MX2012006015A - Concreto aislante termico de peso ligero flexible, permeable al aire, resitente al agua, a prueba de fuego. - Google Patents

Concreto aislante termico de peso ligero flexible, permeable al aire, resitente al agua, a prueba de fuego.

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MX2012006015A
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Abstract

El tema de la invención es un concreto aislante térmico de peso ligero flexible, permeable al aire, resistente al agua, a prueba de fuego con una densidad volumétrica por abajo de 500 kg/m3, hecho con perla de poliestireno, que es igualmente adecuado para aislamiento térmico y de sonido de paredes y placas, así como para disminuir su permeabilidad al agua o capacidad de absorción de agua, así como para incrementar su resistencia al fuego al mismo tiempo que mantiene su capacidad para ser permeable al aire y a la humedad, cuando se renuevan edificios viejos o se construyen edificios nuevos; su composición es: perla de poliestireno o poliestireno reciclado de tamaño de partícula de 1-10 mm de diámetro, con agua, cemento y material aglutinante orgánico (polímero) mezclado con cemento; dichos horno-, co- y terpolímeros, que son solubles en agua y/o que se pueden dispersar en agua; como resultado del uso de material aglutinante orgánico (polímero), las perlas de poliestireno pueden ser fácilmente mezcladas con el material aglutinante inorgánico y agua; el material aislante térmico producido de esta manera puede ser incluso 100 kg/m3, dependiendo de la cantidad de los materiales aglutinantes; el material listo puede ser engrasado, bombeado, colado; paredes de tabla, tabique o relleno se pueden hacer del mismo, y por arriba de una densidad volumétrica de 300 kg/m3, puede ser enyesado también; el cemento se puede mezclar o remplazar por yeso; la perla de poliestireno se puede mezclar, o remplazar por un material que consiste de gránulos y es repelente al agua y es de una densidad volumétrica pequeña (máx. 400 kg/m3).

Description

CONCRETO AISLANTE TÉRMICO DE PESO LIGERO FLEXIBLE.
PERMEABLE AL AIRE, RESISTENTE AL AGUA, A PRUEBA DE FUEGO MEMORIA DESCRIPTIVA El tema de la invención es un concreto aislante térmico de peso ligero flexible, permeable al aire, resistente al agua, a prueba de fuego con una densidad volumétrica por abajo de 500 kg/m3, hecho con perla de poliestireno, que es igualmente adecuado para aislamiento térmico y de sonido de paredes y placas, así como para disminuir su permeabilidad al agua o capacidad de absorción de agua, así como para incrementar su resistencia al fuego al mismo tiempo que mantiene su capacidad para ser permeable al aire y a la humedad, cuando se renuevan edificios viejos o se construyen edificios nuevos.
En la técnica más avanzada hay varios materiales aislantes del calor y concretos de peso ligero. Los materiales más comunes entre aquellos aislantes al calor son las soluciones a base de lana de vidrio, lana de roca o lana de basalto de tablas o placas, tablas de poliestireno sólidas y entre los concretos de peso ligero está el concreto perlifico, o yeso, respectivamente el concreto de peso ligero que incluye perla de poliestireno también se conoce, con una densidad de volumen generalmente por arriba de 500 kg/m3. No se pudo encontrar un concreto de peso ligero, que sea resistente al agua y permeable al aire, hecho de perla de poliestireno (o de otro material aislante) que contuviera nada más distinto de los materiales aglutinantes.
La desventaja de los materiales aislantes al calor usados anteriormente es que cada uno tiene deficiencias en ciertas propiedades ventajosas, tales como: las soluciones a base de lana de vidrio, lana de roca o lana de basalto de tablas y placas no son resistentes al agua, de esta manera la humedad se puede condensar en ellas, empeorando su capacidad de aislamiento térmico, no son a prueba de fuego y pueden no resistir a roedores e insectos. Las tablas de poliestireno no son permeables al aire, por lo que la humedad se puede condensar detrás de ellas, empeorando su capacidad de aislamiento térmico y no son a prueba de fuego. Los concretos de peso ligero, yesos con perlita no son resistentes al agua y su densidad volumétrica es alta, dando por resultado una capacidad de aislamiento térmico muy baja.
La densidad volumétrica de concretos de peso ligero que contienen perla de poliestireno, también es alta, ya que contienen diferentes materiales, más pesados que la perla de poliestireno, que a menudo no son resistentes al agua.
La descripción de la patente GB 1333487 da a conocer un método para la producción de elementos de construcción de peso ligero. Los elementos de construcción de peso ligero se obtienen a partir de una mezcla endurecida de cemento, agua y látex de vinilo, dicha mezcla es homogeneizada con poliestireno expandido que ha sido pretratado con una dispersión acuosa de un pegamento de epoxi, un endurecedor y un solvente orgánico. Los vinilos especificados son el acetato que puede ser copolimerizado con esteres acrílicos o metacrílicos y copolímeros de estireno con dichos ésteres acrílicos. Se usan cementos Portland y aluminosos, y el poliestireno expandido tiene un tamaño máximo de 3 mm. Las políaminas son los más duros y agentes tensoactivos, v.gr., sulfonatos y condensados de ET.2O con fenoles son óptimos. En el curso del método descrito en el documento, las partículas de poliestireno son pretratadas y la densidad volumétrica de los elementos de construcción de peso ligero es 200-800 kg/m3.
