НЕГОРЮЧАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ТЕПЛО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОМБИНАЦИИ СВЕРХТОНКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВАКУУМИЗИРОВАННЫХ МИКРОСФЕР И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ Российский патент 2023 года по МПК E04B1/76 

Описание патента на изобретение RU2807640C1

Изобретение относится к области строительства, в частности к слоистым тепло- гидроизоляционным покрытиям, используемым для тепловой и гидроизоляционной защиты строительных конструкций, кирпичных, бетонных и железобетонных поверхностей наружных и внутренних ограждающих и несущих конструкций, в том числе фундаментов, цоколей, стен, перегородок, полов, а также вентилируемых и невентилируемых совмещенных и чердачных крыш, кровель при температуре эксплуатации от -60°С до +260°С.

Известен гидроизоляционный бентонитовый мат с функцией теплоизоляции, включающий слой полимера и слой композита, при этом композит включает бентонит и полые микросферы. Полимер представляет собой полипропилен и/или полиэтилен, выбранный из группы: низкого, высокого и среднего давления и/или их смеси. Толщина слоя полимерного материала составляет 0,2-3,0 мм. Толщина слоя композита составляет 0,9-8,9 мм. Полые микросферы занимают от 25 до 70% объема композита. Бентонит занимает от 30 до 70% объема композита. (Патент РФ №135962, МПК В32В 33/00, опубл. 27.12.2013).

Недостатками данной полезной модели являются подверженность бентонита увеличиваться в объеме в 12-16 раз при гидратации, низкие теплоизолирующие свойства материала, снижение теплоизоляционных свойств при увеличении гидроизоляционных свойств, паронепроницаемость, горючесть компонентов материала. Все это существенным образом ограничивает сферу применения полезной модели, приводит к невозможности применения на ограждающих конструкциях зданий и сооружений.

Известно защитное покрытие для кирпичной или бетонной поверхностей (Патент РФ 2342415, МПК C09D 5/02, опубликован 27.12.2008), содержащее расположенные последовательно друг на друге четыре-семь теплоизоляционных слоев, размещенных непосредственно на изолируемой кирпичной или бетонной поверхности, выполненные из состава, содержащего, мас. %: диоксид титана 1-3, фосфат цинка 1-3, сажу белую 1-3. гидрофобизатор 0,5-3, пеногаситель 0,1-0,5, смесь микросфер керамических и кремниевых 20-40, консервант - продукт взаимодействия моноэтаноламина и параформа 0,2-1, акриловый латекс 30-45, загуститель - акриловую сополимерную водную эмульсию 0,2-1, диспергатор полимерную добавку Verowett 8004 0,5-3, перлит вспученный 1-5, вермикулит вспученный 1-5, аэрогель кварца 5-10, вода остальное.

Недостатками данного покрытия являются недостаточная защита от водопоглощения, низкая коррозионная стойкость, отсутствие гидроизоляционных свойств, а также адгезия покрытия к изолируемой поверхности, что соответственно приводит к недостаточной долговечности защищаемого бетонного или кирпичного изделия или конструкции в целом.

Из уровня техники известна многослойная полимерная система теплоизоляции строительных конструкций, стен зданий и сооружений, содержащая последовательно расположенные слои: основание в виде подготовленной поверхности, клеевой слой, основной слой теплоизоляции и защитно-декоративный слой, в качестве основного слоя теплоизоляции применено n количество тонких промежуточных слоев жидкого теплоизоляционного полимерного покрытия, при этом толщина одного тонкого слоя теплоизоляционного покрытия составляет (0,4±0,1) мм, теплоизоляционный материал покрытия выбран из группы полимеров, отвердевающих на воздухе после нанесения, состоящих из гомополимера акрилата, стирол-акрилатного сополимера, полистирола, бутадиенового полимера, полихлорвинилового полимера, полиуретанового полимера, полимера или сополимера винилацетата или их смеси, отличающаяся тем, что поверхность основания в дополнение к проведенной ранее механической очистке от грязи, пыли и осыпающихся элементов подвергается еще химической обработке адгезионным активатором на основе сложных полифункциональных кислот и оснований, в качестве клеевого слоя использован слой кремнийорганической грунтовки на основе водного раствора метилсиликоната калия, обеспечивающей улучшение адгезии последующих слоев и дополнительную гидроизоляцию основания, толщина одного тонкого i-го слоя равна (1,0±0,1) мм, его термическое сопротивление составляет 1 м2°С/Вт, в качестве защитно-декоративного слоя использована акриловая водно-дисперсионная краска, в качестве основного слоя теплоизоляции выбрано покрытие на основе полых микросфер, выполненное из композиции, включающей полимерное связующее и полые микросферы, в качестве полимерного связующего использована водоэмульсионная полимерная латексная композиция, содержащая от 10 до 90 об.% (со)полимера и от 10 до 90 об.% смеси воды и поверхностно-активного вещества, взятых в соотношении, мас. ч.:

