RU2168477C1 - Полимербетонная изоляция - Google Patents

Полимербетонная изоляция Download PDF

Info

Publication number
RU2168477C1
RU2168477C1 RU2000101583A RU2000101583A RU2168477C1 RU 2168477 C1 RU2168477 C1 RU 2168477C1 RU 2000101583 A RU2000101583 A RU 2000101583A RU 2000101583 A RU2000101583 A RU 2000101583A RU 2168477 C1 RU2168477 C1 RU 2168477C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polymer
insulation
granules
parts
mixture
Prior art date
Application number
RU2000101583A
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Плугин
А.М. Азизов
И.М. Асланов
А.Г. Курицын
Original Assignee
Плугин Александр Илларионович
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 Плугин Александр Илларионович filed Critical Плугин Александр Илларионович
Priority to RU2000101583A priority Critical patent/RU2168477C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2168477C1 publication Critical patent/RU2168477C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изоляция применима в технологии покрытия металлических поверхностей полимербетонной изоляцией и изолирующей полимербетонной композицией и предназначена для защиты от коррозии металла трубопроводов и предупреждения теплопотерь от стенок этих трубопроводов. Полимербетонная композиция включает исходные компоненты: вяжущее на основе циклолинейного силоксанового блок-сополимера, к которому добавляют отвердитель при выполнении работ по изоляции магистральных и локальных трубопроводов, прокладываемых как открытым способом, так и при траншейной укладке. Основную массу полимербетонной изоляции составляет минеральный наполнитель в количестве 88-96 мас.ч., в качестве которого берут смесь минерального порошка, строительного песка и силикатной содовой муки. Перемешивают минеральную составляющую общей полимербетонной композиции, добавляют в нее незначительное количество (1-2 мас.ч.) вспенивающего компонента на основе увлажненного полиэлектролитного гидрогеля, перемешивая смесь, нагревают до 50-80°С и вводят вяжущее, как указано выше, на основе силоксанового блок-сополимера (3-10 мас.ч.) с добавлением к нему отвердителя типа СБО (ТУ-38.103.85) в количестве его структурной физико-химической потребности. Окончательно перемешивают смесь, вспенивают и направляют или на процесс формования изоляционных изделий, или непосредственно наносят на изолируемые металлические поверхности. Изоляция обладает высоким коэффициентом сцепления с металлами, предупреждая коррозионные процессы, и одновременно обладает высокой теплоизоляционной способностью. 1 з.п.ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к технологии защиты магистральных трубопроводных коммуникаций, подземных и наземных металлических и железобетонных конструкций от теплопотерь, тепловоздействия со стороны, и может быть использовано в качестве антикоррозионного покрытия.
В настоящее время известны принципиальные направления технических решений в этой области, наиболее представительным и наиболее близким из которых является полимербетонная изоляция, содержащая вяжущее на основе полимера и минеральный наполнитель (пат. РФ N 2005731, C 08 C 18/08, 1992).
