JPH04316790A - 不規則な方向性の鉱物質繊維の断熱マット - Google Patents
不規則な方向性の鉱物質繊維の断熱マットInfo
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Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
質繊維の断熱マットに関するものである。
に記載される様に方向性が特に不規則である鉱物質繊維
(ガラス繊維やロック繊維)から断熱マットやフェルト
を製造する方法が既に知られている。
特性であるが、例えば円筒面に接触する側面上に凝縮体
のポケットを形成することなく且つ外面に割れ目を生じ
ることなくタンクの円筒面に特にこの様な断熱マットが
適用される時に、高密度(50〜150kg/m3)を
有しており、或る利用においては使用するための十分な
弾性を持たない。
性を有した製品を適用することにある。
繊維の直径を相当に小さくすることによって所要の特性
を有すると共に、周知の同様な製品よりも実質的に小さ
い密度を有する製品を得るように出来ることを予期しな
い意外な方法を調査中に達成することによって見い出し
た。
質繊維の断熱マットは、繊維の大部分が2.5〜4.5
マイクロメートルの直径と2〜25cmの長さとを有す
ると共に40kg/m3以下の密度を有している。
により以下に説明されよう。添付の図は例によりこの発
明に従った断熱マットが如何に製造できるかを示してい
る。
のマットは、直径が6〜14マイクロメートルで長さが
数センチメートルのガラス繊維やロック繊維から造られ
る。この発明に従えば、断熱マットは、大部分の繊維が
直径2.5〜4.5マイクロメートル以下で、長さが2
〜15cmの実質的に微細な鉱物質繊維から造られてい
る。
の様な材料を用いて得ることが出来るような具合に以下
に説明されよう。
流れによって搬送される繊維を繊維コンベヤ上に沈積す
ることによって連続した具合に形成される。コンベヤは
繊維を保持し、ガスが繊維を通過することを許している
。
は樹脂組成で被覆されて繊維を互いに結合して形成され
たフェルトに結合性を与えている。液体の形で適用され
る樹脂組成は、所要の状態の厚さと密度に既に造られた
フェルトに実施される熱処理によって交叉リンク結合さ
れる。
積してフェルトを造るのは、総ての方向に均質でない絡
み合いを生じる。繊維が受容コンベヤの平面に平行に繊
維を位置するよう強い傾向を有することが経験によって
知られている。この傾向は受容繊維が長い時に延ばされ
る。
はマット1の形にて到達して、そこで説明される様な具
合に2つのレベルで行われる二重収縮を受ける。このマ
ットは、異なった断面を有する2つの領域Ia、IIa
にて形成されたよりも上流の区分を先ず通過する。領域
IIIaは、非重合化接着剤で結合されたマットを図示
しない重合化炉に向かって導くように作用する下流区分
を形成している。
ット1、すなわちフェルトは、図示しない容器から供給
された非重合化接着剤で結合されて到達し、一対のコン
ベヤ2、2’間を受容速度で通過して、次いで下流の一
対の平行コンベヤ間に係合される。
フェルトは領域IIaの一対のコンベヤ3、3’に遅い
速度で到達して図示される様に製品の長手方向圧縮と最
初の収縮を受ける。
されたマットすなわちフェルトは、コンベヤ3、3’に
おける速度よりも遅い速度で領域IIIaの一対のコン
ベヤ4、4’に達してコンベヤ4、4’間で製品の第2
の圧縮と第2の収縮とを受けて、図示される様に完全に
不規則な配置の繊維の最終製品を形成する。
到達して、フェルトを結合剤炉(図示しない)に搬送す
る。フェルトの搬送方向は矢印6’によって示される。
は、例えば水槽の外側に巻かれる大きな野外水槽の断熱
に適するべく造られた小さな見掛け密度(AD)を有す
るよう得られる。
たコンベヤ出入口高さ)の実際の例が以下に示される。
のコンベヤ3、3’を通過するフェルトによって生じら
れる最初の長手方向圧縮は、例えば領域Iaのコンベヤ
2、2’の速度よりも2.5倍遅い速度を作用すること
によって行われる。
のコンベヤ3、3’の速度よりも2.5倍遅い速度の領
域IIIaのコンベヤ4、4’を設けることによって得
られる。これは不規則で均質な構造を付与するものであ
る。
の流入速度に等しい。これは所要の速度(収縮)関係を
得るように調節される。
速度は、フェルトを重合化炉に供給するコンベヤ5、5
’の速度と同じで、フェルトが領域IIIaを経て重合
化炉へと通過する際の不慮の詰まりや非収縮を阻止する
。
ルト1の流入速度(受容速度)Vrと同じである。
ベヤ3、3’の速度はフェルト1の流入速度Vrと重合
化炉における速度Ve間の関係の関数として下記の数式
によって計算される。但し、Vr/Veは収縮速度であ
る。
達成される。 上流区分、領域Ia、IIa H’1は領域Iaのコンベヤ2、2’への入口高さ
である。H’2は領域IIaのコンベヤ3、3’への出
口高さである。従って、H’1=(1.2〜2.3).