смесь полимерного связующего 100

смесь поверхностно-активного вещества 2-5, в качестве полых микросфер композиция содержит смесь полых микросфер с разными размерами от 10 до 500 мкм и различной насыпной плотностью от 650 до 50 кг/м3, выбранных из группы, включающей полые стеклянные микросферы, полые керамические микросферы, полые полимерные микросферы, полые техногенные (зольные) микросферы или их смеси стеклопластика (Патент РФ RU №136461, МПК Е04В 1/76, опубл. 10.01.2014).

Недостатками данного покрытия является класс горючести Г1, а также возможность применения в качестве защитно-декоративного слоя только акриловой водно-дисперсионной краски, с целью не ухудшения теплофизических и теплотехнических свойств основного теплоизоляционного слоя на основе полых микросфер.

Наиболее близким аналогом - прототипом является гидроизоляционное покрытие сверхтонкой теплоизоляции на основе полых микросфер, обеспечивающее защиту от механических, химических воздействий агрессивных сред, содержащее размещенные на защищаемой поверхности конструкций четырех слоев, выполненных последовательным нанесением композиции, состоящей из основного теплоизоляционного слоя в виде теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер, общей толщиной теплоизоляционного покрытия от 1,0 до 3,0 мм, где каждый слой теплоизоляционного покрытия имеет толщину 0,5 мм, шпатлевочного слоя в виде звуко-теплоизоляционного материала, дополнительно содержащего аэрогель, выполненного из водно-суспензионной композиции с вязкостью от 1 до 100 Па⋅с, включающей смесь полимерного связующего 5-95 об.% с основой 5-95 об.%, в качестве полимерного связующего композиция содержит водоэмульсионную полимерную латексную композицию, содержащую от 10 до 90 об.% (со) полимера, выбранного из группы, включающей гомополимер акрилата, стирол-акрилатный сополимер, бутадиен-стирольный сополимер, полистирол, бутадиеновый полимер, полихлорвиниловый полимер, полиуретановый полимер, полимер или сополимер винилацетата или их смеси и от 10 до 90 об.% смеси воды и поверхностно-активного вещества, водно-суспензионная композиция дополнительно содержит смесь многоатомного спирта с многоосновной карбоновой кислотой или аминокислотой в эквимолекулярном соотношении, в качестве основы композиция содержит смесь пористых частиц аэрогеля, с различной насыпной плотностью от 650 до 50 кг/м3, которые имеют произвольную форму, пористость свыше 60%, плотность менее 0,6 г/см3, диаметр от 10 до 500 микрометров, выполненные на основе окисей металлов, например, алюминия, или двуокиси кремния и вакуумизированные микросферы с разными размерами от 10 до 500 микрометров и различной насыпной плотностью от 650 до 50 кг/м3, выбранные из группы, включающей полые стеклянные микросферы, полые керамические микросферы, полые полимерные микросферы, полые техногенные (зольные) микросферы или их смеси, при следующем соотношении составляющих, мас.ч.: полимерное связующее 95-5, основа: 5 - 95, в виде аэрогель 2,5 -47,5, вакуумизированные микросферы 2,5 - 47,5, смесь многоатомного спирта с многоосновной карбоновой кислотой или аминокислотой 2-5, армирующего слоя в виде стеклоткани, стеклохолста, геотекстиля, ткани асбестовой или нетканого полотна асбестового толщиной от 1,0 до 2,0 мм и плотностью от 70 до 120 г/м2, и финишного гидроизоляционного слоя в виде минеральных, полимерцементных, полимерных, полиуретановых, эпоксидных, битумных, битумно-полимерных мастик и эмульсий, липких битумно-полимерных мембран, полимерного гидроизоляционное покрытие Броня Акваблок (Патент РФ RU №2760555, МПК C09D 5/08, C09D 5/02, В32 В 27/04, опубл. 29.11.2021).