Обладая определенными преимуществами перед другими аналогами, в частности незначительным объемным весом и требуемой теплоизоляционной способностью, эта полимербетонная изоляция обладает очевидными и существенными недостатками, которые заключаются в выбранном наборе компонентов, включающем полиизоционат, диэтиленгликоль, диметилкетон, триэтаноламин, которые представляют собой сложные и дорогостоящие мономеры и полимеры, каждый из которых обладает своей реакционной способностью и совместить их в едином сбалансированном реакционном процессе представляется довольно технологически сложным процессом ввиду того, что начальное время реакции полимеризации у каждого указанного компонента различное, - это приводит к образованию нереакционноспособных объемов и каверн, не приводящих к образованию желаемых монолитных поверхностей на контакте с защищаемым материалом, то же - на свободной наружной поверхности, к получению неравномерной внутренней структуры изоляции, что приводит к несоответствию расчетным характеристикам изоляции и вызывает увеличение толщины слоя изоляции и - габаритов конструкции.
Технический результат данного изобретения заключается в повышении теплозащитных свойств изоляции, снижении теплопотерь от защищаемой конструкции при упрощении композиции и процесса приготовления, формования и нанесения на защищаемые поверхности независимо от рода защищаемого материала; в управлении процессом отверждения наносимой и нанесенной изоляции при безусадочности ее в линейном и объемном отношениях и повышении антикоррозионных свойств за счет образования на контакте с защищаемым материалом и на поверхности изоляции гидрофобной и аэрозольногидронепроницаемой пленки.
Указанный технических результат в изобретении достигается за счет того, что полимербетонная изоляция, содержащая вянущее на основе полимера и минеральный наполнитель, в качестве вяжущего содержит циклолинейный силоксановый блок-сополимер с отвердителем в виде оловоорганического компонента при содержании отвердителя 3-5 мас.ч. на 100 мас.ч. блок-сополимера, а в качестве наполнителя изоляция содержит смесь 5-15 мас.ч. минерального порошка в виде пыли и муки от камнедробления и от сит, 65-89 мас.ч. строительного песка и 15-25 мас. ч. силикатной содовой муки, а такие изоляция содержит гранулы из смеси полиэлектролитного гидрогеля (ПГГ) с негашеной строительной известью, которые перед смешиванием с минеральным наполнителем орошают водой, при содержании ПГГ в гранулах 5-8 мас.ч. на 100 мас.ч. массы гранулы и при абсолютной влажности гранул 25%, при следующем содержании указанных компонентов (мас.ч.):
Циклолинейный силоксановый блок-сополимер с отвердителем - 3-10
Минеральный наполнитель - 88-96
Гранулы полиэлектролитного гидрогеля с негашеной строительной известью - 1 - 2
При этом указанные гранулы (из смеси ПГГ и негашеной строительной извести) перед смешиванием с минеральным наполнителем орошают дистиллированной водой.
Выбранные компоненты и их количественный состав позволяют получить высокоэффективную массу для полимербетонного покрытия теплогидроизолируемых поверхностей конструкций, и в этом процессе особо важную роль выполняют указанное вяжущее с отвердителем и наличие гранул ПГГ с негашеной строительной известью, последние приводят к значительному вспениванию массы и удержанию газа в этой вспененной массе оболочной ПГГ. В этой композиции компонентов только две составляющие: вяжущее и минеральный наполнитель, что и определяет простоту исходных материалов для приготовления массы: наполнитель + вяжущее, где в состав компонента - наполнитель входят, как единая смесь, указанные выше составляющие, а в качестве вяжущего выбирают циклолинейный силоксановый блок-сополимер общей формулы:
Figure 00000001

