Автоклавный золопенобетон Российский патент 2018 года по МПК C04B38/10 C04B28/04 C04B18/10 

Описание патента на изобретение RU2647712C1

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий в промышленном и транспортном строительстве.

Известен автоклавный золопенобетон, полученный из смеси, включающей, мас.%: цемент 20,0-24,7, известь 8,1-10,3, песок в виде шлама 19,36-20,22, золу в виде шлама 19,36-20,00, пенообразующую добавку 0,27-0,28 и воду 28,20-29,42 (RU №2395478, С04В 38/10, 04.05.2009).

Наиболее близкой к заявленной смеси, выбранной за прототип, является автоклавный золопенобетон, полученный из смеси, включающей, мас.%: цемент 28,7-33,5, известь 4,6-7,6, песок 17,5-18,1, золу от сжигания осадка сточных вод 17,5-18,1, пенообразующую добавку 0,32-0,33 и воду 26,57-27,18 (RU №2256632, С04В 38/10, 20.07.2005).

К недостаткам указанных аналога и прототипа можно отнести недостаточные теплоизоляционные свойства материала: повышенный коэффициент теплопроводности.

Задачей изобретения является создание новой смеси, обеспечивающей получение автоклавного золопенобетона с улучшенными защитными свойствами по теплоизоляции.

Поставленная задача решается тем, что данный автоклавный золопенобетон из смеси, включающей портландцемент, известь, золу от сжигания осадка сточных вод с удельной поверхностью Sуд.=200-300 м2/кг, воду, пенообразующую добавку "Неопор", при следующем соотношении компонентов, мас.%:

портландцемент 24,50-28,60 известь 10,10-11,20 зола от сжигания осадка сточных вод с удельной поверхностью Sуд.=200-300 м2/кг 23,80-25,60 вода 37,16-38,35 пенообразующая добавка "Неопор" 0,34-0,35

На момент подачи заявки, по мнению авторов и заявителя, заявляемая смесь для автоклавного золопенобетона не известна и обладает мировой новизной.

Заявленная совокупность существенных признаков проявляет новое свойство, которое позволяет получить указанный технический результат, а именно: улучшаются теплоизоляционные свойства материала, то есть уменьшается коэффициент теплопроводности, при равных других физико-механических свойствах, по сравнению с известными техническими решениями.

Указанный технический результат получается за счет нового процентного соотношения компонентов, твердение которых осуществляется в гидротермальных условиях при температуре 175°C и при давлении 8 атм, что обеспечивает увеличение гидратационных процессов с образованием низкоосновных гидросиликатов кальция типа тоберморита, которые характеризуются низким коэффициентом теплопроводности. Таким образом обеспечиваются тоберморитовые связки в гелеобразном состоянии, что придает полученному золопенобетону пониженное значение коэффициента теплопроводности. Введение аморфной фазы в виде золы от сжигания осадка сточных вод вместо кристаллической фазы в виде песка способствует снижению величины свободного пробега фонона - квантоупругого колебания решетки, который рассеивается тем в большей степени, чем более аморфна твердая фаза.

Заявляемое изобретение промышленно применимо и может быть использовано в промышленном и транспортном строительстве для изготовления изделий, характеризующихся улучшенной теплопроводностью.

Кроме того, использование золы от сжигания осадка сточных вод в качестве заполнителя для изготовления автоклавного золопенобетона позволит утилизировать золу от сжигания осадка сточных вод, расширить сырьевую базу строительства, упростить технологию изготовления пенобетонов автоклавного твердения.

Осуществимость изобретения подтверждена примерами конкретного выполнения.

Пример конкретного выполнения.

Изготовление автоклавного золопенобетона.

1. Дозируют портландцемент (портландцемент ПЦ 400-Д20) при помощи дозатора.

2. Дозируют известь при помощи дозатора.

3. Дозируют золу (удельная поверхность Sуд.=200-300 м2/кг) при помощи дозатора.

4. Дозируют воду через расходомер в бак приготовления рабочего раствора пенообразующей добавки, в весовой дозатор перед смесителем.

