本説明の内容 1. 日本鉱業協会の概要 2. 非鉄スラグとは 3. 非鉄スラグの建設用途の開発の経緯 4. 非鉄スラグの特長を生かした用途 4.1 舗装工 4.2 地盤工 4.3 ケーソン中詰工 4.4 コンクリート工 4.5 埋立工 4.6 環境復元工 2

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1 エコ イノベーションメッセ 2014 in ひろしま 2014 年 11 月 21 日 日本鉱業協会スラグ委員会

2 本説明の内容 1. 日本鉱業協会の概要 2. 非鉄スラグとは 3. 非鉄スラグの建設用途の開発の経緯 4. 非鉄スラグの特長を生かした用途 4.1 舗装工 4.2 地盤工 4.3 ケーソン中詰工 4.4 コンクリート工 4.5 埋立工 4.6 環境復元工 2

3 1. 日本鉱業協会の概要 1.1 会員会社名と非鉄金属の生産量 非鉄製錬所の会社名 金属名会社名 フェロニッケル 銅 亜鉛 大平洋金属 日本冶金工業 日向製錬所 住友金属鉱山 パンパシフィック カッパー 日比共同製錬 ( 株 ) 三菱マテリアル 小名浜製錬 住友金属鉱山 八戸製錬 三池製錬 金属名 非鉄金属生産量 平成 23 年度生産量 ( 万トン ) フェロニッケル 30 銅 150 亜鉛 60 金属名 平成 23 年度生産量 ( 万トン ) 鉛 20 銀 金 1750 トン 101 トン 3

4 1.2 非鉄製錬所の所在地 フェロニッケルスラグ製造所 銅スラグ製造所 亜鉛スラグ製造所 3 ケ所 5 ケ所 3 ケ所 八戸製錬 大平洋金属 日本冶金工業 大江山製造所 日比共同製錬 玉野製錬所 小名浜製錬 三池製錬 住友金属鉱山 播磨事業所 住友金属鉱山 東予工場 三菱マテリアル 直島製錬所 日向製錬所 パンパシフィック カッパー 佐賀関製錬所 4

5 2. 非鉄スラグとは 2.1 非鉄スラグの外観 細骨材 ( 水砕 水冷 ) フェロニッケルスラグ 粗骨材 ( 徐冷 焼成 ) フェロニッケルスラグ NS-20 銅スラグ 亜鉛スラグ NS-40 5

6 2.2 非鉄スラグの生産量 (2002 to 2011) 地 域 フェロニッケルスラグ 銅スラグ ( 千トン / 年 ) 亜鉛スラグ 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 小計 合計 545 万トン / 年 6

7 2.3 非鉄スラグの供給可能地域 フェロニッケルスラグ製造所 銅スラグ製造所 亜鉛スラグ製造所 フェロニッケルスラグ ( 現場渡し ) フェロニッケルスラグ ( 海上輸送岸壁渡し ) 3 ケ所 5 ケ所 3 ケ所 銅スラグ ( 海上輸送岸壁渡し ) 亜鉛スラグ ( 海上輸送岸壁渡し ) 八戸製錬 大平洋金属 日比共同製錬 玉野製錬所 日本冶金工業 大江山製造所 小名浜製錬 三池製錬 住友金属鉱山 播磨事業所 住友金属鉱山 東予工場 三菱マテリアル 直島製錬所 日向製錬所 パンパシフィック カッパー 佐賀関製錬所 図 -1 非鉄金属 ( 銅, フェロニッケル, 亜鉛 ) の製錬所 ( 非鉄スラグの製造所 ) 配置図 及び 非鉄スラグを天然砂 砕砂と同等価格以下の単価で供給できる地域図 7

8 2.4 非鉄スラグの販売実績 (2002 to 2011) ( 千トン / 年 ) 用 途 フェロニッケルスラグ 銅スラグ 亜鉛スラグ 建設資材 : 45% リサイクル率 99% コンクリート用骨材 道路用材料 土工用材料 ブラスト材 セメント原料 造滓材 その他 最終処分 計

9 2.5 非鉄スラグの特徴 種類天然砂 フェロニッケルスラグ 銅スラグ 亜鉛スラグ 化学成分 ( 鉱物組成 ) Al 2 O 3 SiO 2 MgO SiO 2 FeO FeO SiO 2 FeO Al 2 O 3 SiO 2 土粒子密度 (g/cm 3 ) 2.5~ ( 少し重い ) 3.6 ( 重い ) 3.6 ( 重い ) 単位飽和体積重量 (KN/m 3 ) 環境安全性 評価基準なし 土壌基準クリアー ( 弱アルカリ ph8) 港湾基準クリアー ( 弱アルカリ ph8) 港湾基準クリアー ( 弱アルカリ ph8) 9