La descripción de patente GB 1291941 da a conocer un concreto celular de peso ligero aislante, que comprende un agregado de nodulos de vidrio multicelulares en una matriz de cemento celular. La cubierta continua externa de los nodulos puede ser de una composición diferente del núcleo. Los transportadores de aire son lignosulfonatos, raíz de regaliz, Vinsoly Darex (ambas marcas comerciales). Un derivado de COOH hidroxilado reduce los requerimientos de agua para practicabilidad. Los elementos de construcción de peso ligero mencionados anteriormente no son permeables al aire y no son flexibles.
La descripción de patente HU 203 507 presentada bajo el No. P 85 02259 da a conocer un concreto de peso ligero para una capa aislante térmico, que contiene la mezcla de agua, vidrio de sosa, cemento y material granulado aislante. El concreto de peso ligero descrito en el documento contiene la mezcla de 160-240 L de agua con calidad de agua potable, 5-20 kg de vidrio de sosa de calidad técnica, 30-180 kg de cemento, 40-170 kg de ceniza volátil, 1 m3 de espuma de poliestireno granulada de un diámetro de 2-20 mm y su densidad de cuerpo de secado al aire es 200-400 kg/m3.EI concreto de peso ligero mencionado en el documento no es permeable al aire.
La descripción de patente HU 174 868 da a conocer un método para la producción de concreto de peso ligero con aditivo. Con la ayuda del método descrito, el concreto de peso ligero homogéneo con densidad aparente de 200-800 kg/m3, de aditivos de espuma de poliestireno granulada y/o espuma de vidrio con material aglutinante de cemento y con hidrosilicato de aluminio se puede producir. El concreto de peso ligero producido con dicho método es aplicable para el propósito de aislamiento térmico de una manera prefabricada o monolítica. La ventaja del método es que la espuma de poliestireno granulada y/o espuma de vidrio se pueden mezclar en material aglutinante de cemento sin activación de superficie y aplicación de presión. La base de la producción del concreto de peso ligero descrito en el documento es la producción de la pasta de material aglutinante de tixotropo.
La descripción de patente HU 162 516 da a conocer un método para la producción de grava que consiste de una capa media y cemento, y para la producción de materiales lipofóbicos y también lipofílicos aglutinantes de concreto de peso ligero, de termoplásticos granulados porosos -preferiblemente de perla de poliestireno expandida. En el curso del método, el termoplástico granulado poroso se mezcla con 5-20% en volumen, preferiblemente 10% en volumen de dispersión de agua sobre su volumen, que contiene 5% máximo de material activo de superficie y 0.5-5% de poliacrilato o copolimero de etileno-acetato de vinilo. En el curso de la producción de grava, el plástico granulado es revestido con la dispersión de agua del material medio y el material granulado resultante es homogeneizado con cemento. La grava se puede usar para la producción de concretos de peso ligero, en una cantidad de 6-30 kg/m3. Los concretos de peso ligero producidos con el tipo de grava anterior tienen una excelente flexibilidad y estabilidad. En el curso del método descrito en el documento, la perla de poliestireno es pretratada, y la densidad volumétrica del concreto de peso ligero resultante es 200-700 kg/m3.
La descripción de patente KR100788746 da a conocer una composición de mortero para evitar ruidos entre pisos, que se provee para que no se necesite el paso de añadir una capa protectora de ruido separada sobre una placa de concreto, y realizar excelente resistencia a la compresión y efecto de protección de ruido de impacto. Una composición de mortero para evitar ruidos entre pisos comprende: 100 partes en peso de cemento Portland; 10-30 partes en peso de látex de hule sintético de estireno-butadieno que contiene un agente tensoactivo mixto que contiene un agente tensoactivo aniónico y un agente tensoactivo no iónico en una relación de peso de 1 :9-0: 1 ; 20-400 partes en peso del polvo de llanta de desecho y 50-100 partes en peso de arena, en donde 5-40% en peso del agente tensoactivo mixto se usa con base en 100% en peso del contenido de sólidos del látex de hule sintético de estireno-butadieno.
La descripción de patente KR100521694 da a conocer una composición para evitar aislamiento térmico, absorción de sonido y sonido de impacto usando materiales de desecho de poliestireno que comprende partículas trituradas, zeolita sintética, retardador de llama inorgánico, materiales de desecho de filamentos sintéticos, aglutinante soluble, adhesivo de incremento de celulosa y pigmento inorgánico.
La descripción de patente US5482550 da a conocer una unidad de construcción estructural formada a partir de una mezcla de sólidos fraguada que consiste esencialmente de aproximadamente 30% a aproximadamente 75% en peso de cemento Portland, aproximadamente 1 % a aproximadamente 25% por ciento en peso de poliestireno celular expandido molido, aproximadamente 1 % a aproximadamente 35% en peso de fibra celulósica molida, aproximadamente 2% a aproximadamente 15% en peso de ceniza volátil, aproximadamente 1 % a aproximadamente 10% en peso de emanaciones de sílice, aproximadamente 1 % a aproximadamente 15% en peso de bentonita, aproximadamente 25% a aproximadamente 50% en peso de agua, aproximadamente 0% a aproximadamente 3% en peso de transportador de aire, aproximadamente 0% a aproximadamente 10% en peso de emulsión de cera de parafina y aproximadamente 0% a aproximadamente 15% en peso de emulsión de hule.
