Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

кафедра строительных материалов Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (зав. кафедрой — д-р техн. наук, проф. Г. И. Горчаков) 36 страница




цеские и перлитофосфогелевые изделия, а также изделия из ячеистых бетонов на неорганических вяжущих и изделия из пено­стекла.

К рулонным материалам относятся волокнистые изделия в ви­де матов из минерального и стеклянного волокна на синтетиче­ском связующем или прошивные, а также холсты из ультрасупер- хонкого стеклянного или базальтового волокна, скрепленных между собой силами естественного сцепления.

К шнуровым материалам относятся шнуры из минеральной ваты, асбеста или асбестомагнезиального сырья, а также стек­лянный жгут.

Рыхлые и сыпучие материалы по структуре бывают двух видов: волокнистые и зернистые. К первым относятся минераль­ная вата из металлургических и топливных шлаков, вата из сили­катных горных пород, стеклянная, из штапельного супертонкого стекловолокна и каолинового состава. К зернистым материалам принадлежат совелит, вспученные перлит и вермикулит, асбесто­магнезиальный порошок (ньювель), асбозурит и крошка диато- митовая или трепельная.

Теплопроводность материалов в зависимости от класса приве­дена в табл. 13.1.

Таблица 13.1. Теплопроводность материалов

Обозначения

Класс материалов

Теплопроводность

классов мате­

 

при температуре

риалов

 

25°С, Вт/ (м -°С)

А

Низкой теплопроводности

До 0,058

Б

Средней»

0,058...0,116

В

Повышенной»

0,116...0,15

 

Каждый вид теплоизоляционного материала характеризуется показателем теплопроводности при средней температуре испыта­ния 125°С для материалов, применяемых при температуре изоли­руемых поверхностей до 500°С, и при 300°С для материалов, применяемых при температуре свыше 500°С.

К теплоизоляционным относятся материалы и изделия, тепло­проводность которых не превышает 0,15 Вт/(м-°С) при 25°С, плотностью не более 600 кг/м3, обладающих стабильными физи­ко-механическими и теплотехническими свойствами. Они не должны выделять токсических веществ и пыли в количествах, превышающих допустимые концентрации. Материалы и изделия плотностью свыше 400 кг/м3 используют для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов, а плотностью свыше 500 кг/м3 — для тепловой изоляции ограждающих кон­струкций зданий и сооружений.

Использование материалов, содержащих органические ве­щества для изоляции поверхностей свыше 100°С, допускается только при соответствующих указаниях стандарта.

Возгораемость — способность теплоизоляционного материал выдерживать в течение определенного времени действие высоко" температуры и открытого пламени. Предельная температура при* менения — важная характеристика при изоляции промышленног оборудования; это свойство зависит от состава и структуры Ма териала. По возгораемости теплоизоляционные материалы и из делия делят на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.



• Органические теплоизоляционные материалы производят в виде штучных изделий волокнистого или ячеистого бетона К волокнистым относятся: изделия в виде плит, получаемые из распушенных древесных или других растительных волокон (костра, солома, камыш и др.), путем формования и сушки- плиты, полуцилиндры, сегменты, получаемые из малоразложив- шегося торфа, цементно-фибролитовые плиты, а также плиты и другие изделия, получаемые из пробковой крошки и вяжущих.

К ячеистым органическим теплоизоляционным материалам отно­сятся плиты, полуцилиндры и сегменты в виде газонаполненных пластмасс, получаемые вспениванием и формованием синтетиче­ских смол и полимеров (полистирольных, фенольных полиурета­новых, поливинилхлоридных и карбамидных).

§ 13.3. Неорганические теплоизоляционные материалы |Н

и изделия

Развитие современного индустриального строительства связЯЩ но с созданием и повышением качества теплоизоляционных ма-! териалов. При этом наибольший интерес представляют теплоизо- i ляционные материалы на минеральной основе, не подверженные; гниению, достаточно огнестойкие и более долговечные, чем мате- г риалы из растительного волокна. [

В настоящее время номенклатура выпускаемых теплоизоля­ционных материалов насчитывает более 25 наименований, из них решающее значение имеют изделия и материалы на основе минерального сырья—горных пород, шлаков, стекла и асбеста.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И ИЗДЕЛИЯ НА ЕЕ ОСНОВЕ

• Минеральная вата представляет собой теплоизоляционный материал, получаемый из расплава горных пород или металлур­гических шлаков и состоящий из стекловидных волокон и раз­личных неволокнистых включений в виде капель силикатного расплава и микроскопических обломков волокон. Длина волокон минеральной ваты в зависимости от способа производства

2...60 мм, в массе должно содержаться до 80...90% тонкого во­локна диаметром менее 7 мкм, содержание волокон диаметром свыше 15 мкм допускается не более 7%; теплопроводность 0,042...0,046 Вт/ (м- °С); температуроустойчивость не менее 600°С.