10 3. 非鉄スラグの建設用途の開発の経緯 ( その 1) 3.1 コンクリート用骨材 公的認知の取得 1992 年コンクリート用フェロニッケルスラグ骨材 JIS 取得 1997 年コンクリート用銅スラグ骨材 JIS 取得 1998~2000 年建設省 運輸省 文部省 防衛庁の共通仕様書に取込み グリーン調達品に登録品 *2014 年フェロニッケル 銅スラグ JIS 改正の予定 *2013~2016 年コンクリート用非鉄スラグ骨材施工指針改定の予定土木学会 ( 宇治委員長 : 首都大学東京 ) 10

11 3. 建設用途の開発の経緯 ( その 2) 3.2 港湾空港工事 2004 年港湾局リサイクル技術指針制定 コンクリート用骨材 SCP 用銅スラグ ケーソン中詰材 港湾空港用非鉄スラグ利用技術マニュアル策定 ( 沿岸センター ) 港湾空港用リサイクル技術指針改定 SCP 用フェロニッケルスラグ アスコン用 FNS 骨材 路盤材 ケーソン中詰め用亜鉛スラグ 製品便覧改定 ( リサイクルポート評議会 ) 港湾空港用非鉄スラグ利用技術マニュアル発行予定 グリーン調達品認定の見込み (11 品目 ) 港湾局リサイクル技術改定の見込 コンクリート用フェロニッケルスラグ粗骨材 埋立材 裏込め材 路床材等追加の見込み 11

12 3. 建設用途の開発の経緯 ( その 3) 3.3 道路用非鉄スラグ JIS 2004 年 道路用非鉄スラグ委員会スタート 2006 年 非鉄スラグ製品リスク解析小委員会 2011 年 コンクリート用骨材又は道路用のスラグ類化学物質評価方法導入指針制定 2015 年 道路用非鉄スラグ JIS2015 年度制定予定 12

13 4. 非鉄スラグの特長を生かした用途 4.1 舗装工 (その1) アスコン用骨材(一般道路) フェロニッケルスラグ骨材を使用すると 寿命を30% 延長できる 工区 表 層 基 層 工区延長 1 再生密粒度As舗装 (20) フェロニッケルスラグ10 配合 再生粗粒 As (20) 24.0 m 2 再生密粒度As舗装 (20) 再生粗粒 As (20) 24.0 m わだち掘れ量 mm 25 1工区 2工区 わだちボレ量 10 荷載試験風景(土木研究所) 30% 少ない 5 0 輪 輪 輪 輪 輪 輪 輪 輪 輪 輪 輪 輪 輪 0 万 1 0万 20 万 30万 4 0万 50 万 60万 70万 8 0万 90 万 0 0万 10 万 20万 工 区 49kN換算輪数 対象面積 (m2) ひび割れ面積(m2) ひび割れ率(%) フェロニッケルスラグ工区 280万輪 比 較 工 区 280万輪 低 減 率 (%) 21 ひび割れ発生率が 21 低い 13

14 4.1 舗装工 ( その -2) アスコン用骨材 ( 重荷重下 : 空港舗装 鉄道ヤード ) 材料配合 配合 砂種類配合量 1 7 号天然砂 11% ホイールトラッキング試験結果 15 ( 港湾技術研究所 ) 2 スラグ A( 球形 ) 10% 3 スラグ B( 角形 ) 10% 変形量 (mm) 10 5 天然骨材 スラグ A( 丸形 ) 試験方法 重荷重が作用する環境を想定し 接地圧を 1.38MPa( 積載荷重 2283N) と設定した その他の条件は 舗装調査 試験法便覧 B003 ホイ - ルトラッキング試法方法 に準拠 走行回数 ( 往復 ) スラグ B( 角形 ) 角形のフェロニッケルスラグ骨材を使用すると天然砂に比較して変形量が 1/5 に低減できる 14

15 4. 非鉄スラグの特長を生かした用途 4.1 舗装工 ( その 3) 路盤材 路床材 フェロニッケルスラグ路盤材 路床材は 環境安全性が高く 膨張も皆無 路盤材 路床材 項 目 ( 製品名 ) CS-40 ( 製品名 ) CS-20 ( 製品名 ) 0-5 最大水浸膨張比 (%) フェロニッケルスラグ路床材施工状況 最大乾燥密度 (g/cm 3 ) 最適含水比 (%) 修正 CBR 値 (%) 凍上試験 - - 合格転圧が簡単で高い強度が得られる 15

16 4.2 地盤工 1 北上川復旧工事での地盤改良工事 ( フェロニッケルスラグを使用したサンドコンパクション ) 施工条件 SCP 杭径 Φ700mm ピッチ 1.5m 改良率 17% 目標液状化安全率 (F1) 1.1 環境影響が小さい ( 中性 溶出なし ) 実施工区 1 2 北上川河口付近 貴重なトンボが生息 深さ (m) 液状化安全率 (F L ) ( 目標値 :1.1 以上 ) 改良前改良後判定 8.3~ ~ ~ ~ ~ 合格 合格 16

