Ehitus ja rekonstrueerimine.
Tõhus soojusisolatsioon torud скорлупами välja газозолобетона 2006-10-30 12:18:22
Venemaa, kes omavad maailma suurim võrgustik kaugkütte kaudu pind torustik on kadunud kuni 16% отпускаемой tarbijatele soojusenergia, et 1, 5-2 korda kõrgem kui arenenud euroopa riikides [1]. Sellised suure kaotuse põhjuseks ei ole ainult klimaatilised tingimused, kuid suhteliselt vähe rakenduskava omadused materjalide ja toodete, mida kasutatakse soojus-ja hüdroisolatsiooni paigaldamisest, madala kvaliteediga paigaldustööd. Teostatavuse-tasuvuse теплогідроізоляції torustik on määratletud kompleks näitajad, mille hulgas koos теплоизоляционными omadused materjalide ja toodete võetakse arvesse nende ilmastikukindluse, muutumatus geomeetriline suurus, mugavus ja turvalisus valmistamise, komplekteerimise, kulud ja kulud remondi-ja taastamistööd. Venemaa termilise isolatsiooni kuumadest pindadest torustik kõige sagedamini kasutatakse минераловатные tooted, kahjulikud töös, on madala keemilise ja гидролитической vastupidavuse tõttu madala väärtusega moodul happesus, et vähendab eluiga soojustamine katta [2]. Top soojus isolatsiooni kiht on kaetud kaitsekattega, mis on mõeldud selleks, et kaitsta soojustus-alates atmosfääri-ja väliste mehaaniliste mõjude eest. Kui kaitsekatte kasutatakse jooksva veekindlad materjalid, klaas või usaldusväärsem, kuid kallis тонколистовую teras. Рулонное kate, уложенное m'mida волокнистую soojustatud, sageli murrab, vähendab eluiga ja efektiivsust ограждающей disain tervikuna. Laialdaselt kasutusel praegu пенополиуретановая isolatsioon kujul скорлуп või moodustatud meetod pihustamine, kõrge effektiivsusega on теплофизическим näitajate poolest erineb suhteliselt kõrge себестоимостью, ebasoodsate tingimustega valmistamise, on piirang temperatuuril taotlus (mitte rohkem kui 120 ° C) ja kasutusaja (mitte rohkem kui 10 aastat). Meie arvates on suur praktiline huvi gaasijuhtme kaitseks väikeste ja keskmise läbimõõduga esindavad vormitud tooted kujul полуцилиндров-скорлуп välja золосодержащего газобетона. Need tooted on kõige odavamad, võrreldes olemasolevate analoogidega, kuna nende valmistamiseks võib kasutada золоотходи kohalike TPP, mis asuvad eri piirkondades Venemaal. Jäätmekäitlus золоотходов nende TPP tehnoloogia газобетонных скорлуп, et torude isoleerimine küte võrgustik aitab probleemi vähendada keskkonna koormus keskkonnale. Vastavalt Минтопэнерго, ala, hõivatud all золоотвалы TPP Venemaa jõudnud 20 tuh km2 ja maht заскладированных jäätmeid üle 1, 5 miljardit tonni [3]. Murmanski oblast, kahjuks, ei ole erand reeglist, ja praktilise rakendamise золоотходи kohalike TPP veel ei leia. Suurim Калушском piirkonnas on Апатитский CHP töötab peamiselt süsi Petseri basseini ja suunaja on lükkamine золошлаковых segu (ЗШС) süsteemi гідрозоловидалення. Meie poolt läbi viidud uuringud on võimalus kasutada nende ЗШС saada erinevaid betoonisegud, sealhulgas газозолобетон [4]. Uuringute läbiviimiseks on отобрана esinduslik partii ЗШС (ca 50 t) разведанного krundi elektrijaama tuhavälja, mis on täiesti täis ja peaaegu valmis arendustegevus (maht заскладированных