UA116555C2 - Теплоізоляційний продукт на основі мінеральної вати і спосіб одержання продукту - Google Patents

Теплоізоляційний продукт на основі мінеральної вати і спосіб одержання продукту Download PDF

Info

Publication number
UA116555C2
UA116555C2 UAA201507967A UAA201507967A UA116555C2 UA 116555 C2 UA116555 C2 UA 116555C2 UA A201507967 A UAA201507967 A UA A201507967A UA A201507967 A UAA201507967 A UA A201507967A UA 116555 C2 UA116555 C2 UA 116555C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
equal
mineral fibers
conveyors
group
conveyor
Prior art date
Application number
UAA201507967A
Other languages
English (en)
Inventor
Кенітіро Терагамі
Original Assignee
Сен-Гобен Ізовер
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=48692570&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=UA116555(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Сен-Гобен Ізовер filed Critical Сен-Гобен Ізовер
Publication of UA116555C2 publication Critical patent/UA116555C2/uk

Links

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H5/00Non woven fabrics formed of mixtures of relatively short fibres and yarns or like filamentary material of substantial length
    • D04H5/12Glass fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/04Manufacture of glass fibres or filaments by using centrifugal force, e.g. spinning through radial orifices; Construction of the spinner cups therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/04Manufacture of glass fibres or filaments by using centrifugal force, e.g. spinning through radial orifices; Construction of the spinner cups therefor
    • C03B37/048Means for attenuating the spun fibres, e.g. blowers for spinner cups
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/42Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
    • D04H1/4209Inorganic fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/42Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
    • D04H1/4209Inorganic fibres
    • D04H1/4218Glass fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/42Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
    • D04H1/4209Inorganic fibres
    • D04H1/4218Glass fibres
    • D04H1/4226Glass fibres characterised by the apparatus for manufacturing the glass fleece
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/70Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres
    • D04H1/72Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged
    • D04H1/736Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged characterised by the apparatus for arranging fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/70Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres
    • D04H1/74Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being orientated, e.g. in parallel (anisotropic fleeces)
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H5/00Non woven fabrics formed of mixtures of relatively short fibres and yarns or like filamentary material of substantial length
    • D04H5/04Non woven fabrics formed of mixtures of relatively short fibres and yarns or like filamentary material of substantial length strengthened or consolidated by applying or incorporating chemical or thermo-activatable bonding agents in solid or liquid form
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/76Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
    • E04B1/78Heat insulating elements
    • E04B1/80Heat insulating elements slab-shaped
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B2205/00Fibre drawing or extruding details
    • C03B2205/10Fibre drawing or extruding details pressurised
    • DTEXTILES; PAPER
    • D10INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10BINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10B2101/00Inorganic fibres
    • D10B2101/02Inorganic fibres based on oxides or oxide ceramics, e.g. silicates
    • D10B2101/06Glass
    • DTEXTILES; PAPER
    • D10INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10BINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10B2505/00Industrial
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/76Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
    • E04B1/7654Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only comprising an insulating layer, disposed between two longitudinal supporting elements, e.g. to insulate ceilings
    • E04B1/7658Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only comprising an insulating layer, disposed between two longitudinal supporting elements, e.g. to insulate ceilings comprising fiber insulation, e.g. as panels or loose filled fibres
    • E04B1/7662Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only comprising an insulating layer, disposed between two longitudinal supporting elements, e.g. to insulate ceilings comprising fiber insulation, e.g. as panels or loose filled fibres comprising fiber blankets or batts
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/76Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
    • E04B2001/7683Fibrous blankets or panels characterised by the orientation of the fibres
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T442/00Fabric [woven, knitted, or nonwoven textile or cloth, etc.]
    • Y10T442/60Nonwoven fabric [i.e., nonwoven strand or fiber material]
    • Y10T442/696Including strand or fiber material which is stated to have specific attributes [e.g., heat or fire resistance, chemical or solvent resistance, high absorption for aqueous compositions, water solubility, heat shrinkability, etc.]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nonwoven Fabrics (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Inorganic Fibers (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Винахід стосується теплоізоляційного продукту на основі мінеральної вати, що містить мінеральні волокна, причому продукт має дві головні поверхні і подовжні і поперечні кромки, перпендикулярні до головних поверхонь, причому продукт характеризується наступними ступеня орієнтації: - ступінь подовжньої орієнтації більший або дорівнює 48 %, навіть більший або дорівнює 50 %, під кутом плюс або мінус 6° до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховуються тільки в подовжньому перерізі, і - середній ступінь орієнтації більший або дорівнює 40 %, навіть більше або дорівнює 45 %, під кутом плюс або мінус 6° до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах. Винахід дозволяє поліпшити ізолюючу здатність теплоізоляційного продукту на основі мінеральної вати без збільшення його товщини.

