[go: up one dir, main page]

RU2333173C2 - Теплоизоляционная масса - Google Patents

Теплоизоляционная масса Download PDF

Info

Publication number
RU2333173C2
RU2333173C2 RU2006129082/03A RU2006129082A RU2333173C2 RU 2333173 C2 RU2333173 C2 RU 2333173C2 RU 2006129082/03 A RU2006129082/03 A RU 2006129082/03A RU 2006129082 A RU2006129082 A RU 2006129082A RU 2333173 C2 RU2333173 C2 RU 2333173C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
peat
heat insulation
mass
granules
polystyrene
Prior art date
Application number
RU2006129082/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006129082A (ru
Inventor
Владимир Иванович Суворов
Николай Леонидович Соловьев
Кирилл Леонидович Шахматов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2006129082/03A priority Critical patent/RU2333173C2/ru
Publication of RU2006129082A publication Critical patent/RU2006129082A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2333173C2 publication Critical patent/RU2333173C2/ru

Links

Landscapes

  • Building Environments (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)
  • Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)

Abstract

Теплоизоляционная масса содержит, вес.%: диспергированный торф - торф влажностью 72-76% двукратной переработки в шнековом диспергаторе 75-80 и наполнитель - измельченные до 1,0-5,0 мм гранулы пенополистирола 20-25. Технический результат: повышение физико-механических свойств теплоизоляционного изделия при его удешевлении, способствование утилизации промышленных и бытовых пенополистирольных отходов, представленных в виде использованной тары и упаковки. 1 табл.

