СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ, ЛЕГКИХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Российский патент 1997 года по МПК C04B38/00 C04B40/02 

Описание патента на изобретение RU2082695C1

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности, к способу приготовления экологически чистых легких полистиролбетонных изделий, используемых для изготовления строительных конструкций, обладающих высокой теплоизоляционной и конструкционной надежностью и экологической безопасностью.

Известен способ изготовления трехслойной панели, включающий приготовление бетонной смеси, ее укладку и уплотнение при следующем соотношении компонентов, мас. гранулированный пенополистирол 4,5-5,3; жидкое стекло (на сухое вещество) 1,2-4,0; портландцемент 66,0-70,0; смола древесная омыленная 0,08-0,12 и вода остальное [1]
Недостатком известного способа является наличие вредных примесей свободного стирола.

Наиболее близким из предлагаемый по технической сущности и достигаемому результату является способ приготовления легкобетонных изделий на основе гранулированного пенополистирола, отличающийся тем, что, с целью обеспечения равномерности распределения гранул пенополистирола в бетонной смеси, повышения прочности и снижения воздухопроницаемости бетона, проводят предварительную обработку гранул композицией следующего состава, мас. поливинилацетатная дисперсия 4,8-9,0; портландцемент 25,0-52,9; зола тепловых электростанций 10,6-38,6; вода остальное [2] Недостатком известного способа является сравнительно высокая плотность готового пенополистиролбетона и значительное выделение вредных примесей в окружающую среду.

Цель изобретения: снижение вредных выделений свободного стирола из тела полистиролбетона, повышение экологической безопасности конструкций на его основе и увеличение морозостойкости изделий.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу приготовления экологически чистых легких полистиролбетонных изделий, включающем приготовление бетонной смеси, содержащей гранулы пенополистирола, полимерную добавку, цемент, воду, укладку смеси в форму и термообработку, гранулы пенополистирола предварительно подвергают термостатированию, а смесь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.

цемент 67,0-75,0
гранулы термостатированного пенополистирола 4,75-5,55
полимерная добавка 0,25-0,45
вода остальное.

При этом, термостатирование гранул пенополистирола проводят в потоке нагретого воздуха при температуре 60-77oC в течение 2,5-5 час при скорости подачи теплоносителя 0,5-2,5 м/с.

Кроме того гранулы пенополистирола после термостатирования обрабатывают полимерной добавкой, содержащей смесь дикарбоновых кислот, смесь солей дикарбоновых кислот и смолу древесную омыленную при следующем соотношении компонентов, мас.

смесь дикарбоновых кислот 35-60
смесь солей дикарбоновых кислот 25-30
смола древесная омыленная 15-35
после чего гранулы перемешивают с цементом и приготавливают однородную формовочную смесь, которую формуют в изделия и подвергают дальнейшей термообработке.

В работе были использованы следующие материалы: портландцемент марок 400-500 (ТУ 10178-85), гранулированный вспененный пенополистирол (ОСТ 6-05-202-83), смола древесная омыленная (ТУ 13-05-02-83), в качестве смеси дикарбоновых кислот использовали водный слой дикарбоновых кислот производства капролактама (ТУ-113-03-26-11-81), а в качестве смеси солей дикарбоновых кислот щелочные стоки капролактама (ТУ 113-03-488-84).

Способ изготовления экологически чистых легких полистиролбетонных изделий осуществляют следующим образом.

Гранулы вспененного полистирола вначале подвергают термообработке путем их термостатирования в потоке нагретого воздуха при температуре 30-87oC в течение 1,5-8 ч при скорости подачи воздуха 0,5-2,5 м/с.

