RU2205162C2 - Способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя - Google Patents
Способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2205162C2 RU2205162C2 RU2001131576/03A RU2001131576A RU2205162C2 RU 2205162 C2 RU2205162 C2 RU 2205162C2 RU 2001131576/03 A RU2001131576/03 A RU 2001131576/03A RU 2001131576 A RU2001131576 A RU 2001131576A RU 2205162 C2 RU2205162 C2 RU 2205162C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- foaming agent
- mixing
- slaked lime
- filler
- yeast
- Prior art date
Links
Landscapes
- Porous Artificial Stone Or Porous Ceramic Products (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области производства строительных материалов, а также изделий и сооружений из монолитного железобетона, и может быть использовано при производстве конструктивных и тепло- и шумоизоляционных пенобетонов. Техническим результатом является уменьшение себестоимости бетонных работ строительства за счет уменьшения трудозатрат из-за ускорения процессов получения пенообразователя и пенобетона. В способе получения пенобетона, включающем получение из измельченного зернового сырья с добавлением гашеной извести белкового пенообразователя в виде пасты и выдерживание его в закрытой емкости с последующим разбавлением ее при перемешивании водой с получением раствора пенообразователя, смешение пенообразователя с цементным молоком и наполнителем, последующую заливку полученного жидкого пенобетона в форму и отвердение его, измельченное зерновое сырье перемешивают с послеспиртовой бардой или осветленной дрожжевой бражкой в присутствии дрожжей при соотношении измельченного зернового сырья и послеспиртовой барды или осветленной дрожжевой бражки 1:1-4 в течение 3-12 ч при температуре 20-40oС с последующим смешиванием полученной суспензии с гашеной известью в соотношении измельченное зерновое сырье : гашеная известь от 2:1 до 6:1, выдерживание осуществляют в течение не менее 48 ч при температуре 15-30oС, разбавление осуществляют в 2-20 раз, перед смешением с цементным молоком получают пену путем механического воздействия на границу раздела раствор пенообразователя - воздух с добавлением при этом комплексообразующих солей в количестве 0,001-0,005 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя, а подачу пенообразователя, цементного молока и наполнителя на смешение осуществляют одновременно. 6 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к области производства строительных материалов, а также изделий и сооружений из монолитного железобетона, и может быть использовано при производстве конструктивных и тепло- и шумоизоляционных пенобетонов.
Известен способ приготовления белкового пенообразователя (RU, патент 2141930 С 04 В 38/10, 1999), согласно которому проводят гидролиз протеинсодержащего вещества с последующими фильтрацией и введением стабилизирующей добавки, причем процесс гидролиза проводят известью, а стабилизирующую добавку вводят непосредственно в фильтрат в виде раствора соли металла с последующим разбавлением водой до необходимой пенообразующей активности. В качестве протеинсодержащего вещества было предложено использовать мицелий, а в качестве стабилизирующей соли металла - сульфат железа (III). Кратность пены составляет 14, а устойчивость - 13 ч. Полученный пенообразователь обычным образом используют для получения пенобетона.
Недостатком известного способа следует признать недостаточные кратность и устойчивость пены.
Известен также способ получения пористого бетона (RU, патент 2097363 Е 04 В 1/04, 1997). Согласно известному способу в форму или опалубку помещают сырьевую смесь, содержащую портландцемент, мелкий наполнитель, едкий натр, водорастворимую пасту на основе алюминиевой пудры и спиртовой лютер (побочный продукт микробиологического производства этилового спирта).
Недостатком известного способа следует признать достаточно высокую себестоимость, обусловленную использованием алюминиевой пудры, а также недостаточную пористость получаемого пенобетона.
