Способ тепловой обработки арболитовых строительных изделий.
Номер инновационного патента: 28207
Опубликовано: 17.03.2014
Авторы: Крылов Борис Александрович, Даужанов Наби Токмурзаевич, Аруова Лязат Боранбаевна
Формула / Реферат
Изобретение относится к области способов круглогодичной комбинированной тепловой обработки арболитовых строительных изделий, покрытых пленкообразующим составом с гелиоэлектротермообработкой в светопрозрачных камерах.
Сегодня стоит задача создания эффективных строительных конструкций и материалов, позволяющих поддерживать условия микроклимата для человека с минимальными затратами энергоресурсов. Применение легких бетонов является одним из главных путей создания ограждающих конструкций с улучшенными теплоизоляционными свойствами. Наиболее эффективными является использование бетонов на сверхлегких заполнителях как арболит. Современная заводская технология при термообработке имеет в основном паровой прогрев, и она имеет присущие ей недостатки:- длительная предварительная выдержка (2-5 час); длительная термообработка конструкций до 16 час; температурные ограничения изотермы не выше +60 °С; при использовании традиционного парка форм, во избежание разрыва между слоями существует ограничение скорости подъема температуры.
Проведенные исследования не дают возможности рекомендовать интенсифицированные режимы термообработки. Попытка пропаривать арболит как обычный бетон привела к снижению прочности. Твердение изделии — важная технологическая операция в производстве арболита, поэтому изучение процессов твердения и выбор оптимальных способов их ускорения имеют большое практическое значение. Установлено, что во всех случаях наиболее эффективна тепловая обработка арболита при 40°С и относительной влажности воздуха 50..60%. Увеличение температуры прогрева свыше 40°С приводит к снижению конечной прочности материала из-за деформатнвных свойств древесины и других целлюлозо-содержащих заполнителей.
Для изделий и конструкций из арболита режим тепловой обработки должен обеспечивать не только требуемую отпускную и проектную прочность, но и отпускную влажность в изделиях, не превышающую заданную. Для снижения влажности изделий и конструкций их тепловую обработку необходимо производить в условиях, способствующих испарению влаги из арболита. Такой прогрев должен осуществляться при температуре не более 40°С в камерах, оборудованных термоэлектронагревателями (ТЭНами), калориферами, инфракрасными излучателями или газовыми горелками, с устройством в них дополнительной вентиляции. Тепловая обработка изделий из арболита в среде насыщенного пара или паровоздушной среде, а также на термоподдонах не допускается.
Текст
(51) 01 7/43 (2006.01) КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПАТЕНТУ существует ограничение скорости подъема температуры. Проведенные исследования не дают возможности рекомендовать интенсифицированные режимы термообработки. Попытка пропаривать арболит как обычный бетон привела к снижению прочности. Твердение изделии важная технологическая операция в производстве арболита,поэтому изучение процессов твердения и выбор оптимальных способов их ускорения имеют большое практическое значение. Установлено, что во всех случаях наиболее эффективна тепловая обработка арболита при 40 С и относительной влажности воздуха 5060. Увеличение температуры прогрева свыше 40 С приводит к снижению конечной прочности материала из-за деформатнвных свойств древесины и других целлюлозо-содержащих заполнителей. Для изделий и конструкций из арболита режим тепловой обработки должен обеспечивать не только требуемую отпускную и проектную прочность, но и отпускную влажность в изделиях, не превышающую заданную. Для снижения влажности изделий и конструкций их тепловую обработку необходимо производить в условиях,способствующих испарению влаги из арболита. Такой прогрев должен осуществляться при температуре не более 40 С в камерах,оборудованных термоэлектронагревателями(ТЭНами),калориферами, инфракрасными излучателями или газовыми горелками, с устройством в них дополнительной вентиляции. Тепловая обработка изделий из арболита в среде насыщенного пара или паровоздушной среде, а также на термоподдонах не допускается.