RU2058348C1 - Композиция для кровельных и гидроизоляционных мастик и листовых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов - Google Patents

Композиция для кровельных и гидроизоляционных мастик и листовых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2058348C1
RU2058348C1 RU92007502A RU92007502A RU2058348C1 RU 2058348 C1 RU2058348 C1 RU 2058348C1 RU 92007502 A RU92007502 A RU 92007502A RU 92007502 A RU92007502 A RU 92007502A RU 2058348 C1 RU2058348 C1 RU 2058348C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bitumen
roofing
composition
hydroinsulating
waste
Prior art date
Application number
RU92007502A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92007502A (ru
Inventor
Борис Иванович Малашонок
Иван Николаевич Шевчук
Наталья Григорьевна Малашонок
Юрий Иванович Седых
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Тайм"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Тайм" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Тайм"
Priority to RU92007502A priority Critical patent/RU2058348C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2058348C1 publication Critical patent/RU2058348C1/ru
Publication of RU92007502A publication Critical patent/RU92007502A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Использование: в производстве кровельных и гидроизоляционных мастик, листовых рулонных и гидроизоляционных материалов. Сущность изобретения: композиция содержит следующие компоненты, мас.%: битум неокисленный с температурой размягчения 30 - 65oС 25 - 33; отходы вторичного полиэтилена 5 - 12; наполнитель 20 - 25; шлам нефтяной от регенерации отработанных масел 30 - 50. 3 табл.

