RU2532643C1 - Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов - Google Patents

Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов Download PDF

Info

Publication number
RU2532643C1
RU2532643C1 RU2013141442/28A RU2013141442A RU2532643C1 RU 2532643 C1 RU2532643 C1 RU 2532643C1 RU 2013141442/28 A RU2013141442/28 A RU 2013141442/28A RU 2013141442 A RU2013141442 A RU 2013141442A RU 2532643 C1 RU2532643 C1 RU 2532643C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
foam
foaming agent
density
volume
determined
Prior art date
Application number
RU2013141442/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Игоревич Костыленко
Любовь Васильевна Моргун
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный строительный университет", РГСУ
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный строительный университет", РГСУ filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный строительный университет", РГСУ
Priority to RU2013141442/28A priority Critical patent/RU2532643C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532643C1 publication Critical patent/RU2532643C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Preparation Of Clay, And Manufacture Of Mixtures Containing Clay Or Cement (AREA)
  • Emulsifying, Dispersing, Foam-Producing Or Wetting Agents (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам определения аэрационной способности пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов, и может быть использовано для оценки эффективности использования пенообразующих добавок, корректировки рецептуры пенобетонных смесей.
Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов, включает приготовление рабочего раствора пенообразователя, измерение температуры рабочего раствора пенообразователя и приготовление пены. Также способ включает отбор проб пены, выкладывание проб пены в предварительно взвешенные емкости известного объема и определение физико-механических характеристик пены. Причем перед приготовлением рабочего раствора пенообразователя все исходные компоненты выдерживаются в испытательном помещении при стандартных условиях до выравнивания температуры, а приготовление пены осуществляют в турбулентном бетоносмесителе в течение до 5 минут начиная с малой концентрации раствора. При этом объем раствора подбирают в зависимости от конструкционных особенностей смесителя и кратности пенообразователя, а отбор проб производят из верхнего загрузочного и нижнего выгрузочного отверстий бетоносмесителя в период до 30 секунд после приготовления пены. В качестве физико-механической характеристики определяется плотность пены для каждой из проб путем взвешивания фиксированного объема пены в предварительно взвешенных емкостях и деления массы пены на ее объем. Затем определяется среднее значение плотности пены, полученной из рабочего раствора пенообразователя с заданной концентрацией пенообразователя в воде, определяется температура пены, на основании предварительно установленного значения средней плотности пены, а также известных плотностей и дозировок исходных компонентов определяется показатель аэрационного потенциала, который вычисляется по формуле: A = m р р а m п о ( 1 ρ п 1 ρ р р а )
Figure 00000011
,
где А - показатель аэрационного потенциала, л/кг; ρп - плотность пены, кг/л; ρр-ра - плотность рабочего раствора пенообразователя в воде, кг/л; mр-ра - масса рабочего раствора пенообразователя в воде, г; mпо - масса пенообразователя, г. Техническим результатом является расширение числа критериев оценки качества пенообразователей. 5 ил.