Технической задачей предлагаемого изобретения является расширение сферы применения сверхтонких теплоизоляторов, на основе полых микросфер, за счет устройства негорючего гидроизоляционного, водоотталкивающего теплоизоляционного покрытия, на основе полых микросфер, при сохранении всех теплофизических свойств теплоизоляционного покрытия с подтвержденным коэффициентом теплопроводности равным 0,001 Вт/(м⋅°С) и коэффициентом паропроницаемости 0,03 мг/(м⋅ч⋅Па) и, как следствие, повышение общего сопротивления теплопередачи получаемого защитного покрытия, при тепло-гидроизоляции наружных и внутренних ограждающих и несущих конструкций, в том числе фундаментов, цоколей.

Достижение указанного технического результата обеспечивается тем, что негорючая паропроницаемая тепло-гидроизоляция ограждающих конструкций зданий и сооружений на основе комбинации сверхтонкой теплоизоляции из вакуумизированных микросфер и гидроизоляционнго покрытия, содержит последовательно нанесенные на защищаемые поверхности конструкций слои: клеевой слой в виде кремнийорганической грунтовки на основе водного раствора метил сил иконата калия; слой утепляющей штукатурки, плотностью не менее 700 кг/м3, на основе вспененного полистирола с добавлением одного из видов вяжущего, например, извести, глины, гипса и портландцемента, толщиной слоя 1,0-4,0 см; армирующий слой в виде стеклоткани, стеклохолста, геотекстиля, ткани асбестовой или нетканого полотна асбестового толщиной от 1,0 до 2,0 мм и плотностью от 70 до 120 г/м2; основной теплоизоляционный слой в виде негорючей (класс НГ) паропроницаемой сверхтонкой теплоизоляции с коэффициентом паропроницаемости 0,03 мг/(м⋅ч⋅Па) и коэффициентом теплопроводности 0,001 Вт/(м⋅°С) на основе полых микросфер, общей толщиной теплоизоляционного покрытия от 0,5 до 4,0 мм, где каждый слой теплоизоляционного покрытия имеет толщину 0,5 мм, выполненной из водно-суспензионной композиции с вязкостью от 1 до 100 Па-с, включающей смесь полимерного связующего 5-95 об.% с полыми микросферами 5-95 об.%, в качестве полимерного связующего композиция содержит водоэмульсионную полимерную латексную композицию, содержащую от 10 до 90 об.% (со)полимера, выбранного из группы, включающей гомополимер акрилата, стирол-акрилатный сополимер, бутадиен-стирольный сополимер, полистирол, бутадиеновый полимер, полихлорвиниловый полимер, полиуретановый полимер, полимер или сополимер винилацетата или их смеси и от 10 до 90 об.% смеси воды и поверхностно-активного вещества, в качестве полых микросфер композиция содержит микросферы с разными размерами от 10 до 500 мкм и различной насыпной плотностью от 50 до 650 кг/м3, выбранные из группы, включающей полые стеклянные микросферы, полые керамические микросферы, полые полимерные микросферы, полые техногенные (зольные) микросферы или их смеси, при этом водно-суспензионная композиция дополнительно содержит смесь многоатомного спирта с многоосновной карбоновой или аминокислотой в эквимолекулярном соотношении, а также один антипирен, выбранный из группы, включающей тригидрит алюминия, соединения бора, соединения фосфора, соединения сурьмы, высокохлорированные парафины, бромпроизводные ароматических углеводородов, смеси солей неорганических кислот с меламино- или мочевино-формальдегидными смолами, амины никеля, амины цинка, амины кобальта, карбонаты аммония, сульфаты аммония, соли молибдена, соли ванадия, соли церия, или их смеси при следующем соотношении компонентов, мас. ч.:

Смесь полимерного связующего с полыми микросферами 100

Смесь многоатомного спирта с многоосновной карбоновой

кислотой или аминокислотой 2-5

вышеуказанный антипирен 5-10;