5. Приготавливают пенообразующую добавку "НЕОПОР" (олигопептиды и гидролизаты белков с рН=6-8) из пеноконцентрата:

a. дозируют полученную пенообразующую добавку;

b. отдозированную пенообразующую добавку смешивают с водой в сочетании 1:25 и получают рабочий раствор пенообразующей добавки;

c. полученный рабочий раствор пенообразующей добавки при помощи пеногенератора превращают в пену с объемной массой 80 г/л.

6. Отдозированная зола с удельной поверхностью Sуд.=200-300 м2/кг, вода, портландцемент, известь поступают в смеситель, где осуществляется перемешивание в течение 2 минут.

7. К приготовленной растворной смеси добавляют полученную пену и тщательно перемешивают в течение 1 минуты до получения однородной пенобетонной смеси.

8. Полученную пенобетонную смесь используют для приготовления изделий и образцов, которые подвергают автоклавной обработке:

a. предварительно выдерживаются в камерах предварительной выдержки с t=30-40°C в течение 4-6 часов;

b. твердение бетона в автоклаве по схеме 2,5-12-4 часа, где 2,5 часа - подъем температуры от 20°C до 175°C; 12 часов - изотермический прогрев при t=175°C и давлении р=8 атм.; 4 часа - охлаждение при нормальном давлении.

9. Пенобетонные образцы после автоклавной обработки подвергают испытаниям в соответствии с требованиями ТУ 5741-004-51556791-2002 "Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона пенобетона". Результаты испытаний автоклавного золопенобетона представлены в таблице.

Анализ полученных результатов показывает, что автоклавный золопенобетон на основе предлагаемого состава характеризуется пониженной теплопроводностью.

Данный материал может быть рекомендован для изготовления изделий, характеризующихся улучшенной теплопроводностью, для транспортного и промышленного строительства.

Похожие патенты RU2647712C1

название год авторы номер документа
Автоклавный золопенобетон 2017
  • Сватовская Лариса Борисовна
  • Русанова Екатерина Владимировна
  • Абу-Хасан Махмуд
  • Сычева Анастасия Максимовна
RU2646924C1
АВТОКЛАВНЫЙ ЗОЛОПЕНОБЕТОН 2004
  • Сватовская Л.Б.
  • Соловьева В.Я.
  • Русанова Е.В.
  • Хитров А.В.
  • Титова Т.С.
  • Мартынова В.Д.
  • Чернаков В.А.
RU2256632C1
АВТОКЛАВНЫЙ ЗОЛОПЕНОБЕТОН 2009
  • Сватовская Лариса Борисовна
  • Сычева Анастасия Максимовна
  • Шершнева Мария Владимировна
  • Сурков Владимир Николаевич
RU2395478C1
АВТОКЛАВНЫЙ ЗОЛОПЕНОБЕТОН 2011
  • Сватовская Лариса Борисовна
  • Сычева Анастасия Максимовна
  • Соловьева Валентина Яковлевна
  • Хитров Анатолий Владимирович
  • Князев Анатолий Евгеньевич
  • Мартынова Валентина Дмитриевна
  • Чернаков Владислав Афанасьевич
RU2480435C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ АВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА 2007
  • Сватовская Лариса Борисовна
  • Соловьева Валентина Яковлевна
  • Сурков Владимир Николаевич
  • Чернаков Владислав Афанасьевич
  • Хирамагомедов Магомед Магомедович
RU2354630C1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БЕТОН 2005
  • Сватовская Лариса Борисовна
  • Соловьева Валентина Яковлевна
  • Русанова Екатерина Владимировна
  • Сычева Анастасия Максимовна
  • Хитров Анатолий Владимирович
  • Титова Тамила Семёновна
RU2278848C1
СМЕСЬ ДЛЯ ПЕНОБЕТОНА 2006
  • Сватовская Лариса Борисовна
  • Соловьева Валентина Яковлевна
  • Чернаков Владислав Афанасьевич
  • Сурков Владимир Николаевич
  • Соловьев Дмитрий Вадимович
RU2306300C1
СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 2009
  • Соловьева Валентина Яковлевна
  • Сурков Владимир Николаевич
  • Чернаков Владислав Афанасьевич
  • Еременко Евгений Вячеславович
RU2392252C1
Смесь для автоклавного пенобетона 2016
  • Сватовская Лариса Борисовна
  • Сычева Анастасия Максимовна
RU2625063C1
СМЕСЬ ДЛЯ АВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА 2011
  • Сватовская Лариса Борисовна
  • Сычева Анастасия Максимовна
  • Соловьева Валентина Яковлевна
  • Хитров Анатолий Владимирович
  • Князев Анатолий Евгеньевич
  • Мартынова Валентина Дмитриевна
  • Чернаков Владислав Афанасьевич
RU2491258C2