Description

Изобретение относится к способам определения аэрационной способности пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов, и может быть использовано для оценки эффективности использования пенообразующих добавок, корректировки рецептуры пенобетонных смесей.
Существующими критериями оценки качества пенообразователей, применяемых в различных отраслях, являются:
- кратность;
- устойчивость, стойкость;
- динамическая и кинематическая вязкость;
- водородный показатель pH;
- критическая концентрация мицеллообразования;
- поверхностное натяжение.
До настоящего времени нет единого удобного для практического применения и универсального критерия оценки свойств пенообразователей, который бы объективно оценивал их способность к созданию и сохранению поровой структуры в пенобетонных смесях. Такой критерий чрезвычайно важен для технологии пенобетонов потому, что любое изменение поровой структуры в период до наступления фазового перехода «из вязкого в твердое» не позволяет получать бетоны с заданными показателями прочности и плотности.
Известен аналог «Способ и устройство для определения структурных параметров газожидкостных пен» (патент RU 2325629, G01N 13/00, опубликован 27.05.2008 г.), в котором в качестве параметров используется кратность и дисперсионный состав газожидкостных пен.
Наиболее близким техническим решением является способ определения кратности и показателя устойчивости пены высокой кратности (ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний». Москва, Стандартинформ, 2012, стр.9 п.5.3.2), включающий приготовление рабочего раствора пенообразователя, измерение температуры рабочего раствора пенообразователя, приготовление пены, отбор проб пены, выкладывание проб пены в предварительно взвешенные емкости известного объема, определение физико-механических характеристик пены, причем в качестве физико-механической характеристики определяется кратность и устойчивость пены.
Однако ни один из показателей, приведенных в перечне, не является удобным для использования в технологии пенобетонов, так как они не содержат информации об оптимальной концентрации водных растворов пенообразователей, используемых для приготовления пенобетонных смесей, а также трудоемкость их определения существенно расширяет перечень оборудования, необходимого для комплектации лабораторий.
Задача изобретения заключается в разработке дополнительных критериев, по которым производится оценка качества пенообразователей, применяемых в технологии пенобетонов, пополнении способов контроля качества пенообразователей эффективным, но простым в определении критерием.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов, включающем приготовление рабочего раствора пенообразователя, измерение температуры рабочего раствора пенообразователя, приготовление пены, отбор проб пены, выкладывание проб пены в предварительно взвешенные емкости известного объема, определение физико-механических характеристик пены, перед приготовлением рабочего раствора пенообразователя все исходные компоненты выдерживаются в испытательном помещении при стандартных условиях до выравнивания температуры, а приготовление пены осуществляют в турбулентном бетоносмесителе в течение до 5 минут начиная с малой концентрации раствора, при этом объем раствора подбирают в зависимости от конструкционных особенностей смесителя и кратности пенообразователя, а отбор проб производят из верхнего загрузочного и нижнего выгрузочного отверстий бетоносмесителя в период до 30 секунд после приготовления пены, в качестве физико-механической характеристики определяется плотность пены для каждой из проб путем взвешивания фиксированного объема пены в предварительно взвешенных емкостях и деления массы пены на ее объем
ρ П = m 1 m  V
Figure 00000001
,
где m - масса мерного цилиндра, кг;
m1 - масса мерного цилиндра с пеной, кг;
V - объем мерного цилиндра, л,
определяется среднее значение плотности пены, полученной из рабочего раствора пенообразователя с заданной концентрацией пенообразователя в воде, определяется температура пены, на основании предварительно установленного значения средней плотности пены, а также известных плотностей и дозировок исходных компонентов определяется показатель аэрационного потенциала, который вычисляется по формуле
A = m р р а m п о ( 1 ρ п 1 ρ р р а ) ,
Figure 00000002
где A - показатель аэрационного потенциала, л/кг;
ρп - плотность пены, кг/л;
ρр-ра - плотность рабочего раствора пенообразователя в воде, кг/л;
mр-ра - масса рабочего раствора пенообразователя в воде, г;
mпо - масса пенообразователя, г.
Техническим результатом изобретения является расширение числа критериев оценки качества пенообразователей, что дает возможность:
1) установления количества газовой фазы, вовлекаемой единицей объема пенообразователя;
2) определения концентрации рабочего раствора пенообразователя в воде, гарантированно обеспечивающей получение пен с наибольшей устойчивостью;
3) получения водных растворов пенообразователей с наибольшей устойчивостью пены;
4) повышения точности измерений в турбулентном бетоносмесителе при отборе двух проб из разных мест и вычислении среднего значения;
5) определения однородности приготовленных пен;
6) уменьшить материалоемкость при определении устойчивости пен.
Способ поясняется графиками, где
- на фиг.1 изображены результаты определения устойчивости и показателя аэрационного потенциала трех видов пенообразователей для пенобетонов с торговыми названиями Сармат (а), Пионер-152 (б), Макспен (в), которые подтверждают достижение максимальной устойчивости при минимальном значении аэрационного потенциала оптимальных составов рабочих растворов.
- на фиг.2 изображены результаты эксперимента по определению плотности пены в зависимости от продолжительности перемешивания. Из результатов эксперимента видно, что увеличение времени перемешивания способствует более полному использованию потенциала пенообразователя, что подтверждается снижением плотности пены. По истечении 5 минут плотность пены перестает изменяться и остается на своем минимальном значении. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что для приготовления пен в турбулентном бетоносмесителе необходимо и достаточно 5 минут перемешивания.
- на фиг.3 изображен объем вытекающей жидкости за определенный промежуток времени из пен, приготовленных с использованием различных пенообразователей (υ - объем вытекшей жидкости из пены, τ - время).
Способ осуществляется следующим образом:
Проводятся повторяющиеся определения показателя аэрационного потенциала пенообразователя при изменяемом значении концентрации пенообразователя в рабочем растворе до момента устойчивого роста этого показателя (когда три последовательных значения будут больше своих предыдущих значений), а за показатель аэрационного потенциала пенообразователя принимается наименьшее значение, полученное в результате не менее 4-кратного проведения испытаний. При концентрации, характеризующей минимальный аэрационный потенциал пенообразователя, достигается оптимальная структура пены, что подтверждается результатами определения устойчивости (см. фиг.1).
Способ состоит из двух этапов: определение плотности пены и вычисление показателя аэрационного потенциала пенообразователя.
Первый этап включает:
- выдерживание всех исходных компонентов в испытательном помещении при стандартных условиях (t=20±2°C) до выравнивания их температур с температурой окружающей среды;
- определение объема рабочего раствора пенообразователя в воде по кратности пенообразователя и конструктивным особенностям смесителя (высота уровня пены в смесителе должна быть не менее диаметра смесителя);
- приготовление рабочего раствора пенообразователя в воде очень малой концентрации, соответствующей пределу адсорбции;
- измерение температуры рабочего раствора пенообразователя, которая должна быть 20±2°C;
- запуск турбулентного бетоносмесителя и выгрузку рабочего раствора пенообразователя в работающий турбулентный бетоносмеситель;
- перемешивание рабочего раствора пенообразователя в турбулентном бетоносмесителе до прекращения роста уровня пены в смесителе в зависимости от вязкости пены и свойств пенообразователя в течение до 5 минут (см. фиг.2);
- по завершении приготовления пены остановку турбулентного бетоносмесителя и отбор двух проб пены: из выгрузочного отверстия, расположенного в нижней части турбулентного бетоносмесителя, а также из загрузочного отверстия, расположенного в верхней части турбулентного бетоносмесителя;
В зависимости от стабильности пены истечение жидкости может происходить в результате выделения межпленочной жидкости и выделения жидкости стенками лопнувших пузырьков. В стабильных пенах пленки разрываются, как правило, лишь при достижении ими определенной толщины в результате предварительного истечения жидкости. Объем жидкости, заключенный в таких утонченных пленках, весьма невелик, вследствие чего доля объема жидкости, выделяющейся за счет разрушения пленок, очень мала. Поэтому время отбора проб для таких пен может варьироваться в более широком диапазоне.
В нестабильных пенах разрушение пленок имеет место еще до достижения ими критической толщины. В начальный момент происходит истечение излишнего количества жидкости, заключенной между пузырьками. Из всего объема пены раствор, содержащийся в прослойках, стекает вниз, подпитывая нижележащие слои пены. Этот процесс протекает быстротечно, поэтому, чтобы избежать стекания жидкости из верхних слоев в нижние и зафиксировать свойства свежеприготовленной пены, период отбора проб должен быть не более периода отделения из пены первой капли жидкости.
Время отделения из пены первой капли жидкости связано с устойчивостью пен и для большинства устойчивых пен превышает 30 секундный период (см. фиг.3). Поэтому необходимо производить отбор проб в зависимости от устойчивости пен в период до 30-секунд.
- выгрузку проб пены в предварительно взвешенные емкости известного объема, не менее 1 л, при этом заполнение всего объема емкости должно быть равномерным, без образования пустот;
- определение масс проб пены путем вычисления разности масс емкости заполненной пробой пены и пустой емкости;
- определение плотности пены путем деления массы пробы пены на ее объем
ρ П = m 1 m V
Figure 00000003
,
где m - масса мерного цилиндра, кг;
m1 - масса мерного цилиндра с пеной, кг;
V - объем мерного цилиндра, л;
- вычисление среднего значения плотности пены по результатам определения плотности двух проб пены;
- определение температуры проб пены при помощи термометра;
- отбраковку результата средней плотности пены при отклонении температур пен, приготовленных из рабочих растворов при различной концентрации пенообразователя в воде, от общего среднего значения на ±1°C;
Второй этап состоит из вычисления показателя аэрационного потенциала пенообразователя на основании предварительно установленных значений средней плотности пены и известных плотностей и дозировок исходных компонентов по формуле
A = m р р а m п о ( 1 ρ п 1 ρ р р а )
Figure 00000004
,
где А - показатель аэрационного потенциала, л/кг;
ρп - плотность пены, кг/л;
ρр-ра - плотность рабочего раствора пенообразователя в воде, кг/л;
mр-ра - масса рабочего раствора пенообразователя в воде, г;
mпо - масса пенообразователя, г.
По завершении определения показателя аэрационного потенциала пенообразователя для одного рабочего раствора, при установленной концентрации пенообразователя в воде, готовят новые рабочие растворы, пошагово увеличивая концентрацию пенообразователя в воде
Сп+1п+0,05%,
где Сп-1 - концентрация следующего рабочего раствора пенообразователя в воде, %;
Сп - концентрация предыдущего рабочего раствора пенообразователя в воде, %;
п=1, 2, …, ∞.
При всех измерениях и вычислениях необходимо фиксировать значения и округлять с точностью не менее трех значащих цифр.
Пример определения показателя аэрационного потенциала пенообразователя:
- в качестве сырьевых материалов использовался пенообразователь с торговым названием «Макспен», вода водопроводная;
- исходя из технических характеристик турбулентного бетоносмесителя требуемый объем пены в смесителе должен быть 35 л;
- исходя из показателей качества производителя (кратность не менее 8) объем рабочего раствора пенообразователя: 35/8=4,375 л;
- при концентрации рабочего раствора пенообразователя 0,100% расход компонентов: пенообразователь, при плотности 1,03 г/см3, 0,00437 л или 0,00450 кг, вода, при плотности 0,988 г/см3, 4,371 л или 4,362 кг;
- объем емкости 1 л, масса пустой емкости 0,643 кг;
- масса приготовленных проб пены в емкостях 1,109 и 1,095 кг;
- средние плотности проб пен
ρ 1 = ( 1,109 0,643 ) 1 = 0,466 ( к г / л )
Figure 00000005
,
ρ 2 = ( 1,095 0,643 ) 1 = 0,452 ( к г / л )
Figure 00000006
;
- среднее значение плотности пены
ρ с р = ( 0,466 + 0,452 ) 2 = 0,459 ( к г / л )
Figure 00000007
;
- показатель аэрационного потенциала пенообразователя равен
A = 0,00450 + 4,362 0,00450 ( 1 0,459 1 ( 0,00450 1,03 + 4,362 0,998 0,00450 + 4,362 ) ) = 1141 ( л / к г )
Figure 00000008
- фиксируется значение и рассчитывается состав следующего рабочего раствора при концентрации
С2=0,10+0,05=0,15 (%).

