СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ НА ОСНОВІ ПРОДУКТІВ РЕСАЙКЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

  • Бондар А.В. Вінницький національний технічний університет image/svg+xml
  • Кучеренко Л.В. Вінницький національний технічний університет image/svg+xml
  • Бабій І.М. Одеська державна академія будівництва та архітектури image/svg+xml
  • Бондар О.В. Вінницький національний технічний університет image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.31650/2786-6696-2026-17-42-54

Ключові слова:

сухі будівельні суміші, відходи, ресайклінг, ремонтно-відновлювальні роботи, післявоєнна відбудова, технологічні та експлуатаційні властивості, ресурсозбереження, будівельні матеріали.

Анотація

У статті досліджено можливості використання продуктів ресайклінгу будівельних відходів у технології сухих будівельних сумішей для потреб відновлення об'єктів будівництва та інфраструктури. Актуальність дослідження обумовлена значними обсягами будівельних відходів, що утворюються внаслідок демонтажу застарілих споруд, реконструкції будівель та руйнувань, спричинених воєнними діями на території України. Раціональне використання вторинної мінеральної сировини є одним із перспективних напрямів забезпечення ресурсозбереження, зниження екологічного навантаження на довкілля та підвищення ефективності післявоєнної відбудови.

Проаналізовано сучасний стан використання продуктів ресайклінгу будівельних відходів у виробництві будівельних матеріалів. Розглянуто можливість застосування заповнювачів із бетонного лому, цегляного бою, склобою та продуктів дроблення вапнякових порід як компонентів сухих будівельних сумішей. Наведено фізико-механічні характеристики вихідних матеріалів та розроблено серію експериментальних складів із різним вмістом вторинних компонентів.

Виконано оцінювання впливу кількості продуктів ресайклінгу на технологічні та експлуатаційні властивості сухих будівельних сумішей. Встановлено, що збільшення частки вторинних компонентів сприяє підвищенню водоутримувальної здатності сумішей та зниженню їх середньої густини. Водночас надмірний вміст вторинної сировини призводить до зменшення міцнісних характеристик матеріалу. За результатами експериментальних досліджень визначено оптимальні склади сумішей, які забезпечують міцність на стиск до 29,5 МПа, міцність на згин до 6,4 МПа та адгезійну міцність до 0,86 МПа.

Досліджено можливість зниження витрати цементу до 25 % в оптимальних складах без суттєвого погіршення експлуатаційних властивостей матеріалу.

Отримані результати підтверджують доцільність застосування розроблених сухих будівельних сумішей для виконання ремонтно-відновлювальних робіт, улаштування вирівнювальних шарів, ремонту бетонних і цегляних поверхонь, а також відновлення елементів житлової, громадської та інженерно-транспортної інфраструктури.

Посилання

[1] European Commission, Construction and Demolition Waste Management Protocol. Brussels, Belgium: European Union, 2024. [Online]. Available: https://build-up.ec.europa.eu/system/files/2024-10/eu%20construction%20%26%20demolition%20waste%20management%20protocol-ET0224753ENN.pdf

[2] European Environment Agency, Construction and Demolition Waste: Challenges and Opportunities in a Circular Economy. Copenhagen, Denmark, 2020. [Online]. Available: https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/construction-and-demolition-waste-challenges

[3] R.V. Silva, J. de Brito, and R.K. Dhir, "Properties and composition of recycled aggregates from construction and demolition waste suitable for concrete production", Construction and Building Materials, vol. 65, pp. 201-217, 2014. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.04.117.

[4] V.W.Y. Tam, M. Soomro, and A.C.J. Evangelista, "A review of recycled aggregate in concrete applications (2000-2017)", Construction and Building Materials, vol. 172, pp. 272-292, 2018. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.03.240.

[5] J. Xiao, W. Li, Y. Fan, and X. Huang, "An overview of study on recycled aggregate concrete in China (1996-2011)", Construction and Building Materials, vol. 31, pp. 364-383, 2012. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.12.074.