La descripción de patente US3869295 da a conocer concreto de peso ligero uniforme y yeso. Se preparan mediante un método novedoso que asegura que el agregado sea uniformemente mezclado con el material cementoso y otros ingredientes relativamente pesados de las mezclas de concreto y yeso. Eso se logra humedeciendo las superficies de las partículas de agregado de peso ligero con un medio acuoso, mezclando las partículas de agregado húmedas con material cementoso finamente dividido seco para formar un revestimiento sobre las mismas, y posteriormente añadiendo un medio acuoso adicional en una cantidad para producir una matriz de concreto o yeso no curada, formable, coherente. La matriz de concreto o yeso no curada se puede formar en una configuración deseada, ydespués se puede dejar fraguar de la manera usual. La adición de cal hidratada mejora las propiedades cohesivas de una matriz de concreto no curada. La resistencia incrementada en concreto de peso ligero curado se puede obtener añadiendo puzolana, cal hidratada y/o llenadores inorgánicos inertes finamente divididos tales como arena con la matriz de concreto no curada. Un agregado de peso ligero que incluye cuentas de poliestireno expandidas es preferido, y además la resistencia incrementada se puede obtener usando cuentas de poliestireno expandidas en agua caliente.
En general, la tarea que ha de ser resuelta es el tratamiento de dicho material aislante térmico, que es muy ligero, pero a prueba de fuego, resistente al agua, permeable al aire y flexible. Teóricamente, la forma ideal de esto es, si sólo los espacios entre las perlas de poliestireno son llenados con material aglutinante flexible, permeable al aire, resistente al agua, y a prueba de fuego, de esta manera al unirlos y por lo tanto el material que resulta de esto es a prueba de fuego, resistente al agua, permeable al aire y flexible y permanece ligero al mismo tiempo. Sin embargo, no es posible mezclar perlas de poliestireno sólo con cemento y agua, ya que se distribuye debido a diferencia muy grande de densidad volumétrica.
Este problema se resolvió, cuando los inventores de la presente se percataron de que los homo-, co-y terpolímeros- que son solubles en agua y/o que se pueden dispersar en agua, y no incluyen ni emiten hidrocarburos orgánicos volátiles nocivos para el ambiente-se deben usar como material aglutinante orgánico.
La invención es un concreto aislante térmico de peso ligero flexible, permeable al aire, resistente al agua, a prueba de fuego con una densidad volumétrica por abajo de 500 kg/m3, que es igualmente adecuado para aislamiento térmico y de sonido de paredes y placas, así como para disminuir su permeabilidad al agua o capacidad de absorción de agua, así como para incrementar su resistencia al fuego al mismo tiempo que mantiene su capacidad para ser permeable al aire y a la humedad, para renovación de edificios viejos o construcción de edificios nuevos, que se caracteriza porque puede ser mezclado fácilmente y su composición es: perla de poliestireno o poliestireno reciclado de tamaño de partícula de 1-10 mm de diámetro, con agua, cemento y material aglutinante orgánico mezclado con cemento; dichos homo-, co- y terpolímeros, que son solubles en agua y/o que se pueden dispersar en agua, tales como cloruro de vinilo, ésteres vinílicos de ácidos orgánicos saturados, insaturados y aromáticos, butirato de vinilo, etileno, ésteres de ácido acrílico, estireno, isocianatos de alquilo, silanos, siloxalatos.
En una modalidad preferida de la solución de conformidad con la invención, para fines de hacer un procesamiento más fácil, se añaden aditivos orgánicos adicionales tales como alcoholes polivinílicos, éteres de celulosa y otros coloides protectores, bloqueadores de sedimentación, plastificantes.
En otra modalidad preferida de la solución de conformidad con la invención, el cemento es mezclado o reemplazado por yeso.
En una modalidad preferida adicional de la solución de conformidad con la invención, la perla de poliestireno es mezclada o es reemplazada por un material, que es de densidad volumétrica pequeña, (máx. 400 kg/m3), consiste de gránulos y es repelente al agua.
En una modalidad preferida adicional de la solución de conformidad con la invención, los materiales usados como aditivos son los siguientes: como material aglutinante orgánico se puede usar cualquier homo-, co- y terpolímero, que sea soluble en agua y/o que se pueda dispersar en agua, en un caso dado son producidos con el uso de cloruro de vinilo, ésteres vinílicos de ácidos orgánicos saturados, insaturados y aromáticos, butirato de vinilo, etileno, ésteres de ácido acrílico, estireno, isocianatos de alquilo, silanos, siloxalatos y/o aditivos orgánicos adicionales pueden ser alcoholes polivinílicos, éteres de celulosa y otros coloides protectores, bloqueadores de sedimentación, plastificantes, y/o como grano de roca de aditivo mineral, en un caso dado, se pueden usar piedra caliza, dolomita, pigmentos, en un caso dado óxido de hierro, dióxido de titanio, etc., perlita, mica-esquisto, etc.
En una modalidad preferida adicional de la solución de conformidad con la invención, los materiales usados como material de relleno son los siguientes: - perla de poliestireno: su densidad es entre 20-30 kg/m3, su tamaño es 0-20 mm, y/o -plásticos: plástico molido reciclado, hule molido, en un caso dado, llanta, y/o - fibras vegetales, materiales orgánicos, en un caso dado desecho de madera, madera molida, desecho vegetal seco, tallos, líber, agujas de pino, papel y/o - metales, desecho de metal molido, en un caso dado desechos de metal domésticos triturados, molidos a un tamaño apropiado, y/o - desechos de construcción, en un caso dado vidrio, concreto molido, asfalto molido, etc.
En una modalidad preferida adicional de la solución de conformidad con la invención, el tamaño del material de relleno es entre 0-20 mm, y los materiales de relleno que caen en un intervalo de tamaño diferente se usan preferiblemente en una forma fraccionada, de tal manera que los materiales caen en el mismo intervalo de tamaño, o en un caso dado se usan de una manera no fraccionada.