Реферат патента 2018 года Автоклавный золопенобетон

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для изготовления изделий в промышленном и транспортном строительстве. Автоклавный золопенобетон получен из смеси, включающей, мас.%: портландцемент 24,50-28,60, известь 10,10-11,20, золу от сжигания осадка сточных вод с удельной поверхностью Sуд.=200-300 м2/кг 23,80-25,60, пенообразующую добавку "Неопор" 0,34-0,35, воду 37,16-38,35. Технический результат – получение автоклавного золопенобетона с улучшенными защитными свойствами по теплоизоляции, утилизация золы от сжигания осадка сточных вод. 1 табл., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 647 712 C1

Автоклавный золопенобетон из смеси, включающей портландцемент, известь, золу от сжигания осадка сточных вод с удельной поверхностью Sуд.=200-300 м2/кг, воду, пенообразующую добавку "Неопор", отличающийся тем, что соотношение компонентов составляет, мас.%:

портландцемент 24,50-28,60

известь 10,10-11,20

зола от сжигания осадка сточных вод

с удельной поверхностью Sуд.=200-300 м2/кг 23,80-25,60 вода 37,16-38,35 пенообразующая добавка "Неопор" 0,34-0,35

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2647712C1

АВТОКЛАВНЫЙ ЗОЛОПЕНОБЕТОН 2004
  • Сватовская Л.Б.
  • Соловьева В.Я.
  • Русанова Е.В.
  • Хитров А.В.
  • Титова Т.С.
  • Мартынова В.Д.
  • Чернаков В.А.
RU2256632C1
АВТОКЛАВНЫЙ ЗОЛОПЕНОБЕТОН 2009
  • Сватовская Лариса Борисовна
  • Сычева Анастасия Максимовна
  • Шершнева Мария Владимировна
  • Сурков Владимир Николаевич
RU2395478C1
АВТОКЛАВНЫЙ ЗОЛОПЕНОБЕТОН 2011
  • Сватовская Лариса Борисовна
  • Сычева Анастасия Максимовна
  • Соловьева Валентина Яковлевна
  • Хитров Анатолий Владимирович
  • Князев Анатолий Евгеньевич
  • Мартынова Валентина Дмитриевна
  • Чернаков Владислав Афанасьевич
RU2480435C1
Радиоприемник 1939
  • Дудлей Е. Фостер
SU71335A3
Сырьевая смесь для изготовления ячеистого бетона 1989
  • Федынин Николай Иванович
  • Шадрина Елена Александровна
SU1742271A1
ГИДРОГЕЛИ МЕТИЛКРЕМНЕВОЙ КИСЛОТЫ КАК АДСОРБЕНТЫ СРЕДНЕМОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕТАБОЛИТОВ И СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 1994
  • Шевченко Юрий Николаевич[Ua]
  • Душанин Борис Михайлович[Ua]
  • Полянский Александр Викторович[Ua]
  • Яшина Наталья Ильинична[Ua]
RU2111979C1

RU 2 647 712 C1

Авторы

Сватовская Лариса Борисовна

Русанова Екатерина Владимировна

Абу-Хасан Махмуд

Сычева Анастасия Максимовна

Даты

2018-03-19Публикация

2017-03-27Подача