о зависимости от плотности минеральную вату выпускают трех;ар0к: 75, 100 и 125.

Транспортируют минеральную вату в рулонах, упакованных ввоДонепроницаемую бумагу, пергамин или синтетическую пленку массой 50 кг. Перевозку ваты необходимо производить в крытых варонах, предохраняя от механических повреждений. Минераль- ная вата хранится рассортированной по маркам в штабелях высо­той до 2,5 м в закрытых складах или под навесами, предохраняю­щих от уплотнения и загрязнения. Технология производства шла­ковой ваты приведена в гл. 4.

Минеральная вата прочно занимает ведущее положение среди теплоизоляционных материалов из неорганического сырья. Это обусловлено неограниченностью сырьевых запасов, простотой про­изводства, высокой морозостойкостью, малой гигроскопичностью и небольшой стоимостью; ее можно применять для изготовления теплоизоляционных изделий и теплоизоляции при температуре изолируемых поверхностей от —200 до +600°С. Однако применение рыхлой минеральной ваты для тепловой изоляции затруднено при­сущими ей специфическими недостатками. При перевозках и хра­нении вата уплотняется и комкуется, часть волокон ломается и превращается в пыль; в конструкциях рыхлая вата должна быть защищена от механических воздействий, ее укладка требует боль­ших трудозатрат. Перечисленные недостатки рыхлой минеральной ваты частично или полностью устраняются при переработке ее в минераловатные изделия: маты, полужесткие и жесткие плиты, а также скорлупы, сегменты, цилиндры и другие изделия.

• Теплоизоляционные маты на основе минерального волокна предназначены для тепловой изоляции строительных конструк­ций, промышленного оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

Маты минеральные прошивные применяют для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и поверхностей промышленного оборудования и трубопроводов при температуре до 400°С. Изго­товляют их следующим образом: слои минеральной ваты из камеры осаждения сначала подают транспортером в камеру охлаждения, где минераловатный ковер уплотняется до заданной толщины и одновременно через него просасывается холодный воздух. Охлаж­денный ковер затем направляют на прошивочную машину, про­шивают нитями с помощью специальных игл. На этом же станке с помощью дисковых ножей осуществляют продольную разрезку ковра, после чего разрезанные на заданные размеры маты посту­пают на рулоноукладчик, а затем на упаковку. Маты минерало­ватные прошивные изготовляют длиной 2000 мм, шириной

900...1300 мм и толщиной 60 мм, плотностью 150 кг/м3, теплопро­водностью в сухом состоянии не более 0,46 Вт/(м-°С).

Маты минераловатные прошивные на металлической сетке ис­пользуют для изоляции при температуре до 600°С. Изготовляют их из фильерной ваты марки ВФ путем прошивки ковра минераль­ной ваты на металлической сетке хлопчатобумажными нитками.

— 411

Маты выпускают размерами 3000X500X50 и 5000ХЮ00у ХЮО мм, плотностью 100 кг/м3, теплопроводностью при 100$ 0,05 Вт/ (м- °С). L

Минераловатные маты на обкладке из стеклохолста используй для изоляции поверхности с температурой 400°С. Состоят они из минеральной ваты, прошитой стекложгутом, прошедшим обработ ку в мыльном растворе. Эти маты выпускают размером 2000Y Х500Х40 мм, плотностью 125... 175 кг/м3, теплопроводностью 0,044 Вт/ (м- °С) при (25±5)°С.

Маты минераловатные на крахмальном связующем с бумажной обкладкой предназначены для теплоизоляции трубопроводов прокладываемых внутри помещений, и промышленного оборуд0’ вания с температурой до 150°С. Эти маты выпускают длиной

1000...2000 мм, шириной 950...2000 мм, толщиной 40, 50, 60 и 70 мм плотностью 100 кг/м3, теплопроводностью 0,044 Вт/(м-°С) при (25±5)°С.