шпатлевочного слоя в виде звуко-теплоизоляционного материала, дополнительно содержащего аэрогель, выполненного из водно-суспензионной композиции с вязкостью от 1 до 100 Па⋅с, включающей смесь полимерного связующего 5-95 об.% с основой 5-95 об.%, в качестве полимерного связующего композиция содержит водоэмульсионную полимерную латексную композицию, содержащую от 10 до 90 об.% (со) полимера, выбранного из группы, включающей гомополимер акрилата, стирол-акрилатный сополимер, бутадиен-стирольный сополимер, полистирол, бутадиеновый полимер, полихлорвиниловый полимер, полиуретановый полимер, полимер или сополимер винилацетата или их смеси и от 10 до 90 об.% смеси воды и поверхностно-активного вещества, водно-суспензионная композиция дополнительно содержит смесь многоатомного спирта с многоосновной карбоновой кислотой или аминокислотой в эквимолекулярном соотношении, в качестве основы композиция содержит смесь пористых частиц аэрогеля, с различной насыпной плотностью от 650 до 50 кг/м3, которые имеют произвольную форму, пористость свыше 60%, плотность менее 0,6 г/см3, диаметр от 10 до 500 микрометров, выполненные на основе окисей металлов, например, алюминия, или двуокиси кремния и вакуумизированные микросферы с разными размерами от 10 до 500 микрометров и различной насыпной плотностью от 650 до 50 кг/м3, выбранные из группы, включающей полые стеклянные микросферы, полые керамические микросферы, полые полимерные микросферы, полые техногенные (зольные) микросферы или их

смеси, при следующем соотношении составляющих, мас. ч.:

полимерное связующее 95- 5,

основа: 5-95,

в виде аэрогель 2,5 - 47,5,

вакуумизированные микросферы 2,5 - 47,5,

смесь многоатомного спирта с многоосновной карбоновой кислотой или аминокислотой 2-5,

финишного гидроизоляционного слоя в виде полимерного негорючего гидроизоляционного покрытия на основе синтетического каучукового полимера с добавлением одного из антипиренов, выбранного из группы, включающей тригидрит алюминия, соединения бора, соединения фосфора, соединения сурьмы, высокохлорированные парафины, бромпроизводные ароматических углеводородов, смеси солей неорганических кислот с меламино- или мочевино-формальдегидными смолами, амины никеля, амины цинка, амины кобальта, карбонаты аммония, сульфаты аммония, соли молибдена, соли ванадия, соли церия, специализированных газообразователей, стабилизаторов вспененного слоя и жаростойких веществ Броня Акваблок Эксперт НГ.

Сущность изобретения поясняется на фиг. 1, на которой показана защита цокольной части стены здания (пример 1) и фиг 2., на которой показана защита плоской крыши и кровли (пример 2).

Пример 1 на фиг. 1.

Первый этап - подготовка поверхности кирпичной стены 1. Для этого удаляются все осыпающиеся и отваливающиеся элементы, производится обеспыливание.

Второй этап - нанесение клеевого слоя 2 кремнийорганической грунтовки в 2 слоя кистью или специализированным оборудованием высокого давления.

Третий этап - нанесение утепляющей штукатурки 3, плотностью не менее 700 кг/м3, на основе вспененного полистирола с добавлением извести и портландцемента, толщиной слоя 3,0 см с помощью шпателя с заполнением швов, трещин и пор стены.

Четвертый этап - на зашпаклеванную поверхность наносится армирующий слой 4 в виде стеклоткани толщиной 1,0 мм плотностью 100 г/м2 с нахлестом по ширине полосы не менее 30%. Армирующий слой позволяет предотвратить возможный разрыв или растрескивание покрытия за счет разности линейного растяжения при деформации вследствие осадки фундамента или температурных расширений.

Пятый этап - нанесение основного слоя теплоизоляции 5 слоями по 0,5 мм с межслойной сушкой 24 часа. В качестве примера была нанесена негорючая паропроницаемая сверхтонкая теплоизоляция на основе полых микросфер, производимого заявителем патента, жидкое теплоизоляционное покрытие из серии «Броня» с коэффициентом теплопроводности 0,001 Вт/(м⋅°С) и коэффициентом паропроницаемости 0,03 мг/(м⋅ч⋅Па), например паропроницаемая модификация «Броня Фасад НГ», произведенное по ТУ 2216-006-09560516-2013. Теплоизоляционное покрытие на поверхность можно наносить с помощью кисти или безвоздушного распылителя последовательными слоями. Время полного высыхания каждого слоя при температуре +20°С - 24 часа, на отлип - 15-20 минут. Достичь требуемого сопротивления теплопередачи защищаемой конструкции можно за счет нанесения соответствующего количества слоев. Таким образом, было нанесено три слоя покрытия с общей толщиной готового покрытия около 1,6 мм.