En una modalidad preferida adicional de la solución de conformidad con la invención, en la producción del material aislante térmico, los componentes se mezclan con una tecnología tradicional, en un caso dado con máquina de mezclado, en el siguiente orden, primero se alimenta el agua, después cemento se añade a la misma, después el aditivo se alimenta, después a partir de estos tres componentes se mezcla un material de una consistencia de crema agria diluida, al final se añade el material de relleno al compuesto y se continua el mezclado, se mezcla la composición de material total en un estado homogéneo, y se usa el compuesto producido de esta manera apropiadamente a la aplicación.
En una modalidad preferida adicional de la solución de conformidad con la invención, el material aislante térmico se usa en elementos de concreto de lechos, bordes, caminos, unidades básicas de construcción, elementos de construcción y/o en estructuras de concreto monolíticas preparadas en el lugar, elementos de corina de retícula, en un caso dado como yeso aislante térmico, panel aislante térmico, cortina de retícula permanente, elemento de pared, tabique, elementos de construcción prefabricados, aislamiento de líneas de calor, gas, aceite, agua.
En una modalidad preferida adicional de la solución de conformidad con la invención, en el caso de la densidad volumétrica del material de relleno es mayor que 100-200 kg/m3, se usa como material aglutinante en lugar de concreto, o se producen elementos, tabiques del mismo.
En el caso de la modalidad más general de la solución de conformidad con la invención, la invención es un concreto de peso ligero flexible permeable al aire, resistente al agua, a prueba de fuego, aislante térmico con una densidad volumétrica por abajo de 500 kg/m3, que es igualmente adecuado para aislamiento térmico, y de sonido de paredes y placas, así como disminuyendo su permeabilidad al agua o capacidad de absorción de agua, así como incrementando su resistencia al fuego al mismo tiempo que se mantiene su capacidad para ser permeable al aire y a la humedad, cuando se renuevan edificios viejos o se construyen edificios nuevos. Sus componentes son materiales conocidos como tales: perla de poliestireno de 1 -1 Omm de diámetro, material aglutinante inorgánico hidráulico, material aglutinante orgánico (polímero) aditivos minerales y orgánicos, agua. Se pueden lograr las propiedades óptimas al escoger su tipo y proporción.
La reutilización de material de empaque usado desintegrado en tamaño adecuado se puede usar preferiblemente como perla de poliestireno, el reciclaje del material reutilizado da por resultado la solución de un problema de protección ambiental considerable también Como material aglutinante hidráulico, cualquier tipo de cemento, yeso y tipo anhidrita es apropiado, el principio de elección es resistencia, tipo de unión, etc.
Como material aglutinante orgánico, se puede usar cualquier homo-, co- y terpolímero-, que sea soluble en agua y/o que pueda dispersarse en agua, que no incluya y no emita hidrocarburos orgánicos volátiles nocivos para el ambiente. Dichos materiales son ampliamente conocidos. Se hacen con el uso de cloruro de vinilo, ésteres de vinilo de ácidos orgánicos, saturados, insaturados y aromáticos, butirato de vinilo, etileno, ésteres de ácido acrílico, estireno, isocianatos de alquilo, silanos, siloxalatos. Su característica común es, que incluso en una cantidad pequeña permiten la mezcla de poliestireno y material aglutinante hidráulico que constituyen el producto de excelente resistencia, adherencia y a prueba de agua.
Aditivos orgánicos adicionales pueden ser alcoholes polivinílicos, éteres de celulosa y otros coloides protectores, bloqueadores de sedimentación, plastificantes, haciendo el proceso de producción más fácil. Como aditivos de minerales, se pueden usar granos de roca aditivos (piedra caliza, dolomita), pigmentos (óxido de hierro, dióxido de titanio, etc.), perlita, mica-esquisto, etc. El agua debe ser libre de contaminación, preferiblemente agua potable, agua corriente.
El material aislante térmico producido de esta manera es muy ligero después de fraguarse, dependiendo de la cantidad de material aglutinante orgánico y cemento, puede ser 100 kg/m3, por lo que es de excelente capacidad de aislamiento térmico.
La invención se expone mediante los siguientes ejemplos.
EJEMPL0 1 La invención se puede llevar a cabo mezclando en forma simple los siguientes materiales: 1 m3 de perla de poliestireno de tamaño de partícula de 1-10 mm o poliestireno reciclado de tamaño de partícula de 1-10 mm, 100 I de agua, 80 kg de cemento y 10 kg de material aglutinante orgánico (polímero), que se mezcla con el cemento. El material preparado de esta manera será de 100-120 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado. La cantidad del cemento añadido determina la densidad volumétrica real del material listo, debido a que la masa de otros materiales juntos es sólo 20 kg/m3.
EJEMPLO 2 componentes agua 100 1 cemento 80 kg aditivo 10 kg material de relleno: perla de poliestireno 1 m3 (su densidad está entre20-30 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 100 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 3 componentes agua 100 I cemento 80 kg aditivo 10 kg material de relleno: plástico molido 1 m3 (su densidad es máx. 30kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 100 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 4 componentes agua 90 I cemento 180 kg aditivo 8 kg material de relleno: perla de poliestireno 1 m3 (su densidad está entre 20-30 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 200 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 5 componentes agua 90 I cemento 150 kg aditivo 8 kg material de relleno: plástico molido 1 m3 (su densidad está entre 50-60 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 200 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 6 componentes agua 80 1 cemento 280 kg aditivo 7 kg material de relleno: perla de poliestireno 1 m3 (su densidad está entre 20-30 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 300 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 7 componentes agua 80 I cemento 220 kg aditivo 7 kg material de relleno: plástico molido 1 m3 (su densidad está entre 80-100 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 300 kg/i de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 8 componentes agua 90 1 cemento 100 kg aditivo 10 kg material de relleno: plástico molido 1 m3 (su densidad está entre 180-200 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 300 kg/i de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 9 componentes agua 100 1 cemento 380 kg aditivo 6 kg material de relleno: perla de poliestireno 1 m3 (su densidad está entre 20-30 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 400 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 10 componentes agua 90 I cemento 200 kg aditivo 6 kg material de relleno: plástico molido 1 m3 (su densidad está entre 160- 80 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 400 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 11 componentes agua 90 I cemento 100 kg aditivo 10 kg material de relleno: plástico molido 1 m3 (su densidad está entre 280-300 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 400 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 12 componentes agua 130 1 cemento 480 kg aditivo 5 kg material de relleno: perla de poliestireno 1 m3 (su densidad está entre 20-30 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 500 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPL0 13 componentes agua 110 1 cemento 250 kg aditivo 5 kg material de relleno: plástico molido 1 m3 (su densidad está entre 220-250 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 500 kg/m3de densidad volumétrica, después de secado.