Description

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для производства теплоизоляционных материалов, применяемых в строительстве промышленных, гражданских и сельских зданий.
Известна теплоизоляционная масса (SU №1054335, Кл. С04В 43/00, 1983 г.), содержащая гранулированный торф, битум и кремнефтористое соединение, бакелитовый лак, перлит и вермикулит.
Недостатками этого изобретения являются невысокая прочность готовых образцов, высокий коэффициент теплопроводности, высокая плотность, применение экологически вредных и дорогостоящих веществ, сложный состав теплоизоляционной массы.
Известна теплоизоляционная масса (RU №2120424, Кл. С04В 26/00, 1998 г.), состоящая из гранулированного торфа (2-50 мас.%), диспергированного торфа (18-42 мас.%), наполнителя (костра, опилки, соломенная резка) (30-61 мас.%) и воды до влажности 76-85%.
Недостатком известного изобретения является сложный состав, высокая влажность формования, высокая плотность.
Ближайшим аналогом изобретения является теплоизоляционная масса (RU №2195401, Кл. В44С 5/00, 27.12.2002), где в качестве связующих частиц используют частицы размером 0,01-10 мкм, композиционный материал для повышения качества изделий содержит внутреннюю структуру материала, выполненную в виде крупноячеистой структуры, заполненной воздухом. В качестве связующих частиц используют торф, сапропель, дерево, а в качестве наполнителя - деревянные опилки, торф, угольную крошку, угольную пыль и т.д.
Недостатком известного изобретения является невысокая прочность из-за неравномерного перемешивания связующего материала во всем объеме образца.
В основу изобретения положена задача по удешевлению теплоизоляционного изделия с одновременным повышением его физико-механических свойств, утилизации промышленных и бытовых пенополистирольных отходов, представленных в виде использованной тары и упаковки, расширение сырьевого базы.
Техническим результатом изобретения является упрощение состава теплоизоляционной массы, уменьшение плотности, повышение прочности.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются тем, что теплоизоляционная масса, содержащая диспергированный торф и наполнитель, согласно изобретению в качестве наполнителя содержит измельченные до 1,0-5,0 мм гранулы пенополистирола, а в качестве диспергированного торфа - торф влажностью 72-76% двукратной переработки в шнековом диспергаторе, при следующем соотношении компонентов, в вес.% по сухому веществу:
диспергированный торф 75-80
пенополистирол 20-25.
Двукратная переработка торфа определяет необходимый контакт с гранулами пенополистирола. При однократной переработке торфа невысокая степень его однородности приводит к плохому контакту с частицами пенополистирола и в результате прочность изделия уменьшается примерно в 1,5 раза. Увеличение кратности переработки приводит к увеличению степени подвижности торфяной матрицы, что также снижает прочность готового образца.
Влажность исходного торфа 72-76% обеспечивает необходимую влажность композиционной смеси. При уменьшении влажности исходного торфа в композиции ниже 72% происходит слипание частиц торфа в агрегаты диаметром 5-15 мм и взаимодействие между такими гранулами и гранулами пенополистирола практически отсутствует, что существенно снижает прочность готового изделия. При увеличении влажности торфа выше 76% после формования теплоизоляционных плит возможно возникновение пластических деформаций после снятия нагрузки внешних формообразующих устройств. Также увеличение влажности торфа выше 76% существенно повышает энергоемкость процесса сушки готовых изделий. При этом во время сушки при повышенной влажности в сформованных образцах наблюдаются процессы, существенно снижающие прочность готовых изделий. Таким образом, влажность торфа 72-76% обеспечивает нормальное распределение гранул пенополистирола в объеме торфа, достаточный контакт между частицами пенополистирола и частицами торфа. При этой влажности торфа теплоизоляционная масса имеет пластичность, которая обеспечивает нормальное формование, а во время сушки происходит минимальное коробление и усадка.
Диспергированный торф выступает в смеси в качестве матрицы и в то же время в качестве связующего материала, обеспечивая прочный контакт с частицами пенополистирола. Повышение прочности образца обеспечивается высокими адгезионными способностями диспергированного торфа, что позволяет ему заменять синтетические связующие (различные смолы).
Однократная переработка сформованного пенополистирола в достаточной степени обеспечивает однородность фракционного состава и последующая переработка экономически не выгодна.
При содержании наполнителя более 25% и торфа менее 75% наблюдается слабый контакт между частицами торфа и гранулами пенополистирола, а также образование пустот, что приводит к уменьшению прочности, увеличению крошимости изделия.
При содержании торфа более 80% и наполнителя менее 20% наблюдается повышение плотности образца и повышение коэффициента теплопроводности.
Таким образом, содержание торфа 75-80% и наполнителя 20-25% по сухому веществу обеспечивает достаточный контакт между частицами торфа и гранулами пенополистирола, и при этом сохраняются высокие показатели коэффициента теплопроводности, прочности и плотности готового изделия.
Теплоизоляционную массу получают следующим образом. Исходный торф влажностью 72-76% подвергали двукратной переработке в шнековом диспергаторе до получения дисперсности 89-90%, что соответствует 890-900 г/кг частиц размером меньше 250 мкм. В качестве наполнителя использовали частицы пенополистирола размером гранул не более 5 мм. Затем перемешивали расчетное количество торфа и гранулы пенополистирола и добавляли расчетное количество воды до получения заданной влажности. После приготовления смеси формовали образцы необходимой формы и высушивали до влажности 15-20%.
Пример 1. Исходный низинный моховой торф зольностью 4% и степенью разложения 25% с начальной влажностью 72% подвергали двукратной переработке в шнековом диспергаторе до дисперсности 89%, что соответствует количеству частиц размером меньше 250 мкм = 890 г/кг. Пенополистирол измельчали до гранул размером от 5,0 мм. После чего 25% массы гранул пенополистерола по сухому веществу смешивали с 75% (по сухому веществу) торфа. Добавляли воду до влажности формования смеси, соответствующей 76%. Для изготовления образца брали 170 г торфа, 15 г пенополистирольных гранул, воды - 62 г. Затем все перемешивали, формовали плиты и высушивали до постоянного веса. После сушки плотность плиты составила 175 кг/м3.
Пример 2. Пример осуществляли аналогично примеру 1. Приготовляли теплоизоляционную массу следующего состава: масса торфа с исходной влажностью 74% в количестве 77% по сухому веществу, гранулы пенополистирола размером 3,0 мм - 23%. После двукратной переработки торфа в шнековом диспергаторе его дисперсность составила 90%, что соответствует количеству частиц размером меньше 250 мкм = 900 г/кг. Для изготовления образца брали 177 г торфа, 14 г пенополистирольных гранул и воды - 59 г. Влажность формования смеси составила 75%. Затем формовали плиты и высушивали их до постоянного веса. После сушки плотность плиты составила 200 кг/см3.
Пример 3. Пример осуществляли аналогично примеру 1. Приготовляли смесь следующего состава: масса торфа влажностью 76% в количестве 80% по сухому веществу, гранулы пенополистирола размером 1,0 мм - 20%. После двукратной переработки его дисперсность составила 90%, что соответствует количеству частиц размером меньше 250 мкм = 900 г/кг. Для изготовления образца брали 4800 г торфа, 300 г пенополистирольных гранул, воды - 900 г до влажности формования 74%. Затем все перемешивали, формовали плиты и высушивали до постоянного веса. После сушки плотность плиты составила 238 кг/см3.
Основные физико-механические характеристики готовой продукции.
Показатели Единицы измерения Номер эксперимента
Пример 1 Пример 2 Пример 3
Плотность кг/м3 175 200 238
Влажность формования % 76 75 74
Изобретение позволяет утилизировать пенополистирольные отходы, широко представленные в виде использованной тары и упаковки.
Полученная теплоизоляционная масса характеризуется следующими показателями: плотность 200-238 кг/м3, теплопроводность 0,06-0,08 Вт/м*К, влажность формования 74-76% и прочность на изгиб 0,7-1,5 кгс/м2.
Таким образом, изобретение позволяет существенно снизить по сравнению с известными техническими решениями плотность готового изделия на 23%, влажность формования до 74-76%, что позволяет экономить производственные ресурсы при сушке сформованных образцов.
В данный момент изобретение находится на стадии лабораторных испытаний.

