2.7.2 Теплоизоляционные и акустические материалы
Волокнистые теплоизаляционные материалы
Минеральнаявата(комовая) представляет собой теплоизоляционный материал, состоящий из отдельных волокон, которые получают из расплавов горных пород или металлургических шлаков.
Сырьем для производства минеральной ваты служат сланцы, смеси известняков и доломитов с глинистыми и кремнеземистыми породами, а также шлаки (преимущественно доменные). Материал, полученный из горных пород, обычно называют горной ватой, а из шлаков — шлаковой ватой.
Производство минеральной ваты состоит из двух основных процессов: расплавления сырьевой смеси и превращения расплава в волокна.
Сырье расплавляют обычно в вагранках, имеющих высоту ;от 3 до 6 ж и внутренний диаметр 0,75—1,5 м. Расплав, вытекающий из нижней части печи через отверстия размером 20-30 мм, разбрызгивается давлением струи пара.
Пролетая вдоль камеры волокнообразования, капли вытягиваются в тонкие волокна диаметром от 2 до 12 мкм и длиной 2—60 мм. Волокна падают на пол камеры, представляющий собой транспортер, движущийся с определенной скоростью. На транспортере образуется слой ваты в виде ленты; при выходе из камеры лента проходит через вальцы и несколько уплотняется.
Схема установки для получения минеральной ваты показана на Рисунке 14. В процессе производства ваты не все капли расплава успевают вытянуться в нити; часть их принимает форму шариков, жгутов и пр. Такие включения называют корольками. Корольки увеличивают объемный вес и коэффициент теплопроводности минеральной ваты, поэтому в составе ваты их не должно быть больше 25%.
Рисунок 14 Схема установки для получения минеральной ваты:
1-бункер для топлива и сырья; 2- паровой котел; 3 - вагранка; 4 -форсунка; S - камера волокнообразования; в - вата, осевшая на ленту транспортера сжатого воздуха на отдельные капли.
В зависимости от объемного веса, который в свою очередь зависит от толщины волокон, степени уплотнения и от количества корольков, минеральную вату подразделяют на три марки: 75, 100 и 125. Коэффициент теплопроводности ее при температуре 25° колеблется в пределах от 0,036 до 0,040 ккал/м-ч-град.
Минеральная вата не горит, она морозостойка и мало гигроскопична.
При наличии в минеральной вате мелких комочков — гранул, ее называют гранулированнаяминеральнаявата и используют в качестве теплоизоляционной засыпки пустотелых стен и перекрытий.
Гранулированную вату получают в грануляторах, состоящих из двух зубчатых валков, ниже которых расположены барабанные сита Проходя между вращающимися валками, вата разрывается на кусочки размером в 15—25 мм; последние попадают на сита, где скатываются в комки.
В процессе грануляции из минеральной ваты отсеиваются корольки, что улучшает ее качество.
Наиболее распространенными теплоизоляционными изделиями из минеральной ваты являются плиты минераловатные мягкие, полужесткие и жесткие на битумной связке.
Плиты минераловатные мягкие и полужесткие вырабатывают длиной 100, 150 и 200 см, шириной 45, 50 и 100 сми толщиной 5,6,7,8,9, 10 см(мягкие плиты). Полужесткие плиты изготовляют длиной 50 и 100 см, шириной 45 и 50 сми толщиной 5, 6, 7, 8, 9 и 10 см. В соответствии с объемным весом плиты подразделяют на следующие марки: мягкие двух марок-100 и 150 и полужесткие трех марок - 200, 250 и 300. Коэффициент теплопроводности мягких плит должен быть не более 0,040-0,045 ккал/м ч-град, а полужестких плит, соответственно маркам, 0,050, 0,055 и 0,060 ккал/м ч град.
Применяют мягкие и полужесткие плиты для теплоизоляции в ограждающих конструкциях зданий, а также для промышленных установок, трубопроводов и оборудования при температуре изолируемых поверхностей не выше 60°.
Жесткие плиты подразделяют на два вида — обыкновенные (О) и специальные (С). Первые предназначены для теплоизоляции строительных конструкций и промышленного оборудования при температуре изолируемой поверхности не выше 70е, вторые — для изоляции конструкций и оборудования холодильников и охлаждаемых зданий.
Минераловатныематыполучают прошивкой нитками слоя минеральной ваты, покрытой с одной или двух сторон битуминизированной бумагой. Прошивают вату на специальных машинах параллельно длинной стороне мата не менее чем в 6 рядов.
Размер матов: длина — 100—300, ширина 50—100 и толщина 3 и 5 см. Маты можно изготовить и больших размеров (в этом случае их скатывают в рулоны).