Description

Опис
Винахід стосується теплоізоляційного продукту на основі мінеральної вати, наприклад, скловати, призначеного для використання, зокрема, в складі теплоізоляційних і, можливо, звукоїзоляційних продуктів, конкретніше - для обшивки стін і/або покрівель.
На ринку ізоляції постачальники завжди прагнуть пропонувати все ефективніші продукти з точки зору теплоізоляції. Про теплові характеристики продукту звичайно можна судити, знаючи коефіцієнт теплопровідності А. Нагадаємо, що коефіцієнт теплопровідності А продукту являє собою здатність продукту пропускати потік тепла, він виражається в Вт/(м'К). Що нижча теплопровідність, то краща ізоляційна здатність продукту і, отже, - то краща теплоізоляція.
У цей час ринок зайнятий продуктами на основі мінеральних волокон з кам'яної вати або скловати, що мають теплопровідність в діапазоні від 0,040 до 0,035 Вт/(м'К), а деякі навіть мають теплопровідність близько 0,032 Вт/(м'К). Якщо не вказане інше, коефіцієнт теплопровідності вимірюють звичайно при 10"С відповідно до норми ІЗО 8301.
Завжди бажано поліпшити теплоізоляцію будівель. Цього поліпшення звичайно досягають, збільшуючи товщину ізоляційного продукту. Однак, що більша товщина, то продукт важчий і складніший в маніпуляціях і то більше зменшується об'єм ізольованого приміщення.
Таким чином, задачею винаходу є створення теплоіїзоляційного продукту на основі мінеральної вати, що забезпечує поліпшені характеристики теплоізоляції без збільшення товщини продукту.
Для рішення задачі пропонується теплоізоляційний продукт на основі мінеральної вати, що містить мінеральні волокна, причому продукт має дві головні поверхні і подовжні і поперечні кромки, перпендикулярні до головних поверхонь, причому продукт характеризується наступними ступенями орієнтації: - ступінь подовжньої орієнтації більший або дорівнює 48 95, навіть більше або дорівнює 50
Фо, під кутом плюс або мінус 67 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують тільки в подовжньому перерізі, і - середній ступінь орієнтації більший або дорівнює 40 95, навіть більше або дорівнює 45 905 під кутом плюс або мінус 6" до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
Зо Згідно з іншою відмітною ознакою, продукт, крім того, характеризується наступним ступенем орієнтації: - ступінь подовжньої орієнтації більший або дорівнює 75 95, навіть більше або дорівнює 80
Фо, під кутом плюс або мінус 127 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах, і - середній ступінь орієнтації більший або дорівнює 70 95, навіть більший або дорівнює 72 95 під кутом плюс або мінус 127 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
Згідно з іншою відмітною ознакою, продукт, крім того, характеризується наступним ступенем орієнтації: - ступінь подовжньої орієнтації більший або дорівнює 90 95 під кутом плюс або мінус 24" до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах, і - середній ступінь орієнтації більший або дорівнює 85 95 під кутом плюс або мінус 24" до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
Згідно з іншою відмітною ознакою, показник мікронейр мінеральних волокон становить від 8 до 15 л/хв.
Згідно з іншою відмітною ознакою, продукт має коефіцієнт теплопровідності менший або дорівнює 32 мВт/(м'К) і густину щонайменше 15 кг/м3, переважно від 15 до 60 кг/му, зокрема, від
БО 15 до 27 кг/м і навіть від 18 до 25 кг/м3.
Згідно з іншою відмітною ознакою, продукт має коефіцієнт теплопровідності менший або дорівнює 29 мВт/(м'К) і густину щонайменше 40 кг/м3, переважно більше або дорівнює 50 кг/м3, навіть від 55 до 80 кг/м3, зокрема, від 55 до 65 кг/м3.
Винахід стосується також способу одержання теплоіїзоляційного продукту на основі мінеральної вати, що включає наступні стадії: - одержання мінеральних волокон шляхом внутрішнього центрифугування, - прийом мінеральних волокон на стрічку приймального конвеєра, що має швидкість Мо, - доставка мінеральних волокон на першу групу конвеєрів, причому швидкість Мі останнього конвеєра першої групи конвеєрів становить від 100 95 до 105 95 Мо,
- доставка мінеральних волокон на другу групу конвеєрів, причому швидкість Мо останнього конвеєра другої групи конвеєрів становить від 108 95 до 120 95 Мо, переважно від 110 95 до 115
Зо Мо.
Згідно з іншою відмітною ознакою, всі конвеєри другої групи мають швидкість вищу, ніж у конвеєрів першої групи.
Згідно з іншою відмітною ознакою, кількість конвеєрів першої групи становить від З до 10, переважно від 4 до 8, зокрема, від 5 до 7.
Згідно з іншою відмітною ознакою, кількість конвеєрів другої групи становить від 2 до 5, переважно 2 або 3.
Згідно з іншою відмітною ознакою, швидкість кожного конвеєра першої групи збільшується на таку ж величину, що і для попереднього конвеєра.
Згідно з іншою відмітною ознакою, швидкість кожного конвеєра другої групи збільшується на таку ж величину, що і для попереднього конвеєра, або швидкість кожного наступного конвеєра другої групи збільшується швидше, ніж для попереднього конвеєра.
Згідно з іншою відмітною ознакою, щонайменше для двох останніх конвеєрів мінеральні волокна поступово стискаються, проходячи між щонайменше двома останніми конвеєрами і щонайменше двома верхніми пристроями захоплення.
У всій заявці термін "середнє" означає середнє арифметичне.
Крім того, всі діапазони значень в заявці, визначені виразом "від ... до", включають межі діапазону.
Винахід стосується теплоіїзоляційного продукту на основі мінеральної вати, що містить мінеральні волокна, причому продукт має дві головні поверхні і подовжні і поперечні кромки, перпендикулярні до головних поверхонь, і продукт характеризується наступними ступенями орієнтації: - ступінь подовжньої орієнтації більший або дорівнює 48 95, навіть більше або дорівнює 50
Фо, під кутом плюс або мінус 6" до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують тільки в подовжньому перерізі, і - середній ступінь орієнтації більший або дорівнює 40 95, навіть більший або дорівнює 45 95, під кутом плюс або мінус 6" до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна
Зо підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
Ступінь орієнтації є характеристикою орієнтації мінеральних волокон в продукті, при цьому продукт згідно з винаходом має структуру з винятковою горизонтальністю мінеральних волокон не тільки в подовжньому напрямку, але також в середньому в двох, подовжньому і поперечному, напрямках. Це дозволяє знизити теплопровідність продукту і, таким чином, поліпшити ізолюючу здатність продукту без збільшення його товщини.
Визначення ступеня орієнтації здійснюється таким чином.
Спочатку з продукту відбирають декілька (зокрема, щонайменше б) зразків в формі паралелепіпеда однакового розміру, з товщиною, що дорівнює товщині продукту. Різання проводять різальним інструментом, таким як лезо, що дає чистий зріз без захоплення волокон в напрямку різання, тобто що не спотворює розташування волокон в продукті, що було перед різанням. Кожний зразок містить дві перші поверхні, які називаються подовжніми поверхнями, які одночасно паралельні до подовжніх кромок продукту і перпендикулярні до головних поверхонь продукту, і дві другі поверхні, які називаються поперечними поверхнями, які перпендикулярні до подовжніх кромок продукту і одночасно перпендикулярні до головних поверхонь продукту.