selles золоотвале ЗШС on umbes 7 miljonit tonni). Исследуемые ЗШС on нізкокальціевимі happeline золами mooduli основности 0, 06, peamiste näitajate vastanud nõuetele GOST 25592-91 "Segu золошлаковые soojuselektrijaam, et betoon. Tehnilised tingimused ". On зерновым koosseisu ЗШС kuuluvad мелкозернистому tüüpi segud (sisu fraktsioon vähem kui 0, 16 mm - 76%). Tera räbu suurem kui 5 mm esinevad väikeste koguses (umbes 1%). Насыпная tihedus ca 1000 kg/m3, suhteline pind, m2/kg): fraktsioon on alla 5 mm - 252; alla 0, 16 mm - 269. Tera räbu on püsiva struktuuriga vastu силикатного ja железистого laguneb. Test ЗШС on näidanud võimalust nende kasutamise ehitustööde ilma piiranguid радиационному tegur [5]. Tulemuseks laboratoorsed uuringud olid valitud koosseisud soojusisolatsiooni газозолобетона põhineb portlandtsement marki 400 Пикалевское taime -, lubja-valge'яжучого JSC "Оленегорский tehase silikaattelliste" ja ЗШС Апатитский TES. Kuidas пороутворюючих toidulisandeid kasutanud alumiinium pulber marki ISAD-1. Saadud газозолобетон kui keskmise tihedusega 350-450 kg/m3 on koefitsient soojusjuhtivus 0, 085-0, 095 W / (m ° C). Vastavalt viide andmetele, temperatuur pinnal isolatsiooni võetakse võrdne: 45 ° C - kinnistes tööruumides, 60 ° C - õues ja avatud ruumides штукатурным растворных kiht [6]. Arvutused näitasid, et tagada vajalik теплозащиты (temperatuuril 150 ° C juures toru pinnale ja 60 ° C pinnal soojusisolatsioon) ja transport-paigaldus omadused paksus kest, kui nimetatud betooni tihedus peaks olema 40-50 mm. Eesmärk on suurendada nii oluline, et sarnaseid õhukese seinaga toodete näitaja, nagu on tõmbetugevus painutamisel, koosseisu betooni segu süstitakse sünteetilised (nailon) kiu kogus on 0, 5-0, 75 mac. %. Nagu tabelist näha, sissejuhatus sünteetilised kiud on oluliselt suurendab tugevust газозолобетона painutamisel (lk-d 48-50%). Tuleb märkida oluline asjaolu, et дисперсно-tugevdatud betoon laguneb nagu plastist materjal, ilma ootamatu avalikustamise praod ja eraldamine on eraldi tükid. Vastavalt tingimused küte võrgustik temperatuur toru pinnale võib ulatuda 150 ° C (550 ° C all внутрішньоцехової разводке). Uurimise eesmärgil tõhusust torude soojusisolatsiooni tooted on valmistatud газозолобетона, tugevdatud nailon kiud on läbi viidud termilised test скорлуп paksusega 80 mm, mis annab vajaliku теплозащиту kui võimalikult temperatuur toru pinnale 550°. Koostis газозолобетона, mac. %: Portlandtsement М400 - 40, lubja песчаное'яжуче - 10, ЗШС - 50, sünteetilised kiud, pikkusega 15-20 mm - 0, 75, alumiinium pulber - 0, 15. Pärast moodustumist kest olid тепловлажностной töötlemiseks пропарочной kaameral on režiim 2, 5 +8 +4 tundi temperatuuril 85 ± 5°. Termilised test скорлуп on електронагрівальної keraamiline toru on näidanud, et kuumutamisel toru kuni 550 ° C toimub burn-sünteeskiududest 2/3 paksus kest pinnalt нагреваемой toru. Ülejäänud välimine osa kest nailon kiud on säilinud täielikult ja teha oma tugevdavad omadused. Katsed on näidanud, et pinnatemperatuur kest on stabiliseerunud tasemel 40-45 ° C juba pärast 3 tundi, läbi 15-24 h ei tohi ületada 55-60 ° C. Kui võimalikult