Biotechnologie rozšiřují možnosti recyklace betonu. Vědci z ČVUT a VŠCHT využili pro zpevnění betonového prachu bakterie
Nejjemnější betonový prach tvoří přibližně pětinu recyklovaného materiálu. Kvůli jeho vlastnostem ho nelze ve větším množství vracet do nových cementových směsí, většinou končí jako odpad nebo nekvalitní zásyp a představuje tak dlouhodobý problém. Cílem výzkumu proto bylo ověřit, zda lze betonový prach biologickou cestou zpevnit a vytvořit z něj materiál s potenciálem pro další využití ve stavebnictví.
Odborníci z Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha pod vedením Hany Stiborové v projektu zajišťovali především kultivaci bakterií a přípravu samotných kompozitních vzorků. Fakulta stavební ČVUT v Praze zkoumala dodané kompozity a jejich vlastnosti, a to před působením bakterií i po něm. Oba týmy si průběžně předávaly vzorky i výsledky.
„Výzkum přinesl několik významných zjištění. Potvrdilo se, že z jemného betonového odpadu lze skutečně vytvořit soudržný materiál. Zjistili jsme, že při zpevňování materiálu nehrají roli pouze očekávané krystaly uhličitanu vápenatého, ale také AFt fáze, mezi něž patří ettringit a thaumasit. Právě jejich vznik v materiálu obsahujícím sádrovec významně souvisel se zvýšením jeho soudržnosti. Tento objev tak patří k nejvýznamnějším výsledkům projektu,“ uvádí Václav Nežerka.
Při výzkumu se vědci původně plánovali soustředit na běžně využívané ureolytické bakterie, zejména na bakterii Sporosarcina pasteurii, která podporuje vznik uhličitanu vápenatého rozkladem močoviny. Nicméně poté otestovali také bakterie využívající enzym karbonátanhydrasu a k jejich překvapení se tento přístup ukázal nejen jako šetrnější k životnímu prostředí, protože nevzniká amoniak, ale také účinnější při zpevňování materiálu.
Tříletý výzkumný projekt byl náročný v řadě ohledů. „Největším problémem přitom bylo zachovat životaschopnost bakterií v silně alkalickém prostředí a rovnoměrně je distribuovat do celého objemu sypké, kompaktní hmoty. A pak samozřejmě interpretace analýz a hledání spojitostí mezi složením vstupních materiálů, technologií výroby a výslednou pevností,“ vysvětluje Hana Stiborová. V potaz bylo nutné brát i časovou náročnost, kdy kultivace a aplikace bakterií trvaly sice jen dny, ale na následné biologické zpevňování a sušení bylo nutné počítat s týdny.
„Právě tento projekt ukazuje, jak důležitý je základní výzkum a interdisciplinární spolupráce. Spojení stavebního inženýrství, fyziky, mikrobiologie a biochemie nám umožňuje hledat řešení tam, kde by jednotlivé obory samostatně narážely na své hranice. Ne každý výzkum musí přímo směřovat ke konkrétnímu produktu – jeho smyslem je také překračovat hranice zavedených postupů, ověřovat nové principy a hledat odpovědi na otázky, které zatím zůstávají otevřené. A právě z takových objevů mohou vyrůst technologie budoucnosti,“ uvádí Petr Konvalinka, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Ačkoliv je technologie zatím ve fázi základního výzkumu a výsledný materiál zatím nedosahuje pevnosti běžných stavebních výrobků, mohl by v budoucnu najít uplatnění například jako výplňový materiál nebo při výrobě zahradních a krajinářských prvků. Jeho hlavní přínos spočívá v možnosti využít odpadní materiál, který dnes zůstává prakticky bez využití, a současně omezit spotřebu přírodních surovin i potřebu cementu, jehož výroba patří mezi významné zdroje emisí oxidu uhličitého.
Projekt 22-02702S „Mikrobiologicky indukované srážení kalcitu při recyklaci betonu pro produkci materiálů se zápornou uhlíkovou stopou“, podpořený Grantovou agenturou ČR, byl ukončen v roce 2024 a získal prestižní hodnocení vynikající. Výzkum bude pokračovat navazujícím projektem, který se zaměří na další zvyšování mechanických vlastností materiálu, optimalizaci biologického procesu i hodnocení jeho environmentálních přínosů.
reklama

Vědci: Odpadní toner z tiskových kazet by mohl být využíván jako palivo
V EU začala platit v praxi směrnice, která usnadňuje opravy výrobků
Kam se spreji? Obec Přestanov testuje jejich sběr, vědci z nich chtějí získat cenné kovy