Потім, одна за одною обстежують щонайменше одну подовжню поверхню і щонайменше одну поперечну поверхню кожного зразка. Кожну поверхню, що досліджується ділять на одиничні зони малих розмірів (звичайно їх1 мм"), і волокна детектують візуально в кожній одиничній зоні. Визначають головний напрямок всіх мінеральних волокон в цій одиничній зоні.
Для кожної одиничної зони записують кут, утворений головним напрямком сукупності мінеральних волокон з головними поверхнями продукту. Цей кут називається головною орієнтацією одиничної зони. Кожна поверхня має розподіл головних орієнтацій в сукупності одиничних зон поверхні. Ступінь орієнтації в кутовому секторі Оо-о називається частка одиничних зон, для яких головна орієнтація знаходиться в цьому кутовому секторі. Для цієї мети можна використовувати пристрій одержання зображень в поєднанні з програмою обробки зображень, наприклад, для здійснення обробки зображення методом фазово-контрастної візуалізації.
Таким чином, для щонайменше однієї подовжньої поверхні, відповідно щонайменше однієї поперечної поверхні зразка визначають ступінь подовжньої і0ї(02-0), відповідно поперечної бо тю'т(02--о) орієнтації цієї поверхні в заданому кутовому секторі 02-х. Потім розраховують середнє за даними для всіх зразків, щоб визначити ступінь подовжньої ТО(02--), відповідно поперечної
ТОт(02-о) орієнтації в продукті в подовжньому, відповідно поперечному, перерізі для того ж кутового сектора 09-05 Для кожного заданого кутового сектора 0о-о; розраховують також середнє значення ТОт(02-о) поперечного і подовжнього ступеня орієнтації в продукті, причому ТОт(02-о) дорівнює в такому випадку (ТОц(02-но)-- ГОт(02-оду/г.
Таким чином, якщо в продукті згідно з винаходом площина головних поверхонь продукту горизонтальна, то ступінь подовжньої орієнтації буде більшим або дорівнює 4895, навіть більше або дорівнює 50 95, в кутових секторах 02--62 ії 1802-62 (тобто ТО (02--62)248 95, навіть 50 95), а середній ступінь орієнтації буде більшим або дорівнює 40 95, навіть більшим або дорівнює 45 95 в тих же кутових секторах (тобто ТОт(02--62)»40 95, навіть 245 9).
Аналогічно, в продукті згідно з винаходом, завжди, коли площина головних поверхонь продукту горизонтальна, ступінь подовжньої орієнтації переважно більший або дорівнює 75 9, навіть більшим або дорівнює 8095, в кутових секторах 02-22 і 1802-22 (тобто ТОЦОе122)575
Фо, навіть 280 95), а середній ступінь орієнтації переважно більший або дорівнює 70 95 і навіть більший або дорівнює 72 95 в тих кутових секторах (тобто ТОт(02--122)270 95, навіть 272 95).
Однаковим чином, в продукті згідно з винаходом, завжди коли площина головних поверхонь продукту горизонтальна, ступінь подовжньої орієнтації переважно більший або дорівнює 90 95 в кутових секторах 002-242 і 1802242 (тобто ТОЦОе242)»90 95), а середній ступінь орієнтації переважно більший або дорівнює 8595 в тих же кутових секторах (тобто ТОт(02-242)»85 9).
Іншими словами, горизонтальність мінеральних волокон в продукті характеризується: - ступенем подовжньої орієнтації ТО (02-62) більше або дорівнює 48 95, навіть більше або дорівнює 50 95, під кутом плюс або мінус 6? до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують тільки в подовжньому перерізі, і - середнім ступенем орієнтації ТОт(02-67) більше або дорівнює 40 95, навіть більше або дорівнює 45 95, під кутом плюс або мінус 67 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
Переважно, горизонтальність мінеральних волокон характеризується також: - ступенем подовжньої орієнтації ТО (02--1227) більше або дорівнює 75 95, навіть більше або дорівнює 80 95, під кутом плюс або мінус 127 до площини головних поверхонь, коли мінеральні
Зо волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах, і - середнім ступенем орієнтації ТОт(02-122) більше або дорівнює 70 95, навіть більше або дорівнює 72 95, під кутом плюс або мінус 127 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
Переважно, горизонтальність мінеральних волокон характеризується: - ступенем подовжньої орієнтації ТО (02--242) більше або дорівнює 90 95 під кутом плюс або мінус 247 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах, і - середнім ступенем орієнтації ТОт(02--242) більше або дорівнює 85 95 під кутом плюс або мінус 247 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
Таким чином, продукт згідно з винаходом містить велику кількість мінеральних волокон, по суті паралельних до його головних поверхонь. Як буде показано пізніше, завдяки цьому продукт має поліпшені термічні властивості.
Зокрема, ізоляційний продукт згідно з винаходом має коефіцієнт теплопровідності менше або дорівнює 32 мВт/(м'К) і густину щонайменше 15 кг/м3, переважно менше або дорівнює 60 кг/м, зокрема менше або дорівнює 27 кг/м3 і навіть від 18 до 25 кг/м3, або ж має коефіцієнт теплопровідності менше або дорівнює 29 мВт/(м'К) і густину щонайменше 40 кг/му, переважно більше або дорівнює 50 кг/м: і навіть від 55 до 80 кг/м3, зокрема, від 50 до 65 кг/м3 і навіть від 55 до 65 кг/м3.
Крім того, мінеральні волокна в продукті згідно з винаходом переважно мають мікронейр в інтервалі від 8 до 15 л/хв і навіть від 8 до 12 л/хв, або ж від 9 до 11 л/хв, зокрема, мікронейр більше або дорівнює 10 л/хв для продукту з коефіцієнтом теплопровідності менше або дорівнює 29 мВт/(м'К), або ж становить від 8 до 12 л/хв для продукту з коефіцієнтом теплопровідності менше або дорівнює 32 мВт/(м'К).
Нагадаємо, що тонкість волокон часто визначають за значенням їх мікронейра (Р) нижче 5 г.
Вимірювання параметра мікронейр, що називається також "ступенем тонкості", враховує питому поверхню через вимірювання втрати аеродинамічного натиску, коли до заданої кількості волокон, взятих з нешліхтованої мінераловатної мати, прикладають заданий тиск газу, звичайно повітря або азоту. Це вимірювання є звичайним на заводах з виробництва мінеральних волокон і реалізовується відповідно до норми СІМ 53941 або А5ТМ О 1448 і використовує пристрій, який називається "апарат мікронейр".
Однак діапазон вимірювань такого пристрою обмежений визначеною тонкістю волокон. Для дуже тонких волокон тонкість (мікронейр) можна виміряти в л/хв відомим методом, описаним в патентній заявці УМО 2003/098209. Ця заявка стосується насправді приладу для визначення показника тонкості волокон, що містить пристрій вимірювання показника тонкості, причому вказаний пристрій вимірювання показника тонкості забезпечений, з одного боку, щонайменше одним першим отвором, з'єднаним з вимірювальною коміркою, призначеним для вміщення зразка, що складається з множини волокон, а з іншого боку, другим отвором, з'єднаним з пристроєм вимірювання перепаду тиску між однією і іншою поверхнею вказаного зразка, причому вказаний пристрій вимірювання перепаду тиску призначений для з'єднання з пристроєм створення потоку рідини, причому прилад відрізняється тим, що пристрій вимірювання показника тонкості містить щонайменше один об'ємний витратомір рідини, що проходить через вказану комірку. Цей пристрій встановлює відповідність між параметром мікронейр і літрами на хвилину (л/хв).