• Теплоизоляционные полужесткие плиты на основе минераль­ного волокна применяют в качестве эффективного теплоизоля­ционного материала в строительных конструкциях, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования, трубопроводов и холодильных установок. Полужесткие плиты производят на фенольном и синтетическом связующих.

Полужесткие плиты марки ПП на фенольном связующем изготовляют из минерального волокна путем нанесения на него распылением раствора фенолоспиртов с последующей поликон­денсацией и охлаждением. Плиты выпускают размером 1000Х Х500Х30 (40, 60) мм, плотностью до 100 кг/м3, теплопровод­ностью 0,046 Вт/(м-°С) при (25±5) °С.

Полужесткие плиты марки ППМ на синтетическом связующем вырабатывают из ковра минеральной ваты марки ВФ, пропитан­ной синтетическим связующим с последующей тепловой обра­боткой. Их производят плотностью 80... 100 кг/м3, теплопровод­ностью при О...ЮО°С соответственно 0,031 и 0,058 Вт/(м-°С).

• Теплоизоляционные жесткие плиты и изделия на основе ми­нерального волокна. Жесткие минеральные изделия изготовляют в виде плит, скорлуп и полуцилиндров на основе минеральной ваты и какого-либо органического связующего вещества: синте­тического и битумного. Из синтетических связующих применяют фенолоформальдегидные и карбамидно-формальдегидные, а из битумных — битумы высоких марок с температурой размягчения не менее 45...50°С.

Производство жестких минераловатных изделий состоит из смешивания волокон с вяжущими в виде эмульсии или пасты, формования изделий из полученной массы при уплотнении и тепловой обработке. Формование изделий производят с приме­нением вакуум-прессов вследствие повышенного содержания во­ды в формовочной массе и недопустимости большого давления при формовании. Сушку изделий ведут при температуре 1Ю...120°С, но после испарения влаги температуру сушки повы-

 

шают до 130...140°С. При этом изделия на битумной связке приобретают лучшие физико-механические свойства вследствие образования битумом тонкой расплавленной пленки, обеспечи­вающей затем хорошую связь между волокнами.

)Кесткие минераловатные плиты производят нескольких ви­дов. Жесткие плиты типа СМ 250 на битумном связующем про­изводят мокрым способом формования гидросмеси. Применяют их для теплоизоляции строительных конструкций. Они обладают низкой гигроскопичностью, водостойки и биостойки. Плиты вы­пускают размером 1000X500X60 мм, теплопроводностью 0,042 Вт/(м-°С) и для температуры эксплуатации до 70°С. Жесткие плиты марки ПЖ на синтетическом связующем при­меняют в крупнопанельных ограждающих конструкциях, для утепления совмещенных кровель в гражданском и промышлен­ном строительстве. Выпускают их размером 1000X500X60 мм, повышенной жесткостью и теплопроводностью 0,04 Вт/(м-°С). Жесткие плиты на бентоколлоидном связующем благодаря вы­сокой отражательной способности особенно эффективны для теплоизоляции объектов с высокой температурой поверхности (600°С). Плиты стойки к воздействию химических и биологиче­ских сред. Выпускают их размером 500 (1000)'Х5000 мм, плот­ностью до 150 кг/м3, теплопроводностью 0,04 Вт/(м-°С) при температуре (25±5)°С и 0,11 Вт/(м-°С) при температуре

(270±5)°С.

Полуцилиндры на синтетическом связующем используют для теплоизоляции трубопроводов с температурой до +400°С. Про­изводство полуцилиндров осуществляют по непрерывному спосо­бу на пресс-полимеризационной установке по принципу формо­вания изделий в камерах полимеризации. Полуцилиндры на син­тетическом связующем производят плотностью до 200 кг/м3 и теплопроводностью 0,044...0,048 Вт/(м-°С).

СТЕКЛЯННАЯ ВАТА И ИЗДЕЛИЯ НА ЕЕ ОСНОВЕ

• Стеклянная вата представляет собой волокнистый теплоизо­ляционный материал, получаемый из расплавленной стекло­массы. Стеклянная вата имеет повышенную химическую стой­кость, теплопроводность 0,05 Вт/(м-°С) при 25°С, она не горит и не тлеет, плотность в рыхлом состоянии не должна быть более 130 кг/м3. Диаметр волокон стеклянной ваты, применяемой для теплоизоляции, не превышает 21 мкм. Структура ваты должна быть рыхлой — количество прядей, состоящих из параллельно расположенных волокон, не более 20% по массе.