Объемный вес матов из минеральной ваты не превышает 250 кг/м3, коэффициент теплопроводности их до 0,06 ккал/м-ч-град, предельная температура применения +100°. Маты используют для теплоизоляции ограждающих конструкций жилых и промышленных зданий, технологического оборудования и трубопроводов.
Стекловата. Стеклянная вата представляет собой волокнистый материал, состоящий из тонких и гибких стеклянных нитей, которые получают из расплавленной стекломассы. Для изготовления стеклянной ваты используют стеклянный бой или сырье, служащее для производства обычного стекла; кварцевый песок, кальцинированную соду и сульфат натрия.
Стеклянный бой или сырьевую смесь расплавляют в стекловаренных печах, а затем из расплава через небольшие отверстия фильеры-вытягиваются тонкие нити, которые наматывают на быстро вращающийся барабан (фильерный способ). По этому способу можно получать очень длинные нити (до нескольких десятков километров) толщиной до 1 мк.
При дутьевом способе получают грубое волокно небольшой длины путем распыления расплава струей пара или горячего газа высокого давления.
Объемный вес стеклянной ваты в рыхлом состоянии — не более 130 кг/м3, коэффициент теплопроводности ее не выше 0,045 ккал/м-ч-град при температуре + 25°.
Волокна стеклянной ваты значительно длиннее волокон минеральной. Стекловата отличается большой химической стойкостью и меньшей теплопроводностью.
Для теплоизоляционных целей применяют главным образом изделия из минеральной ваты: маты и полосы, плиты, скорлупы и различные фасонные изделия в проволочной сетке. Наибольшее применение получили маты и полосы, которые изготовляют путем прошивки стеклянной ваты, покрытой сверху и снизу проклеенным слоем стеклянных волокон — корочкой толщиной 1,5 мм, которая скрепляя волокна наружных слоев изделия предохраняет его от повреждений при перевозках и монтажных работах.
Изделия, предназначенные для изоляции поверхностей, нагревающихся до +100°, можно прошивать хлопчатобумажной нитью. Выпускают также непрошитые маты; в этом случае требуемая форма и прочность изделий достигаются за счет использования вяжущих веществ (крахмала, синтетических полимеров).
Маты и полосы из стеклянной ваты применяют для теплоизоляции наиболее ответственного промышленного оборудования, тепловых установок и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до +450°. В жилищном строительстве их используют в качестве тепло- и звукоизоляционных материалов в ограждающих конструкциях.
Ячеистые материалы.
Пеностекло. Ячеистым стеклом называют стекло, имеющее пористую (ячеистую) структуру. Этот материал получают смешиванием стекла с газообразователем с последующим расплавлением смеси и охлаждением.
Для изготовления газостекла используют чаще всего стеклянный бой, а в качестве газообразователей — молотый известняк, уголь. Тонко измельченный стеклянный бой тщательно смешивают с газообразователем, после чего смесь засыпают в формы и нагревают. По мере повышения температуры сначала расплавляются частицы стекла, а затем разлагается газообразователь. Выделяющиеся при этом газы вспучивают стекломассу, в которой образуется большое количество пор. При охлаждении массы получается прочный материал ячеистой структуры. Основные изделия из ячеистого стекла — блоки и плиты. Объемный вес ячеистого стекла составляет 100—700 кг/м3. Коэффициент теплопроводности их в зависимости от объемного веса колеблется в пределах от 0,05 до 0,11 ккал/м-ч-град.
Особенностью ячеистого стекла по сравнению с другими теплоизоляционными материалами является высокая прочность. Предел прочности стекла при сжатии — 20—125 кг/см2(в зависимости от объемного веса). Ячеистое стекло является водостойким, морозостойким и несгораемым материалом, оно легко пилится, режется, и в него можно вбивать гвозди.
Ячеистое стекло — высокоэффективный тепло- и звукоизоляционный материал. Его можно применять для изоляции стен и перекрытий, утепления полов и кровель промышленных и гражданских зданий. Таким стеклом изолируют камеры холодильников и горячие поверхности отопительных устройств.
Пенопласты. К ячеистым материалам отсятся пенопласты, которые делятся на пенопласты, поропласты и сотопласты. Деление очень условное, так как чаще имеют смешанную структуру. Все данные материалы являются газозаполненными материалами. Характеризуются малой плотностью, низкой теплопроводностью, невысокой прочностью. Для теплоизоляции применяются жесткие плиты, для звукоизоляции эластичные.
Пенопласты имеют замкнутую структуру, изолированную друг от друга. В поропластах поры сообщаются между собой.
В строительстве применяются пенопласты трех видов: пенополистирольный, пенополиуретановый и фенольный.
Пенополистиролный пенопласт - сырьем служит самозатухающий полистирол в виде гранул. Плотность стеновых блоков 25-30 кг/м3. Используется в качестве утеплителя. Пенополистирольный пенопласт имеет белый, голубой и зеленоватый цвет, выпускается в виде плит размерами 1000х500х100 мм. Получают из стирола методом полимеризации. После синтеза и охлаждения вспенивают в специальных установках, затем придают необходимую форму. Коэффициент теплопроводности 0.04. Количество поглощаемой воды 1,5-3,5%.
Пенополиуретановый пенопласт - светло-коричневого с желтоватым оттенком материал. Имеет повышенных прочностные характеристики. Материал горючь и выделяет при горении отравляющие газы. Используется в качестве теплоизоляционного материала, в ограждающих конструкциях, в том числе в трехслойных.
Фенольный - жесткий пенопласт темно красного оттенка, с высокой прочностью, полученный на основе фенольных смол.
Сотопласты- имеют искусственно созданные регулярно повторяющиеся полости правильной формы. Изготавливаются из крафт бумаги, пропитанной смолой. Применяются в качестве теплоизоляции в трехслойных конструкциях панелей.
Пенополиуретановый пенопласт- светло коричневого цвета с желтоватым оттенком. Горючь и выделяет при горении отравляющие газы. Используется в качестве теплоизоляционного материала, в ограждающих конструкциях.
По технологии производства пенопласты делятся на два класса:
Формируемые путем спекания гранул между собой при повышенных температурах имеют марки ППС- плиты пенополистирольные.
Получаемые путем смешивания гранул полистирола при повышенных температурах с последующим введением вспенивающего агрегата и выдавливанием из экструдера. Плиты из ЭПС- экструдированный пенополистирол.
Достоинства пенопластов :
- средняя плотность от 20-200 кг/м2, в 1м3 до 3-6 млрд ячеек;
- коэффициент теплопроводности 0.028-0.04;
- размеры гранул с 0.4-3.2 мм после вспенивания увеличиваются в 50 раз;
- легкость формообразования;
- при нормальной температуре нетоксичен;
- при сгорании выделяет воду и углекислый газ, сажу;
- не вступает во взаимодействия в соединениях с цементом, рубероидом
асфальтом, гипсом;
- биостойкость- не разлагается микроорганизмами;
- легко клеится в том числе растворителями;
- относительно недорогой материал;
- с годами становится доступным;
- высокая морозостойкость;
- высокая водонепроницаемость;
- относительно высокая атмосферостойкость;
- высокие акустические свойства;
- высокая химическая стойкость;
- отсутствие запаха;
- легко обрабатывается.
Недостатки: - низкая прочность; горючесть;
Вопросы для СРС по теме:
Технология получения минераловатных плит.
Физико-механические характеристики минеральной ваты
Классификация акустических и теплоизоляционных материалов
Технологии получения теплоизоляционных материалов
Ячеистые теплоизоляционные синтетические материалы
Теплоизоляционные материалы из минеральных расплавов
Свойства материалов на основе минеральных расплавов
8. Технология получения пенопластов.
9. Физико-механические свойства пенопластов.
10. Классификация пенопластов.
11. Области применения теплоизоляционных материалов.
12. Требования предъявляемые к теплоизоляционным материалам.
- Министерство образования и науки Республики Казахстан
- Введение
- Глоссарий «Строительные материалы»
- 2 Краткий курс лекций
- 2.1 Введение. Классификация строительных материалов. Строение и основные свойства строительных материалов Введение
- Классификация строительных материалов Строительные материалы классифицируются по различным признакам.
- Требования предъявляемые к строительным материалам
- Физические свойства
- Гидрофизические свойства материалов
- Теплофизические свойства материалов
- Физические свойства технологического характера.
- Комплексные свойства материалов.
- Эстетические свойства.
- 2.2 Природные каменные материалы и сырье для производства строительных материалов из горных пород
- Изверженные породы. Глубинные породы применяемые в строительстве - гранит, сиенит, диорит, габбро.
- Осадочные породы. Осадочные породы - являются основанием и средой для различных сооружений и доступны в качестве строительного материала.
- 2.3 Материалы, получаемые термической обработкой минерального сырья.
- 2.3.1 Керамические изделия
- Подготовку сырья: – обогащение, дробление и выделение примесей;
- Классификация керамических изделий по назначению.
- Основы производства стекла.
- Способы формования стеклянных изделий
- Классификация стеклянных материалов.
