ANÁLISE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO COM REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO

Authors

  • C. F. Morais Universidade Federal de Minas Gerais
  • B. R. Belo Universidade Federal de Minas Gerais
  • S. A. L. Bessa Universidade Federal de Minas Gerais
  • M. P. Porto Universidade Federal de Minas Gerais
  • R. M. Loura Universidade Federal de Minas Gerais

DOI:

https://doi.org/10.46421/entac.v18i.690

Keywords:

thermal properties, physical properties, mortars

Abstract

The State of Minas Gerais is responsible for almost half of the value generated by the mining industry. However, this activity generates thousands of tons per day of different wastes. In this work, the main objective was to evaluate the mechanical and thermal properties of colored coating mortars produced with iron ore tailings (IOT), raw and calcined, as a substitute for
Portland cement. Mortars were produced with cement, hydrated lime, and natural sand, in 1:2:9 and 1:1:6 traces. IOT was characterized by laser particle size tests and x-ray diffraction. The IOT samples were used in the raw state and calcined at 500 °C and 750 °C. All samples were ground for 10 minutes for homogenization. The cement was replaced by IOT in the following percentages: 0%, 10%, and 20%. The water/binder ratio was kept fixed at 0.95 for all mortars. The thermal conductivity analysis was analyzed using the energy balance. After molding, the specific mass of the mortars in the fresh and hardened state were measured. The results showed that the mortars produced with IOT to substitute Portland cement presented thermal conductivity like the reference mortars.

References

ABNT. NBR 7175: Cal hidratada - Requisitos. Rio de Janeiro, 2003.

____. NBR 13278: Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e tetos - Determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado. Rio de Janeiro, 2005.

____. NBR 13280: Argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e tetos - Determinação da densidade de massa aparente no estado endurecido. Rio de Janeiro, 1995.

____. NBR15220-5: Desempenho térmico de edificações - Parte 5: Medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo método fluximétrico.

____. NBR NM45: Agregados - determinação de massa unitária e volume de vazios. Rio de Janeiro, 2006.

____. NBR NM52: Agregado miúdo - determinação da massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro, 2003.

____. NBR NM248: Agregados - determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2003.

ANM. Informe Mineral 1º/2019 – Agência Nacional de Mineração (ANM). Disponível em http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-estatisticas-e-economia-mineral/informemineral/publicacoes-nacionais/informe_mineral_1_2019.pdf>. Acesso em 05 mai. 2020.

BESSA, S.; MENDONÇA, I.; VIMIEIRO, J.; GURGEL, G.; MAGALHÃES, L.; BEZERRA, A.; LOURA, R. Análises de argamassas de revestimento produzidas com rejeito de minério de ferro. In: Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 17., 2018, Foz do Iguaçu. Anais...Porto Alegre: ANTAC, 2018.

CARASEK, H. Argamassas. In: Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais. Org. G.C. Isaia, 2ª ed., IBRACON, S. Paulo (2010).

CARVALHO, J.M.F., MELO, T.V., FONTES, W.C., et al. More eco-efficient concrete: An approach on optimization in the production and use of waste-based supplementary cementing materials, Construction and Building Materials. v. 206, 2019.

DUBAJ, E. Estudo comparativo entre traços de argamassa de revestimento utilizadas em Porto Alegre. 2000. 102 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.

FERREIRA, R. A. M.; POTTIE, D. L. F.; DIAS, L. H. C.; CARDOSO FILHO, B. J., PORTO, M. P. A directional-spectral approach to estimate temperature of outdoor PV panels. Solar Energy, v. 183, 2019, p. 782–790.

FONTES, W. C.; MENDES, J. C. SILVA, S. N.; PEIXOTO, R. A. F. Mortars for laying and coating produced with iron ore tailings from tailing dams. Construction and Building Materials, v. 112, 2016.

GALVÃO, J.L.B., ANDRADE, H.D., BRIGOLINI, G.J., et al. Reuse of iron ore tailings from tailings dams as pigment for sustainable paints. Journal of Cleaner Production, v. 200, 2018.

MAGALHÃES, L. F.; MORAIS, I. S.; ESTEVES JUNIOR, M. A.; MELO, A. C.; MAIA, A. L. F.; BEZERRA, A. C. S. Resistência ao ataque ácido de cimento Portland com adição de rejeito de minério de ferro. Anais... Bento Gonçalves: IBRACON, 2017.

MENDES, J. C.; BARRETO, R. R.; DE PAULA, A. C. B.; ELÓI, F. P. F.; BRIGOLINI, G. J.; PEIXOTO, R. A. F. On the relationship between morphology and thermal conductivity of cement-based composites. Cement and Concrete Composites, v. 104, 2019.

MENDONCA, I. K. ; VIMIEIRO, J. I. C. ; BELO, B. R. ; LOURA, R. M. ; Bessa, S. A. L. ; BEZERRA, A. C. S. . Absortância solar de argamassas coloridas produzidas com rejeito de minério de ferro. In: VI Congresso de Engenharia Civil, 2019, Juiz de Fora. Anais do VI CONENGE. Juiz de Fora: UFJF, 2019.

SEMAD. Desastre Ambiental em Mariana e Recuperação do Rio Doce. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Disponível em <http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/2879-desastre-ambiental-em-mariana-e-recuperacao-da-bacia-do-rio-doce>. Acessado em dez. 2019. 2019a.

____. Nota de esclarecimento 15 – desastre barragem B1. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.meioambiente.mg.gov.br/noticias/1/3759-nota-de-esclarecimento-15--barragem-b1>. Acessado em dez. 2019. 2019b.

VIEIRA, E. G.; REZENDE, E. N. Mineração de areia e meio ambiente: é possível harmonizar? Revista do Direito Público, Londrina, v.10, n.3, p.181-212, set./dez.2015.

Published

2020-11-04

How to Cite

MORAIS, C. F.; BELO, B. R.; BESSA, S. A. L.; PORTO, M. P.; LOURA, R. M. ANÁLISE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO COM REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO. In: NATIONAL MEETING OF BUILT ENVIRONMENT TECHNOLOGY, 18., 2020. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2020. p. 1–8. DOI: 10.46421/entac.v18i.690. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/690. Acesso em: 18 jul. 2024.

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