17 4.3 ケーソン中詰工 1 非鉄スラグの飽和単位体積重量 スラグ種 飽和単位体積重量 (kn/m 3 ) フェロニッケルスラグ ( 徐冷品 ) 23.5 銅スラグ ( 水砕品 ) 23.5 銅スラグ ( 加工品 ) 24.8 銅スラグ ( 加工品 締固め ) 26.0 亜鉛スラグ ( 水砕品 )

18 ケーソン式防波堤への適用検討 検討 -1 天然砂を用いた標準設計断面 湾外 19m 湾内 18

19 まとめ 中詰材の種類 飽和単位重量 ケーソン幅 通常砂 20kN/m 3 19m( 一例 ) 非鉄スラグ 26kN/m 3 15m( 理論上 ) ケーソン中詰材に非鉄スラグを使用すると飽和単位重量が 30% 大きいため 出来る 19

20 4.4 コンクリート工 1 フェロニッケルスラグ骨材を 30% 混合使用 2 銅スラグ骨材を 30% 混合使用 骨材の物性値 骨材の物性値 絶乾密度 (g/cm 3 ) 吸水率 (%) 単位容積質量 (kg/l) 実績率 (%) 絶乾密度 (g/cm 3 ) 吸水率 (%) 単位容積質量 (kg/l) 実績率 (%) 3.0~ ~ ~1.8 57~ ~ ~2.3 64~66 フェロニッケルスラグ細骨材の施工性 ブリーディング量は 海砂と同等かやや小さい 流動性は 海砂よりも向上し 施工性が良好 銅スラグ細骨材使用のメリット 単位水量の低減 ( 銅スラグ 3 割配合で約 5kg/m 3 の低 ) 乾燥収縮量の低減 間隙通過速度 mm/s 流動性 2 倍アップ 海砂 100% 海砂 70% 長さ変化率 乾燥期間 ( 週 ) 銅スラグ0 % 銅スラグ3 0 % 乾燥収縮を 30% 低減 FNS % 建築物 橋梁等に一般的に使用 建築物 二次製品や土木用コンクート構造物などへご利用 20

21 4.4 コンクリート工 ③銅スラグを使用した消波ブロック 非鉄スラグを使用した重量コンクリート を使用すると 20% 重たく出来る ④銅スラグを100%使用した上部工 (小名浜港防波堤復旧工事) 使用例 施工場所 千葉県銚子漁港 使用した重量コンクリート ①突堤工事で堤頭部の断面縮小のため重量コンクリートを使用 ②使用したスラグ 銅スラグCUS5-0.3 ③銅スラグ使用量 80 置換 837kg/m3 ④コンクリートの単位容積質量 24.9kN/m3 21

22 4.5 埋立材 1 海水環境での長期安定性 平成元年施工の天橋立埋立地 2 海水環境での環境安全性 溶出試験 ボーリング試験結果 外観 : バージン材と同様の粒子状 硬化なし 三軸圧縮試験結果 種類バージン材ボーリング材 海水への影響 Φ

23 4.6 環境復元工 1 横浜技調の人工渚での環境復元性試験 区画底生生物室重量 (g/0.0625m2) フェロニッケルスラグ区 144 ( あさりなど増殖 ) 底生生物試料の状況 天然砂区 75 対照 ( 在来地盤 ) 区 6 23

24 2 延岡湾での着生試験 Ⅰ. 岸壁への試験プレート設置状況 Ⅱ. 貝類の付着状況 天然骨材 FNS 30% FNS 100% 3 ケ月後 4 ケ月後 3 ケ月後 24

25 Ⅲ. コンクリートプレート上に付着 / 観察された生物種 A B C コケムシ sp. イワフジツボ シロスジフジツボ D E 天然砂 FNS30% FNS100% いずれのコンクリートプレートにも同様な種類の生物が着床 タテジマフジツボ ヤッコカンザシ 1 ヶ月目 2 ヶ月目 3 ヶ月目 4 ヶ月目 5 ヶ月目 N o.1 N o.2 N o.3 N o.1 N o.2 N o.3 N o.1 N o.2 N o.3 N o.1 N o.2 N o.3 N o.1 N o.2 N o.3 イワフジツボ タテジマフジツボ シロスジフジツボ コケムシ ヤッコカンザシ ホヤ類 25

26 3 八戸港北防波堤の耐久性 環境復元性試験 フェロニッケルスラグ骨材を使用したコンクリートの長期耐久性試験中 (20 年間 ) 海藻増殖 26

27 ご清聴頂きありがとうございました 連絡先 日本鉱業協会スラグ委員会 委員長栗栖一之 : chris@kke.biglobe. ne.jp 27

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