Стеклянную вату изготовляют фильерным, дутьевым и штаби- ковым способами. Технология производства стеклянной ваты изложена в гл. 4. Стеклянную вату из непрерывного стеклово­локна применяют для изготовления теплоизоляционных материа­лов и изделий и теплоизоляции при температуре изолируемых поверхностей от —200 до -f-450°C.


Маты и полосы из стеклянной ваты используют для тепло,изоляции плоских поверхностей и трубопроводов при температуп изолируемых поверхностей от —200 до +450°С. Их получаю путем прошивки стеклянной ваты, покрытой сверху и снизу слоем проклеенных стеклянных волокон толщиной до 1,5 мм, асбесто выми или кручеными из стеклянного волокна нитями. Поверх­ность матов проклеивают 2...5%-ным раствором декстрина или другого клея. Этот слой предохраняет маты и полосы от повреж­дений. Стеклянные маты выпускают длиной 1000...3000 мм, ши­риной 200... 750 мм и толщиной 10...50 мм, плотностью не бо­лее 170 кг/м3.

• Изделия из стеклянного волокна применяют для теплоизо­ляции строительных конструкций холодильников и средств тран­спорта при температуре от —60 до +180°С.

Наша промышленность производит шесть видов изделий из стеклянного волокна. Это в основном плиты длиной 7000... 13000 мм, шириной 500... 1500 и толщиной 30...80 мм, плотностью 35 и 50 кг/м3, а плиты полужесткие строительные и техниче­ские— длиной 1000 мм, шириной 500 (900, 1000, 1500) мм, толщиной 30 (40, 50, 60, 70, 80) мм и плотностью 75 кг/м?. Теплопроводность всех изделий в сухом состоянии при темпера­туре (25±5)°С должна быть не более 0,045 Вт/ (м-°С).

Производство изделий из стеклянного волокна состоит из следующих операций: смешивания волокна с водорастворимым синтетическим полимером, формования, тепловой обработки, рас­кроя и упаковки в тару.

В настоящее время производство штапельного стекловолокна осуществляют на конвейерной линии центробежно-фильерно- дутьевым способом (ЦФД), где все технологические процессы автоматизированы. На центрифугодутьевой машине СМТ-094 производят волокно, которое попадает в камеру волокноосажде- ния; затем оно подвергается обработке синтетическим связую­щим, раскладке в стекловолокнистый ковер равномерной толщины с последующей полимеризацией синтетического связующего и резкой спрессованного ковра на изделия — маты или плиты.

• Вата из супертонкого стекловолокна, а также изделия на ее основе как хороший звукоизоляционный материал в последние годы находят все большее применение в строительстве. Физико- технические свойства этих материалов характеризуются плот­ностью 25 кг/м3, теплопроводностью 0,03 Вт/(м-°С), темпер турой эксплуатации от —60 до +450°С, звукопоглощение 0,65...0,95 в диапазоне частот 400...2000 Гц.

• Базальтовое супертонкое стекловолокно является высокока­чественным материалом для тепловой изоляции, фильтрации, а также для изготовления теплостойких бумаг, картонов и матов. Этот материал производят очень малой плотностью — 17... 25 кг/м3, низкой теплопроводностью — 0,027...0,037 Вт/(м-°С) с высоким звукопоглощением — 0,15...0,95 в диапазоне часто

100...4000 Гц. Супертонкое базальтовое стекловолокно можн

именять при температуре эксплуатации от —200 до -|-700оС. такими же физико-техническими показателями характеризуются ^аты теплоизоляционные из супертонкого стекловолокна. Звуко- „оглощающие маты из супертонкого базальтового стекловолокна л^еют звукопоглощение 0,70...0,95.