Eo(所要ADに従って).H’2=(1.2〜2.4
).Eo(所要ADに従って). 下流区分、領域IIIa H’3は領域Iaのコンベヤ4、4’への入口高さ
である。H’4は領域IIaのコンベヤ4、4’への出
口高さである。従って、H’3=(1.0〜1.30)
.Eo(所要ADに従って).H’4=(1.0〜1.
20).Eo(所要ADに従って).
作用する軸方向圧力の作用の下のマットの厚さの増加に
対向して作用する。
下流領域IIIaは互いに機械的に連結され、重合化炉
に関連して組体を配置すべく出来る移動通路に配置され
る。
調節できる直流電動機組体によって駆動されるカーペッ
トによって適合される。
に不規則な沈積に基いて、最終製品は緻密な表面、良好
な弾性、良好な絶縁特性を持った一定厚さを有している
。大きく平坦な或は平坦でない(凸凹な)表面への製品
の適用は容易である。製品は、保護被覆や製品に適用さ
れる補助絶縁層が出来るよう十分である圧縮に対する抵
抗を示す。製品は、耐火被覆の外面および円筒面への適
用にそれ自体が良好であるフェルトのロールの形を採る
ように出来る。
ている。繊維(ガラスまたはロック)の不規則または準
不規則な配列、非常に微細な繊維(直径2.5〜4.5
マイクロメートル)、2〜15cmの長さの繊維、見掛
け密度(DA)≧40kg/m3、圧縮抵抗(10%の
圧縮)≧0.5kN/m2、熱伝導係数≦0.040W
/mK。
することが出来る。
ウムやポリエチレンやポリビニールクロライドの接着シ
ートで表面を覆う、すなわち被覆できる。
面上の凝縮体ポケットや外面上の割れ目を避けるように
断熱される本体への良好な適用によって、完全に円筒状
にされる内面または外面の変形なしにこの様な巻回が行
われることを、使用される微細繊維の不規則な配置が確
実にしている。
物質繊維の断熱マットを製造するための装置の概要図で
ある。
Claims (4)
- 【請求項1】 鉱物質繊維の大部分が2.5〜4.5
マイクロメートルの直径と2〜15センチメートルの長
さとを有する鉱物質繊維から造られ且つ40kg/m3
以下の密度を有していることを特徴とする準不規則な方
向性の鉱物質繊維の断熱マット。 - 【請求項2】 10%の圧縮において、少なくとも0
.5kN/m3に等しい圧縮抵抗を有することを特徴と
する請求項1記載の断熱マット。 - 【請求項3】 0.040W.mK以下の熱伝導率を
有することを特徴とする請求項1または2いずれか記載
の断熱マット。 - 【請求項4】 機械特性に基いて、湾曲面上に不規則
さを形成することなく300mm以下の直径の円筒面の
本体に公差が適用されて、該円筒面に良好な適用と、割
れ目なしに円筒面と同心の滑らかな外面とを確実にする
ことを特徴とする請求項1乃至3いずれか1つ記載の断
熱マット。
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