Browsing by Author "Kalem, Merve Sogancioglu"
Now showing 1 - 3 of 3
- Results Per Page
- Sort Options
Article Betonda Agrega ile Yer Değiştirilen Atık Döküm Kumunun Sertleşmiş Betonun Kimyasal ve Mineralojik Yapısına ve Mekanik Dayanımına Olan Etkisi(2023) Harmancı, Fatma Nur; Kalem, Merve SoganciogluGünümüzde, atık ve artık olarak ortaya çıkan malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü konusunda yoğun olarak çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda atıklardan yeni ürünler elde edilmesi veya bunların katkı maddesi olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Atıkların yeniden kullanımı veya geri dönüşümü; sınırlı olan doğal kaynakların kullanımını azaltarak, doğanın tahrip edilmesini önlemekte, üretimde verimliliği artırmakta ve atık depolanması sonucu oluşacak çevre problemlerini en aza indirmektedir. Bu çalışma ile önemli bir çevresel sorun olan atık döküm kumu için yeni bir değerlendirme alanı araştırılabileceği gibi, beton üretimi sırasında kullanılan agreganın kullanımı da azaltılacağı için bu agregaların temini sırasında meydana gelen doğal kaynakların tahribatının da azaltılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, atık döküm kumu önemli bir yapı malzemesi olan beton içerisinde değerlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu atıklar %5, %10 ve %20 oranlarında beton içerisindeki agrega ile yer değiştirilerek betonun SEM-EDS, FTIR (Fourier Transform Infrared) spektrofotometresi, Termogravimetrik analiz (TGA), X-ışınları difraktometresi (XRD) ve basınç dayanımı analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler ile atık döküm kumu katkısı kullanımına bağlı olarak beton bünyesinde meydana gelen kimyasal ve mineralojik değişimler tespit edilerek bu değişimlerin basınç dayanımı ile olan ilişkisi ortaya koyulmuştur.Article Catalytic Co-Pyrolysis of PET/PP Plastics and Olive Pomace Biomass with Marble Sludge Catalyst(2025) Kalem, Merve Sogancioglu; Yel, Esra; Goktepelı, Gamze; Önen, Vildan; Ahmetli, Gulnare; Özgan, AfraSürdürülebilir ve etkili atık yönetimi, çeşitli atık türlerine simbiyotik çözümlerin dahil edilmesini ve böylece dairesel ekonomiye ulaşılmasını gerektirir. Bu motivasyonla, bu çalışmada, plastiklerin, biyokütlenin ve mermer işleme atıklarının fizikokimyasal arıtma çamurunun (K1) kombine termokimyasal dönüşümü (pirolizi) incelenmiştir. Bu kombinasyonda, plastikler petrol bazlı sentetik aromatik (PET) ve alifatik (PP) organikler iken, zeytin posası-OP doğal tarımsal kalıntıdır. K1, literatüre ilk olarak yazarlar tarafından piroliz katalizörü olarak tanıtılan mineral üründür. Çalışmada, polimerlerin ve biyokütlenin eş pirolizi, CaCO3 içeren mineral atık tarafından katalize edilmiştir. Plastik türünün ve pirolize edilmiş malzeme karışım oranının piroliz fraksiyonları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, piroliz fraksiyonlarından malzeme geri kazanım potansiyeli tartışılmıştır. Katalitik ko-pirolizde, karışımdaki plastik oranının artırılmasıyla pirolitik sıvı ve oligomer fraksiyonu artarken katı (char) ve gaz fraksiyonu azaldı. %70PP+%15OP+%15K1 karışımı için sıvı ürün baskındı, %60PET+%20OP+%20K1 ile ise çok daha fazla pirolitik gaz fraksiyonu üretildi. Char ürünlerinin termal bozunması 600°C'ye kadar %2-3'ü geçmedi ve bu kararlılık yaklaşık 700°C'ye kadar devam etti, char'ın yüksek termal dirence sahip bir malzeme olarak alternatif alanlarda kullanılma potansiyelini ortaya koydu. Katalitik ko-piroliz sıvı ürünleri alkanlar, alkenler, asitler, fenoller, benzen, aldehitler, esterler, alkoller, ketonlar içerir. Sıvılarda benzen, asit ve alkol grupları baskınken, gazlarda alkan, alken ve alkin grupları baskındı.Article Citation - WoS: 4Citation - Scopus: 4The Role of Physicochemical Marble Processing Wastewater Treatment Sludge in the Production of New Generation Pyrolysis Char From Waste Polypropylene(Taylor & Francis Ltd, 2023) Kalem, Merve Sogancioglu; Kurt, Afra Özgan; Göktepeli, Gamze; Önen, Vildan; Ahmetli, Gülnare; Yel, EsraThe effects of marble processing wastewater physicochemical treatment sludge (K1) on polypropylene (PP) waste pyrolysis were investigated by lab-scale batch pyrolysis system. PP-K1 proportions and pyrolysis temperature were studied as variables and both were found to have influences onto pyrolysis char, oil/tar, gas fractions distribution, as well as pyrolysis char characteristics (determined via SEM, EDX, FTIR, TGA and XRD analyses). The influence of K1 could be related to its high mineral composition (CaCO3, CaMg(CO3)(2) and (Mg0.03Ca0.97)(CO3)) which also detected in the char products. K1 acts as catalyst and remained unchanged in thermochemical reactions below 700 & DEG;C. The main thermal degradation of PP occurs around 400-470 & DEG;C, although it starts at about 300-350 & DEG;C, whereas, K1 resulted in more thermal degradation at 300 & DEG;C pyrolysis. As K1 dose increased, pyrolysis chars became more thermally stable with the pyrolysis temperature. Diverse types of chars in terms of porosity, thermal strength and chemical structure were produced with PP + K1 as compared to the PP chars. For example, with 10%-20% K1 doses, the chars are in aromatic structure while chars become aliphatic when K1 dosage increased to 30% or above. The structural diversity made these chars new products that can be used as raw material for subsequent purposes. This study provided a basis for the chars' physical and chemical properties which are needed for further research to develop new generation evaluation areas for them. Therefore, a new symbiotic upcycling approach has been presented for PP wastes and marble processing wastewater treatment sludge.