Claims (1)

  1. Теплоизоляционная масса, содержащая диспергированный торф и наполнитель, отличающаяся тем, что она в качестве наполнителя содержит измельченные до 1,0-5,0 мм гранулы пенополистирола, а в качестве диспергированного торфа - торф влажностью 72-76% двукратной переработки в шнековом диспергаторе при следующем соотношении компонентов, вес.% по сухому веществу:
    диспергированный торф 75-80 пенополистирол 20-25
RU2006129082/03A 2006-08-10 2006-08-10 Теплоизоляционная масса RU2333173C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006129082/03A RU2333173C2 (ru) 2006-08-10 2006-08-10 Теплоизоляционная масса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006129082/03A RU2333173C2 (ru) 2006-08-10 2006-08-10 Теплоизоляционная масса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006129082A RU2006129082A (ru) 2008-02-20
RU2333173C2 true RU2333173C2 (ru) 2008-09-10

Family

ID=39266836

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006129082/03A RU2333173C2 (ru) 2006-08-10 2006-08-10 Теплоизоляционная масса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2333173C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451690C1 (ru) * 2010-12-07 2012-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Югорский государственный университет" Способ этерификации торфа

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988002425A1 (en) * 1986-09-26 1988-04-07 Sahlen Sigvard The use of peat and material for insulating purposes for instance
RU2041185C1 (ru) * 1991-08-12 1995-08-09 Вязовченко Павел Андреевич Способ получения связующего
RU2157353C2 (ru) * 1998-10-26 2000-10-10 Полтавский Владимир Федорович Способ изготовления теплоизоляционных строительных изделий и теплоизоляционное строительное изделие
RU2195401C1 (ru) * 2001-12-11 2002-12-27 Вязовченко Павел Андреевич Способ изготовления изделий, композиционный материал для изготовления изделий и установка для изготовления изделий

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988002425A1 (en) * 1986-09-26 1988-04-07 Sahlen Sigvard The use of peat and material for insulating purposes for instance
RU2041185C1 (ru) * 1991-08-12 1995-08-09 Вязовченко Павел Андреевич Способ получения связующего
RU2157353C2 (ru) * 1998-10-26 2000-10-10 Полтавский Владимир Федорович Способ изготовления теплоизоляционных строительных изделий и теплоизоляционное строительное изделие
RU2195401C1 (ru) * 2001-12-11 2002-12-27 Вязовченко Павел Андреевич Способ изготовления изделий, композиционный материал для изготовления изделий и установка для изготовления изделий

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2451690C1 (ru) * 2010-12-07 2012-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Югорский государственный университет" Способ этерификации торфа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006129082A (ru) 2008-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Al Bakria et al. The effect of curing temperature on physical and chemical properties of geopolymers
Chemani et al. Effect of adding sawdust on mechanical-physical properties of ceramic bricks to obtain lightweight building material
EP2666758A1 (en) Gypsum-based building products and method for the manufacure thereof
CN101628807A (zh) 一种简便的活性炭陶瓷及其制备方法
WO2014015614A1 (zh) 一种用造纸废料制作成型板材的方法
CN108059450B (zh) 一种环保型堇青石-莫来石窑具及其制作方法
CN104108892B (zh) 一种以工业炉渣及建筑垃圾再生利用生产轻质隔墙条板的方法
RU2581047C2 (ru) Способ получения теплоизоляционного материала на основе древесных и термопластичных отходов
CN111423189B (zh) 一种秸秆灰制备的硅酸钙板及其制备方法
CN103408283B (zh) 一种轻质免烧保温材料及其制备方法
RU2333173C2 (ru) Теплоизоляционная масса
CN110480784A (zh) 一种零甲醛原木颗粒板的制备工艺
RU2499777C2 (ru) Сухая строительная смесь
CN101264592A (zh) 轻石磨块及其制造方法
CN113321477A (zh) 一种碳酸盐建筑材料及其制作方法
US20210340064A1 (en) Filler Made from Sorted Waste Materials for the Production of Cement-bound Shaped Bodies
CN110509386A (zh) 一种零甲醛防潮颗粒板的制备工艺
RU2120424C1 (ru) Теплоизоляционная масса
RU2570214C1 (ru) Древесно-талькохлорито-цементная смесь
RU2203242C2 (ru) Способ изготовления арболита
RU2605110C1 (ru) Древесно-цементная смесь для изготовления строительных блоков
Smirnova et al. Structural and thermal insulation products based on vegetable raw materials
CN112125620A (zh) 一种以砂光粉为原料的加气混凝土砌块及其制备方法
RU2165904C1 (ru) Способ изготовления строительных материалов и изделий
CN111517753A (zh) 一种浊沸石尾矿多孔陶粒及其制备方法和应用

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080811