Ф Пеностекло является хорошим теплоизоляционным высокопо­ристым материалом ячеистого строения. Плиты из пеностекла Применяют для теплоизоляции ограждающих конструкций зда- нИй (для изоляции стен и перекрытий, утепления полов и покры- тий промышленных и гражданских зданий), декоративной от­делки интерьеров, изоляции поверхностей с температурой эксплу­атации до 180°С. Пористость различных видов пеностекла состав­ляет 80...95%, размеры ячеек — 0,25...0,5 мм. Ячейки образованы тонкими стенками и имеют микропористое строение. В резуль­тате такого строения пеностекло имеет высокие теплоизоляцион­ные свойства. Теплопроводность в зависимости от плотности (150...250 кг/м3) колеблется от 0,058 до 0,12 Вт/(м-°С). Пено­стекло обладает рядом ценных свойств: водостойкостью, несго­раемостью, морозостойкостью и высокой прочностью 2...6 МПа в зависимости от плотности материала.

ВСПУЧЕННЫЙ ПЕРЛИТ И ИЗДЕЛИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ

• Вспученный перлит — это пористый сыпучий материал, полу­чающийся вспучиванием природного перлита во вращающихся или шахтных печах при температуре 900...1200°С. Процесс полу­чения вспученного перлита заключается в быстром нагреве сырья (изверженной горной породы перлита, состоящего из вулканиче­ского стекла с включением полевых шпатов, кварца и других минералов) до температуры обжига. Содержащаяся в горной по­роде гидратная вода энергично испаряется и удаляется из поро­ды, а в момент размягчения пар вспучивает ее и происходит мно­гократное увеличение объема (от 5 до 20 раз).

Вспученный перлит в виде песка представляет собой зерна белого или серого цвета с воздушными замкнутыми порами. Размер зерен 0,1...5,0 мм, плотность перлитового песка

100...250 кг/м3, теплопроводность в сухом состоянии 0,046... 0,071 Вт/(м-°С), истинная пористость до 85...90%, а количество открытых пор 3...20%. Перлитовый песок применяют в растворах и бетонах, идущих для приготовления теплоизоляционных изде­лий, огнезащитных штукатурок, а также для теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверхностей от —200 до +800° С.

В настоящее время вспученный перлит широко используют Для производства теплоизоляционных изделий. Добавка вспучен­ного перлита к минеральным вяжущим веществам позволяет Получать несгораемые изделия, обладающие высокой жесткостью и хорошими теплофизическими свойствами.

• Керамоперлитофосфатные и керамоперлитовые изделия 3

воевали большую популярность при строительстве электронагп вательных печей, реакторов в химической промышленности других объектов благодаря высоким теплоизоляционным показа* телям. Технологическая линия для производства перлитовых обжиговых теплоизоляционных изделий на различных связующИх (пластичная глина, фосфаты, жидкое стекло) включает в себя процессы по вспучиванию перлитовой породы, приготовлению формовочной массы, полусухого прессования изделий и их терми­ческой обработки (сушки и обжига). Керамоперлитофосфатные изделия на фосфатном связующем применяют для тепловой изо­ляции печей и оборудования с температурой до 1I50°С, в том числе для электронагревательных печей с контролируемыми углеводородсодержащими средами. Формовочная масса состоит из вспученного перлитового песка плотностью 60... 120 кг/м3 пластичной глины огнеупорностью 1680...1710°С и фосфатного связующего. Формование изделий производят на прессах в ме­таллических формах. Изделия выпускают плотностью 250... 400 кг/м3, огнеупорностью 1350... 1400°С, теплопроводностью не более 0,2 Вт/(м-°С) при 600°С. Керамоперлитовые изделия — плиты, кирпич, сегменты, получаемые из вспученного перлитового песка и глинистого связующего, — применяют для тепловой изоляции поверхностей промышленных печей и оборудования при температуре до 900°С. При плотности 250...400 кг/м3 тепло­проводность их составляет 0,07...0,1 Вт/(м-°С). Перлитовые из­делия на цементном связующем применяют для теплоизоляции промышленного оборудования с температурой эксплуатации до 600°С. Их производят в виде полуцилиндров, сегментов и плит плотностью 250...350 кг/м3, теплопроводность при 325°С составляет 0,12...0,13 Вт/(м-°С).