Description

Изобретение относится к строительным материалам и может применяться для изготовления кровельных безрулонных и гидроизоляционных мастик, а также покровных масс рубероида, кровельных плиток.
Известны полимербитумные композиции, включающие низкомарочные битумы и полиолефины [1]
Недостатки композиции большое содержание в них дефицитного материала битума, низкая морозостойкость и вследствие отсутствия наполнителя малая прочность.
Известен состав, содержащий битум, отход полиэтилена, отход от очистки масел [2]
Известен состав, содержащий битум, полимер, наполнитель, добавку, являющуюся побочным продуктом при производстве масел [3]
Недостаток данных составов использование окисленного битума в значительных количествах (54-80%).
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к композиции является композиция, включающая битум, наполнитель, модификатор и пластификатор, причем в качестве пластификатора она содержит моторное масло или нафтеноароматические углеводороды [4]
Недостатком данной композиции является использование в качестве связующего окисленного битума, что приводит к быстрому разрушению кровельного покрытия, а также дорогих и дефицитных компонентов: каучука, моторного масла или нафтеноароматических углеводородов. Недостаточное количество наполнителя (до 20% ) не обеспечивает необходимую долговечность и прочность кровельного ковра.
Цель изобретения повышение морозостойкости и сокращение расхода битума.
Поставленная цель достигается тем, что композиция для кровельных и гидроизоляционных мастик и листовых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов содержит неокисленный битум, модификатор (в качестве модификатора отход полиэтилена), наполнитель и пластификатор, в качестве пластификатора она содержит шлам нефтяной с установки регенерации отработанных масел при следующем соотношении компонентов, мас. модификатор 5-12; наполнитель 20-25; пластификатор 30-50, битум остальное.
В композиции используют неокисленные битумы БНК-45/180 по ГОСТ 9548-74 и БНД по ГОСТ 22245-76, в качестве модификатора отходы вторичного полиэтилена, соответствующие ТУ 63-178-74-88, в качестве наполнителя могут использоваться тонкомолотый тальк по ГОСТ 21235-75 или минеральный порошок каолин по ГОСТ 16557-78, асбест 7-го сорта по ГОСТ 12871-83. В качестве пластификатора используют шлам нефтяной с установки регенерации отработанных масел (УРОМ) по ТУ 38.401685-88.
Шлам представляет собой смесь органических веществ, воды и механических примесей. В табл. 1 представлены физико-механические свойства шлама, полученного с установки регенерации отработанных масел. Шлам получают следующим образом. В масла в процессе эксплуатации попадают высокодисперсные неорганические частицы механические частицы, пыль, песок, имеющие высокую степень дисперсности, т.е. большую удельную поверхность. На этой поверхности адсорбируются поверхностно-активные вещества (ПАВ), находящиеся в масле и представляющие собой широкий набор присадок, которые вводятся в масла на определенной стадии их приготовления. Присадки представляют собой преимущественно алкилароматические сульфонаты и другие алкилароматические углеводороды. На установке УРОМ на стадии предподготовки масел к регенерации происходит разделение основного масла от этих высокодисперсных неорганических частиц с адсорбированными частичками ПАВ. Последние с жидкой фазой в количестве до 20% образуют предлагаемый нами пластификатор. Шлам в настоящее время скапливается в местах очистки масел в больших количествах, не находя применения. Для битумно-полимерных мастик он является высокоэффективным пластификатором, т. к. наличие набора присадок в шламе при введении в битумные композиции увеличивает их интервал пластичности на 10-20оС, т.е. повышает морозостойкость.
Для экспеpиментальной проверки композиции были подготовлены образцы композиции для гидроизоляционных и кровельных мастик.
П р и м е р 1. Для приготовления образца мастики берут 33 мас.ч. битума марки БНД и вводят его в емкость с перемешивающим устройством. Затем вводят 30 мас. ч. шлама и нагревают до температуры 160оС, вводят 12 мас.ч. отходов измельченного полиэтилена при перемешивании. Затем нагревают до температуры 180оС, все время перемешивая, вводят 25 мас.ч. минерального порошка. Перемешивают массу 20-30 мин и берут пробы для определения температуры размягчения и хрупкости.
П р и м е р 2. Для приготовления образца мастики в подогреваемую емкость, снабженную перемешивающим устройством, вводят 27 мас.ч. битума. Затем вводят 40 мас.ч. шлама. Смесь компонентов подогревают при перемешивании до температуры 160оС и вводят 8 мас.ч. отходов полиэтилена. Затем нагревают до температуры 180оС и вводят 20 мас.ч. минерального порошка и 5 мас.ч. асбеста. Перемешивают массу 20-30 мин.
П р и м е р 3. Приготавливают смесь так же, как в примерах 1 и 2, но отмеряли, мас.ч. битум 25; шлам 45; отходы полиэтилена 10; минеральный порошок 20.
П р и м е р 4. Приготавливают смесь так же, как в примерах 1 и 2, но отмеряют, мас.ч. битум 25; шлам 50; отходы полиэтилена 5; минеральный порошок (коалин) 20.
П р и м е р 5. Приготавливают смесь так же, как в примерах 1 и 2, но отмеряют, мас.ч. битум 42; шлам 25; отходы полиэтилена 3; минеральный порошок 30.
П р и м е р 6. Приготавливают смесь так же, как в примерах 1 и 2, но отмеряют, мас.ч. битум 13; шлам 55; отходы полиэтилена 15; минеральный порошок 17.
Составы смеси для изготовления гидроизоляционных и кровельных композиций приведены в табл.2, а в табл.3 свойства композиций.
Размягченность мастики определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 11506-73 "Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару", а температуру хрупкости по ГОСТ 11507-78 "Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по фраасу".
Опыты показывают, что в составах по изобретению количество битума по сравнению с известным снижается до 25-33%
Из табл.3 следует, что композиция обладает несколько лучшей морозостойкостью по сравнению с известной композицией, позволяет снизить количество используемого битума. Такое снижение расхода битума по сравнению с известными композициями очень существенно, т.к. битум является дефицитным и дорогостоящим материалом.
Применение отходов шлама с установки регенерации отработанных масел и полиэтилена как вторсырья существенно удешевляет производство и уменьшает загрязнение окружающей среды, а использование неокисленного битума увеличивает долговечность композиции. Использование неокисленного битума, кроме того, приводит к исключению процесса окисления нефтебитума, что сохраняет 300-400 м3 чистого воздуха на 1 т битума, исключает выбросы отработанных газообразных продуктов. Используемые в составе композиции компоненты являются недефицитными или отходами производств, что делает композицию экономичной.