EJEMPLO 14 componentes agua 1 10 1 cemento 100 kg aditivo 10 kg material de relleno: plástico molido 1 m3 (su densidad está entre 380-400 kg/m3) El material preparado de esta manera, será de aprox. 500 kg/m3 de densidad volumétrica, después de secado.
En el curso de la preparación del concreto de peso ligero de conformidad con la invención, en el caso de que use más cemento, entonces el material listo será más pesado, por lo que tendrá una capacidad de aislamiento térmico peor y resistencia a la compresión más grande, pero la proporción del material aglutinante orgánico se puede cambiar opuesta a la proporción de cemento, que puede ser disminuida si la proporción de cemento es incrementada. Al cambiar las proporciones, se pueden hacer diferentes materiales aislantes al calor se satisfacen diferentes demandas. El material listo puede ser engrasado, bombeado, colado; paredes de tabla, tabique o relleno se pueden hacer del mismo, y por arriba de una densidad volumétrica de 300 kg/m3también puede ser enyesada.
La invención preferiblemente se puede llevar a cabo mezclando cemento con yeso o usando yeso en lugar de cemento.
La invención se puede llevar a cabo preferiblemente también mezclando o remplazando perla de poliestireno por un material, que consiste de gránulos y es repelente al agua, y es de densidad volumétrica pequeña (máx. 400 kg/m3).
El concreto aislante térmico de peso ligero flexible, permeable, resistente al agua, a prueba de fuego, con una densidad volumétrica por debajo de 500 kg/m3, hecho con perla de poliestireno de conformidad con la invención es igualmente adecuado para aislamiento térmico y de sonido de paredes y placas, así como disminuyendo su permeabilidad al agua o capacidad de absorción al agua, así como incrementado su resistencia al fuego al mismo tiempo que se mantiene su capacidad para ser permeable al aire y a la humedad, para renovación de edificios viejos o construcción de edificios nuevos. Su composición es: perla de poliestireno o poliestireno reciclado de 1-10 mm de diámetro, agua, cemento y material aglutinante orgánico (polímero) mezclado con cemento; dichos homo-, co- y terpolímeros-que son solubles en agua y/o pueden ser dispersados en agua. Como resultado del uso de material aglutinante orgánico (polímero), las perlas de poliestireno pueden ser fácilmente mezcladas con el material aglutinante inorgánico y agua.
En el caso de una modalidad especifica preferible de concreto de peso ligero de conformidad con la invención, los materiales aplicables son los siguientes: Compuesto del material: El concreto de peso ligero de conformidad con la invención consiste de cuatro componentes principales, que son los siguientes: agua, cemento, aditivo, material de relleno.
Los materiales usados como aditivos son los siguientes: Todos los homo-, co- y terpolímeros- que son solubles en agua y/o que se pueden dispersar en agua, y no incluyen ni emiten hidrocarburos volátiles orgánicos nocivos para el ambiente- se deben usar como material aglutinante orgánico. Dichos materiales son ampliamente conocidos: se pueden preparar con el uso de cloruro de vinilo, ésteres vinílicos de ácidos orgánicos saturados, insaturados y aromáticos, butirato de vinilo, etileno, ésteres de ácido acrílico, estireno, isocianatos de alquilo, silanos, siloxalatos. Su característica común es que incluso en cantidades pequeñas, pueden hacer posible el mezclado de poliestireno y el material aglutinante hidráulico, y la excelente adhesión, resistencia y hermetismo al agua del producto.
Aditivos orgánicos adicionales pueden ser los siguientes: alcoholes polivinílicos, éteres de celulosa y otros coloides protectores, inhibidores de sedimentación, plastificantes, que facilitan el procesamiento. Como piedras molidas aditivas se pueden usar, si se requiere, minerales (piedra caliza, dolomita), pigmentos (óxido de hierro, dióxido de titanio, etc.), perlita, mica-esquisto, etc. El agua es libre de contaminación, preferiblemente agua potable, agua corriente.
Como material de llenado en el concreto en lugar de grava, todos los materiales se pueden poner, que son preferiblemente los siguientes: -perla de poliestireno: su densidad es entre 20-30 kg/m3, su tamaño es 0-20 mm.
Plásticos: plástico molido reciclado (independiente de su material, puede ser el marco plástico de cualquier cosa), objetos de plástico (parachoques pulidos, piezas para autos: plástico como desechos nocivos se separan cuando un carro es desmantelado), los objetos de plástico ordinariamente calificados como desechos nocivos, molidos o como tales no son desechos nocivos. Pueden ser reciclados en una forma, por ejemplo: llantas y prácticamente todos los plásticos sólidos en forma molida. -fibras vegetales, materiales orgánicos: desecho de madera, madera molida, desechos de plantas secas, tallos, líber, agujas de pinos, papel. -metales, desechos de metal molido: todos los desechos de metal domésticos se pueden poner, después de trituración, triturando a un tamaño apropiado. -materiales de relleno adicionales: desechos de construcción, vidrios, concreto molido, asfalto molido, etc.
