Neues Labor

TU Graz: Baustoffe aus Abfall

Das Christian-Doppler-Labor für reststoffbasierte Geopolymer-Baustoffe in der CO₂-neutralen Kreislaufwirtschaft der TU Graz sucht neue Wege für alte Rohstoffe.

Mit der Ankündigung, mit nachhaltig erzeugten Betonmixturen aus mineralischen Rest- und Abfallstoffen künftig zementbasierten Beton, insbesondere in korrosionsanfälligen Anwendungsumgebungen wie Abwassersystemen, Bioabfallanlagen oder Tunneldrainagen, ersetzen zu wollen, öffnete das Christian-Doppler-­(CD-)Labor für reststoffbasierte Geopolymer-­­Bau­stoffe in der CO2-neutralen Kreislaufwirtschaft an der Technischen Universität Graz Anfang März seine Pforten. Mit der Unterstützung von acht Unternehmenspartnern will man in den nächsten Jahren diese Vision Realität werden lassen.

Ambitioniertes Ziel des CD-Labors

Aus anorganischen Rest- und Abfallstoffen ­werden nachhaltige Betonmixturen erzeugt. © Lunghammer - TU Graz
Aus anorganischen Rest- und Abfallstoffen ­werden nachhaltige Betonmixturen erzeugt. © Lunghammer – TU Graz

Anorganische industrielle Sekundärrohstoffe wie Schlacken und Aschen sowie Reststoffe wie Mineralwollen und tonreiche Abbruchmaterialien werden zukünftig im CD-Labor weiterverarbeitet und je nach Bedarf und Verwendungszweck mit kohlenstoffreichen Abfallstoffen wie (Alt-)Ölen, Biomasse­reststoffen oder organischen Fasern kombiniert. Das so entstandene Geopolymer soll eine Alternative zu zementbasiertem Beton darstellen: Es biete vergleichbare Materialeigenschaften, habe eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen viele Arten der Korrosion und führe zu weniger Ressourcenverbrauch durch Recycling bisher deponierter Rest- und Abfallstoffe.

„Chemisch gesehen ist das Geopolymer etwas ­völlig anderes als Portlandzement, die physikalischen Eigenschaften sind aber sehr ähnlich oder zum Teil sogar besser“, sagt Laborleiter Cyrill Grengg, der vor allem in der wesentlich höheren Resistenz gegen Korrosion großes Potenzial in Geopolymeren sieht. Portlandzement ist im modernen Baugewerbe das mit Abstand meistverwendete Bindemittel. Allerdings ist er anfällig für Korrosion durch Wind, ­Wetter und andere Umwelteinflüsse wie etwa (bio)chemisch aggressives Abwasser aus Abwassersystemen und Kläranlagen. Das kann zu Sicherheitsproblemen und hohen Ausgaben für die Instandhaltung von Bauwerken führen. Die weltweiten durch Korrosion verursachten Kosten werden aktuell auf rund 2,5 Billionen US-Dollar geschätzt.

Zugleich fallen jährlich 54 Millionen Tonnen mineralische Abfälle an, fast 60 Prozent davon werden deponiert. So gehen wertvolle Ressourcen und große Flächen durch Deponien verloren. „Wir wollen diese Stoffe weg von den Deponien holen und in eine CO2-neutrale Kreislaufwirtschaft einbinden“, erklärt Grengg das Ziel des Labors.

Die Unternehmens­partner des CD-­Labors

Voestalpine Stahl Donawitz GmbH, Stahl- und Walzwerk Marienhütte GmbH, ­Brantner Green Solutions GmbH, Initiative Ziegel, Forschungsverein Stein- und keramischen Industrie, CharLine GmbH, Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, MM-Kanal- Rohr- Sanierung GmbH und die Gemeinschaft steirischer Abwasser­entsorger (inklusive Linz AG und AWV Wiener Neustadt)

Cyrill Grengg, Leiter des neuen CD-Labors der TU Graz, im Kurzinterview über die möglichen Zeiträume, Kosten in der Anwendung sowie die notwendige Normung.

In welchem Zeitraum könnten Geopolymere Zement bzw. Beton ersetzen?

„Wir wollen in sieben Jahren für verschiedene Produkte die Zulassung haben“ – Cyrill Grengg, CD-Labor TU Graz © Lunghammer – TU Graz

Cyrill Grengg: Wir sehen es nicht als unseren Auftrag, Beton komplett zu ersetzen, sondern eine hochqualitative, umweltfreundlichere Alternative  für Spezialeinsätze, in denen Geo­polymere Vorteile haben, zu entwickeln. Prinzipiell wird weltweit daran geforscht. Unser Ziel ist es, in den nächsten sieben Jahren für verschiedenste Produkte die Zulassung zu bekommen und wenn möglich Baustoffe zu 100 Prozent aus Reststoffen zu erzeugen.

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