Claims (1)

  1. Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов, включающий приготовление рабочего раствора пенообразователя, измерение температуры рабочего раствора пенообразователя, приготовление пены, отбор проб пены, выкладывание проб пены в предварительно взвешенные емкости известного объема, определение физико-механических характеристик пены, отличающийся тем, что перед приготовлением рабочего раствора пенообразователя все исходные компоненты выдерживаются в испытательном помещении при стандартных условиях до выравнивания температуры, а приготовление пены осуществляют в турбулентном смесителе начиная с малой концентрации раствора, при этом объем раствора подбирают в зависимости от конструкционных особенностей смесителя и кратности пенообразователя, а отбор проб производят из верхнего загрузочного и нижнего выгрузочного отверстий бетоносмесителя в период до 30 секунд после приготовления пены, в качестве физико-механической характеристики определяется плотность пены путем взвешивания фиксированного объема пены в краткосрочный период, для каждой из проб пены определяют среднюю плотность путем деления массы пены на ее объем
    ρ П = m 1 m  V ,
    Figure 00000009

    где m -масса мерного цилиндра, кг;
    m1- масса мерного цилиндра с пеной, кг;
    V - объем мерного цилиндра, л,
    определяется среднее значение плотности для данного рабочего раствора пенообразователя, определяется температура пены, на основании предварительно установленного значения средней плотности пены и известных плотностей и дозировок исходных компонентов определяется показатель аэрационного потенциала, который вычисляется по формуле
    A = m р р а m п о ( 1 ρ п 1 ρ р р а ) ,
    Figure 00000010