- Защита металлов в условиях пожара. Незащищенные стальные конструкции используют при до t° - 600 °с. Для повышения предела огнестойкости металлических конструкций их покрывают:
- 3.4.1 Воздушные вяжущие вещества
- Гипсовые и гипсобетонные материалы и изделия
- Известь воздушная. Сырье и принципы производства
- 2.4.2 Гидравлические вяжущие вещества
- Принципы производства цемента
- Основные свойства материалов на основе цементов
- 2.5 Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ
- 2.5.1 Бетоны. Тяжелые бетоны. Легкие бетоны
- Тяжелые бетоны
- Легкие бетоны
- 2.5.2 Силикатные материалы и изделия. Асбестоцементные изделия Силикатные материалы и изделия
- Асбестоцементные изделия
- 2.5.3 Строительные растворы и сухие строительные смеси
- Заполнители в качестве мелкого заполнителя для приготовления строительных растворов применяют следующие материалы:
- 2.6 Строительные материалы на основе органического сырья
- Сортамент лесных материалов.
- Свойства древесины.
- 2.6.2 Полимерные материалы
- Номенклатура материалов и изделий из полимеров.
- 2.7 Строительные материалы специального назначения
- 2.7.1 Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы.
- Гидроизоляционные материалы
- Герметизирующие материалы
- 2.7.2 Теплоизоляционные и акустические материалы
- 2.7.3 Отделочные материалы Классификация отделочных материалов.
- 2.8 Композитные материалы
- Преимущества композиционных материалов
- Понятие о кристаллических и амфорных телах. Понятие о твердости, износостойкости их размерность.
- Ход работы:
- 1.1 Определение плотности.
- 1.2 Определение плотности на образцах неправильной формы
- Плотность вычисляют по той же формуле
- Объем образца определяют из выражения
- 1.3 Определение плотности (насыпной) сыпучих материалов
- 1.4 Определение удельной массы
- 1.5 Определение весового и объемного водопоглощения
- 1.6 Определение пористости и пустотности материала
- 1.7 Определение морозостойкости строительных материалов
- 2.1 Изучение свойств породообразующих минералов
- 2.2 Основные определения и понятия
- 3.3 Определение марки кирпича
- Предел прочности при изгибе считают по формуле
- Значение относительного удлинения, б, %, вычисляют по формуле
- 6.I Определение тонкости помола гипса
- 6.3 Определение сроков схватывания гипсового теста
- 6.4 Определение предела прочности при изгибе и сжатии образцов из гипса
- 7. 1 Определение содержания в извести активных СаО и MgО
- 7.2 Определение содержания в извести непогасившихся зерен
- 7.3 Определение температуры и скорости гашения извести
- Результаты испытания записывают в таблицу
- Определение сроков схватывания цементного теста (гост 310.3-76)
- Определение равномерности изменения объема цемента (гост 310.3-76)
- 9.2 Определениезернового состава щебня (гравия)
- 9.3 Определение прочности щебня (гравия)
- 10.1 Материалы рекомендуемые для бетона
- Назначение марки цемента в зависимости от класса бетона
- 10.2 Подбор состава бетона по первому способу
- 10.3 Экспериментальная проверка и корректировка состава бетона
- 10.4 Производственный состав бетона и расчет материалов на замес бетономешалки
- 10.5 Подбор состава бетона с химическими добавками
- 10.5 Подбор состава бетона по второму способу выполняют в такой последовательности:
- 10.6 Выполняем расчет ориентировочного состава бетона
- Пустотность щебня, определенная по формуле , составляет
- 10.7 Вычисляем расход материалов в киллограммах на пробный замес бетона после корректировки содержания материалов
- Состав бетона можно выразить в виде соотношения:
- 11.1 Определение прочности бетона при сжатии
- 11.2 Определение прочности бетона на осевое растяжение
- 11.3 Определение прочности бетона на растяжение при изгибе
- 11.3 Определение морозостойкости бетона (гост 10060.0-95)
- 12.1 Изучение строения древесины. Работа с каталогами образцов древесины
- 3.12. 2 Определение физических свойств древесины
- В тангентальном направлении
- Объемную усушку Voвычисляют с точностью до 0,1 % по формуле
- 12.3 Определение предела прочности при сжатии вдоль волокон
- - Для образцов с влажностью меньше предела гигроскопичности
- Предел прочности образцов пересчитывают на влажность 12 % по формуле
- 13.1 Определение гранулометрического состава
- 13.2 Исследование зависимости коэффициента вспучивания вермикулита от технологических факторов
- 13.3 Подбор оптимальной продолжительности вспучивания
- 14.1 Определение теплостойкости пластических масс по Мартенсу
- 14.2 Определение твердости пластических масс по Бринеллю
- 15.3 Определение маслоемкости.
- 15.4 Определение цвета
- 15.5 Определение вязкости
- 3.15.6 Определение скорости высыхания
- 2 Вопросы для подготовки к Рубежному контролю и экзаМену
- 2.1 Темы и вопросы для подготовки для рубежного контроля
- 2.2 Дополнительные вопросы для подготовки к экзамену