(76) Аруова Лязат БоранбаевнаДаужанов Наби Токмурзаевич Крылов Борис Александрович(56) Малинина Л.А. Влияние параметров паровоздушной среды на деформации тяжелых и легких бетонов при пропаривании и автоклавной обработке. Сб. Трудов координационного совещания НИИЖБ. Стройиздат, 1967(54) СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ АРБОЛИТОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.(57) Изобретение относится к области применения способа тепловой обработки полистиролбетонной смеси в качестве способа тепловой обработки арболитовых строительных изделий. Сегодня стоит задача создания эффективных строительных конструкций и материалов,позволяющих поддерживать условия микроклимата для человека с минимальными затратами энергоресурсов. Применение легких бетонов является одним из главных путей создания ограждающих конструкций с улучшенными теплоизоляционными свойствами. Наиболее эффективными является использование бетонов на сверхлегких заполнителях как арболит. Современная заводская технология при термообработке имеет в основном паровой прогрев,и она имеет присущие ей недостатки- длительная предварительная выдержка (2-5 час) длительная термообработка конструкций до 16 час температурные ограничения изотермы не выше 60 С при использовании традиционного парка форм, во избежание разрыва между слоями Изобретение относится к области применения способа тепловой обработки полистиролбетонной смеси в качестве способа тепловой обработки арболитовых строительных изделий. Известно исследование способов тепловой обработки легких бетонов, через пропаривание,разработанных Малининой Л. А. Влияние параметров паровоздушной среды на деформации тяжелых и легких бетонов при пропаривании и автоклавной обработке. В сб. трудов координационного совещания НИИЖБ. Стройиздат,1967 г. Сегодня стоит задача создания эффективных строительных конструкций и материалов,позволяющих поддерживать условия микроклимата для человека с минимальными затратами энергоресурсов. Применение легких бетонов является одним из главных путей создания ограждающих конструкций с улучшенными Теплоизоляционными свойствами. Наиболее эффективными является использование бетонов на сверхлегких заполнителях как арболит. Современная заводская технология при термообработке имеет в основном паровой прогрев,и она имеет присущие ей недостатки длительная предварительная выдержка- длительная термообработка конструкций до 16 час- температурные ограничения изотермы не выше 60 С- при использовании традиционного парка форм,во избежание разрыва между слоями существует ограничение скорости подъема температуры. Малинина Л.А., в своей работе показала, что тепловая обработка легкого бетона проводится пропариванием и автоклавной обработкой при температурах 100 С и 170 С. Однако ряд ограничений температуры при термообработке изделий из арболита (не свыше 40 С), обращает внимание на необходимость исследований по способам термообработки с помощью электроэнергии. Эти недостатки могут быть устранены при использовании метода комбинированной гелиоэлектротермообработкой в светопрозрачных камерах, снабженных ТЭНами(теплоэлектронагревателями) в нижней и верхней части гелиокамеры и с использованием пленкообразующих составов для сохранения от влагопотерь. В том числе в зимний период года и в пасмурную погоду. Цель изобретения получать высококачественные изделия круглогодично,используя солнечную энергию в комбинации с дополнительно-дублирующими источниками энергии. Для этого гелиокамера или гелиоформа с изделием, покрытым пленкообразующим составом или светопрозрачным покрытием проходит тепловую обработку в летний и осенне-весенние периоды года т.