ТЕХНОГЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИАРАЛЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ ГЕОПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ

Основное содержимое статьи

Якубов, Ю.Х.
Рузметова, А.Ш.
Матчанов, Ш.К.

Аннотация

В данной статье рассмотрены научно-практические основы переработки твердых промышленных и строительных отходов, образующихся в Приаральском регионе, а также получения из них геополимерных вяжущих материалов. В ходе исследования был проведен комплексный анализ твёрдых отходов АО «Тахиаташская ТЭС» и строительных остатков (бетона, кирпича, стекла), скопившихся на полигонах региона. В ходе исследования изучены статистические данные, по которым выявлено, что в регионе ежегодно образуется 697–920 тыс. тонн твердых отходов, из которых 70–75% захоранивается на полигонах. В результате сравнительного изучения сырьевых материалов было доказано, что бетонные отходы являются наиболее оптимальным и стабильным доминирующим сырьем для синтеза геополимеров. Также был проведен анализ кодов ТН ВЭД (HS 2523, HS 681099) импортируемых в нашу страну специальных цементов и изделий из искусственного камня, что позволило обосновать экономическую эффективность организации местного производства геополимеров.

Downloads

Download data is not yet available.

Информация о статье

Раздел

Геология и нефтегазовая промышленность

Биографии авторов

Якубов, Ю.Х., Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни

Базовый докторант 2-го курса (PhD), Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни, г. Ургенч, Узбекистан.

Рузметова, А.Ш., Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни

Доктор философии (PhD) по техническим наукам, доцент, Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни, г. Ургенч, Узбекистан.

Матчанов, Ш.К., Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни

Кандидат технических наук, доцент, Ургенчский государственный университет имени Абу Райхана Беруни, г. Ургенч, Узбекистан.

Как цитировать

Якубов, Ю. Х., Рузметова, А. Ш., & Матчанов, Ш. К. (2026). ТЕХНОГЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИАРАЛЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ ГЕОПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ. Цифровые технологии в промышленности, 4(3-1). https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.4.3-1.2026.14

Библиографические ссылки

[1] da Silva, L. C., de Azevedo, A. R. G., Marvila, M. T., & Vieira, C. M. F. (2026). Sugarcane bagasse ash as an alkali activator: Production and characterization of geopolymer mortars with partial sodium silicate replacement. Materials and Structures, 59, Article 318. https://doi.org/10.1617/s11527-026-03210-5 DOI: https://doi.org/10.1617/s11527-026-03210-5

[2] Mollaei, S., Fahmi, A., Jahani, D., Babaei Golsefidi, Z., Babaei, R., & Hanafi, M. R. (2023). A predictive model for the strength of a novel geopolymer construction material produced by autoclaved aerated concrete waste. International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology, 14(1), 148–167. https://doi.org/10.30880/ijscet.2023.14.01.015 DOI: https://doi.org/10.30880/ijscet.2023.14.01.015

[3] Kamola, M. (2026). Circular economy in Uzbekistan: Transitioning from linear extraction to regenerative growth. American Journal of Economics and Business Management, 9(5), 55–62. https://doi.org/10.31150/ajebm.v9i5.4899

[4] Madraximova, Sh. B. (2025). Ensuring innovative economic security in the Khorezm region: Waste recycling and circular economy. Yashil Iqtisodiyot Va Taraqqiyot Jurnali, 3(12), 16–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.17999458

[5] O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi. (2026). Yil davomida chiqarilgan qurilish chiqindilari. SIAT. https://siat.stat.uz/data/3750/?lang=uz

[6] National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. (2026, June 30). Removed in a year, solid household waste [Statistical dataset]. SIAT—Statistical Data Portal of the Republic of Uzbekistan. https://siat.stat.uz/data/3748/?lang=en

[7] Proreforms. (2023). O‘zbekistonda chiqindilarni boshqarish va tizimni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Public Policy Reforms Platform. https://surl.li/nsdpku

[8] Asian Development Bank. (n.d.). Takhiatash Power Plant Efficiency Improvement Project (Project No. 45306-001). Retrieved September 15, 2026, from https://www.adb.org/projects/45306-001/main

[9] Tahwia, A. M., Abdellatief, M., Salah, A., et al. (2025). Valorization of recycled concrete powder, clay brick powder, and volcanic pumice powder in sustainable geopolymer concrete. Scientific Reports, 15, Article 11049. https://doi.org/10.1038/s41598-025-93598-x DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-93598-x

[10] Rahimpour, H., Amini, A. B., Sharifi, F., et al. (2024). Facile fabrication of next-generation sustainable brick and mortar through geopolymerization of construction debris. Scientific Reports, 14, Article 10914. https://doi.org/10.1038/s41598-024-61688-x DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-024-61688-x

[11] Bachirat, Y., Elouafi, A., & Tizliouine, A. (2024). Structural, morphological, thermal and mechanical study of a geopolymer based on metakaolin mixed with Oujda clay. Engineering Proceedings, 67(1), Article 43. https://doi.org/10.3390/engproc2024067043 DOI: https://doi.org/10.3390/engproc2024067043

[12] Dai, S., Wang, H., An, S., & Yuan, L. (2022). Mechanical properties and microstructural characterization of metakaolin geopolymers based on orthogonal tests. Materials, 15(8), Article 2957. https://doi.org/10.3390/ma15082957 DOI: https://doi.org/10.3390/ma15082957

[13] World Bank. (2024). Uzbekistan imports of articles of cement, of concrete or of artificial (HS code 681099) by country in 2024. World Integrated Trade Solution (WITS). https://surl.li/tfpgpy

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.