Шестой этап - нанесение шпатлевочного слоя 6 - звуко-теплоизоляционного покрытия, дополнительно содержащего аэрогель. С целью сохранения всех теплофизических свойств основного слоя - теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер и обеспечения требуемого сопротивления теплопередачи должен применятся не теплоемкий материал. В качестве такого шпатлевочного слоя используется негорючая звуко-теплоизоляционная шпатлевка «Броня Лайт НГ», произведенная по ТУ 2216-006-09560516-2013 (состав описан выше). Шпатлевочный слой наносится толщиной от 0,5 до 1,0 мм. Таким образом, было нанесено два слоя общей толщиной 1,0 мм.

Седьмой этап - нанесение финишного негорючего гидроизоляционного покрытия 7, защищающего основной слой теплоизоляции 5 и всю конструкцию в целом и обеспечивающее защиту от механических, химических воздействий агрессивных сред. В качестве гидроизоляционного покрытия было нанесено в два слоя по 0,5 мм производимое заявителем патента «Броня АкваБлок Эксперт НГ». Покрытие наносилось валиком с технологической сушкой 24 часа каждого слоя.

Пример 2 на фиг. 2.

Первый этап - подготовка поверхности плиты покрытия (перекрытия) крыши 8. Для этого удаляются все отслаивающиеся и отваливающиеся элементы, производится обеспыливание. При этом в случае реконструкции кровельного покрытия, необходимо просто обработать существующий (старый) гидроизоляционный слой (рубероид, толь) от отрывающихся, отклеивающихся элементов и затем обеспылить поверхность.

Второй этап - нанесение клеевого слоя 2 кремнийорганической грунтовки в 2 слоя кистью или специализированным оборудованием высокого давления.

Третий этап - нанесение утепляющей штукатурки 3, плотностью не менее 700 кг/м3, на основе вспененного полистирола с добавлением извести и портландцемента, толщиной слоя 3,0 см с помощью шпателя с заполнением швов, трещин и пор.

Четвертый этап - на зашпаклеванную поверхность наносится армирующий слой 4 в виде стеклоткани толщиной 1,0 мм плотностью 100 г/м2 с нахлестом по ширине полосы не менее 30%. Армирующий слой позволяет предотвратить возможный разрыв или растрескивание покрытия за счет разности линейного растяжения при деформации вследствие температурных расширений за счет действия солнечного света.

Пятый этап - нанесение основного слоя теплоизоляции 5 слоями по 0,5 мм с межслойной сушкой 24 часа. В качестве примера была нанесена негорючая паропроницаемая сверхтонкая теплоизоляция на основе полых микросфер, производимого заявителем патента, жидкое теплоизоляционное покрытие из серии «Броня» с коэффициентом теплопроводности 0,001 Вт/(м⋅°С) и коэффициентом паропроницаемости 0,03 мг/(м⋅ч⋅Па), например паропроницаемая модификация «Броня Фасад НГ», произведенное по ТУ 2216-006-09560516-2013. Теплоизоляционное покрытие на поверхность можно наносить с помощью кисти или безвоздушного распылителя последовательными слоями. Время полного высыхания каждого слоя при температуре +20°С - 24 часа, на отлип - 15-20 минут. Достичь требуемого сопротивления теплопередачи защищаемой конструкции можно за счет нанесения соответствующего количества слоев. Таким образом, было нанесено три слоя покрытия с общей толщиной готового покрытия около 1,6 мм.

Шестой этап - нанесение шпатлевочного слоя 6 - звуко-теплоизоляционного покрытия, дополнительно содержащего аэрогель. С целью сохранения всех теплофизических свойств основного слоя - теплоизоляционного покрытия на основе полых микросфер и обеспечения требуемого сопротивления теплопередачи должен применятся не теплоемкий материал. В качестве такого шпатлевочного слоя используется негорючая звуко-теплоизоляционная шпатлевка «Броня Лайт НГ», произведенная по ТУ 2216-006-09560516-2013 (состав описан выше). Шпатлевочный слой наносится толщиной от 0,5 до 1,0 мм. Таким образом, было нанесено два слоя общей толщиной 1,0 мм.