temperatuur toru pinnale 150 ° C tingimustes linna ehitusmääruse ja paksus газозолобетонних скорлуп 40 mm tagatud vajalik temperatuur pinnal isolatsiooni, mida kontrollitakse натурными uuringutega kaks eksperimentaalset saite torustike g. Апатиты. Uuring põhineb hulgal süsinikdioksiidi, выделившегося betooni kui выгорании капрона tehtud газоанализаторе SEI-1 газооб'емним meetodil, näitas, et suurim hulk süsinikdioksiidi eritub esimese 5-10 min ja pärast 30 min valimine on peaaegu lõpetatud [7]. Kontsentratsioon выделившегося süsinikdioksiidi oht on väike ja kahjutu mees. Kui torujuhtme tegevuse nimetatud isolatsioon, mis toimuvad väikestes ruumides lühiajaline viibiv isik, on soovitatav tagada tuulutus nende ruumide kaudu 30 min pärast algust plokisoojendi. Valimine teiste gaaside (oksiid väävel, фторіона, lämmastik), mis avaldavad kahjulikku mõju tervisele'ma olen isik kuumutamisel фіброгазозолобетона kuni 550 ° C, ei avastatud. Tihedus газозолобетона, kg/m3 Tugevuse газозолобетона painutamisel, Mpa arvestuslik tegelik неармированный tugevdatud kiud arvestuslik tegelik arvestuslik tegelik 350350 0, 37 0, 37 0, 63 0, 55 400 90 0, 44 0, 46 0, 85 0, 69 450 461 0, 6 0, 57 0, 94 0, 84 Kui soojusisolatsioon metallist torud формируемыми toodetega paratamatult haridus õhuvahe vahel toru ja soojapidavusega, kus kondensatsiooni tulemusena koguneb niiskus. See toob ühelt poolt kaasa korrosiooni toru pinnale ja teiselt ammendunud niiskuse soojusisolatsiooni materjali ja halvenemist selle kaitsmise omadused. Et vältida selliseid nähtusi on soovitav väljaspool pind toru ja sisepind kest, seisab toru, katta гидроизоляционными on antiseptilise ühendid - битумной грунтовкой, органосиликатных, кремнийорганическими ja muude katetega. Praktikas, kui krunt torud veel toimub, siis korrosioonikaitsekiht sisepind скорлуп ei tehta. Meie poolt välja töötatud moodus скорлуп välja газобетона haridusega moodustamise protsessis гидроизоляционного katte siseküljel kest ja väljas pinna - kahekihilist kaitsekatte, ülemine kiht, mille on valmistatud klaaskiud või muu mehaaniliselt ja атмосферостойкого materjali ja sise - гидроизоляционного рулонного materjali põhjal термопластичного orgaanilise'яжучого [8]. Vorm, mis sisaldab kaks metallist полуцилиндра 1 ja 2 vastavalt suuremat ja väiksemat läbimõõtu, esi ja taga 3 4 horisontaalseks seinad, tehtud kujul полуколец, mille laius on võrdne paksus kest. Horisontaalseks seina 3 ja 4 снабжени o-tihendid 6, 7, eestisse toodud sise полуокружности iga полукольца. Läbimõõt metallist полуцилиндра 2 vastab наружному läbimõõduga изолируемой toru ja selle pikkus on veidi pikem полуцилиндра. Otstes полуцилиндра 2 täidetud pikisuunalise sisselõiked 8 ja 9. Metallist полуцилиндры 1 ja 2 õmmeldakse omavahel läbi накидных poldid 10 ja 11, mis on saabunud vastavalt sisselõiked 8 ja 9. Et hõlbustada распалубки toote horisontaalseks seina 3 ja 4 on varustatud eemaldatavate täiendav vooderdus 12, 13, tehtud vormi-ja lõpu seinad on отогнутые otsad 14, 15, mis ulatuks üle торцевыми seinaga 3 ja 4. Jätkusuutlikkuse vorm on varustatud toetuse elemendid 16, 17. Valmistamiseks газобетонной