[6] S.C. Kanaujia, Z.R. Khan, S.A. Ahmad, and V. Singh, "Recycled Concrete Aggregates from Construction and Demolition Waste: A Systematic and Critical Review of a Sustainable Construction Material", International Journal of Environment, Engineering & Education, vol. 7, no. 2, pp. 84-96, 2025. https://doi.org/10.55151/ijeedu.v7i2.252.

[7] S. Pourkhorshidi, C. Sangiorgi, D. Torreggiani, and P. Tassinari, "Using Recycled Aggregates from Construction and Demolition Waste in Unbound Layers of Pavements", Sustainability, vol. 12, no. 9386, pp. 1-19, 2020. https://doi.org/10.3390/su12229386.

[8] K. Hu, Y. Chen, F. Naz, C. Zeng, and S. Cao, "Separation studies of concrete and brick from construction and demolition waste", Waste Management, no. 85, pp. 396-404, 2019. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.01.007.

[9] J. Pacheco, J. de Brito, and M. Lamperti Tornaghi, Use of Recycled Aggregates in Concrete: Opportunities for Upscaling in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2023. https://doi.org/10.2760/144802. [Online]. Available: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC131294

[10] V. Kostenko, M. Tavrel, O. Bohomaz, O. Kutnyashenko, and T. Kostenko, "Technology for recycling construction materials during the dismantling of destroyed structures", Technogenic and Ecological Safety, no. 18(2), pp. 45-51, 2025. https://doi.org/10.52363/2522-1892.2025.2.5.

[11] I. Patseva and L. Nonik, "Retsyklinh vidkhodiv ruynatsiyi – krok do zmenshennya ryzykiv voyennoho ekotsydu", Problemy khimiyi ta staloho rozvytku, no. 3, pp. 73-81, 2023. https://doi.org/10.32782/pcsd-2023-3-10.

[12] L.V. Kucherenko, O.M. Kucherenko, I.M. Babiy, and O.V. Khrystych, "Arkhitekturno-mistobudivni aspekty vidnovlennya mist v Ukrayini", Suchasne budivnytstvo ta arkhitektura, no. 7, pp. 39-48, 2024. https://doi.org/10.31650/2786-6696-2024-7-39-48.

[13] I.N. Dudar, "Yak nam vidbuduvaty Ukrayinu", Mistobuduvannya ta terytorialne planuvannya, no. 80, pp. 25-28, 2022.

[14] A.V. Bondar, V.P. Kovalskyi, V.P. Ocheretnyi, D.V. Moroz, and I.M. Vozniuk, "Vplyv mekhanichnoyi aktyvatsiyi mineralnykh skladovykh na vlastyvosti polehshenykh skladiv tsementnykh sukhykh sumishey dlya pidloh", Visnyk Odeskoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury, no. 74, pp. 82-94, 2019. https://doi.org/10.31650/2415-377X-2019-74-82-96.

[15] A.V. Bondar, V.P. Kovalskyi, V.P. Burlakov, and Ye.R. Matviychuk, "Utylizatsiya vidkhodiv promyslovosti shlyakhom vyhotovlennya na yikh osnovi sukhykh budivelnykh sumishey", Ekolohichni nauky, no. 3(22), pp. 21-24, 2018.

[16] S.I. Bashynskyi, M.I. Bletsko, A.V. Panasyuk, Yu.K. Prypoten, and N.M. Ostafiychuk, "Doslidzhennya fizykokhimichnykh vlastyvostey dribnodyspersnykh vidkhodiv kameneobrobnykh pidpryyemstv z metoyu vyznachennya stratehiyi povedinky", Tekhnichna inzheneriya, no. 1(91), pp. 271-279, 2023. https://doi.org/10.26642/ten-2023-1(91)-271-279.

[17] A.V. Bondar, O.V. Khrystych, O.V. Bondar, and I.V. Safronenko, "Perspektyvy vykorystannya vtorynnykh vidkhodiv budivelnoyi haluzi u vyrobnytstvi sukhykh budivelnykh sumishey", Suchasni tekhnolohiyi, materialy i konstruktsiyi v budivnytstvi, no. 36(1), pp. 64-70, 2024. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2024-1-64-70.