Седьмой этап - нанесение финишного негорючего гидроизоляционного покрытия 7, защищающего основной слой теплоизоляции 5 и всю конструкцию в целом и обеспечивающее защиту от механических, химических воздействий агрессивных сред. В качестве гидроизоляционного покрытия было нанесено в два слоя по 0,5 мм производимое заявителем патента «Броня АкваБлок Эксперт НГ». Покрытие наносилось валиком с технологической сушкой 24 часа каждого слоя.

Изобретение позволяет:

- обеспечить негорючесть системы за счет применения негорючей теплоизоляции и негорючего финишного гидроизоляционного слоя, защищая конструкцию в целом от разрушения при воздействии высоких температур пожара;

- расширить сферу применения теплоизоляционных покрытий на основе полых микросфер, при сохранении всех теплофизических свойств;

- обеспечить надежную тепловую защиту зданий и сооружений за счет повышения общего сопротивления теплопередачи конструкции, обеспечения требований энергоэффективности и повышение энергетического класса здания в целом;

- сохранить или воссоздать архитектурный облик зданий и сооружений, в том числе объектов культурного наследия;

возможность придания заданного цвета покрытию, путем коллерования последнего финишного слоя;

- снизить дополнительную нагрузку на фундаменты и основания от веса наносимых покрытий за счет их тонкого слоя.

Похожие патенты RU2807640C1

название год авторы номер документа
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ СВЕРХТОНКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛЫХ МИКРОСФЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТУ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ АГРЕССИВНЫХ СРЕД 2021
  • Бояринцев Александр Валерьевич
RU2760555C1
УСТРОЙСТВО МНОГОСЛОЙНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СТЕН ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ НЕГОРЮЧЕЙ СВЕРХТОНКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 2023
  • Бояринцев Александр Валерьевич
RU2806202C1
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 2013
  • Бояринцев Александр Валерьевич
RU2604241C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛЫХ МИКРОСФЕР С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВИЗОРА 2019
  • Бояринцев Александр Валерьевич
RU2731112C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ И КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛЫХ МИКРОСФЕР МЕТОДОМ ЗАМЕРА ФАКТИЧЕСКИХ ТЕПЛОПОТЕРЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 2020
  • Бояринцев Александр Валерьевич
RU2752469C1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ, АНТИКОРРОЗИОННОЕ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2012
  • Беляев Виталий Степанович
RU2533493C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖИДКИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 2014
  • Бояринцев Александр Валерьевич
RU2594388C2
АНТИКОРРОЗИОННОЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПОЛЫХ МИКРОСФЕР 2008
RU2374281C1
АНТИКОРРОЗИОННОЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПОЛЫХ МИКРОСФЕР 2012
  • Платов Алексей Станиславович
RU2502763C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО И ОГНЕСТОЙКОГО МНОГОСЛОЙНОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ 2007
  • Беляев Виталий Степанович
  • Федотов Игорь Михайлович
RU2352601C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 807 640 C1

Реферат патента 2023 года НЕГОРЮЧАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ТЕПЛО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ КОМБИНАЦИИ СВЕРХТОНКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВАКУУМИЗИРОВАННЫХ МИКРОСФЕР И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ

Изобретение относится к области строительства, в частности, к слоистым тепло- гидроизоляционным покрытиям, используемым для тепловой и гидроизоляционной защиты строительных конструкций, кирпичных, бетонных и железобетонных поверхностей наружных и внутренних ограждающих и несущих конструкций, в том числе фундаментов, цоколей, стен, перегородок, полов, а также вентилируемых и невентилируемых совмещенных и чердачных крыш, кровель при температуре эксплуатации от -60°С до +260°С. Негорючая паропроницаемая тепло-гидроизоляция ограждающих конструкций зданий и сооружений на основе комбинации сверхтонкой теплоизоляции из вакуумизированных микросфер и гидроизоляционного покрытия содержит последовательно нанесенные на защищаемые поверхности конструкций слои: клеевой слой в виде кремнийорганической грунтовки на основе водного раствора метилсиликоната калия; слой утепляющей штукатурки, плотностью не менее 700 кг/м3, на основе вспененного полистирола с добавлением вяжущего; армирующий слой; основной теплоизоляционный слой в виде негорючей (класс НГ) паропроницаемой сверхтонкой теплоизоляции с коэффициентом паропроницаемости 0,03 мг/(м⋅ч⋅Па) и коэффициентом теплопроводности 0,001 Вт/(м⋅°С) на основе полых микросфер, общей толщиной теплоизоляционного покрытия от 0,5 до 4,0 мм; шпатлевочный слой в виде звуко-теплоизоляционного материала, дополнительно содержащего аэрогель; финишный гидроизоляционный слой в виде полимерного негорючего гидроизоляционного покрытия на основе синтетического каучукового полимера с добавлением антипирена. Технической задачей изобретения является расширение сферы применения сверхтонких теплоизоляторов, на основе полых микросфер, за счет устройства негорючего гидроизоляционного, водоотталкивающего теплоизоляционного покрытия, на основе полых микросфер, при сохранении всех теплофизических свойств теплоизоляционного покрытия, и, как следствие, повышение общего сопротивления теплопередачи получаемого защитного покрытия, при тепло-гидроизоляции наружных и внутренних ограждающих и несущих конструкций, в том числе фундаментов, цоколей. 2 ил., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 807 640 C1

Негорючая паропроницаемая тепло-гидроизоляция ограждающих конструкций зданий и сооружений на основе комбинации сверхтонкой теплоизоляции из вакуумизированных микросфер и гидроизоляционнго покрытия, содержащая последовательно нанесенные на защищаемые поверхности конструкций слои: клеевой слой в виде кремнийорганической грунтовки на основе водного раствора метилсиликоната калия; слой утепляющей штукатурки, плотностью не менее 700 кг/м3, на основе вспененного полистирола с добавлением одного из видов вяжущего, например, извести, глины, гипса и портландцемента, толщиной слоя 1,0-4,0 см; армирующий слой в виде стеклоткани, стеклохолста, геотекстиля, ткани асбестовой или нетканого полотна асбестового толщиной от 1,0 до 2,0 мм и плотностью от 70 до 120 г/м2; основной теплоизоляционный слой в виде негорючей (класс НГ) паропроницаемой сверхтонкой теплоизоляции с коэффициентом паропроницаемости 0,03 мг/(м⋅ч⋅Па) и коэффициентом теплопроводности 0,001 Вт/(м⋅°С) на основе полых микросфер, общей толщиной теплоизоляционного покрытия от 0,5 до 4,0 мм, где каждый слой теплоизоляционного покрытия имеет толщину 0,5 мм, выполненной из водно-суспензионной композиции с вязкостью от 1 до 100 Па⋅с, включающей смесь полимерного связующего 5-95 об.% с полыми микросферами 5-95 об.%, в качестве полимерного связующего композиция содержит водоэмульсионную полимерную латексную композицию, содержащую от 10 до 90 об.% (со)полимера, выбранного из группы, включающей гомополимер акрилата, стирол-акрилатный сополимер, бутадиен-стирольный сополимер, полистирол, бутадиеновый полимер, полихлорвиниловый полимер, полиуретановый полимер, полимер или сополимер винилацетата, или их смеси и от 10 до 90 об.% смеси воды и поверхностно-активного вещества, в качестве полых микросфер композиция содержит микросферы с разными размерами от 10 до 500 мкм и различной насыпной плотностью от 50 до 650 кг/м3, выбранные из группы, включающей полые стеклянные микросферы, полые керамические микросферы, полые полимерные микросферы, полые техногенные (зольные) микросферы или их смеси, при этом водно-суспензионная композиция дополнительно содержит смесь многоатомного спирта с многоосновной карбоновой или аминокислотой в эквимолекулярном соотношении, а также один антипирен, выбранный из группы, включающей тригидрит алюминия, соединения бора, соединения фосфора, соединения сурьмы, высокохлорированные парафины, бромпроизводные ароматических углеводородов, смеси солей неорганических кислот с меламино- или мочевино-формальдегидными смолами, амины никеля, амины цинка, амины кобальта, карбонаты аммония, сульфаты аммония, соли молибдена, соли ванадия, соли церия, или их смеси при следующем соотношении компонентов, мас. ч.:

смесь полимерного связующего с полыми микросферами 100 смесь многоатомного спирта с многоосновной карбоновой кислотой или аминокислотой 2-5 вышеуказанный антипирен 5-10;

