無收縮水泥用量計算的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

無收縮水泥用量計算的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王玨寫的 CSI見築現場第五冊:工程數量計算「照著算完成工程估價單編列!算圖公式一看就懂」 可以從中找到所需的評價。

國立高雄科技大學 環境與安全衛生工程系 賴怡潔、李孟珊所指導 葉亞甄的 以生命週期評估探討無機產業廢棄物循環利用於水泥製造之環境效益 (2021),提出無收縮水泥用量計算關鍵因素是什麼,來自於無機產業廢棄物、水泥替代原料、生命週期評估、環境衝擊評估。

而第二篇論文國立臺北科技大學 資源工程研究所 鄭大偉所指導 張庭瑄的 細粒料含水率對無機聚合混凝土工程性質之影響 (2019),提出因為有 無機聚合技術、燃煤飛灰、水淬高爐爐石粉、鹼液稀釋方法、混凝土的重點而找出了 無收縮水泥用量計算的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了無收縮水泥用量計算,大家也想知道這些:

CSI見築現場第五冊:工程數量計算「照著算完成工程估價單編列!算圖公式一看就懂」

為了解決無收縮水泥用量計算的問題,作者王玨 這樣論述:

  挑戰427項工程估價項目!   精通算圖,晉升營建經理人的必經之路   預算執行全期必備的估價基本功─   ◆ 圖面及建材整合   ◆ 專案預算編列   ◆ 工程發包及材料採購   ◆ 合約編製   ◆ 結算稽核 本書特色   ☆ 鉅細靡遺!複雜公式完整拆解   ☆ 實案實戰!工程估價單為據,照著步驟完成一案估算   ☆ 不怕前輩藏私!數據擷取方法一次到位,百種結構型式附圖解說  

以生命週期評估探討無機產業廢棄物循環利用於水泥製造之環境效益

為了解決無收縮水泥用量計算的問題,作者葉亞甄 這樣論述:

近年來,台灣掩埋土地不足問題儼然成為廢棄物處置之一項挑戰;為了解決大量廢棄物處置問題,許多國家已透過水泥窯協同處理,使事業廢棄物轉化為水泥替代原料或水泥替代燃料,並減少水泥業生產水泥產品過程中產生的溫室氣體排放。本研究以實廠水泥原料配比,分別為現行方案(一般水泥生料)、替代方案一(以氟化鈣污泥替代水泥生料)與替代方案二(以電弧爐煉鋼還原碴、燃煤飛灰及底灰)等,並結合應用方案分析,透過生命週期評估探討水泥熟料產品替代方案之環境效益;應用方案分析分別為替代方案三(實廠水泥原料許可用量)及替代方案四(以相關文獻之無機產業廢棄物最大添加量)。研究中依據生命週期評估方法ISO 14040規範進行評估,

並設定系統邊界為搖籃到大門,功能單位以1公噸水泥熟料產品;在建立五種方案於生命週期清單後,分別以IPCC 2007 GWP 100a與ReCiPe Midpoint (H) V1.13方法進行碳排放量與環境衝擊分析。IPCC碳排放量結果顯示,五種水泥原料方案所產生的碳排放量分別為645.2 kg CO2 eq、602.6 kg CO2 eq、597.5 kg CO2 eq、598.0 kg CO2 eq及584.9 kg CO2 eq。以ReCiPe中點法之標準化環境衝擊結果顯示,五種水泥原料方案所產生標準化總環境衝擊值分別為2.04、1.87、-2.32、-2.51及-9.16;且其主要造成

衝擊來源為生產階段。綜合以上本研究結果得知,以電弧爐煉鋼還原碴、燃煤飛灰及底灰替代水泥生料(替代方案二)能減少較多的碳排放量和環境衝擊值,顯示其於環境層面考量時,具有循環利用水泥生料之潛力。另外,兩種應用方案相比之下,以相關文獻之無機產業廢棄物最大添加量(替代方案四)能產生較多減碳及環境效益,顯示當無機產業廢棄物循環利用於水泥生料,可促進無機產業廢棄物的永續發展和循環經濟。

細粒料含水率對無機聚合混凝土工程性質之影響

為了解決無收縮水泥用量計算的問題,作者張庭瑄 這樣論述:

本團隊前期利用細粒料含水率來延緩無機聚合材料之凝結時間,效果良好,但無機聚合材料整體成本較高,因此需要尋找更低價且有效之配方。本研究第一階段透過降低爐石粉比例及鹼液濃度,以此達到降低物料成本之方式。因此改變鹼液配製方法及順序,觀察其對無機聚合砂漿機械性質之影響。研究發現飛灰與爐石比例6:4及利用10M鹼液稀釋至2M製備無機聚合砂漿,其抗壓強度於養護齡期90天可達23.4MPa。第二階段為利用第一階段無機聚合砂漿之配比製備無機聚合混凝土,為了觀察降低鹼液濃度製備無機聚合混凝土性質之影響,分別做6M、4M、2M三種濃度之配比,發現鹼液濃度2M及細粒料含水率5%之無機聚合混凝土其抗壓強度於養護齡期

180天可達22.4MPa,仍符合一般建築要求之抗壓強度。第三階段利用10M鹼液配方分別使用三種稀釋方法進行製備,並與直接製方法進行比較,探討鹼液稀釋方法及順序對於無機聚合混凝土性質之影響。研究結果發現,細粒料先添加水後加鹼液的方法不僅使工作性質表現最佳,其抗壓強度也為所有方式中表現最優異,養護齡期180天可達24.5MPa。第四階段利用額外加水之方式增加細粒料含水率至8%以減少鹼液用量,達到降低物料成本之目的。結果發現以鹼液濃度2M為基礎時,其抗壓強度於養護齡期28天達21.1MPa,可達混凝土強度最低之標準。最後分別計算每使用一立方的飛灰-爐石基無機聚合混凝土之物料成本,最低可降至1769

.7(TWD/m3),且其成本可與卜特蘭混凝土相近。