В результате такого термостатирования возникают сложные тепло-массообменные процессы, в результате которых происходит интенсивный перенос свободного остаточного стирола из внутренних слоев пенополистирольных гранул к наружной поверхности. За счет разности концентраций стирола на поверхности гранул и в ядре воздушного потока создается движущая сила массообмена, величина которой значительно возрастет с увеличением температуры. При указанном диапазоне температура происходит практически полное удаление вредных примесей и выравнивание свойств гранулированного пенополистирола. Затем поверхность термостатированных таким образом гранул пенополистирола обрабатывают расчетным количеством комплексной химической полимерной добавки, состоящей из смеси органических дикарбоновых кислот, солей дикарбоновых кислот и смолы древесной омыленной, тщательно перемешивают, затем минерализуют цементом до образования однородной смеси, которую формуют в изделия.

Присутствие комплексной химической полимерной добавки играет двоякую роль. Во-первых, будучи химически активной по составу к свободному стиролу, полимерная добавка является связующей составляющей по отношению к отдельным молекулам свободного стирола в теле бетонной матрицы, что является дополнительным гарантом соблюдения норм конструктивной экологической безопасности готовых изделий. С другой стороны, используемая комплексная химическая полимерная добавка обладает специфическими пенообразующими свойствами, что приводит к формированию характерной мелкопоровой структуры бетона, обеспечивающей относительно высокую его морозостойкость.

Прочность готовых изделий определяли по ГОСТ 17117.10-81, объемную массу по ГОСТ 17117.3-81, увлажнение при капиллярном подсосе по ГОСТ 17117.5-81, морозостойкость по ГОСТ 10060-87, а присутствие свободного стирола по ОСТ 15820-82 "Полимеры и сополимеры стирола. Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей".

В табл.1 приведены конкретные составы композиций согласно предлагаемому способу и условия его осуществления.

Конкретные примеры составов полистиролбетонной композиции по известному способу приведены в табл.2.

Физико-механические и экологические свойства готовых изделий приведены в табл.3.

Как следует из данных табл.3, предлагаемый способ изготовления экологически чистых легких полистиролбетонных изделий приводит к значительному увеличению морозостойкости материала и снижению свободного стирола, численное значение которого не превышает ПДК (0,002 мг/м3). Морозостойкость изделий, изготовленных по предлагаемому способу увеличилась на 30-50% а содержание свободного стирола уменьшилось на порядок и более по сравнению с известным техническим решением. Превышение норм ПДК по остаточному стиролу имело место лишь за пределами заявленных условий (составы 4 и 5).

Похожие патенты RU2082695C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННОЙ СМЕСИ 1993
  • Козловский А.И.
  • Рахманов В.А.
  • Толорая Д.Ф.
  • Россовский В.Н.
  • Козловский Р.А.
RU2090532C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСОБО ЛЕГКИХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 1994
  • Толорая Д.Ф.
  • Рахманов В.А.
  • Козловский А.И.
  • Россовский В.Н.
  • Козловский Р.А.
RU2082696C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 1995
  • Рахманов В.А.
  • Козловский А.И.
  • Толорая Д.Ф.
  • Россовский В.Н.
  • Козловский Р.А.
RU2100322C1
ФОРМОВОЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКИХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 1997
  • Рахманов В.А.
  • Величко Е.Г.
  • Белякова Ж.С.
  • Козловский А.И.
RU2120429C1
СПОСОБ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 1997
  • Рахманов В.А.
  • Мелихов В.И.
  • Девятов В.В.
  • Козловский А.И.
  • Шумилин В.И.
RU2136635C1
СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 1997
  • Рахманов В.А.
  • Мелихов В.И.
  • Казарин С.К.
  • Левин Л.И.
  • Величко Е.Г.
  • Девятов В.В.
  • Соколов В.А.
  • Козловский А.И.
RU2140943C1
СПОСОБ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ 1997
  • Рахманов В.А.
  • Горбовец М.Н.
  • Мелихов В.И.
  • Топильский Г.В.
  • Величко Е.Г.
  • Козловский А.И.
  • Довжик В.Г.
RU2123989C1
КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ 1990
  • Бабаев Ш.Т.
  • Юсупов Р.К.
  • Козловский А.И.
  • Козловский Р.А.
  • Нагорнова Н.А.
RU2100305C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 1997
  • Рахманов В.А.
  • Топильский Г.В.
  • Мелихов В.И.
  • Левин Л.И.
  • Величко Е.Г.
  • Девятов В.В.
  • Россовский В.Н.
  • Козловский А.И.
RU2140937C1
КОМПЛЕКСНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО 1993
  • Козловский А.И.
  • Рахманов В.А.
  • Козловский Р.А.
  • Свиридов Д.С.
RU2082689C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 082 695 C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ, ЛЕГКИХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к способу изготовления экологически чистых легких полистиролбетонных изделий, используемых для сооружения строительных конструкций, обладающих высокой морозостойкостью, теплоизоляционной и конструкционной надежностью и экологической безопасностью. Цель изобретения: увеличение морозостойкости, а также снижение вредных выделений свободного стирола из тела полистиролбетона и повышение экологической безопасности конструкций на его основе. Поставленная цель достигается тем, что в начале проводят термостатированную обработку гранул пенополистирола; а затем обрабатывают их комплексной химической добавкой, состоящей из смеси дикарбоновых кислот, смеси солей органических кислот и смолы древесной омыленной при следующем соотношении компонентов, мас. %: цемент 67-75; гранулированный термостатированный пенополистирол 4,75-5,55; комплексная химическая добавка 0,25-0,45 и вода остальное. Использование изобретения приводит к значительному снижению вредных выделений в окружающую среду, численное значение которых не превышает ЦДК при увеличении морозостойкости готовых конструкций на 30-50% по сравнению с известным техническим решением. 2 з.п.ф-лы, 3 табл.