Claims (1)

  1. КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАСТИК И ЛИСТОВЫХ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, включающая битум, модификатор, наполнитель и пластификатор, отличающаяся тем, что она содержит в качестве модификатора отходы вторичного полиэтилена, в качестве битума неокисленный битум с температурой размягчения 30 65oС, а в качестве пластификатора нефтяной шлам от регенерации отработанных масел при следующем соотношении компонентов, мас.
    Отходы вторичного полиэтилена 5 12
    Наполнитель 20 25
    Нефтяной шлам от регенерации отработанных масел 30 50
    Неокисленный битум с температурой размягчения 30 65oС Остальное
RU92007502A 1992-11-20 1992-11-20 Композиция для кровельных и гидроизоляционных мастик и листовых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов RU2058348C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92007502A RU2058348C1 (ru) 1992-11-20 1992-11-20 Композиция для кровельных и гидроизоляционных мастик и листовых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92007502A RU2058348C1 (ru) 1992-11-20 1992-11-20 Композиция для кровельных и гидроизоляционных мастик и листовых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2058348C1 true RU2058348C1 (ru) 1996-04-20
RU92007502A RU92007502A (ru) 1996-09-20

Family

ID=20132343

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92007502A RU2058348C1 (ru) 1992-11-20 1992-11-20 Композиция для кровельных и гидроизоляционных мастик и листовых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2058348C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525074C1 (ru) * 2012-12-24 2014-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" Высоконаполненный композиционный материал

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Резниченко П.Т., Бойко В.Е., Фетисова В.М. и др. Мастики в строительстве. Днепропетровск: Проминь, 1975, с.14. 2. Борьба с технологическими осложнениями и совершенство процессов подготовки и переработки газа. Баку: Химия, 1985, с.38-45. 3. Авторское свидетельство СССР N 834049, кл. C 08L 95/00, 1981. 4. Авторское свидетельство СССР N 1558942, кл. C 08L 95/00, 1990. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525074C1 (ru) * 2012-12-24 2014-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный технический университет" Высоконаполненный композиционный материал

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Akchurin et al. The modifying additive for concrete compositions based on the oil refinery waste
US3585155A (en) Fly ash-asphalt mixtures
US5470455A (en) Process for converting acid sludge to intermediate sludge and soft and/or hard asphalt
RU2058348C1 (ru) Композиция для кровельных и гидроизоляционных мастик и листовых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов
US4356000A (en) Solid waste derived fuel
CA2176903A1 (en) Method for reducing sulfur emissions in asphalt processing
RU2055033C1 (ru) Асфальтобетонная композиция
RU2049750C1 (ru) Сырьевая смесь для производства легкого заполнителя
RU2119465C1 (ru) Асфальтобетонная смесь
Aitkaliyeva et al. Mineral Additives Based on Industrial Waste for Modifications of Bitumen Polymers
Januszke Paving asphalt. Additives in durability determination
RU2102355C1 (ru) Горячий песчанистый асфальтобетон на активированном кварцевом заполнителе
SU907042A1 (ru) Композици дл покрытий
RU2806325C1 (ru) Способ получения литой асфальтобетонной смеси на основе углеродно-битумной композиции и тяжелых нефтяных остатков
RU2819274C1 (ru) Способ повышения плотности и прочности асфальтогранулобетона
SU1206289A1 (ru) Способ приготовлени в жущего дл дорожного строительства
RU2406709C2 (ru) Комплексное структурированное битуморезиновое вяжущее для дорожного покрытия
SU1351963A1 (ru) Композици дл устройства конструктивных слоев дорожной одежды
RU2055030C1 (ru) Сырьевая смесь для получения легкого заполнителя
RU2035430C1 (ru) Асфальтобетонная смесь
RU2096370C1 (ru) Поверхностно-активная добавка
SU1209641A1 (ru) Сырьева смесь дл производства керамзита
RU2229451C1 (ru) Асфальтобетонная смесь
RU2467980C1 (ru) Сырьевая масса для изготовления кирпича
RU2177460C2 (ru) Композиционный материал