где R-CH3, 198 - степень полимеризации.
Такой количественный и качественный состав компонентов в полимербетонной изоляции позволяет получить высокий технический и экономический эффект за счет высокой изолирующей способности по предупреждению теплопотерь и предупреждению теплового воздействия, а также высокой степени защиты материала от коррозии средой.
Полимербетонную изоляцию готовят следующим образом. Берут два указанных исходных компонента: минеральный наполнитель и вяжущее. При этом минеральный наполнитель готовят заранее параллельным технологически сопроцессом приготовления изоляции. Для состава минерального наполнителя используют: минеральный порошок (отходы: пыль и мука от камнедробления и от сит), строительный песок (речной, морской и т.п. без содержания глины), силикатную содовую муку с добавлением в нее гранул, приготовленных из порошка негашеной строительной извести и порошка полиэлектролитного гидрогеля (ПГГ) - из этих компонентов готовят методом смешивания единый минеральный наполнитель, в котором содержится и незначительная добавка ПГГ (далее указываются содержания компонентов в мас.ч.). Вяжущее - циклолинейный силоксановый блок-сополимер (указанной общей его химической формулы) нагревают до 50-60%, для повышения его реакционной способности, и перед подачей вяжущего в перемешанный до однородного состава минеральный наполнитель, в вяжущее вводят отвердитель СБО; всю массу перемешивают в течение 3-10 мин (до получения однородного состава) и используют или для формования определенных по профилю теплогидроизоляционных покрытий, или непосредственно наносят на защищаемую поверхность.
Количественный состав компонентов при этом выбирают следующим:
- циклолинейный силоксановый блок-сополимер с введенным в него отвердителем СБО при содержании отвердителя 3-5 мас.ч. берут в количестве (мас.ч.) 3-10; гранулы: ПГГ + негашеная строительная известь при содержании ПГГ 5-8 мас.ч. в массе гранулы и при абсолютной влажности гранул около 25% берут 1-2 мас.ч.; минеральный наполнитель, в составе которого минеральный порошок 5-15 мас. ч., строительный песок 80-85 мас.ч., силикатная содовая мука 15-20 мас. ч. , берут в количестве 96-88 мас.ч. (или остальное); при этом гранулы перед введением в массу минерального наполнителя орошают водой (для задания началу реакции интенсивного теплогазовыделения), для исключения побочных процессов в гранулах орошение их ведут дистиллированной (или тщательно отфильтрованной от механических примесей) водой (соответствующей ГОСТ-82 "Питьевая вода" ).
Качество вяжущего проверяют лабораторным методом и на соответствие требованиям ГОСТ 8420-74 (на подвижность, вязкость, удлинение, остаточное удлинение); СБО проверяют на соответствие требованию ГОСТ 270-75 и ТУ 38.103.85; а физико-химические и физико-механические характеристики вяжущего проверяют на соответствие ГОСТ 270-75; остальные компоненты -минерального наполнителя проверяют на соответствие соответствующим ТУ и местным производственным нормам.
Характеристики вяжущего, полученные по результатам не менее четырех испытаний (экспериментов), должны удовлетворять следующим требованиям, приводимым в таблице 1:
Полученное вяжущее испытывают сначала без наполнителя, затем с введенным наполнителем на свойства и качества получаемого теплогидроизоляционного покрытия. Для этого берут пробу (кусок) трубы (или другого материала, подвергаемого изоляции), неподверженной коррозии, и для сравнения кусок трубы, подверженный коррозии. Вяжущее наносят на тот и другой кусок трубы; одновременно такое же испытание (равноценное) проводят вяжущего по прототипу. Все покрытые образцы (2 + 2) подвергают воздействию нагрузок: вибрации, нагреву при понижении давления соответственно при 50 Гц, 60 Дб; Т = 70-95%; давление ниже атмосферного на 150 Top; кроме того, все образцы испытывают на циклы замораживания-оттаивания при - 20oC и при +20oC с наложением тех же акустических воздействий.
После таких комплексных существенных нагрузок механически отделяют слой вяжущего от металла, осматривают и делают заключение о применимости и эффективности предлагаемого вяжущего и вяжущего по прототипу. После этого повторяют такие же испытания, но уже с нанесенным слоем изоляции (по предложению и прототипу), исследуют полученные характеристики и делают заключение об эффективности (или неэффективности) полученных полимербетонных изоляций.
Полученные физико-химические, физико-механические и общие эксплуатационные свойства и характеристики позволяют сделать вывод о существенных преимуществах предлагаемой полимербетонной изоляции по сравнению с прототипом, что очевидно свидетельствует приводимая табл. 2 сравнимых показателей.
Таким образом, разработанная полимербетонная изоляция отвечает высоким требованиям технологической эффективности к подобным материалам для теплоизоляционных и теплогидроизоляционных покрытий.
При необходимости заявитель может привести более подробные данные по технологической сущности, составу и эффективности предлагаемого изобретения - полимербетонная изоляция.
Полимербетонная изоляция, по своей совокупности существенных признаков исследована заявителем на соответствие критериям изобретения: новизна, уровень решенной технической задачи, при промышленной применимости изобретения,
При этом во внимание были приняты источники информации в данной и родственных областях технологий.
Так, в указанных источниках (авт.свид. СССР N 1392049 и N 1137099), в источнике (Буянов А.Л. Механизм образования, структура и свойства полиэлектролитных гидрогелей с аллилцеллюлозными узлами сшивки. Л., 1990, с, 24-29) и в источнике (Т.В.Будтова, С.Я.Френкель. Полиэлектролитный гидрогель, полимерн.соедин. Т. 34, N 5, 1992) выявлены отдельные и порознь используемые признаки: применение олигомера в составе полимерного компонента, применение минерального наполнителя в составе бетонных и полимербетонных смесей, использование полиэлектролитного гидрогеля в процессах, аккумулирующих жидкости.
Выполненный предметный сопоставительный анализ показал, что известные признаки ни порознь, ни в их искусственной совокупности не порочат заявляемый состав полимербетонной изоляции ни по одному из критериев изобретения.
Это дает основание заявителю для вывода о том, что предлагаемая полимербетонная изоляция соответствует критерию изобретения.