е 7-8 месяцев в году в гелиокамере при температуре 40 С по мягким режимам с подъемом температуры 4-5 часов, с изотермической выдержкой 5-7 часов и медленным остыванием до 2 20 С. Использование пленкообразующих составов и светопрозрачных покрытий позволит исключить потери влаги бетоном и обеспечить процесс гидратации цемента, до получения максимально возможной прочности бетона 50-7028 в суточном возрасте. Проведенные исследования не дают возможности рекомендовать интенсифицированные режимы термообработки. Попытка пропаривать арболит как обычный бетон привела к снижению прочности. Это объясняется тем, что при пропаривании в арболите возрастают внутренние напряжения за счет объемных деформаций заполнителя, которые нарушают целостность структуры материала, одновременно увеличивается выделение Сахаров из древесного заполнителя, что способствует отравлению цемента. Наилучшие результаты получены при низкотемпературной обработке арболита но мягким режимам температура сушки 4050 С и относительная влажность воздуха 80. При таком режиме арболит приобретает распалубочную прочность через 1820 ч. Однако прочность его при этом не превышает 25.40 марочной, а влажность остается в пределах 3035. Для дальнейшего набора прочности и снижения влажности до регламентируемых величин требуется дополнительная выдержка изделий на закрытом складе при 1618 С не менее 714 дней. После этого изделия можно отправлять на склад с любым температурно-влажностным режимом(естественное хранение, исключающее увлажнение). Твердение изделии - важная технологическая операция в производстве арболита, поэтому изучение процессов твердения и выбор оптимальных способов их ускорения имеют большое практическое значение. Установлено, что во всех случаях наиболее эффективна тепловая обработка арболита при 40 С и относительной влажности воздуха 5060. Увеличение температуры прогрева свыше 40 С приводит к снижению конечной прочности материала из-за деформативных свойств древесины и других целлюлозо-содержащих заполнителей. Для изделий и конструкций из арболита режим тепловой обработки должен обеспечивать не только требуемую отпускную и проектную прочность, но и отпускную влажность в изделиях, не превышающую заданную. Для снижения влажности изделий и конструкций их тепловую обработку необходимо производить в условиях,способствующих испарению влаги из арболита. Такой прогрев должен осуществляться при температуре не более 40 С в камерах,оборудованных термоэлектронагревателями(ТЭНами),калориферами, инфракрасными излучателями или газовыми горелками, с устройством в них дополнительной вентиляции. Тепловая обработка изделий из арболита в среде насыщенного пара или паровоздушной среде, а также на термоподдонах не допускается. Состав бетонной смеси на основе портландцементного вяжущего подбирается с учетом получения необходимого класса бетона по прочности и марке по средней плотности, в соответствии с действующими инструктивнонормативными документами, и с учетом опыта предыдущих разработок. Подбор и проектирование составов арболита выполняется расчетно-теплоизоляционного материала класса В 0,35-В 3,5 и имеющего среднюю плотность 450-700 кг/м 3. Каждый состав корректируется после электротермообработки с учетом влияния температурного фактора и фактора разжижения арболита на формирование структуры. Таблица 1 Составы арболита Цемент М 400 кг/м 3 370 Прочностные характеристки арболита Вид заполнения Предел прочности при сжатии , МПа 1,61 Данный способ тепловой обработки изделий даст экономию 50-100 традиционного топлива,экологически чистую окружающую среду,свободную от дымовых выбросов котельных, и гарантированное высокое качество изделий и конструкций при суточном цикле оборачиваемости форм. Данное изобретение поясняется чертежом ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ Способ круглогодичной комбинированной тепловой обработки арболитовых строительных изделий,отличающийся тем,что под пленкообразующим составом с гелиоэлектротермообработкой в светопрозрачных камерах, в летний период года применяют гелиотермообработку, а в зимнее и пасмурное время года электрообогрев изделий с нижней и верхней стороны ТЭНами, при этом тепловую обработку осуществляют при температуре 40-50 С при относительной влажности воздуха 80, с дополнительной выдержкой изделий на закрытом складе при температуре 16-18 С не менее 7-14 дней.
МПК / Метки
МПК: C01B 7/43
Метки: тепловой, строительных, способ, обработки, арболитовых, изделий
Код ссылки
<a href="https://kz.patents.su/3-ip28207-sposob-teplovojj-obrabotki-arbolitovyh-stroitelnyh-izdelijj.html" rel="bookmark" title="База патентов Казахстана">Способ тепловой обработки арболитовых строительных изделий.</a>
Предыдущий патент: Резервуар для жидкости
Следующий патент: Способ фотокаталитического разложения сероводорода при солнечном облучения
Случайный патент: Шнековый дозатор сыпучих материалов