    где А - показатель аэрационного потенциала, л/кг;
    ρп - плотность пены, кг/л;
    ρр-ра - плотность рабочего раствора пенообразователя в воде, кг/л;
    mр-ра - масса рабочего раствора пенообразователя в воде, г;
    mпо- масса пенообразователя, г.
RU2013141442/28A 2013-09-09 2013-09-09 Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов RU2532643C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141442/28A RU2532643C1 (ru) 2013-09-09 2013-09-09 Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141442/28A RU2532643C1 (ru) 2013-09-09 2013-09-09 Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2532643C1 true RU2532643C1 (ru) 2014-11-10

Family

ID=53382441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141442/28A RU2532643C1 (ru) 2013-09-09 2013-09-09 Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2532643C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110579424A (zh) * 2018-06-11 2019-12-17 中国石油化工股份有限公司 一种泡沫水泥浆加压密度计及浆体密度的测量方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1124200A2 (ru) * 1983-06-06 1984-11-15 Ивановский Инженерно-Строительный Институт Датчик параметров жидкости
WO1992001738A1 (en) * 1990-07-24 1992-02-06 The Dow Chemical Company Apparatuses and methods for incorporating blowing agents into liquids for the production of polymer foams and for measuring the volumetric expansion potential of mixtures thereof
RU2325629C1 (ru) * 2006-12-26 2008-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" Способ и устройство для определения структурных параметров газожидкостных пен

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1124200A2 (ru) * 1983-06-06 1984-11-15 Ивановский Инженерно-Строительный Институт Датчик параметров жидкости
WO1992001738A1 (en) * 1990-07-24 1992-02-06 The Dow Chemical Company Apparatuses and methods for incorporating blowing agents into liquids for the production of polymer foams and for measuring the volumetric expansion potential of mixtures thereof
RU2325629C1 (ru) * 2006-12-26 2008-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный университет" Способ и устройство для определения структурных параметров газожидкостных пен

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ Р 50588-2012 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний; Москва, Стандартинформ, 2012, стр.9 п.5.3.2. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110579424A (zh) * 2018-06-11 2019-12-17 中国石油化工股份有限公司 一种泡沫水泥浆加压密度计及浆体密度的测量方法
CN110579424B (zh) * 2018-06-11 2021-10-22 中国石油化工股份有限公司 一种泡沫水泥浆加压密度计及浆体密度的测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aucejo et al. Densities, viscosities, and refractive indices of some n-alkane binary liquid systems at 298.15 K
EP0672242B1 (en) Use of viscosity as an in-line diagnositic for high internal phase emulsion generation
RU2532643C1 (ru) Способ определения аэрационного потенциала пенообразователей, используемых в технологии пенобетонов
RU170327U1 (ru) Установка для калибровки, поверки и контроля метрологических характеристик поточных плотномеров нефти и нефтепродуктов
CN109115647A (zh) 一种乳化沥青稳定性的实时测试方法
US2823540A (en) Apparatus and method for metering entrained air or gas
EP0252738A2 (en) Foam meter
Richardson et al. Quantifying the relation between electrical conductivity and salt concentration for dilution gauging via dry salt injection
Nilssen et al. Accuracy of ice melting capacity tests: Review of melting data for sodium chloride
James et al. Pressure drop in a converging channel with viscoelastic polymer solutions having power-law viscous behaviour
RU2522629C1 (ru) Способ приготовления многокомпонентных газовых смесей
RU2599921C1 (ru) Способ оценки смачивающей способности растворов поверхностно-активных веществ в отношении минералов и горных пород
Goetz et al. On-line observation of dough fermentation by magnetic resonance imaging and volumetric measurements
JP6724221B1 (ja) 界面活性剤の評価方法
Prowell et al. Evaluation of new test procedures for determining bulk specific gravity of fine aggregate by automated methods
RU2316750C1 (ru) Способ определения пластической прочности пенобетонной смеси
US2892343A (en) Apparatus for indicating the air content of concretes and mortars
RU92535U1 (ru) Газодинамическая установка
JP2009113408A (ja) 細骨材の諸元値算出方法
JP2001289840A (ja) フレッシュコンクリートの評価方法
CN115541442A (zh) 一种快速测试消泡剂性能的方法
Gallup Studying the hardness of butter fat
JP3195829B2 (ja) 発泡率測定方法
RU2363945C2 (ru) Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов
JP4096220B2 (ja) コンクリート材料の計量方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160910