Claims (1)

1. Полимербетонная изоляция, содержащая вяжущее на основе полимера и минеральный наполнитель, отличающаяся тем, что в качестве вяжущего она содержит циклолинейный силоксановый блок-сополимер с отвердителем в виде оловоогранического компонента при содержании отвердителя 3 - 5 мас.ч. на 100 мас.ч. блок-сополимера, а в качестве наполнителя изоляция содержит смесь 5 - 15 мас. ч. минерального порошка в виде пыли муки от камнедробления и от сит, 65 - 89 мас.ч. строительного песка и 15 - 25 мас.ч. силикатной содовой муки, а также изоляция содержит гранулы из смеси полиэлектролитного гидрогеля с негашеной строительной известью, которые перед смешиванием с минеральным наполнителем орошают водой, при содержании полиэлектролитного гидрогеля в гранулах 5 - 8 мас.ч. на 100 мас.ч. массы гранулы и при абсолютной влажности гранул 25% при следующем содержании указанных компонентов, мас.ч.:
Циклолинейный силоксановый блок-сополимер с отвердителем - 3 - 10
Минеральный наполнитель - 88 - 96
Гранулы полиэлектролитного гидрогеля с негашеной строительной известью - 1 - 2
2. Полимербетонная изоляция по п.1, отличающаяся тем, что указанные гранулы (из смеси полиэлектролитного гидрогеля и негашеной строительной извести) перед смешиванием с минеральным наполнителем орошают дистиллированной водой.
RU2000101583A 2000-01-20 2000-01-20 Полимербетонная изоляция RU2168477C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000101583A RU2168477C1 (ru) 2000-01-20 2000-01-20 Полимербетонная изоляция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000101583A RU2168477C1 (ru) 2000-01-20 2000-01-20 Полимербетонная изоляция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2168477C1 true RU2168477C1 (ru) 2001-06-10

Family

ID=20229675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000101583A RU2168477C1 (ru) 2000-01-20 2000-01-20 Полимербетонная изоляция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2168477C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506489C2 (ru) * 2012-04-19 2014-02-10 Закрытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт "ВНИИжелезобетон" Цементно-полимерная смесь для антикоррозионной и абразивной защиты внутренних поверхностей стальных трубопроводов систем тепловодоснабжения
CN104276773A (zh) * 2014-09-30 2015-01-14 贵州大学 浸渍法制备铝质岩矿物聚合物有机-无机复合材料的方法
RU2660123C2 (ru) * 2013-08-28 2018-07-05 Ваккер Хеми Аг Сшиваемые композиции на основе кремнийорганических соединений и изготовленные из них формованные изделия

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506489C2 (ru) * 2012-04-19 2014-02-10 Закрытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт "ВНИИжелезобетон" Цементно-полимерная смесь для антикоррозионной и абразивной защиты внутренних поверхностей стальных трубопроводов систем тепловодоснабжения
RU2660123C2 (ru) * 2013-08-28 2018-07-05 Ваккер Хеми Аг Сшиваемые композиции на основе кремнийорганических соединений и изготовленные из них формованные изделия
CN104276773A (zh) * 2014-09-30 2015-01-14 贵州大学 浸渍法制备铝质岩矿物聚合物有机-无机复合材料的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6264736B1 (en) Pressure-assisted molding and carbonation of cementitious materials
US5575841A (en) Cementitious materials
RU2168477C1 (ru) Полимербетонная изоляция
CA1103400A (en) Method of production of compounds showing no shrinkage or increasing their volume in course of setting
KR100694473B1 (ko) 콘크리트 구조물의 내구성 향상을 위한 구체강화물질 및이의 제조방법
CN113072322B (zh) 一种混凝土抗渗防水外加剂及其应用
KR100627981B1 (ko) 콘크리트용 내황산성 보수 모르타르 조성물
CN112321242B (zh) 一种防渗混凝土及其制备方法
JPS6177687A (ja) 耐火性能の優れた組成物
JPH01160886A (ja) コンクリート構造物またはその他のセメント系材料の劣化防止及び補修方法
Varela et al. The use of geopolymers as concrete coatings for fire protection
KR970026995A (ko) 샌드위치 단열 패널용 폴리머콘트리트 조성물 및 샌드위치 단열패널의 제조방법
RU2823239C1 (ru) Строительно-отделочный материал
KR102695950B1 (ko) 침투형 방수제 조성물
JP3025401B2 (ja) 水和硬化体の製造法
SU833908A1 (ru) Композици дл гидрофобизациипОРиСТыХ НАпОлНиТЕлЕй
RU2097352C1 (ru) Полимербетонная смесь для тепло- и гидроизоляции трубопроводов
RU2126808C1 (ru) Эпоксидная композиция для покрытия полов
US2443081A (en) Adhesive cements
RU2098377C1 (ru) Способ приготовления бетонной смеси
SU948952A1 (ru) Полимерцементный раствор
GB1604052A (en) Methods of fire insulation
JPS58161961A (ja) 軽量体用組成物
SU852823A1 (ru) Строительный раствор
RU2038977C1 (ru) Способ получения огнезащитного покрытия