CO₂-ის ემისიების და ენერგიის მოხმარების შემცირება ცემენტ-პლასტმასის კომპოზიტური ქვის ბლოკებში ცემენტის მინიმიზაციის გზით

ავტორები

  • მერაბ ბარათაშვილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო ავტორი
  • თორნიკე ბარათაშვილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო ავტორი
  • მერაბ ირემაძე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო ავტორი

DOI:

https://doi.org/10.52340/atsu.2026.1.27.12

საკვანძო სიტყვები:

CO₂ გამონაბოლქვი, ცემენტის შემცირება, განსახიერებული ენერგია, გადამუშავებული პლასტმასი, მდგრადი ქვა

ანოტაცია

ცემენტის ინდუსტრია პასუხისმგებელია გლობალური ანთროპოგენური CO-ის ემისიების დაახლოებით 7-8%-ზე, ძირითადად მაღალი ტემპერატურის კლინკერის წარმოებისა და ინტენსიური ენერგიის მოხმარების გამო. სამშენებლო მასალებში ცემენტის შემცველობის შემცირება წარმოადგენს მდგრადი განვითარების კრიტიკულ გზას. ეს კვლევა აფასებს შემცირებული ცემენტის შემცველობით და გადამუშავებული პლასტმასის აგრეგატებით წარმოებული მსუბუქი ქვის ბლოკების გარემოსდაცვით სარგებელს. მინერალური აგრეგატების მნიშვნელოვანი ნაწილის ჩანაცვლებით და ცემენტის დოზის დაახლოებით 10-20%-მდე მინიმიზაციით, შემოთავაზებული კომპოზიტური ბლოკი აღწევს ჩანერგილი ენერგიისა და CO-ის ემისიების მნიშვნელოვან შემცირებას. ანალიტიკური შეფასებები აჩვენებს, რომ ცემენტის შემცირება პირდაპირ ამცირებს პროცესთან დაკავშირებულ ემისიებს, ხოლო გადამუშავებული პლასტმასის გამოყენება ნაგავსაყრელებიდან ნარჩენებს გადაიტანს. შედეგები ადასტურებს, რომ გარემოსდაცვითი მახასიათებლების გაუმჯობესება შესაძლებელია სტრუქტურული ან თერმული მოთხოვნების კომპრომისის გარეშე, რაც დაბალი ნახშირბადის შემცველი მშენებლობისთვის სიცოცხლისუნარიან გადაწყვეტას გვთავაზობს.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

წყაროები

European Commission. 2020. Circular Economy Action Plan. Brussels: European Union.

Gartner, Ellis & Sui, T. 2018. Alternative cement clinkers. Journal of Sustainable Cement-Based Materials. Taylor & Francis.

Habert, Guillaume., d'Espinose de Lacaillerie, J. B., & Roussel, N. 2011. “Environmental impact of cement production: detail of the different processes and cement plant variability evaluation.” Journal of Cleaner Production. Elsevier.

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2022. Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Cambridge University Press.

International Energy Agency. 2023. Cement Sector Technology Roadmap. Paris: IEA Publications.

Jenna, R., Jambeck et al. 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Karen, L. Scrivener, John, V. M., & Gartner, E. 2018. Eco-efficient cements: Potential, economically viable solutions for a low-CO₂ cement-based materials industry. Cement and Concrete Research. Elsevier.

Ramezanianpour, Ali Akbar. 2014. Cement Replacement Materials: Properties, Durability, Sustainability. Springer.

Shrestha, Mukta Narayan, et al. (2023). “A review of plastic bricks as a construction material.” Journal of Engineering Materials and Structures, Academic Publisher.

United Nations Environment Programme. 2019. Global Status Report for Buildings and Construction. Nairobi: UNEP.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2026-07-23

გამოცემა

სექცია

საინჟინრო საქმე

როგორ უნდა ციტირება

ბარათაშვილი მ., ბარათაშვილი თ., & ირემაძე მ. (2026). CO₂-ის ემისიების და ენერგიის მოხმარების შემცირება ცემენტ-პლასტმასის კომპოზიტური ქვის ბლოკებში ცემენტის მინიმიზაციის გზით. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, 1(27), 200-207. https://doi.org/10.52340/atsu.2026.1.27.12

მსგავსი სტატიები

1-10 — 23

თქვენ ასევე შეგიძლიათ მსგავსი სტატიების გაფართოებული ძიების დაწყება ამ სტატიისათვის.