Для зведення, згідно з документом УМО 2003/098209 можна відмітити взаємозв'язок між параметром мікронейр і величиною середнього діаметра зразка волокон. Взагалі кажучи, мікронейр приблизно 12 л/хв відповідає середньому діаметру 2,5-3 мкм, величина 13,5 л/хв по суті відповідає середньому діаметру 3-3,5 мкм, і, нарешті, 18 л/хв відповідає приблизно 4-5 мкм.
Нижче наводяться приклади здійснення винаходу.
Далі буде описаний спосіб одержання ізоляційного продукту згідно з винаходом.
Мінеральну вату одержують способом внутрішнього центрифугування з розплаву мінерального матеріалу. Один приклад способу внутрішнього центрифугування описується нижче.
Нитку розплавленого скла вводять в центрифугу, яка називається також прядильним барабаном, що обертається з великою швидкістю і що має на своїй бічній поверхні величезну кількість отворів, через які скло викидається у вигляді філаментів під дією відцентрової сили.
Потім ці філаменти піддаються дії витягувального газового потоку, що створюється кільцевим пальником, що має високу температуру і високу швидкість. Витягувальний газовий потік,
Зо слідуючи вздовж стінок центрифуги, стоншує філаменти і перетворює їх у волокна. Утворені волокна захоплюються потоком витягувального газу до приймального конвеєра, що звичайно складається з газопроникної стрічки, з'єднаної з всмоктувальними механізмами. Зв'язуюче, необхідне для скріплення волокон один з одним з одержанням ворсистого продукту, напилюють на волокна, коли вони витягуються до приймального конвеєра. Накопичення волокон на приймальному конвеєрі під дією всмоктування дає шар волокон, товщину якого можна змінювати залежно від кінцевого продукту, який хочуть одержати.
Приймальний конвеєр рухається зі швидкістю Мо. Потім мінеральні волокна проводяться в піч, щоб полімеризувати зв'язуюче, на конвеєрах, розташованих між приймальним конвеєром і піччю. Згідно зі способом за винаходом, конвеєри розділені на дві групи: перша група на виході приймального конвеєра, за якою слідує друга група, розташована між першою групою і піччю.
Перша група конвеєрів містить від З до 10 конвеєрів, переважно від 4 до 8 конвеєрів, зокрема, від 5 до 7 конвеєрів. Швидкість кожного конвеєра першої групи може дорівнювати швидкості приймального конвеєра. Швидкість Мі останнього конвеєра першої групи конвеєрів більша або дорівнює 100 95 від Мо. Як варіант, щоб забезпечити достатнє натягнення конвеєрних стрічок, швидкість кожного конвеєра першої групи може поступово збільшуватися від одного конвеєра до наступного. Переважно, швидкість кожного конвеєра першої групи збільшується на таку ж величину, що і для попереднього конвеєра. Так, наприклад, перший конвеєр має швидкість 101 95 Мо, другий конвеєр має швидкість 102 95 Мо, третій конвеєр має швидкість 103 95 Мо і т. д. В цьому випадку збільшення становить 101 95 Мо для кожного конвеєра. Однак швидкість Мі останнього конвеєра першої групи конвеєрів не перевищує 10590
Мо. Допустимі будь-які варіанти між цими двома граничними значеннями, але швидкість Мі останнього конвеєра першої групи конвеєрів становить від 100 95 до 105 95 від Мо.
Друга група конвеєрів містить від 2 до 5 конвеєрів, переважно 2 або З конвеєри. Швидкість
Ме останнього конвеєра другої групи конвеєрів становить від 108 95 до 120 95 Мо, переважно від 11095 до 115 95 Мо. Швидкість кожного конвеєра другої групи переважно збільшується від конвеєра до конвеєра. Переважно, всі конвеєри другої групи мають вищу швидкість, ніж конвеєри першої групи. Переважно, швидкість кожного конвеєра другої групи збільшується на таку ж величину, що і для попереднього конвеєра, або швидкість кожного наступного конвеєра другої групи збільшується швидше, ніж для попереднього конвеєра.
Крім того, щонайменше для двох останніх конвеєрів мінеральні волокна поступово стискаються, проходячи між щонайменше двома останніми конвеєрами і щонайменше двома верхніми пристроями захоплення, причому верхні пристрої захоплення захоплюють мінеральні волокна з тією ж швидкістю, що і конвеєри, що знаходяться нижче. Щонайменше одна пара конвеєр/верхній пристрій захоплення може бути симетричною відносно горизонталі. Це поступове стиснення може бути ініційоване, починаючи з першої групи конвеєрів. Поступове стиснення може відбуватися ступінчасто шляхом послідовних етапів стиснення, а потім захоплення при збереженні ступеня стиснення між двома послідовними стисненнями.
Верхні пристрої захоплення і конвеєри першої і другої груп можуть бути пристроями будь- якого типу, наприклад, стрічкою, смугою або валиками.
Наявність другої групи конвеєрів, які рухаються зі швидкістю більше або такою, що дорівнює 108 95 від Мо, дозволяє мати горизонтальніші волокна у всіх напрямках продукту, зокрема, в подовжньому напрямку, і, таким чином, дозволяє поліпшити теплові властивості продукту.
Два приклади продукту згідно з винаходом були здійснені способом внутрішнього центрифугування, одержуючи мінеральні волокна з показником мікронейр 10 л/хв.
Для одержання першого прикладу всі конвеєри першої групи рухалися з тією ж швидкістю, що і приймальний конвеєр. У другій групі конвеєрів дві стрічки конвеєра поступально рухалися уперед зі швидкістю 103 95 Мо і 110 95 Мо, відповідно, тобто збільшення швидкості було нерівномірним. Одержаний продукт мав товщину 100 мм, густину 20 кг/м? і коефіцієнт теплопровідності 31,77 мВт/(м'К). Одержаний продукт мав ступінь подовжньої орієнтації
ТОцЦ02--62) 53 95 під кутом плюс або мінус 67 до площини головних поверхонь продукту, коли мінеральні волокна підраховують тільки в подовжньому перерізі. Середній ступінь орієнтації
ТОт(02-62) одержаного продукту становить 4695 під кутом плюс або мінус 6? до площини головних поверхонь продукту, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
Для здійснення другого прикладу стрічки п'яти конвеєрів першої групи рухалися, відповідно, поступально уперед зі швидкістю 101 95 Мо, 102 Зо Мо, 103 Фо Мо, 104 Фо Мо і 105 95 Мо. У другій групі конвеєрів обидва конвеєри рухали уперед поступально зі швидкістю 10595 Мо і 11095 Мо, відповідно, тобто збільшення швидкості було рівномірним. Одержаний продукт має товщину 60
Зо мм, густину 55 кг/м? і коефіцієнт теплопровідності 28,95 мВт/(м'К). Одержаний продукт має ступінь подовжньої орієнтації ТО (02-62) 50 95 під кутом плюс або мінус 6? до площини головних поверхонь продукту, коли мінеральні волокна підраховують тільки в подовжньому перерізі.
Середній ступінь орієнтації ТОт(02-62) одержаного продукту дорівнює 4595 під кутом плюс або мінус 67 до площини головних поверхонь продукту, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
Спосіб дозволив також одержати продукти з коефіцієнтом теплопровідності менше або дорівнює 32 мВт/(м'К) з волокнами, показник мікронейр яких становить, зокрема, від 8 до 11 л/хв, при істотному виграші у вазі порівняно з класичним продуктом.
Таким чином, завдяки способу за винаходом вдалося одержати продукти з поліпшеною теплопровідністю при розумній товщині.

