การศึกษาการใช้เถ้าเตาเผาขยะชุมชนเป็นวัตถุดิบเพิ่มเติมในการผลิตบล็อกประสาน
Main Article Content
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้วัสดุเถ้าจากเตาเผาขยะชุมชนซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะที่เผาจนมีปัญหาในการกักเก็บ มาเป็นวัตถุดิบเพิ่มติมบางส่วนของมวลรวมในการผลิตบล็อกประสาน โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล ได้แก่ กำลังอัด หน่วยน้ำหนัก และการดูดซึมน้ำ การเตรียมตัวอย่างโดยปรับสัดส่วนวัสดุในอัตราส่วนผสมด้วยน้ำหนัก ระหว่าง ปูนซีเมนต์ ต่อดินลูกรัง ที่ใช้เท่ากับ 1:6 , 1:7 และ 1:8 หลังจากนั้นเติมเถ้าจากเตาเผาขยะในอัตราร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลำดับ และ ทำการการบ่มที่ 7, 14 และ 28 วัน และทำการทดสอบตามมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าในส่วนผสม ส่งผลให้หน่วยน้ำหนักของบล็อกลดลง ขณะเดียวกันค่าการดูดซึมน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณเถ้าที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากโครงสร้างที่มีช่องว่างภายในมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอัตราส่วน ซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อ ดินลูกรัง 6 ส่วน ผสมเถ้าจากเตาเผาขยะชุมชนเข้าไปร้อยละ 10 และมีอายุการบ่มที่ 28 วัน มีค่ากำลังอัด 70.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และค่าการดูดซึมน้ำ 104 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงสามารถผ่านเกณฑ์บล็อกประสานชนิดรับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มผช. 602/2547 ดังนั้นการใช้เถ้าเตาเผาขยะชุมชน มาเป็นวัสดุผสมในบล็อกประสานสามารถใช้ได้โดยควรควบคุมปริมาณการใช้ให้เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นแนวทางที่สามารถใช้ในการลดการใช้วัสดุผสม ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้ง และยังเป็นทางเลือกในการกักมลพิษจากเถ้าขยะชุมชนให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนลดลงอย่างยั่งยืน
Article Details
เอกสารอ้างอิง
Pan JR, Huang C, Kuo JJ, Lin SH. Recycling MSWI bottom and fly ash as raw materials for Portland cement. Waste Management. 2008;28(7):1113–1118. doi:10.1016/j.wasman.2007.04.009.
Siddique R. Use of municipal solid waste ash in concrete. Resources, Conservation and Recycling. 2010;55(2):83–91. doi:10.1016/ j.resconrec.2010.10.003.
จีรศักดิ์ สุพรมวัน, รัฐพล สมนา, ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี, เกียรติสุดา สมนา, ประดิพัทธ์ บำรุงศรี, ธนกร พุ่มชุมพล และคณะ. คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นที่ใช้เถ้าลอยปริมาณสูง. วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย. 2566;11(1):1–6.
ทวีศักดิ์ ทองขวัญ, จุฑามาศ ลักษณะกิจ, นันทชัย ชูศิลป์, วิศิษฎ์ศักดิ์ ทับยัง, อรุณ ลูกจันทร์, พงศ์ศักดิ์ ศุขมณี และคณะ. กำลังของซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมเถ้าลอยไม้ยางพาราจากอุตสาหกรรม. วารสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเทคโนโลยี. 2567;17(1):1–14.
ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง, วีระชาติ อินตา, ธีรวัฒน์ คำใจ, เศวตสุนทร ชินะกุล. กำลังรับแรงอัดของอิฐบล็อกประสานจากดินลูกรังผสมซีเมนต์ด้วยเถ้าถ่านหินและเถ้าชีวมวล. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 2563;5(1):15–24.
กันติยา โสธรชัยวิทย์, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, เที่ยง ชีวะเกตุ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล. กำลังอัดและความทนทานของจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์จากเถ้าลอย. วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย. 2561;6(2):58–66.
Tang P, Florea MVA, Spiesz P, Brouwers HJH. Characteristics and application potential of municipal solid waste incineration (MSWI) bottom ashes from two waste-to-energy plants. Construction and Building Materials. 2015;83:77–94. doi:10.1016/ j.conbuildmat.2015.02.033.
Lam CHK, Ip AWM, Barford JP, McKay G. Use of incineration MSW ash: a review. Sustainability. 2010;2(7):1943–1968. doi:10.3390/su2071943.
Aubert JE, Husson B, Vaquier A. Use of municipal solid waste incineration fly ash in concrete. Cement and Concrete Research. 2004;34(6):957–963. doi:10.1016/j.cemconres.2003.11.002.
Lynn CJ, Dhir RK, Ghataora GS. Municipal incinerated bottom ash characteristics and potential for use as aggregate in concrete. Construction and Building Materials. 2016;127:504–517. doi:10.1016/j.conbuildmat. 2016.09.132.
Forteza R, Far M, Seguí C, Cerdá V. Characterization of bottom ash in municipal solid waste incinerators for its use in road base. Waste Management. 2004;24(9):899–909. doi:10.1016/j.wasman.2004.07.004.
Ramesh BM, Vongole RM, Nagraj Y, Naganna SR, Sreedhara BM, Mailar G, et al. Valorization of incinerator bottom ash for the production of resource-efficient eco-friendly concrete: performance and toxicological characterization. Architecture, Structures and Construction. 2021;1(1):65–78. doi:10.1007/s44150-021-00006-9.
Li J. Municipal solid waste incineration ash-incorporated concrete: one step towards environmental justice. Buildings. 2021;11(11):495. doi:10.3390/buildings11110495.
สนธยา ทองอรุณศรี, สรัณกร เหมะวิบูลย์, พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์, สมนึก ตั้งเติมสิริกุล. ผลกระทบของเถ้าก้นเตาต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสของมอร์ต้าที่ใช้วัสดุประสานร่วมสองชนิด. วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย. 2558;3(1):1–8.
Onmak K, Puttala S, Chotetanorm C, Homwuttiwong S. Development of geopolymer mortar made from bagasse ash with waste aluminum. Creative Science. 2024;16(2):254773. doi:10.55674/cs.v16i2.254773.
อนุสรณ์ เดชบุรัมย์, กริสน์ ชัยมูล. คุณสมบัติของบล็อกประสานที่ผสมเถ้าลอยและเถ้าก้นเตา. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2562;14(1):99–105.
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 602-2547 เรื่อง อิฐบล็อกประสาน. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงอุตสาหกรรม; 2547.
วรัญ วงศ์ประชุม, เฉลิมพล ไชยแก้ว. กำลังดัดของคานคอนกรีตผสมเถ้าลอยหลังเพลิงไหม้และเย็นตัวอย่างรวดเร็ว. วิศวสารลาดกระบัง. 2564;38(4):78–86.
Somna K, Jaturapitakkul C, Kajitvichyanukul P, Chindaprasirt P. NaOH-activated ground fly ash geopolymer cured at ambient temperature. Fuel. 2011;90(6):2118–2124. doi:10.1016/j.fuel. 2011.01.018.
ธน ชำนาญกิจ, สำเริง รักซ้อน, ปริญญา จินดาประเสริฐ. อิทธิพลของเถ้าถ่านหินขนาดเดิมและบดละเอียดต่อกำลังอัด ความพรุน และการต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีต. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 2563;16(3):1–15.