Наиболее близким аналогом можно признать способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя (RU, патент 2127237 С 04 В 38/10, 1999). Согласно известному способу осуществляют получение из измельченного зернового сырья с добавлением гашеной извести белкового пенообразователя в виде пасты и выдерживание его в закрытой емкости с последующим разбавлением ее при перемешивании водой с получением раствора пенообразователя, смешение пенообразователя с цементным молоком и наполнителем с последующей заливкой полученного жидкого пенобетона в форму и отвердения его.
Недостатком известного способа следует признать длительность процесса получения пенообразователя, а также обусловленную этим увеличенную себестоимость строительства.
Техническая задача, решаемая посредством настоящего изобретения, состоит в разработке способа получения белкового пенообразователя, применяемого в производстве пенобетона, и способа получения пенобетона с использованием полученного ранее пенообразователя, позволяющих удешевить и ускорить процесс создания бетонных конструкций.
Технический результат, получаемый в результате реализации настоящего изобретения, состоит в уменьшении себестоимости бетонных работ строительства за счет уменьшения трудозатрат из-за ускорения процессов получения пенообразователя и пенобетона.
Указанный технический результат достигается при использовании способа получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя, включающего получение из измельченного зернового сырья с добавлением гашеной извести белкового пенообразователя в виде пасты и выдерживание его в закрытой емкости с последующим разбавлением ее при перемешивании водой с получением раствора пенообразователя, смешение пенообразователя с цементным молоком и наполнителем с последующей заливкой полученного жидкого пенобетона в форму и отвердения его, причем измельченное зерновое сырье перемешивают с послеспиртовой бардой или осветленной дрожжевой бражкой в присутствии дрожжей при соотношении измельченного зернового сырья и послеспиртовой барды или осветленной дрожжевой бражки 1:1-4 в течение 3-12 ч при 20-40oС с последующим смешиванием полученной суспензии с гашеной известью в соотношении измельченное зерновое сырье : гашеная известь от 2:1 до 6:1, выдерживание полученного пастообразного пенообразователя осуществляют в закрытой емкости в течение не менее 48 ч при 15-30oС, разбавление осуществляют в 2-20 раз, перед смешением с цементным молоком получают пену путем механического воздействия на границу раздела раствор пенообразователя - воздух с добавлением при этом комплексообразующих солей в количестве от 0,001 до 0,005 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя, а подачу пенообразователя, цементного молока и наполнителя на смешение осуществляют одновременно.
Предпочтительно используют послеспиртовую барду, содержащую, мас.%:
Сухие вещества - 4,0-8,0
Редуцирующие вещества - 0,2-0,8
Сырой протеин - 1,0-3,0
или осветленную дрожжевую бражку, содержащую, мас.%:
Сухие вещества - 5,0-10,0
Редуцирующие вещества - 0,4-1,0
Сырой протеин - 1,0-3,0
Лигносульфонатные полимеры - 2,0-6,0
Обычно послеспиртовая барда и осветленная дрожжевая бражка дополнительно содержит соли железа, цинка, натрия, калия и магния.
Сухие вещества - 4,0-8,0
Редуцирующие вещества - 0,2-0,8
Сырой протеин - 1,0-3,0
или осветленную дрожжевую бражку, содержащую, мас.%:
Сухие вещества - 5,0-10,0
Редуцирующие вещества - 0,4-1,0
Сырой протеин - 1,0-3,0
Лигносульфонатные полимеры - 2,0-6,0
Обычно послеспиртовая барда и осветленная дрожжевая бражка дополнительно содержит соли железа, цинка, натрия, калия и магния.
Обычно в качестве наполнителя используют просеянный и отмытый песок в соотношении от 1: 3 до 1: 6 относительно используемого цемента, а также мелкий бут. Независимо от вида дрожжей их при нормальных условиях используют в количестве от 0,1 до 3,0 % от массы измельченного зернового сырья.
Указанный белковый пенообразователь может быть получен в стандартном оборудовании микробиологического производства. Для производства пенобетона может быть использовано стандартное оборудование производства ячеистых бетонов.