kest viiakse läbi järgmiselt. Eelnevalt sisepind metallist полуцилиндра 1 ja välispinna metallist полуцилиндра 2 määris антиадгезионным aine, näiteks сульфанол, kasutatud mehhanismidele õli jne. Siis need ähmased pinnale liim lehed jõupaber 18, 19, mis immitseb materjal määrimine ja osakesi juurde pindade полуцилиндров. Lehel jõupaber 18 metallist полуцилиндра 1 kehtestada leht välise kaitsekatte 24, nt klaaskiud, teda pannakse leht 20, teostatud materjali põhjal термопластичного orgaanilise sideaine - bituumeni kujul katusekattematerjali, tolley või изола. Kuni töölehe jõupaber 19 metallist полуцилиндра 2 kinnitatud eemaldatav klambrid kirja sise kaitsekatte 21, tehtud samast materjalist, mis tööleht välimine kaitsev katted 20. Напівциліндр 2 pannakse уплотняющие kummist tihendid ja 6, 7 ja lõpu seinad, 3, 4 ja vajutage neile накидными poltidega 10 11. Ettevalmistatud seega vormi vahe 22 vahel kaitsev kate 20 ja 21 vala газозолобетонную segu. Kui вспучивании газобетонная segu tihedalt cuddles üksteisele lisatud vormi kihid lahti kaitsekatte. Pärast выдерживания газобетонной segu вспучивание ja jäigastumine, eemaldades liigse betooni segu üle ülemise кромками kuju oma suunatakse тепловологу töötlemine пропарочную kaamera. Kui avamise akt betooni temperatuuri, isotermiline säriaja 85 +5 ° C materjal põhineb термопластичного orgaanilise sideaine разм'якшується ja sellest выплавляется määrdeõlid. Kui edaspidi vähendada temperatuuri bituumeni kivistub ja kindlalt приклеивает kõik varjatud kujul kaitsvad kihid üksteisega ja kuni päris газозолобетонному теплоизоляционным kiht. Pärast jahutamist toote nõrgestada накидные poldid 10 ja 11, väljutavad neid прорезей 8, 9 ja saavad metallist напівциліндр 2 vormi. Edasi järjekindlalt saavad voodrid eemaldatavad 12, 13 ja seejärel keedetud koorega, mis on allutatud kuivatamine kuni ühtlase massi temperatuuril 50-60 ° C. Seega selgub теплоизоляционная ячеисто-бетонная kest täielikult tehase pakkumise: двухслойным kaitsekattega välimine pind ja гидроизоляционным kattega sisepind. Edaspidi paigaldamisel selliste скорлуп ettevalmistamisel ja пропускании seda kõrge temperatuuriga keskkonnas, näiteks kuuma vee või auru, materjal sise kaitsekatte 21 soojendada ja разм'якшується, täites lüngad vahel изолирующей metallist toru ja теплоизоляционным element. Seejuures eraldub avamise akt kaitsekatte bituumeni loob välispind изолирующей metallist toru антикоррозионный kiht, mis takistab korrosiooni torud ja sisemise vedeliku soojusisolatsiooni betooni. Kavandatav tehnoloogia газозолобетонних скорлуп saab rakendada paljudes piirkondades Venemaal, mille tulemusena tootmistegevuse TPP koguneda золоотходи ja on vaja võtta meetmeid nende kõrvaldamiseks ja keskkonnakaitse. Koos kasutades золоотходов tehnoloogia ячеисто-betoon скорлуп täielikult tehase valmis saab рекомендоваться ja muud liiki looduslikke ja inimtegevusest tingitud tooraine allikaid, mis on omane teatud piirkonnas Venemaa. Töö on tehtud, kui rahalist toetust anda, "Juhtiv teadus kooli". ALLIKAS: Ehitusmaterjalid
Allikas: http://stroymart. com. ua
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar