JP2015203427A - 断熱材及びその製造方法と遠赤外線加熱装置 - Google Patents
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Abstract
Description
塩化ビニル系樹脂A・・・塩ビペースト(カネカ社製:品番PSM-176、比重1.4)
塩化ビニル系樹脂B・・・塩ビストレート(カネカ社製:品番S-1001、比重1.4)
塩化ビニル用改質剤・・・減粘用ブレンド樹脂(カネカ社製:品番PBM-B5M、比重1.4) 可塑剤・・・DOP(フタル酸ジ−2エチルヘキシル、比重0.98)
安定剤・・・Ba/Zn系安定剤(ADEKA社製:品番AC-328、比重0.98)
ガラスバルーンA・・・スリーエム社製:品番スコッチライト・グラスバブルズK25 、メジアン径55μmの真球状粒子、真密度0.25g/cm3、比重0.25、 熱伝導率0.085W/m・K、熱安定性600℃、耐圧強度5.2MPa
ガラスバルーンB・・・スリーエム社製:品番スコッチライト・グラスバブルズK46 、メジアン径40μmの真球状粒子、真密度0.46g/cm3、比重0.46、 熱伝導率0.162W/m・K、熱安定性600℃、耐圧強度41MPa
容器A・・・厚さ2mmのアルミ材からなる蓋付き容器(幅424mm、奥行き480mm、 深さ50mm)で、表面をフッ素樹脂にて離型加工したもの。
容器B・・・容器Aの内外面に、3〜10μm領域の遠赤外線波長帯を90%以上の効 率で放射可能な遠赤外線放射塗料(オキツモ社製:高効率輻射塗料B-600) を焼付け塗装したもの。
後記表1記載の成分を表記割合で用い、まずスーパーミキサーにて可塑剤と無機質中空微粒子であるガラスバルーンとを混合し、この混合液に塩化ビニル系樹脂Aと塩化ビニル用改質剤及び安定剤を加えて均一に撹拌混合して断熱材原料液を調製した。そして、この断熱材原液を容器B内に注入して蓋を被せ、この容器Bを加熱炉に入れて50℃で15分間予熱したのち、該加熱炉を温度190℃に設定して自動運転とした。自動運転開始後24分で炉内温度は190℃に上昇し、その後20分間のON・OFF運転を行ったのち、電源をOFFとして該容器Bを加熱炉中で13分間養生させてから取り出した。この養生中に炉内温度は185℃まで徐々に低下した。なお、200〜185℃領域から放射される遠赤外線波長は約2〜100μmの範囲であるが、その中で最大放射が得られる波長は、ウィーンの変位則から、例えば190℃では6.26μm、185℃では6.33μmとなる。しかして、冷却後の容器Bから取り出した断熱材ブロックは、縦42mm、横47.7mm、厚さ36mmの白い直方体形状で、表面部の炭化がなく、内部まで完全にゲル化して且つ全体に均質な組織を有するものであった。
実施例1と同様にして調製した断熱材原料液を容器A内に注入して蓋を被せ、この容器Aを加熱炉に入れて50℃で15分間予熱したのち、該加熱炉を温度180℃に設定して自動運転とした。自動運転開始後29分で炉内温度は180℃に上昇し、その後20分間のON・OFF運転を行ったのち、該容器Aを加熱炉から取り出した。冷却後に該容器Aから取り出した断熱材ブロックは、表面部に焦げ目がなく白い状態であったが、帯板状にスライスしたところ、その断面がざらざらであって曲げると簡単に破断し、内部のゲル化が不充分な不良品であることが判明した。
実施例1と同様にして調製した断熱材原料液を容器A内に注入して蓋を被せ、この容器Aを加熱炉に入れて50℃で15分間予熱したのち、該加熱炉を温度200℃に設定して自動運転とした。自動運転開始後26分で炉内温度は200℃に上昇し、その後40分間のON・OFF運転を行ったのち、該容器Aを加熱炉から取り出した。冷却後に該容器Aから取り出した断熱材ブロックは、上面に黒い焦げ目があり、側面及び底面は表面から10mm程度まで炭化しているが、中心部には未ゲル化部分が残る不良品であった。
塩化ビニル系樹脂B:459g(53.2質量%)、可塑剤DOP:275g(31.9質量%)、安定剤:14g(1.6質量%)の混合物を加圧ニーダーによって180℃で予備混練したのち、ロール温度190℃、クリアランス2mmでロール加工し、次いでクリアランスを3mmに変更してガラスバルーンB:115g(13.3質量%)を添加し、5分間のロール加工を行ってシートを取り出した。このシートは、比重0.985、熱伝導率0.154W/m・kであり、その比重から配合したガラスバルーンBの約43%が割れていることが想定され、また熱伝導率が高く断熱材として適していないことが判った。なお、比重及び熱伝導率の測定は後記方法による。
先行技術の特許文献4に開示される加熱装置に用いられる断熱材として、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、炭酸カルシウム等を含有するタイルカーペットの廃材を粉砕し、厚さ20mmの矩形板状に圧縮成形したものを用意した。
〔曲げ弾性率,曲げ降伏応力〕・・・ミネベア社製の引張圧縮試験機AL−50kNBを用い、ロードセル容量5kN、クロスヘッド速度5mm/分にて測定した。
〔25%歪み圧縮強度〕・・・上記と同じ引張圧縮試験機を用い、ロードセル容量5kN、クロスヘッド速度1mm/分にて25%歪みのときの圧縮応力を求めた。
〔50%歪み圧縮後の寸法復元率〕・・・上記と同じ引張圧縮試験機を用い、ロードセル容量5kN、クロスヘッド速度1mm/分にて50%歪みまで圧縮したのち、試料を取り出して30分後の厚さを測定し、元の厚さ対する復元率を算出した。
〔吸水率〕・・・JISK7209に準じ、試料を50℃のオーブン中で165時間乾燥したのち、23℃の蒸留水に浸漬し、23℃、50%RHの恒温室で24時間放置後の重量を測定し、吸水率を算出した。
〔熱伝導率〕・・・昭和電工社製の熱伝導測定装置Shortherm QTMを用い、JISR2251-1に従い、非定常熱線法で測定した。
前記実施例1で得られた断熱材ブロックをスライス及び裁断することにより、幅130mm、長さ300mm、厚さ7mmの帯板状断熱材を作成した。そして、この帯板状断熱材の上面側に、熱伝導放射層用塗料をシルクスクリーン印刷(スクリーン網目80メッシュ)によって塗付・乾燥し、膜厚60μmの熱伝導放射層を形成すると共に、該断熱材の下面側に、不織布を基材としてセミブロンアスファルトを含浸させた厚さ2mmの粘着層を形成することにより、既述の図1(a)に示す遠赤外線放射ボード1Aを作製した。使用した熱伝導放射層用塗料は、市販のシルク印刷用塗料(セイコーアトバンス社製の商品名LOV(Z)710ブラック:ビニールアクリル樹脂37質量%、カーボンブラック8質量%、芳香族炭化水素溶剤26質量%、ケトン溶剤16質量%、イソホロン9質量%、添加剤4質量%よりなる)100質量部に対し、フライアッシュ(JIS A 6201、前出)5質量部と、炭素繊維(三菱樹脂社製:ダイアリードK233HM、前出)100質量部を配合したものである。
前記実施例4と同様の帯板状断熱材の上面側に、蓄熱層用塗料をシルクスクリーン印刷(スクリーン網目80メッシュ)によって塗付・乾燥し、膜厚60μmの蓄熱層を形成し、この蓄熱層上に実施例4と同様にして膜厚60μmの熱伝導放射層用を形成すると共に、該断熱材の下面側に実施例4と同様にして厚さ2mmの粘着層を形成することにより、既述の図1(b)に示す遠赤外線放射ボード1Bを作製した。使用した蓄熱層用塗料は、市販のシルク印刷用塗料(セイコーアトバンス社製の商品名LOV(Z)800メジューム:ビニールアクリル樹脂39質量部、芳香族炭化水素溶剤30質量%、ケトン溶剤17質量%、イソホロン11質量%、添加剤5質量%よりなる)100質量部に対し、フライアッシュ(JIS A 6201、前出)5質量部と、カプセル化蓄熱剤(三菱製紙社製:サーモメモリーHS、品番FP-9、嵩密度0.3g/cm3、融点9℃、融解熱量33Kcal/kg)33質量部を配合したものである。