При получении белкового пенообразователя могут быть использованы любая культура дрожжей, способная использовать измельченные зернопродукты в качестве питательной среды. Выбор конкретной культуры дрожжей обусловлен солевым составом используемой воды, а также примесями в используемых твердых материалах.
В дальнейшем изобретение будет иллюстрировано следующими примерами реализации.
1. 20 кг тонко измельченного фуражного зерна загружают во вращающуюся бетономешалку, используемую в качестве смесителя. В процессе перемешивания измельченного зерна в бетономешалку добавляют послеспиртовую барду, соответствующую вышеуказанным требованиям, в количестве 80 и 0,2 кг прессованных дрожжей. Перемешивание смеси продолжали в течение 12 ч при 20oС. К смеси при перемешивании добавили 10 кг гашеной извести. Полученную смесь поместили в плотно закрываемую емкость и выдержали при плотно закрытой крышке в течение 48 ч. Полученный пенообразователь развели водой в два раза. В дозирующую емкость пеногенератора заливают полученный раствор пенообразователя и комплексообразующих солей из расчета 0,005 кг на 1 дм3 пенообразователя. Полученную пену подают одновременно с цементным раствором и наполнителем в шнековый смеситель. Полученный товарный пенобетон заливают в формы и отверждают при 20oС. Плотность полученного пенобетона составляет 700 кг/м3 при прочности на сжатие 42 кг/см2.
2. 30 кг некондиционной муки загружают в смеситель, выполненный с возможностью смешения твердой и жидкой фаз. При перемешивании в смеситель вводят 30 кг спиртовой барды с содержанием сухих веществ 4 мас.% и 0,15 кг прессованных дрожжей. Перемешивание продолжали в течение 3 ч при 30oС. К смеси добавили при постоянном перемешивании 5 кг гашеной извести. Полученную пасту перегрузили в плотно закрываемую емкость и выдержали при 20oС в течение 72 ч. Полученный пенообразователь развели водой в 20 раз и загрузили вместе с раствором комплексообразующих солей в количестве 0,001 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя в дозирующую емкость пеногенератора. Пену из пеногенератора подают в шнековый смеситель одновременно с цементным молоком и наполнителем пенобетона, при этом соотношение цемента и песка составляет 3:1. Полученный товарный пенобетон залили в опалубку с последующим отвердением. Плотность полученного пенобетона составляет 950 кг/м3 при прочности на сжатие 50 кг/см.
3. 40 кг некондиционных отрубей загружают в смеситель, выполненный с возможностью смешения твердой и жидкой фаз. При перемешивании в смеситель вводят 60 кг спиртовой барды с содержанием сухих веществ 8 мас.% с и 0,1 кг прессованных дрожжей. Перемешивание продолжали в течение 4 ч при 20oС. К смеси добавили при постоянном перемешивании 20 кг гашеной извести. Полученную пасту перегрузили в плотно закрываемую емкость и выдержали при 20oС в течение 96 ч. Полученный пенообразователь развели водой в 5 раз и загрузили вместе с раствором комплексообразующих солей в количестве 0,004 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя в дозирующую емкость пеногенератора. Пену из пеногенератора подают в шнековый смеситель одновременно с цементным молоком и наполнителем пенобетона, при этом соотношение цемента и песка составляет 1: 1. Полученный товарный пенобетон залили в опалубку с последующим отвердением. Плотность полученного пенобетона составляет 620 кг/м3 при прочности на сжатие 36 кг/см.