Формула изобретения RU 2 082 695 C1

1. Способ изготовления экологически чистых легких полистиролбетонных изделий, включающий приготовление бетонной смеси, содержащей гранулы пенополистирола, полимерную добавку, цемент, воду, укладку смеси в форму и термообработку, отличающийся тем, что гранулы пенополистирола предварительно подвергают термостатированию, а смесь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.

Цемент 67,0 75,0
Гранулы термостатированного пенополистирола 4,75 5,55
Полимерная добавка 0,25 0,45
Вода Остальное
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термостатирование гранул пенополистирола проводят в потоке нагретого воздуха при 60 87oС в течение 2,5 5 ч при скорости подачи теплоносителя 0,5 2,5 м/с.

3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что гранулы пенополистирола после термостатирования обрабатывают полимерной добавкой, содержащей смесь дикарбоновых кислот, и смолу древесную омыленную при следующем соотношении компонентов, мас.

Смесь дикарбоновых кислот 35 60
Смесь солей дикарбоновых кислот 25 30
Смола древесная омыленная 15 35
после чего гранулы перемешивают с цементом и приготавливают однородную формовочную смесь, которую формуют в изделия и подвергают дальнейшей термообработке.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2082695C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Способ изготовления трехслойной панели 1987
  • Хуторян Александр Борисович
  • Россовский Валериан Николаевич
  • Семенова Татьяна Дмитриевна
  • Лифшиц Аркадий Валентинович
  • Штейн Борис Яковлевич
SU1539067A1
Способ образования коричневых окрасок на волокне из кашу кубической и подобных производных кашевого ряда 1922
  • Вознесенский Н.Н.
SU32A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Способ приготовления легкобетонной смеси 1983
  • Семенова Татьяна Дмитриевна
  • Россовский Валериан Николаевич
  • Воробьев Харлампий Сергеевич
  • Попов Леонид Николаевич
  • Старцев Дмитрий Тимофеевич
  • Аверин Борис Васильевич
  • Лифшиц Аркадий Валентинович
  • Добашина Лидия Васильевна
  • Штейн Борис Яковлевич
SU1096248A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1

RU 2 082 695 C1

Авторы

Козловский А.И.

Рахманов В.А.

Толорая Д.Ф.

Россовский В.Н.

Туранов А.Е.

Козловский Р.А.

Даты

1997-06-27Публикация

1994-02-11Подача