Claims (13)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Теплоіїзоляційний продукт на основі мінеральної вати, що містить мінеральні волокна і має 45 дві головні поверхні і подовжні і поперечні кромки, перпендикулярні до головних поверхонь, який відрізняється тим, що має: ступінь подовжньої орієнтації ТО((072-67), що більший або дорівнює 48 95, навіть більший або дорівнює 50 95, під кутом плюс або мінус 67" до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують тільки в подовжньому перерізі, і 50 середній ступінь орієнтації ТОт(0"-67), що більший або дорівнює 40 95, навіть більший або дорівнює 45 95, під кутом плюс або мінус 67" до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
2. Теплоізоляційний продукт за п. 1, який відрізняється тим, що має ступінь подовжньої орієнтації ТОї(072-12"7), що більший або дорівнює 75 95, навіть більший або 55 дорівнює 80 95, під кутом плюс або мінус 127 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують тільки в подовжньому перерізі, і середній ступінь орієнтації ТОт(0"ж-127), що більший або дорівнює 70 95, навіть більший або дорівнює 72 95, під кутом плюс або мінус 127 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах. бо
3. Теплоізоляційний продукт за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що має ступінь подовжньої орієнтації ТОЦ(0"224"7), що більший або дорівнює 90 95, під кутом плюс або мінус 247 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують тільки в подовжньому перерізі, і середній ступінь орієнтації ТОт(0"ж24"7), що більший або дорівнює 85 95, під кутом плюс або мінус 247 до площини головних поверхонь, коли мінеральні волокна підраховують одночасно в поперечному і подовжньому перерізах.
4. Теплоіїзоляційний продукт за одним з пп. 1-3, причому мінеральні волокна мають мікронейр в діапазоні від 8 до 15 л/хв.
5. Теплоіїзоляційний продукт за одним з пп. 1-4, що має коефіцієнт теплопровідності, що менший або дорівнює 32 мВт//м'К), і густину щонайменше 15 кг/мУ, переважно від 15 до 60 кг/муУ, зокрема, від 15 до 27 кг/м3 і навіть від 18 до 25 кг/м3.
6. Теплоізоляційний продукт за одним з пп. 1-5, коефіцієнт теплопровідності якого менший або дорівнює 29 мВт/(м'К), а густина становить щонайменше 40 кг/м", переважно більше або дорівнює 50 кг/м3, навіть становить від 55 до 80 кг/м3, зокрема, від 50 до 65 кг/м3 і навіть від 55 до 65 кг/м3.
7. Спосіб одержання теплоіїзоляційного продукту на основі мінеральної вати за будь-яким з пунктів 1-6, що включає наступні етапи: одержують мінеральні волокна шляхом внутрішнього центрифугування, приймають мінеральні волокна на приймальний конвеєр, що має швидкість Мо, доставляють мінеральні волокна на першу групу конвеєрів, причому швидкість Мі останнього конвеєра першої групи конвеєрів становить від 100 95 до 105 925 Мо, доставляють мінеральні волокна на другу групу конвеєрів, причому швидкість М2 останнього конвеєра другої групи конвеєрів становить від 108 95 до 120 95 Мо, переважно від 110 95 до 115 95 Мо.
8. Спосіб за п. 7, в якому всі конвеєри другої групи мають швидкість вище, ніж у конвеєрів першої групи.
9. Спосіб за п. 7 або 8, в якому кількість конвеєрів першої групи становить від З до 10, переважно від 4 до 8, зокрема, від 5 до 7.
10. Спосіб за одним з пп. 7-9, в якому кількість конвеєрів другої групи становить від 2 до 5, Зо переважно 2 або 3.
11. Спосіб за одним з пп. 7-10, в якому швидкість кожного конвеєра першої групи збільшується на таку ж величину, що і для попереднього конвеєра.
12. Спосіб за одним з пп. 7-11, в якому швидкість кожного конвеєра другої групи збільшується на таку ж величину, що і для попереднього конвеєра, або швидкість кожного наступного конвеєра другої групи збільшується швидше, ніж для попереднього конвеєра.
13. Спосіб за одним з пп. 7-12, в якому щонайменше для двох останніх конвеєрів мінеральні волокна поступово стискаються, проходячи між щонайменше двома останніми конвеєрами і щонайменше двома верхніми пристроями захоплення. 0000 Компютернаверстка О.Гергіль 00000000 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601
UAA201507967A 2013-01-11 2014-08-01 Теплоізоляційний продукт на основі мінеральної вати і спосіб одержання продукту UA116555C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1350235A FR3000971B1 (fr) 2013-01-11 2013-01-11 Produit d'isolation thermique a base de laine minerale et procede de fabrication du produit
PCT/FR2014/050018 WO2014108630A1 (fr) 2013-01-11 2014-01-08 Produit d'isolation thermique a base de laine minerale et procede de fabrication du produit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA116555C2 true UA116555C2 (uk) 2018-04-10