4. 50 кг низкосортной муки загружают в смеситель, выполненный с возможностью смешения твердой и жидкой фаз. При перемешивании в смеситель вводят 50 кг осветленной методом фильтрации дрожжевой бражки с содержанием лигносульфонатных полимеров в количестве 5 мас.% и 0,15 кг прессованных дрожжей. Перемешивание продолжали в течение 3,5 ч при 28oС. К смеси добавили при постоянном перемешивании 5 кг гашеной извести. Полученную пасту перегрузили в плотно закрываемую емкость и выдержали при 20oС в течение 80 ч. Полученный пенообразователь развели водой в 20 раз и загрузили вместе с раствором комплексообразующих солей в количестве 0,001 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя в дозирующую емкость пеногенератора. Пену из пеногенератора подают в шнековый смеситель одновременно с цементным молоком и наполнителем пенобетона, при этом соотношение цемента и песка составляет 3:1. Полученный товарный пенобетон залили в опалубку с последующим отвердением. Плотность полученного пенобетона составляет 1050 кг/м при прочности на сжатие 62 кг/см2.
Использование предлагаемого способа при реализации всей совокупности признаков, введенной в независимый пункт формулы изобретения, позволяет получить вышеуказанный технический результат - уменьшить себестоимость бетонных работ на 7,9%.
Claims (5)
1. Способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя, включающий получение из измельченного зернового сырья с добавлением гашеной извести белкового пенообразователя в виде пасты и выдерживание его в закрытой емкости с последующим разбавлением ее при перемешивании водой с получением раствора пенообразователя, смешение пенообразователя с цементным молоком и наполнителем с последующей заливкой полученного жидкого пенобетона в форму и отверждения его, отличающийся тем, что измельченное зерновое сырье перемешивают с послеспиртовой бардой или осветленной дрожжевой бражкой в присутствии дрожжей при соотношении измельченного зернового сырья и послеспиртовой барды или осветленной дрожжевой бражки 1: 1-4 в течение 3-12 ч при 20-40oC с последующим смешиванием полученной суспензии с гашеной известью в соотношении измельченное зерновое сырье: гашеная известь от 2: 1 до 6: 1, выдерживание полученного пастообразного пенообразователя в закрытой емкости осуществляют в течение не менее 48 ч при 15-30oC, разбавление осуществляют в 2-20 раз, перед смешением с цементным молоком получают пену путем механического воздействия на границу раздела раствор пенообразователя - воздух с добавлением при этом комплексообразующих солей в количестве от 0,001 до 0,005 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя, а подачу пенообразователя, цементного молока и наполнителя на смешение осуществляют одновременно.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют послеспиртовую барду, содержащую, мас. %:
Сухие вещества - 4,0 - 8,0
Редуцирующие вещества - 0,2 - 0,8
Сырой протеин - 1,0 - 3,0
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что послеспиртовая барда дополнительно содержит соли железа, цинка, натрия, калия и магния.
Сухие вещества - 4,0 - 8,0
Редуцирующие вещества - 0,2 - 0,8
Сырой протеин - 1,0 - 3,0
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что послеспиртовая барда дополнительно содержит соли железа, цинка, натрия, калия и магния.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют осветленную дрожжевую бражку, содержащую, мас. %:
Сухие вещества - 5,0 - 10,0
Редуцирующие вещества - 0,4 - 1,0
Сырой протеин - 1,0 - 3,0
Лигносульфонатные полимеры - 2,0 - 6,0
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что осветленная дрожжевая бражка дополнительно содержит соли железа, цинка, натрия, калия и магния.