[18] L.Y. Dvorkin and A.V. Myronenko, Budivelni materialy ta vyroby iz zastosovuvannyam promyslovykh vidkhodiv. Rivne: NUVHP, 2019.

[19] L.Y. Dvorkin, V.V. Zhytkovskyi, and V.V. Marchuk, Efektyvni sukhi budivelni sumishi ta rozchyny na yikh osnovi: monohrafiya. Kyiv: Karavela, 2024.

[20] O.V. Khrystych, O.V. Bondar, and K.V. Hihineishvili, "Efektyvnist vykorystannya vidkhodiv promyslovosti ta budivnytstva dlya vyrobnytstva sukhykh budivelnykh sumishey", Suchasni tekhnolohiyi, materialy i konstruktsiyi v budivnytstvi, no. 37(2), pp. 45-51, 2025. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2024-2-45-51.

[21] L.Y. Dvorkin, K.K. Pushkarova, O.L. Dvorkin, and M.O. Kochevykh, Vykorystannya tekhnohennykh produktiv u budivnytstvi. Rivne: NUVHP, 2009.

[22] P.V. Kryvenko, K.K. Pushkarova, and M.O. Kochevykh, Zapovnyuvachi dlya betonu. Kyiv: FADA LTD, 2001.

[23] O.V. Berezyuk, M.S. Lemeshev, and V.L. Shyrobokov, "Dynamika obsyahiv produkuvannya vidkhodiv budivnytstva i znesennya u misti Kyyevi", Suchasni tekhnolohiyi, materialy i konstruktsiyi v budivnytstvi, no. 34(1), pp. 57-62, 2023. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2023-1-57-62.

[24] O.R. Popovych, Ya.M. Zakharko, and M.S. Malovanyi, "Problemy utylizatsiyi ta pererobky budivelnykh vidkhodiv", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Teoriya i praktyka budivnytstva, no. 755, pp. 321-324, 2013.

[25] E.A. Shyshkin, Yu.I. Hayko, and T.O. Chernosova, "Shlyakhy retsyklinhu budivelnoho smittya pid chas pislyavoyennoyi vidbudovy zruynovanykh mist", Mistobuduvannya ta terytorialne planuvannya, no. 85, pp. 679-697, 2024. https://doi.org/10.32347/2076-815X.2024.85.679-697.

[26] M.V. Savytskyi and A.S. Smyrnov, "Osoblyvosti vykorystannya podribnenoho betonnoho brukhtu yak krupnoho zapovnyuvacha dlya betonu", Ukrayinskyi zhurnal budivnytstva ta arkhitektury, no. 6(18), pp. 111-117, 2023. https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.261223.111.1013.

[27] L.V. Trykoz, O.S. Zinchenko, A.V. Nykytynskyi, and A.V. Romanenko, "Otsinyuvannya hranulometrychnoho skladu vtorynnykh zapovnyuvachiv otrymanykh iz vidkhodu betonu", Zbirnyk naukovykh prats Ukrayinskoho derzhavnoho universytetu zaliznychnoho transportu, no. 206, pp. 121-128, 2023. https://doi.org/10.18664/1994-7852.206.2023.296685

[28] DSTU B V.2.7-126:2011. Sumishi budivelni sukhi modyfikovani. Zahalni tekhnichni umovy. Kyiv, Ukraine, 2011.

[29] O.V. Bondar and O.V. Khrystych, "Proektuvannya skladiv sukhykh budivelnykh sumishey z vidkhodamy promyslovosti i budivelnymy vidkhodamy", Suchasni tekhnolohiyi, materialy ta konstruktsiyi v budivnytstvi, vol. 37, no. 2, pp. 52-59, 2024. https://doi.org/10.31649/2311-1429-2024-2-52-59.

Завантаження

Опубліковано

2026-09-29

Номер

Розділ

Будівельні матеріали та технології

Як цитувати

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ НА ОСНОВІ ПРОДУКТІВ РЕСАЙКЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ. (2026). СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА, 17, 42-54. https://doi.org/10.31650/2786-6696-2026-17-42-54