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Technologies et procédés de
recyclage des granulats recyclés
Programme de recherche et premiers
résultats
16/06/2015
Colloque RECYBETON
B. CAZACLIU - IFSTTAR / L. IZORET - ATILH
► Filières d’Incorporation spécifique des FBC
Dans le cru de cimenterie pour produire du clinker
Comme constituant du ciment autre que le clinker
Comme addition minérale au malaxeur
► Physique et chimie des FBC Influencent
clinkérisation
propriétés d’usage des ciments&des bétons
► Influence du type de concassage GBC
► Séparation à sec des FBC état de l’art
► Tri sélectif des GBC
Détection en continu d’éléments indésirables
► Influence du malaxage
rhéologie des béton avec GBC16/06/2015Colloque RECYBETON - B. CAZACLIU - IFSTTAR / L. IZORET - ATILH
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Programme de recherche
►
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Voies d’Incorporation des FBC
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Concassage-criblage
Gravillon-gravier
Route / Béton
Re-carbonatation
Fines: sables
Cru Clinker
Constituent Ciment
Addition pour Béton
► Les deux voies possibles en cimenterie
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Incorporation des SBC en cimenterie
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Incorporation des SBC au cru de cimenterie
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CalcaireCa, Mg (Si)
ArgileSi, Al, Fe, K, Na (Ca)
Oxyde de FeFe
Oxyde d’AlA, (Fe, Si)
PF : 35,5%SiO2 : 15,0%Al203 : 3,5%Fe2O3 : 2,5%CaO : 42,0%MgO : 0,35%SO3 : 0,10%K20 : 0,25%
%2
%3
%4
C/S # 3
%1
SBC
Argile
► A l’échelle du laboratoire et industrielle
► A l’échelle du laboratoire
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Incorporation des SBC comme constituant du ciment
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Clinker 71%
Gypse 4%
Calcaire 25%
12,5%/25%
SBC
Calcaire
12,5%/0%
CEM II/A + 30% SBC
► A l’échelle pilote (en cours de réalisation)
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Incorporation des SBC comme constituant du ciment
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Broyage « autogène »
► A l’échelle du laboratoire
pas d’hydraulicité résiduelle
Les SBC se comportent comme des fillers
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Incorporation des SBC comme addition au béton
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► Influence du type de concassage
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Programme de recherche
mâchoires giratoire percussion
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Essais en laboratoire (30 modalités)
Quelques essais in situ (plateforme Lafarge)
► Influence du type de concassage
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Programme de recherche
X 2 GN
GR
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Influence du type de concassage
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CRITERE d’OPTIMISATION
- Granularité (GR ≈ GN)
- Aplatissement
Mais aussi :
- Absorption, Densité
- Los Angeles, MDE
1M 1M2G 1M2M 1M2P
Los Angeles
Ab
sorp
tio
n (
%)
MD
E (
%)
1M
10/14 6/10
1M2P
1M2M
1M2G
1M
nb. de cycles
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Influence du malaxage
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► malaxage de GBC 10/14 création de <2.5 mm
Essais en laboratoire (55 modalités)
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Influence du malaxage
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Influence du malaxage
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laboratoire (2 à 4%)
en centrale (0.5 à 1%)
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Influence du malaxage
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laboratoire (2 à 4%)
en centrale (0.5 à 1%)
Sables recyclés: effet x 3
► Technologies physico-chimiques
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Techniques séparatives (état de l’art)
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Taille particules (mm)
10-5 10 100 10310-4 10-3 0,01 0,1 1
Taille-forme, poids moléculaire
Mouillage
Conductivité électrique
Susceptibilité magnétique
Analyse physico-chimique (Surfacique, volumique)
Couleur, forme, optiqueTri manuel
Tri automatisé (Scan IR – RX etc..)
Séparation magnétique
Séparation électrique
F
Flottation (gas/liquide)
Procédés membranaires
► Technologies gravimétriques
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Techniques séparatives (état de l’art)
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Taille particules (mm)
Méthode séparative Opération unitaire Principe
10-5 10 100 10310-4 10-3 0,01 0,1 1
Densité
Sédimentation
Plan incliné
F
F
Table vibranteF
Jig F
Flux (contre-courant ; courant croisé)
F