Family

ID=48692570

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201507967A UA116555C2 (uk) 2013-01-11 2014-08-01 Теплоізоляційний продукт на основі мінеральної вати і спосіб одержання продукту

Country Status (25)

Country Link
US (2) US10344410B2 (uk)
EP (1) EP2943606B1 (uk)
JP (1) JP6560124B2 (uk)
KR (1) KR102121299B1 (uk)
CN (1) CN104884692B (uk)
AU (1) AU2014204705B2 (uk)
BR (1) BR112015016475B1 (uk)
CA (1) CA2897424C (uk)
CL (2) CL2015001951A1 (uk)
DK (1) DK2943606T3 (uk)
ES (1) ES2629207T3 (uk)
FR (1) FR3000971B1 (uk)
HR (1) HRP20170948T1 (uk)
HU (1) HUE033543T2 (uk)
LT (1) LT2943606T (uk)
MX (1) MX2015008917A (uk)
NZ (1) NZ710259A (uk)
PL (1) PL2943606T3 (uk)
RS (1) RS56100B1 (uk)
RU (2) RU2764087C2 (uk)
SA (1) SA515360733B1 (uk)
SI (1) SI2943606T1 (uk)
UA (1) UA116555C2 (uk)
WO (1) WO2014108630A1 (uk)
ZA (1) ZA201504852B (uk)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180038097A1 (en) * 2016-07-20 2018-02-08 Joab Jay Perdue Sound Absorbing Panel
US11468872B2 (en) 2017-07-20 2022-10-11 Joab Jay Perdue Sound absorbing panel
MA45746A (fr) * 2016-07-22 2019-05-29 Saint Gobain Isover Produit d'isolation thermique et/ou phonique non cuit et garniture d'isolation obtenue a partir de ce produit
EP3470592A1 (fr) 2017-10-13 2019-04-17 Saint-Gobain Isover Panneau acoustique en laine de verre et procede de fabrication d'un tel panneau