• Теплоизоляционные плиты из перлитопластбетона являются конструктивно-теплоизоляционным изделием. Их используют в ограждающих конструкциях стен и кровель типа «сэндвич», а также при полистовой сборке ограждающих конструкций с воз­душной прослойкой и как плитный утеплитель. Перлитопласт- бетон изготовляют из вспенивающейся композиции, состоящей из фенолоформальдегидной смолы, вспученного перлитового песка, порофора и уротропина, которая отверждается при опре­деленной температуре. Плиты облицовывают бумагой, фольгой, стеклотканью, самоклеящейся пленкой и т. д. Их производят размером 3000X100X50 мм, плотностью 100... 150 кг/м, с преде­лом прочности при сжатии 0,2...0,4 МПа, влажностью до 1 %. водопоглощением не более 8 % и теплопроводностью 0,035.- 0,04 Вт/(м-°С). Плиты из перлитопластбетона обладают повы­шенной огнестойкостью и прочностью, они могут применяться в качестве самонесущих конструкций.

• Перлитогелевые изделия используют для теплоизоляции по­верхностей энергетического оборудования и трубопроводов при температуре до 650 °С. Перлитогелевые плиты, скорлупы и се г


 

менты получают из вспученного перлитового песка, обработан- ного серной кислотой, и тонкомолотой силикат-глыбы с добавкой кремнефтористого натрия. Изделия имеют плотность 200... 250 кг/м3, теплопроводность 0,06 Вт/(м-°С) при 25°С и

0,11 Вт(м-°С) при температуре 325°С.

щ Битумоперлитовые изделия применяют (при температуре эксплуатации от —60 до +50°С) для тепловой изоляции кон­структивных элементов зданий, для монолитной изоляции тепло­вых и холодильных установок, а также трубопроводов при их бесканальной прокладке. Разогретый до температуры 170...180°С битум подают в растворосмеситель и перемешивают с перлито­вым песком в соотношении 1:6... 1:9 (по объему). Из перемешан­ной горячей битумоперлитовой массы могут быть изготовлены скорлупы, сегменты или монолитная теплоизоляция трубопрово­дов. Плотность битумоперлитовых изделий составляет 300... 450 кг/м3, теплопроводность 0,08...0,10 Вт/(м-°С) при 20°С.

ВСПУЧЕННЫЙ ВЕРМИКУЛИТ И ИЗДЕЛИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ

• Вспученный вермикулит получают ускоренным обжигом до вспучивания горной породы вермикулита из группы гидрослюд.

Вермикулит при нагревании до 1000...1100°С выделяет кристал­лизационную воду и быстро вспучивается. Пары воды действуют перпендикулярно плоскостям спайности и раздвигают пластинки слюды, увеличивая первоначальный объем до 20 раз и более. Технология производства вспученного вермикулита состоит из следующих основных операций: дробления природного вермику­лита и рассева его на фракции, подсушивания, обжига в шахт­ных или вращающихся печах и охлаждения. Вспученный верми­кулит представляет собой пористый материал в виде чешуйчатых частиц золотисто-желтого цвета размером 5...15 мм, плотностью

80...150 кг/м3, а при более мелких зернах — 200...400 кг/м3. Теплопроводность при температуре до 100°С составляет 0,048...0,10 Вт/(м-°С). С повышением температуры до 400°С увеличивается теплопроводность до 0,14...0,18 Вт/(м-°С). Вспу­ченный вермикулит при нагревании до 1100°С начинает разру­шаться, а при 1300°С он плавится. Водопоглощение очень вели­ко, оно может быть более 300% по массе. Вспученный верми­кулит применяют в качестве теплоизоляционной засыпки при температуре изолируемых поверхностей до 900°С, для изготовле­ния теплоизоляционных изделий, а также в качестве заполнителя Для легких бетонов и для приготовления штукатурных огнеза­щитных, теплоизоляционных и звукопоглощающих растворов.

• Цементно-вермикулитовые плиты М300 используют для тепло­вой изоляции ограждающих конструкций гражданских и про­мышленных зданий и сооружений. Изготовляют их из вспученно­го вермикулита на вяжущем портландцементе. Цементно-верми- кулитовые плиты имеют размеры 500Х500ХЮ0 мм, небольшую

теплопроводность — до 0,08 Вт/(м-°С), плотность до 300 кг/м3 предел прочности при сжатии 0,5 МПа. Технология производства плит состоит из смешения вспученного вермикулита с цементным молоком, формования плит прессованием с последующей их тепловой обработкой.

