RU2333173C2 - Теплоизоляционная масса - Google Patents
Теплоизоляционная масса Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000009413 insulation Methods 0.000 title abstract description 4
- 239000003415 peat Substances 0.000 claims abstract description 43
- 239000008187 granular material Substances 0.000 claims abstract description 18
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 claims abstract description 10
- 229920006327 polystyrene foam Polymers 0.000 claims description 13
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000006260 foam Substances 0.000 abstract 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 14
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 13
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 8
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 5
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 239000004794 expanded polystyrene Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- -1 fluorosilicon compound Chemical class 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 2
- 238000004806 packaging method and process Methods 0.000 description 2
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 2
- 229920001342 Bakelite® Polymers 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 1
- 239000004637 bakelite Substances 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 239000002817 coal dust Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000010451 perlite Substances 0.000 description 1
- 235000019362 perlite Nutrition 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 239000010902 straw Substances 0.000 description 1
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 1
- 239000010455 vermiculite Substances 0.000 description 1
- 235000019354 vermiculite Nutrition 0.000 description 1
- 229910052902 vermiculite Inorganic materials 0.000 description 1
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)
- 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
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)
| 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)
| 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 |
-
2006
- 2006-08-10 RU RU2006129082/03A patent/RU2333173C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| 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)
| 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 |