幅130mm、長さ300mm、厚さ0.4mmの鋼板の表面に、遠赤外線放射塗料(オキツモ社製:高効率輻射塗料B-600、前出)を焼付け塗装して膜厚20μmの遠赤外線放射層を形成し、熱拡散放射板とした。そして、前記比較例4の断熱材をスライス及び裁断して得られた幅130mm、長さ300mm、厚さ8mmの帯板状断熱材の上面に、上記の熱拡散放射板を接着一体化して遠赤外線放射ボードを作製した。次いで、実施例4と同様の試験体容器8内に、実施例4と同様にして平坦化処理層3aを打設し、この平坦化処理層3a上に上記の遠赤外線放射ボードの2枚を実施例4と同様の配置間隔で配置し、各遠赤外線放射ボード上にPCT特性の発熱体2を実施例4と同様にして配設固定したのち、その上に試験体容器8の内側全体を覆うサイズで厚さ1mmの熱融着性の路内強化シート(遠赤外線放射剤粒子を20質量%含有するアスファルトをポリエステル系不織布に含浸させたもの)を密着状態に被せ、更に実施例4と同様にして舗装4としての遠赤外線放射剤を配合したモルタルを打設し、加熱装置試験体を作製した。
図9(a)(b)に示すように、実施例4と同様の試験体容器8内に実施例4と同様にして平坦化処理層3aを打設したのち、この平坦化処理層3a上に直接に、2本のPCT特性の発熱体2を実施例4と同様間隔で並行配置し、その両端部を固定金具21で固定し、その上に舗装4として遠赤外線放射剤を含まないモルタルを86mm厚に打設し、従来型電熱式の加熱装置試験体を作製した。
上記実施例4,5及び比較例5,6で作製した加熱装置試験体を、それぞれ下からの冷却の影響を避けるために厚さ30mmの発泡断熱材83〔発泡断熱材82と同じ材料・・・図8(a),図9(a)参照〕を敷いた状態で恒温室に収容し、該恒温室をマイナス6℃に自動制御する設定として、発熱体2への通電を行って路面の加熱状況を調べた。通電はON:5分とOFF:5分の2分割通電制御方式とし、次の側定点A〜Cの路面温度を測定した。
側定点A・・・発熱体直上
側定点B・・・発熱体直上から50mm側方
側定点C・・・発熱体直上から100mm側方
10 断熱材
11 熱伝導放射層
12 粘着層
13 蓄熱層
2 発熱体
21 固定金具
3 道路基盤
3a 平坦化処理層
4 舗装
4a 保護層
4b 表層
5 コンクリートスラブ
52 均しモルタル層
6 床仕上げ層
6a 蓄熱モルタル層
7 蓄熱容器
幅130mm、長さ300mm、厚さ0.4mmの鋼板の表面に、遠赤外線放射塗料(オキツモ社製:高効率輻射塗料B-600、前出)を焼付け塗装して膜厚20μmの遠赤外線放射層を形成し、熱拡散放射板とした。そして、前記比較例4の断熱材をスライス及び裁断して得られた幅130mm、長さ300mm、厚さ8mmの帯板状断熱材の上面に、上記の熱拡散放射板を接着一体化して遠赤外線放射ボードを作製した。次いで、実施例4と同様の試験体容器8内に、実施例4と同様にして平坦化処理層3aを打設し、この平坦化処理層3a上に上記の遠赤外線放射ボードの2枚を実施例4と同様の配置間隔で配置し、各遠赤外線放射ボード上にPTC特性の発熱体2を実施例4と同様にして配設固定したのち、その上に試験体容器8の内側全体を覆うサイズで厚さ1mmの熱融着性の路内強化シート(遠赤外線放射剤粒子を20質量%含有するアスファルトをポリエステル系不織布に含浸させたもの)を密着状態に被せ、更に実施例4と同様にして舗装4としての遠赤外線放射剤を配合したモルタルを打設し、加熱装置試験体を作製した。
