätter olika tester som laboratorieförsök, fälttester och full-scale pilotförsök Utvecklingen av kvalitetskontroll och lagringsmetoder (samt andra delar av det logistiska systemet) är mycket viktigt för kunden

Potential i olika lösningar - diskussion Pelar-/Masstabilisering av underbyggnader Stabilisering vägterrass Stabilisering av bär- /förstärkningslager Stabiliserig av slitlager Inre Yttre (omvärlden) (objektet/tekniken) Svaghet Möjlighet Hinder Styrkor Beständighet verifieras Ökad hållfasthet och Tillgång och kvalitet förbättrade deformationsegenskaper Cement/Merit erfordras för tjälsäkring Beständighet verifieras Cement/Merit erfordras för tjälsäkring Beständighet verifieras Ökad bärförmåga Hög täthet Ökad bärförmåga Hög täthet Kvalitet Tillgänglig utrustning Ej etablerad teknik Kvalitet Tillgänglig utrustning Ej etablerad teknik Kostnadseffektiv Etablerad teknik Kostnadseffektiv Små mängder Kostnadseffektiv Små mängder Stabilisering och solidifiering av förorenade sediment och muddermassor Begränsad fastläggning Beständighet verifieras Ökad hållfasthet Reducerad permeabilitet Tillgång och kvalitet Ej etablerad teknik Kostnadseffektiv Deponi- Linermaterial Deponi - Skyddsskikt Deponi - Avjämningsskikt Gruvor Stabilisering och solidifiering

Flytta från utredning och labb till väg- och anläggningsbyggarna Ta fram enklare handbok för stabilisering i mindre vägar Bygg! 37

Stort tack! 38