Family Cites Families (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2589A (en) 1842-04-29 Manufacture of cocks
FR851288A (fr) 1938-09-13 1940-01-05 Perfectionnement apporté aux stylographes et autres semblables
US2306347A (en) 1939-07-28 1942-12-22 Owens Corning Fiberglass Corp Method and apparatus for making fibrous glass products
US2653416A (en) 1950-06-30 1953-09-29 Owens-Corning Fiberglass Corp. Apparatus for forming glass fiber mats
GB726122A (en) 1953-05-05 1955-03-16 Statens Skogsind Ab An improved method for producing mineral wool
US3114939A (en) 1960-11-29 1963-12-24 Johns Manville Method of producing redispersible fibers and mat product
BE635030A (uk) 1962-07-20
GB1154324A (en) 1965-08-27 1969-06-04 Cape Insulation Ltd Heat Insulating Materials
DE2830367C2 (de) * 1978-07-11 1985-03-28 Hergeth KG Maschinenfabrik und Apparatebau, 4408 Dülmen Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Wirrfaservlieses aus Spinngut, z.B. Wolle, Baumwolle, Chemiefasern u.dgl., mittels eines Krempelvorganges
US4455949A (en) 1980-02-13 1984-06-26 Brennstoffinstitut Freiberg Burner for gasification of powdery fuels
GB2095026B (en) * 1981-03-18 1985-02-27 Chloride Silent Power Ltd Cathode electrode structure for sodiumsulphur cell
US4759974A (en) 1982-04-06 1988-07-26 Isover Saint-Gobain Glass fiberization
NZ203666A (en) 1982-04-06 1986-03-14 Saint Gobain Isover Centrifugal production of fibres using spinner with diameter greater than 500mm
US4474845A (en) * 1982-08-26 1984-10-02 General Motors Corporation Compacted sheet molding compound
FR2548695B1 (fr) * 1983-07-07 1986-06-20 Saint Gobain Isover Formation de feutres a structure isotrope
US4826722A (en) 1983-07-07 1989-05-02 Saint-Gobain Recherche Forming of felts which have an isotropic structure
US4789514A (en) * 1985-12-09 1988-12-06 Aluminum Company Of America Methods of producing biaxially oriented polymer sheet
US5102609A (en) * 1986-02-03 1992-04-07 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Process for forming fiber composite materials
US4777005A (en) * 1986-02-03 1988-10-11 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Process for shaping fiber composite materials
JPH01184241A (ja) 1988-01-18 1989-07-21 Honda Motor Co Ltd 複合材料用短繊維成形体、短繊維強化複合材料用素材および短繊維強化複合材料における短繊維の配向制御方法
US5041178A (en) * 1988-06-27 1991-08-20 Manville Corporation Method of manufacturing a fibrous board
US4835045A (en) 1988-06-27 1989-05-30 Manville Corporation Fiber glass board and method of manufacture
DE3917045A1 (de) 1989-05-25 1990-11-29 Bayer Ag Toxikologisch unbedenkliche glasfasern
IE64769B1 (en) * 1989-06-29 1995-09-06 Saint Gobain Isover Mineral fibres collection process and device
DE9102782U1 (de) * 1991-03-08 1991-06-27 Graaff GmbH, 3210 Elze Selbsttätige Entwässerungsvorrichtung für Frachtcontainer
JPH0569450A (ja) * 1991-03-12 1993-03-23 Takeda Chem Ind Ltd 繊維強化樹脂材の成形方法および成形装置
US5352110A (en) * 1991-03-12 1994-10-04 Takeda Chemical Industries, Ltd. Molding apparatus for molding fiber reinforced resin with plurality of roll pairs
US5484276A (en) * 1992-11-20 1996-01-16 Takeda Chemical Industries, Ltd. Curing apparatus for molding compound
US5609934A (en) 1995-01-05 1997-03-11 Schuller International, Inc. Method of manufacturing heat bonded glass fiber insulation boards
PL185184B1 (pl) * 1995-06-20 2003-03-31 Rockwool Int Sposób wytwarzania pierścieniowego, izolującego pokrycia z włókien mineralnych
FR2736940A1 (fr) * 1995-07-19 1997-01-24 Saint Gobain Isover Procede et dispositif pour la formation d'un feutre de fibres minerales de qualite amelioree
JP3090876B2 (ja) * 1996-05-23 2000-09-25 セントラル硝子株式会社 熱伝導性繊維マットを有する複合床材
EP1064438B1 (en) 1998-03-19 2003-12-17 Rockwool International A/S Process and apparatus for the preparation of a mineral fibre product, uses of it and such product
DE19860040A1 (de) * 1998-12-23 2000-06-29 Gruenzweig & Hartmann Verfahren zur Herstellung von mit Bindemittel gebundenen Mineralwolleprodukten, Vorrichtung zu seiner Durchführung, hierdurch hergestelltes Mineralwolleprodukt und hierdurch hergestelltes Verbund-Mineralwolleprodukt sowie Verwendung dieser Produkte
FR2801301B1 (fr) * 1999-11-24 2002-01-04 Saint Gobain Isover Procede et dispositif de formation de laine minerale par centrifugation interne
FR2811661B1 (fr) 2000-07-13 2003-05-02 Saint Gobain Isover Produit d'isolation thermique/phonique a base de laine minerale et son procede de fabrication
US6555211B2 (en) * 2001-01-10 2003-04-29 Albany International Techniweave, Inc. Carbon composites with silicon based resin to inhibit oxidation
FR2820736B1 (fr) 2001-02-14 2003-11-14 Saint Gobain Isover Procede et dispositif de formation de laine minerale
ATE283946T1 (de) 2001-09-14 2004-12-15 Saint Gobain Isover Verfahren zur herstellung eines mineralwolleproduktes und mineralwolleprodukt
FR2840071B1 (fr) 2002-05-22 2004-07-23 Saint Gobain Isover Dispositif de determination de la finesse de fibres minerales
TW593919B (en) 2002-05-31 2004-06-21 Matsushita Refrigeration Vacuum heat insulating material and method for producing the same, and refrigerator using the vacuum heat insulating material
WO2004008017A1 (ja) * 2002-07-11 2004-01-22 Paramount Glass Manufacturing Co., Ltd. マット状無機繊維製断熱材、その梱包体およびその断熱構造体
FR2846989B1 (fr) 2002-11-07 2005-07-01 Saint Gobain Isover Materiau en fibres minerales pour absorber le bruit d'impact
US20040180176A1 (en) 2003-03-14 2004-09-16 Rusek Stanley J. Vaccum insulation article
JP4703134B2 (ja) 2003-07-28 2011-06-15 旭ファイバーグラス株式会社 真空断熱材用芯材の製造方法
US20070017625A1 (en) * 2003-09-03 2007-01-25 Paramount Glass Manufacturing Co., Ltd. Glass wool molded product and method for molding the same
PL1561847T3 (pl) 2004-01-21 2007-12-31 Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co Ohg Sposób i urządzenie do wytwarzania pasmowych lub płytowych materiałów izolacyjnych z włókien mineralnych
US20050161486A1 (en) * 2004-01-23 2005-07-28 Lembo Michael J. Apparatus and method for forming perforated band joist insulation
EA009869B1 (ru) * 2004-04-02 2008-04-28 Роквул Интернэшнл А/С Акустические элементы и их изготовление
US7968025B2 (en) * 2004-07-29 2011-06-28 Ahlstrom Corporation Method for manufacturing a particularly soft and three-dimensional nonwoven and nonwoven thus obtained
WO2006059752A1 (ja) * 2004-12-01 2006-06-08 Paramount Glass Manufacturing Co., Ltd. グラスウール成形体及びその製造方法
US7514027B2 (en) * 2005-02-17 2009-04-07 Saint-Gobain Isover Process for manufacturing products of mineral wool, in particular monolayer and multilayer products
RU2379576C2 (ru) * 2005-07-13 2010-01-20 Ольга Николаевна Грибовская Теплоизоляционное изделие
US20080104919A1 (en) * 2005-09-29 2008-05-08 Preben Riis Mineral Fibre Insulation Board
US8597555B2 (en) * 2006-10-30 2013-12-03 Ahlstrom Corporation Method for manufacturing soft, resistant and bulky nonwoven and nonwoven thus obtained
DE102007028417A1 (de) * 2007-06-20 2008-12-24 Grenzebach Maschinenbau Gmbh Trennvorrichtung für eine fließbandähnliche Fertigungslinie
EA024394B1 (ru) 2008-02-28 2016-09-30 Сэн-Гобэн Изовер Теплоизоляционный материал на основе минеральной ваты
FR2928146B1 (fr) * 2008-02-28 2010-02-19 Saint Gobain Isover Produit a base de fibres minerales et son procede d'obtention.
US8563449B2 (en) * 2008-04-03 2013-10-22 Usg Interiors, Llc Non-woven material and method of making such material
CN102505344A (zh) * 2011-11-30 2012-06-20 山东新力环保材料有限公司 玄武岩针刺保温隔热材料及其制作工艺
US10378203B2 (en) * 2012-06-28 2019-08-13 Johns Manville Mineral wool and fibrous material composite and insulation formed thereby
EP3115324A1 (en) * 2015-07-06 2017-01-11 Qubiqa Esbjerg A/S A method and apparatus for making rolls from flexible material, such as mineral wool
FR3054636B1 (fr) * 2016-08-01 2019-01-25 Saint-Gobain Isover Procede d'isolation et appareil obtenu