• Керамовермикулитовые плиты М350 применяют для тепло­изоляции ограждающих конструкций зданий, горячих поверх- ностей печных и других тепловых агрегатов и оборудования Плиты выпускают размером 500X500X125 мм, плотностью 350 кг/м3, теплопроводностью до 0,08 Вт/(м-°С). Их можно ис­пользовать при температуре до 1200°С. Производство плит состоит из смешения вспученного вермикулита со шликером приготовленным из смеси огнеупорной глины и воды. Формо­вочная масса подается на ленточный пресс, а отформованные изделия направляются на сушку и обжиг.,

АСБЕСТСОДЕРЖАЩИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Основным сырьем для производства асбестсодержащих тепло­изоляционных материалов и изделий является хризотил-асбест.

На основе асбеста изготовляют сыпучие (порошкообразные) ма­териалы, а также рулонные и штучные материалы и изделия в виде картона, плит, скорлуп и сегментов. В зависимости от сос­тава асбестовые материалы делят на асбестовые, состоящие толь­ко из асбестового волокна, и асбестсодержащие.

• Асбестовый картон — огнестойкий теплоизоляционный мате­риал, получаемый на основе хризотилового асбеста. Исходными материалами для получения картона являются асбест 4-го и 5-го сортов (65%), каолин (30%) и крахмал (5%). При производ­стве картона асбест подвергают распушке на бегунах и в голлен- дере, куда одновременно добавляют каолин и крахмал. Из гол­лендера полученная масса поступает в смеситель, откуда после предварительной очистки от частиц пустой породы и скатавшихся в комочки волокон асбеста ее направляют на сетчатый барабан картоноделательной машины (носит название папмашины). На этом барабане откладываются волокна асбеста, образующие листы рыхлого асбестового картона. Для уплотнения их спрес­совывают на гидравлическом прессе под давлением до 5 МПа. Уплотненные листы картона высушивают, а затем обрезают по стандартным размерам. Асбестовый картон изготовляют на лис­тоформовочных машинах в виде листов длиной и шириной

900...1000 мм и толщиной 2...10 мм. Теплопроводность картона в сухом состоянии 0,157 Вт/(м>°С), плотность 1000...1400 кг/м3, предел прочности при растяжении не менее 0,6 МПа, влажность не более 3% по массе.

• Асбестовый шнур применяют для теплоизоляции поверхностей промышленного оборудования и трубопроводов при температуре: при наличии в составе органического волокна — до 200°С, при отсутствии его — до 500°С. Получают его из нескольких круче- нух нитей или ровницы, сложенных вместе в сердечнике и обви­тых или оплетенных снаружи асбестовой нитью или пряжей. Дсбестовый шнур может изготовляться и без оплетения. Диаметр асбестовых шнуров может быть 3...25 мм. Теплопроводность не более 0,12 Вт/(м-°С), влажность не более 4% по массе. По плотности в сухом состоянии асбестовый шнур делят на марки от 100 до 380.

«Асбестомагнезиальиый порошок используют для тепловой изоляции поверхностей промышленного оборудования при тем­пературе до 350°С. Получают его путем смешения измельчен­ного асбеста с водной углекислой солью магния. Для получения ныовеля магнезий размалывают и смешивают с 15% асбеста. Этот теплоизоляционный материал выпускают в виде порошка, который используют не только в виде засыпной теплоизоляции, но и для приготовления мастики и изготовления плит, скорлуп и сегментов. Отформованные и высушенные изделия имеют плот­ность до 350 кг/м3, теплопроводность 0,08 Вт/(м-°С) при 50°С и предел прочности при изгибе не менее 0,15 МПа.

• Известково-кремнеземистые теплоизоляционные изделия изго­товляют путем формования и последующей автоклавной обра­ботки водной суспензии тонкоизмельченной смеси извести, крем­неземистого материала (диатомита, трепела или кварцевого песка) и асбеста хризотилового 5-го и 6-го сортов. Известково­кремнеземистые изделия выпускают в виде плит прямоугольного сечения (ППС) размером 1000X500X^5,1 мм, плит трапецеи­дального сечения (ПТС); полуцилиндров (Ц) с внутренним диа­метром от 112...280 мм и длиной 1000 мм и сегментов длиной 1000 мм. Известково-кремнеземистые изделия в зависимости от плотности производят двух марок: Д 200 и 225; их применяют для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубо­проводов при температуре изолируемых поверхностей до 600°С.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.039 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>