Сухие вещества - 5,0 - 10,0
Редуцирующие вещества - 0,4 - 1,0
Сырой протеин - 1,0 - 3,0
Лигносульфонатные полимеры - 2,0 - 6,0
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что осветленная дрожжевая бражка дополнительно содержит соли железа, цинка, натрия, калия и магния.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве наполнителя используют просеянный и отмытый песок в соотношении от 1: 3 до 1: 6 относительно используемого цемента.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют дрожжи в количестве 0,1 - 3,0 мас. % от массы измельченного зернового сырья.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001131576/03A RU2205162C2 (ru) | 2001-11-23 | 2001-11-23 | Способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001131576/03A RU2205162C2 (ru) | 2001-11-23 | 2001-11-23 | Способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2001131576A RU2001131576A (ru) | 2002-04-10 |
RU2205162C2 true RU2205162C2 (ru) | 2003-05-27 |
Family
ID=20254423
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001131576/03A RU2205162C2 (ru) | 2001-11-23 | 2001-11-23 | Способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2205162C2 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2552396C1 (ru) * | 2014-04-21 | 2015-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Белковый пенообразователь и способ его получения |
RU2597009C1 (ru) * | 2015-06-15 | 2016-09-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Белковый пенообразователь |
CN108640572A (zh) * | 2018-04-27 | 2018-10-12 | 天津城建大学 | 一种利用微生物发泡剂制备泡沫混凝土的方法 |
CN108751767A (zh) * | 2018-04-27 | 2018-11-06 | 天津城建大学 | 一种用于发泡混凝土制备的微生物发泡剂 |
RU2723063C2 (ru) * | 2015-12-04 | 2020-06-08 | Холсим Технологи Лтд | Ультралёгкий минеральный пеноматериал |
-
2001
- 2001-11-23 RU RU2001131576/03A patent/RU2205162C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2552396C1 (ru) * | 2014-04-21 | 2015-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" | Белковый пенообразователь и способ его получения |
RU2597009C1 (ru) * | 2015-06-15 | 2016-09-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Белковый пенообразователь |
RU2723063C2 (ru) * | 2015-12-04 | 2020-06-08 | Холсим Технологи Лтд | Ультралёгкий минеральный пеноматериал |
CN108640572A (zh) * | 2018-04-27 | 2018-10-12 | 天津城建大学 | 一种利用微生物发泡剂制备泡沫混凝土的方法 |
CN108751767A (zh) * | 2018-04-27 | 2018-11-06 | 天津城建大学 | 一种用于发泡混凝土制备的微生物发泡剂 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108341647A (zh) | 一种加气混凝土砌块及其制备方法 | |
CN104876520B (zh) | 一种粉煤灰加气混凝土砌块的制造方法 | |
CN109503080A (zh) | 一种泡沫纤维混凝土 | |
CN107935501A (zh) | 用铝灰残灰制备加气块的方法 | |
RU2205162C2 (ru) | Способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя | |
CN108675691A (zh) | 一种轻质发泡复合混凝土墙板 | |
CN109836099A (zh) | 一种免蒸压陶粒混凝土墙板及其制备方法 | |
CN108726942A (zh) | 一种加气混凝土块及其制备方法 | |
CN108947378A (zh) | 一种石英砂细粉高强度加气砖及其生产工艺 | |
CN108516742A (zh) | 一种轻质复合混凝土板材的制备方法 | |
CN103172335B (zh) | 一种高强防水石膏砌块及其制备方法 | |
RU2001131576A (ru) | Способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя | |
CN1181956C (zh) | 一种外加气水泥混凝土砌块生产工艺 | |
CN110065139A (zh) | 一种蒸压养护加气混凝土砌块生产工艺 | |
RU2166489C2 (ru) | Способ приготовления пенобетонной смеси | |
KR100292037B1 (ko) | 경량 단열 기포 콘크리트용 조성물 | |
CN110372280A (zh) | 多孔陶粒混凝土及其制备方法和应用 | |
CN108585737A (zh) | 一种生态混凝土及其制备方法 | |
CN108017361A (zh) | 一种高强、耐久、防水纤维石膏板 | |
CN1597599A (zh) | 免蒸压气泡混凝土砖及其加工方法 | |
RU2230048C2 (ru) | Способ приготовления бетонной смеси | |
CN113402295B (zh) | 一种掺花岗岩石粉的高强混凝土及其制备方法 | |
RU1768545C (ru) | Способ получени в жущего | |
CN109095813A (zh) | 复合型外加剂及其在渠道边坡衬砌混凝土工艺中的应用 | |
SU1432041A1 (ru) | Способ приготовлени легкобетонной смеси |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20091124 |