Also Published As

Publication number Publication date
CL2015001951A1 (es) 2015-10-23
RS56100B1 (sr) 2017-10-31
SA515360733B1 (ar) 2018-10-24
RU2015133476A (ru) 2017-02-17
WO2014108630A1 (fr) 2014-07-17
CA2897424A1 (fr) 2014-07-17
EP2943606B1 (fr) 2017-03-29
KR20150105411A (ko) 2015-09-16
DK2943606T3 (en) 2017-07-03
BR112015016475A2 (pt) 2017-07-11
AU2014204705A1 (en) 2015-08-27
AU2014204705B2 (en) 2018-07-26
ES2629207T3 (es) 2017-08-07
CA2897424C (fr) 2023-03-14
ZA201504852B (en) 2016-07-27
CL2017002943A1 (es) 2018-04-27
SI2943606T1 (sl) 2017-07-31
RU2683364C2 (ru) 2019-03-28
US10344410B2 (en) 2019-07-09
LT2943606T (lt) 2017-06-26
US20150354113A1 (en) 2015-12-10
HRP20170948T1 (hr) 2017-09-22
FR3000971B1 (fr) 2016-05-27
RU2015133476A3 (uk) 2018-05-29
NZ710259A (en) 2020-05-29
RU2764087C2 (ru) 2022-01-13
CN104884692A (zh) 2015-09-02
BR112015016475B1 (pt) 2021-11-16
EP2943606A1 (fr) 2015-11-18
HUE033543T2 (en) 2017-12-28
JP6560124B2 (ja) 2019-08-14
JP2016512578A (ja) 2016-04-28
KR102121299B1 (ko) 2020-06-10
RU2019107777A (ru) 2019-04-10
US20190226134A1 (en) 2019-07-25
CN104884692B (zh) 2017-04-12
MX2015008917A (es) 2015-10-22
RU2019107777A3 (uk) 2021-11-26
PL2943606T3 (pl) 2017-09-29
FR3000971A1 (fr) 2014-07-18
US11035062B2 (en) 2021-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210347677A1 (en) Product based on mineral fibers and process for obtaining it
US11035062B2 (en) Thermal insulation product based on mineral wool and method of fabrication of the product
US6227009B1 (en) Method of making long, fine diameter glass fibers and products made with such glass fibers
US20120160104A1 (en) Filter media including glass fibers
CZ125796A3 (en) Insulation product made of glass fibers
EA024394B1 (ru) Теплоизоляционный материал на основе минеральной ваты
US11952688B2 (en) Insulating product comprising loose-fill mineral wool
US11788282B2 (en) Mineral wool acoustic panel and process for manufacturing such a panel
US20220048827A1 (en) Thermal Insulation
US11697936B2 (en) Glass wool acoustic panel and process for manufacturing such a panel
JP2020060239A (ja) 皮膚刺激を抑制した断熱材