En el caso de que la densidad volumétrica del material de relleno sea mayor que 100-200 kg/m3, no es apropiada para aislamiento térmico, pero es un material de construcción excelente, se puede usar en lugar de concreto, o elementos (tabiques) se pueden producir a partir del mismo.
Tamaños, índices El tamaño del material de relleno es entre 0-20 mm (es difícil mezclar el polvo con grava, por lo que el polvo se puede utilizar solo en ciertas circunstancias).
Preferiblemente los materiales de partida se usan de una manera fraccionada: deben caer en el mismo intervalo de tamaño. Se pueden usar también de una manera no fraccionada.
Condiciones de producción, tecnología: Los inventores de la presente mezclan con tecnología tradicional. El orden de adición de los materiales es el siguiente: 1. Agua, 2. Cemento, 3. Aditivo (entre los materiales mencionados anteriormente), los inventores de la presente mezclan un material de una consistencia de crema agria diluida de estos tres componentes, y 4. Material de relleno.
Los inventores de la presente mezclan el total en un estado homogéneo, después lo usan de manera apropiada para la aplicación.
Es una idea esencial de la invención que el aditivo pueda mezclar el material de relleno en el compuesto de agua más cemento en una forma homogénea.
Aplicaciones, usos, producto final: yeso aislante térmico, panel aislante térmico, cortina de retícula permanente, elemento de pared, tabique, elementos de construcción prefabricados, aislamiento de líneas de calor, gas aceite, agua, lechos, bordes, elementos de concreto de caminos, unidades básicas de construcción, elementos de construcción, estructuras de concreto monolíticas preparadas en el lugar, elementos de cortina de retícula.
La capacidad de portación de carga del producto depende de la resistencia (resistencia a la compresión del cemento y resistencia a la compresión del material de relleno). La resistencia a la compresión del cemento y el material de relleno determinan juntos la resistencia a la compresión, estática, coeficiente de transferencia de calor y las posibilidades de aplicación del producto final.
El material aislante térmico producido de esta manera puede ser incluso 100 kg/m3, dependiendo de la cantidad del material aglutinante. El material listo puede ser engrasado, bombeado, colado; paredes de tabla, tabique o relleno se pueden hacer del mismo, y por arriba de una densidad volumétrica de 300 kg/m3, puede ser enyesado también. El cemento se puede mezclar o remplazar por yeso. La perla de poliestireno se puede mezclar, o remplazar por un matenal que consiste de gránulos y es repelente al agua y es de una densidad volumétrica pequeña (máx. 400kg/m3).

Claims (10)

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN REIVINDICACIONES
1- Un concreto aislante térmico de peso ligero flexible, permeable al aire, resistente al agua, a prueba de fuego con una densidad volumétrica por abajo de 500 kg/m3,que es igualmente adecuado para aislamiento térmico y de sonido de paredes y placas, así como para disminuir su permeabilidad al agua o capacidad de absorción de agua, así como para incrementar su resistencia al fuego al mismo tiempo que mantiene su capacidad para ser permeable al aire y a la humedad, y para renovación de edificios viejos o construcción de edificios nuevos, caracterizado porque puede ser mezclado fácilmente y su composición es: perla de poliestireno o poliestireno reciclado de tamaño de partícula de 1-10 mm de diámetro, con agua, cemento y material aglutinante orgánico mezclado con cemento; dichos homo-, co- y terpolímeros, que son solubles en agua y/o que se pueden dispersar en agua, tales como cloruro de vinilo, ésteres vinílicos de ácidos orgánicos saturados, insaturados y aromáticos, butirato de vinilo, etileno, ésteres de ácido acrílico, estireno, isocianatos de alquilo, silanos, siloxalatos.
2.- El material aislante térmico de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque para el fin de hacer un procesamiento más fácil, se añaden aditivos orgánicos adicionales tales como alcoholes polivinílicos, éteres de celulosa y otros coloides protectores, bloqueadores de sedimentación, plastificantes.
3 - El material aislante térmico de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque el cemento es mezclado o reemplazado por yeso.
4.- El material aislante térmico de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque la perla de poliestireno es mezclada o es reemplazada por un material, que es de densidad volumétrica pequeña, (máx. 400 kg/m3), consiste de gránulos y es repelente al agua.
5. - El material aislante térmico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizado además porque los materiales usados como aditivos son los siguientes: como material aglutinante orgánico se puede usar cualquier homo-, co- y terpolímero, que sea soluble en agua y/o que se pueda dispersar en agua, en un caso dado son producidos con el uso de cloruro de vinilo, ésteres vinílicos de ácidos orgánicos saturados, insaturados y aromáticos, butirato de vinilo, etileno, ésteres de ácido acrilico, estireno, isocianatos de alquilo, silanos, siloxalatos y/o aditivos orgánicos adicionales pueden ser alcoholes polivinílicos, éteres de celulosa y otros coloides protectores, bloqueadores de sedimentación, plastificantes, y/o como grano de roca de aditivo mineral, en un caso dado, piedra caliza, dolomita, pigmentos, en un caso dado, se pueden usar óxido de hierro, dióxido de titanio, etc., perlita, mica-esquisto, etc.