шпатлевочный слой в виде звуко-теплоизоляционного материала, дополнительно содержащего аэрогель, и выполненный из водно-суспензионной композиции с вязкостью от 1 до 100 Па⋅с, включающей смесь полимерного связующего 5-95 об.% с основой 5-95 об.%, в качестве полимерного связующего композиция содержит водоэмульсионную полимерную латексную композицию, содержащую от 10 до 90 об.% (со) полимера, выбранного из группы, включающей гомополимер акрилата, стирол-акрилатный сополимер, бутадиен-стирольный сополимер, полистирол, бутадиеновый полимер, полихлорвиниловый полимер, полиуретановый полимер, полимер или сополимер винилацетата, или их смеси и от 10 до 90 об.% смеси воды и поверхностно-активного вещества, водно-суспензионная композиция дополнительно содержит смесь многоатомного спирта с многоосновной карбоновой кислотой или аминокислотой в эквимолекулярном соотношении, в качестве основы композиция содержит смесь пористых частиц аэрогеля, с различной насыпной плотностью от 650 до 50 кг/м3, которые имеют произвольную форму, пористость свыше 60%, плотность менее 0,6 г/см3, диаметр от 10 до 500 микрометров, выполненные на основе окисей металлов, например, алюминия, или двуокиси кремния и вакуумизированные микросферы с разными размерами от 10 до 500 микрометров и различной насыпной плотностью от 650 до 50 кг/м3, выбранные из группы, включающей полые стеклянные микросферы, полые керамические микросферы, полые полимерные микросферы, полые техногенные (зольные) микросферы или их смеси, при следующем соотношении составляющих, мас. ч.:

полимерное связующее 95-5, основа 5-95, в виде аэрогеля 2,5 - 47,5, вакуумизированные микросферы 2,5 - 47,5, смесь многоатомного спирта с многоосновной карбоновой кислотой или аминокислотой 2-5,

финишный гидроизоляционный слой в виде полимерного негорючего гидроизоляционного покрытия на основе синтетического каучукового полимера с добавлением одного из антипиренов, выбранного из группы, включающей тригидрит алюминия, соединения бора, соединения фосфора, соединения сурьмы, высокохлорированные парафины, бромпроизводные ароматических углеводородов, смеси солей неорганических кислот с меламино- или мочевино-формальдегидными смолами, амины никеля, амины цинка, амины кобальта, карбонаты аммония, сульфаты аммония, соли молибдена, соли ванадия, соли церия, специализированных газообразователей, стабилизаторов вспененного слоя и жаростойких веществ «Броня Акваблок Эксперт НГ».

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2807640C1

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ СВЕРХТОНКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛЫХ МИКРОСФЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТУ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ АГРЕССИВНЫХ СРЕД 2021
  • Бояринцев Александр Валерьевич
RU2760555C1
Машина для изготовления мясного рагу 1958
  • Гурьянов А.И.
SU117468A1
Механический полноводный модулятор 1960
  • Князьков Б.Н.
  • Яновский М.С.
SU141514A1
Мостовая многоканальная схема измерении 1960
  • Зуев А.Е.
  • Кувычкин В.И.
SU136461A1
Защитное покрытие для кирпичной или бетонной поверхности 2019
  • Мотрикалэ Николай Владимирович
  • Турцев Константин Евгеньевич
  • Турцева Анна Юрьевна
  • Гималетдинов Рустем Рафаилевич
  • Усманов Марат Радикович
  • Подвинцев Илья Борисович
  • Валеев Салават Фанисович
  • Семенов Виктор Александрович
  • Бодров Виктор Викторович
RU2707992C1
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 2009
  • Варламова Лариса Павловна
  • Варюхин Владимир Андреевич
  • Домрачев Георгий Алексеевич
  • Дрожжин Валерий Станиславович
  • Егоров Василий Александрович
  • Извозчикова Валентина Алексеевна
  • Объедков Анатолий Михайлович
  • Пикулин Игорь Валентинович
  • Рябов Сергей Александрович
  • Семенов Николай Михайлович
  • Ховрин Александр Николаевич
RU2414495C1
CN 101613557 A, 30.12.2009
US 4689358 A1, 25.08.1987
RU 2774759 C1, 22.06.2022.

RU 2 807 640 C1

Авторы

Бояринцев Александр Валерьевич

Даты

2023-11-20Публикация

2023-05-26Подача