図9(a)(b)に示すように、実施例4と同様の試験体容器8内に実施例4と同様にして平坦化処理層3aを打設したのち、この平坦化処理層3a上に直接に、2本のPTC特性の発熱体2を実施例4と同様間隔で並行配置し、その両端部を固定金具21で固定し、その上に舗装4として遠赤外線放射剤を含まないモルタルを86mm厚に打設し、従来型電熱式の加熱装置試験体を作製した。
Claims (14)
- 塩化ビニル系樹脂と無機質中空微粒子及び可塑剤を主成分とし、比重が0.8〜1.0、曲げ弾性率が7〜25MPa、25%歪み圧縮強度が0.5〜6.0MPa、50%歪み圧縮後の寸法復元率が98%以上であることを特徴とする断熱材。
- 30〜80質量%の塩化ビニル系樹脂と、2〜25質量%の無機質中空微粒子と、15〜50質量%の可塑剤とを含有してなる請求項1に記載の断熱材。
- 無機質中空微粒子が粒子径5〜200μmのガラスバルーンを主体とする請求項1又は2に記載の断熱材。
- 前記ガラスバルーンが、真密度0.13〜0.60g/cm3 、メジアン径16〜65μmの真球状粒子からなる請求項3に記載の断熱材。
- 塩化ビニル系樹脂と無機質中空微粒子及び可塑剤を主成分として含むペースト状のゾルを遠赤外線加熱によってゲル化することにより、請求項1〜4のいずれかに記載の断熱材を得ることを特徴とする断熱材の製造方法。
- 内表面に遠赤外線放射塗装を施した容器内に前記ペースト状のゾルを収容し、この容器を加熱炉内で加熱することにより、前記遠赤外線放射塗装部から放射される遠赤外線によってゲル化する請求項4に記載の断熱材の製造方法。
- 道路基盤上もしくは該道路基盤上に設けた平坦化処理層上に、遠赤外線放射ボードが接着固定され、この遠赤外線放射ボード上に発熱体が密着敷設され、更にこれら遠赤外線放射ボード及び発熱体を埋入する舗装が施され、
前記遠赤外線放射ボードが、請求項1〜4の何れかに記載の断熱材からなる断熱層と、樹脂中に熱伝導性繊維及び遠赤外線放射剤粒子を配合した熱伝導放射層とを有することを特徴とする遠赤外線加熱装置。 - 前記舗装に遠赤外線放射剤粒子を含む請求項7に記載の遠赤外線加熱装置。
- 前記遠赤外線放射ボードは、前記断熱層の下側に粘着層を備え、この粘着層を介して道路基盤上もしくは前記平坦化処理層上に接着されてなる請求項7又は8に記載の遠赤外線加熱装置。
- コンクリートスラブ上もしくは該スラブ上に設けた均しモルタル層上に、遠赤外線放射ボードが接着固定され、この遠赤外線放射ボード上に発熱体が密着敷設され、更にこれら遠赤外線放射ボード及び発熱体を埋入して床仕上げ層が形成され、
前記遠赤外線放射ボードが、請求項1〜4の何れかに記載の断熱材からなる断熱層と、樹脂中に熱伝導性繊維及び遠赤外線放射剤粒子を配合した熱伝導放射層とを有することを特徴とする遠赤外線加熱装置。 - 前記床仕上げ層に遠赤外線放射剤粒子を含む請求項10に記載の遠赤外線加熱装置。
- 前記遠赤外線放射ボードは、前記断熱層と熱伝導放射層との間に、相変化による潜熱吸収能を有する蓄熱剤を含む蓄熱層が介在してなる請求項7〜11のいずれかに記載の遠赤外線加熱装置。
- 前記発熱体を密着敷設した前記遠赤外線放射ボード上に、蓄熱剤内包の蓄熱容器又は蓄熱剤配合の蓄熱モルタル層が配設され、その上に前記床仕上げ層が形成されてなる請求項10〜12のいずれかに記載の遠赤外線加熱装置。
- 被加熱面を2以上の領域又は通電系統に分割して順次通電する分割通電制御を行う請求項7〜13のいずれかに記載の遠赤外線加熱装置。
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