6. - El material aislante térmico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, caracterizado además porque los materiales usados como material de relleno son los siguientes: - perla de poliestireno: su densidad es entre 20-30 kg/m3, su tamaño es 0-20 mm, y/o - plásticos: plástico molido reciclado, hule molido, en un caso dado, llanta, y/o - fibras vegetales, materiales orgánicos, en un caso dado desecho de madera, madera molida, desecho vegetal seco, tallos, líber, agujas de pino, papel y/o -metales, desecho de metal molido, en un caso dado desechos de metal domésticos triturados, molidos a un tamaño apropiado, y/o - desechos de construcción, en un caso dado vidrio, concreto molido, asfalto molido, etc.
7.- El material aislante térmico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, caracterizado además porque el tamaño del material de relleno es entre 0-20 mm, y los materiales de relleno que caen en un intervalo de tamaño diferente se usan preferiblemente en una forma fraccionada, de tal manera que los materiales caen en el mismo intervalo de tamaño, o en un caso dado se usan de una manera no fraccionada.
8.- El material aislante térmico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, caracterizado además porque en la producción del material aislante térmico, los componentes se mezclan con una tecnología tradicional, en un caso dado con máquina de mezclado, en el siguiente orden, primero se alimenta el agua, después cemento se añade a la misma, después el aditivo se alimenta, después a partir de estos tres componentes se mezcla un material de una consistencia de crema agria diluida, al final se añade el material de relleno al compuesto y se continua el mezclado, se mezcla la composición de material total en un estado homogéneo, y se usa el compuesto producido de esta manera apropiadamente a la aplicación.
9. - El material aislante térmico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, caracterizado además porque el material aislante térmico se usa en elementos de concreto de lechos, bordes, caminos, unidades básicas de construcción, elementos de construcción y/o en estructuras de concreto monolíticas preparadas en el lugar, elementos de corina de retícula, en un caso dado como yeso aislante térmico, panel aislante térmico, cortina de retícula permanente, elemento de pared, tabique, elementos de construcción prefabricados, aislamiento de lineas de calor, gas, aceite, agua.
10. - El material aislante térmico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, caracterizado además porque en el caso de la densidad volumétrica del material de relleno es mayor que 100-200 kg/m3, se usa como material aglutinante en lugar de concreto, o se producen elementos, tabiques del mismo. RESUMEN DE LA INVENCIÓN El tema de la invención es un concreto aislante térmico de peso ligero flexible, permeable al aire, resistente al agua, a prueba de fuego con una densidad volumétrica por abajo de 500 kg/m3, hecho con perla de poliestireno, que es igualmente adecuado para aislamiento térmico y de sonido de paredes y placas, así como para disminuir su permeabilidad al agua o capacidad de absorción de agua, así como para incrementar su resistencia al fuego al mismo tiempo que mantiene su capacidad para ser permeable al aire y a la humedad, cuando se renuevan edificios viejos o se construyen edificios nuevos; su composición es: perla de poliestireno o poliestireno reciclado de tamaño de partícula de 1-10 mm de diámetro, con agua, cemento y material aglutinante orgánico (polímero) mezclado con cemento; dichos homo-, co- y terpolímeros, que son solubles en agua y/o que se pueden dispersar en agua; como resultado del uso de material aglutinante orgánico (polímero), las perlas de poliestireno pueden ser fácilmente mezcladas con el material aglutinante inorgánico y agua; el material aislante térmico producido de esta manera puede ser incluso 100 kg/m3, dependiendo de la cantidad de los materiales aglutinantes; el material listo puede ser engrasado, bombeado, colado; paredes de tabla, tabique o relleno se pueden hacer del mismo, y por arriba de una densidad volumétrica de 300 kg/m3, puede ser enyesado también; el cemento se puede mezclar o remplazar por yeso; la perla de poliestireno se puede mezclar, o remplazar por un material que consiste de gránulos y es repelente al agua y es de una densidad volumétrica pequeña (máx. 400 kg/m3). 9B P12/601 F
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Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2345804B1 (es) * 2009-03-31 2011-07-29 Jordi Castañe Callis Argamasa de baja densidad con propiedades termo-acusticas.
CN103011683B (zh) * 2011-09-27 2015-04-15 遵义市世和建材有限公司 隔音抗震shk实心轻质填充体原料配方及生产工艺
US10851018B2 (en) * 2016-04-30 2020-12-01 Ali Amirzadeh Reinforced lightweight aggregates
FR3058171B1 (fr) * 2016-11-03 2021-11-26 Parexgroup Sa Systeme constructif multicouche et isolant d'un batiment - son procede de fabrication -composition seche utilisable dans cette fabrication
CN108383449A (zh) * 2018-03-27 2018-08-10 内蒙古云农实业有限公司 一种高强度轻质保温楼板及其制备方法
CN111205044A (zh) * 2020-03-19 2020-05-29 四川力诚能源科技有限公司 一种建筑用硅质聚苯乙烯板及其生产工艺
WO2022169915A1 (en) * 2021-02-02 2022-08-11 EcoGensus LLC Compositions containing concrete and solid waste compositions
US11692082B2 (en) 2021-02-02 2023-07-04 EcoGensus LLC Compositions containing solid waste material
CN112851255B (zh) * 2021-02-06 2023-07-14 呼伦贝尔学院 高寒地区自保温建筑材料及制备方法
CN113909256B (zh) * 2021-10-08 2023-02-10 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 一种利用废弃布料制备新型超防水填充材料的方法
CN113955990B (zh) * 2021-10-25 2022-07-05 杭州瑞鼎建材有限公司 一种半柔性混凝土及其制备方法
CN114195470A (zh) * 2021-12-09 2022-03-18 浙江农林大学 装配式轻钢龙骨墙体用填充材料、墙体及施工方法
CN114149240A (zh) * 2021-12-10 2022-03-08 冀威住工(河北)建材科技有限公司 一种绿色节能低碳环保型t系列创新型轻质混凝土及其制备方法
CN114477886A (zh) * 2022-02-26 2022-05-13 韶关龙督装饰材料有限公司 一种铝单板填充用防火隔音材料及其制备工艺
CN114907071A (zh) * 2022-05-12 2022-08-16 青岛青建新型材料集团有限公司 一种含海沙和纤维的抗氧化防腐混凝土及其搅拌制备装置
CN115073079B (zh) * 2022-07-15 2023-07-21 联建建设工程有限公司 一种膨胀致密抗渗混凝土的制备方法

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1517327U (es)
DE1981295U (de) 1964-10-03 1968-03-14 Dornier Gmbh Lindauer Schuetzenlose webmaschine.
DE1646414C3 (de) 1967-08-04 1975-03-27 Basf Ag, 6700 Ludwigshafen Verwendung von Sulfoniumsalzen zum Hydrophobieren von hydraulischen Bindemitteln
CA921056A (en) 1969-02-03 1973-02-13 T. Clark William Lightweight insulating cellular concrete containing multicellular glass nodules
US3869295A (en) 1970-03-30 1975-03-04 Andrew D Bowles Uniform lightweight concrete and plaster
HU162516B (es) 1970-12-10 1973-03-28
CH543460A (it) 1970-12-23 1973-10-31 Sir Soc Italiana Resine Spa Perfezionamento nei procedimenti per la preparazione di elementi leggeri da costruzione
HU174868B (hu) 1975-06-02 1980-03-28 Janosne Vladar Sposob izgotovlenija ljogkogo betona s dobavkoj
IT1076119B (it) 1977-02-17 1985-04-24 Riva Calzoni Spa Distributore per motori idraulici
HU203507B (en) 1985-06-07 1991-08-28 Energiagazdalkodasi Intezet Light concrete for heat-isolatinglayer
HU209963B (en) 1985-07-09 1994-12-28 Wagner Process for producing of porous materials from closed gascell graired silicates
US5482550A (en) 1991-12-27 1996-01-09 Strait; Mark C. Structural building unit and method of making the same
DE4204583C2 (de) * 1992-02-15 1994-10-27 Modern Ecological Prod Verbundwerkstoff, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung
JPH05330870A (ja) 1992-06-03 1993-12-14 Kantaro Yamamoto 有機無機廃棄物質の応用による構造用人工軽量コンクリート骨材の製造法
FR2763329B1 (fr) 1997-05-14 1999-06-25 Cadier De Veauce Charles De Utilisation de particules de polymere organique hydrophobe dans la fabrication de betons et mortiers alleges
DE20017460U1 (de) * 2000-10-09 2001-01-18 Wiegand Thomas Trockenmischgut aushärtbarer Dickstoffe
KR100457426B1 (ko) 2001-01-09 2004-11-16 박종원 내열성이 우수한 초경량의 난연성 단열재 조성물과 그제조장치 및 그를 이용한 제조방법
KR100521694B1 (ko) 2001-06-28 2005-10-14 임기태 발포 폴리스티렌 폐재를 이용한 단열,흡음,충격음방지재및 그 제조방법.
DE10354711B4 (de) 2002-12-10 2007-10-25 Verfahrenstechnisches Institut Saalfeld Gmbh Verfahren zur Herstellung poröser Granulate und deren Verwendung
EP1510508A1 (de) * 2003-08-26 2005-03-02 Sika Plastiment GmbH Wärme- und Trittschalldämmstoff mit geringen Bindemittelgehalten
JP2008515753A (ja) * 2004-10-08 2008-05-15 イー.アイ.エフ.エス.・ホールディングス・リミテッド 改良セメント質混合物
RU2278094C1 (ru) 2004-11-02 2006-06-20 Наталья Ивановна Солдатова Способ изготовления пенополистиролбетонных теплоизоляционных изделий
JP2007031462A (ja) * 2005-07-22 2007-02-08 Biiboon Solutions:Kk ゴム状ラテックス及び無機化合物含有発泡スチレン系樹脂成形品及びその製造方法。
DE102005053336B4 (de) 2005-11-07 2007-07-12 Henkel Kgaa Bitumenfreie Baustoffzusammensetzung und ihre Verwendung
KR100650544B1 (ko) * 2006-02-09 2006-11-28 주식회사 경동세라텍 내열성 및 내구성이 우수한 유기질 발포플라스틱 성형체
KR100788746B1 (ko) 2007-03-22 2007-12-26 김원기 층간소음방지를 위한 모르타르 조성물 및 콘크리트슬래브의 충격소음 저감방법
CN201092684Y (zh) 2007-09-10 2008-07-30 寇全有 建筑垃圾轻质混凝土浇铸保温墙体
US20090158970A1 (en) 2007-12-20 2009-06-25 Icrete, Llc Concrete compositions optimized for high workability
DE202008001309U1 (de) * 2008-01-29 2008-07-10 Schumacher, Blanka Bauelement aus Leichtbeton
CN101265054A (zh) 2008-04-02 2008-09-17 苏州大学 低导热保温砂浆
CN101314536B (zh) * 2008-07-03 2012-05-30 华南理工大学 节能环保型eps轻骨料混凝土及其制备方法
HRP20100483A2 (hr) 2010-09-03 2012-03-31 Lakušić Stjepan Betonski panel za zaštitu od buke s recikliranom gumom

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