Сделай стартовой

Сделай избранной

Технологии и изобретения. Новые строительные материалы и изделия.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ




- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Что даст пуск адронного коллайдера в ЦЕРНе
Летающая электростанция

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ И КОМПОЗИЦИИ ОБЛАДАЮЩИЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ, ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМИ, АНТИКОРРОЗИОННЫМИ, ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМИ, РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ И СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2205162

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОБЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЛКОВОГО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОБЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЛКОВОГО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ

Имя изобретателя: Винаров А.Ю.; Соколов Д.П.; Шитиков Е.С.; Бурмистров Б.В. 
Имя патентообладателя: Винаров Александр Юрьевич
Адрес для переписки: 125368, Москва, а/я 84, А.А. Щитову
Дата начала действия патента: 2001.11.23 

Изобретение относится к области производства строительных материалов, а также изделий и сооружений из монолитного железобетона, и может быть использовано при производстве конструктивных и тепло- и шумоизоляционных пенобетонов. Техническим результатом является уменьшение себестоимости бетонных работ строительства за счет уменьшения трудозатрат из-за ускорения процессов получения пенообразователя и пенобетона. В способе получения пенобетона, включающем получение из измельченного зернового сырья с добавлением гашеной извести белкового пенообразователя в виде пасты и выдерживание его в закрытой емкости с последующим разбавлением ее при перемешивании водой с получением раствора пенообразователя, смешение пенообразователя с цементным молоком и наполнителем, последующую заливку полученного жидкого пенобетона в форму и отвердение его, измельченное зерновое сырье перемешивают с послеспиртовой бардой или осветленной дрожжевой бражкой в присутствии дрожжей при соотношении измельченного зернового сырья и послеспиртовой барды или осветленной дрожжевой бражки 1:1-4 в течение 3-12 ч при температуре 20-40oС с последующим смешиванием полученной суспензии с гашеной известью в соотношении измельченное зерновое сырье : гашеная известь от 2:1 до 6:1, выдерживание осуществляют в течение не менее 48 ч при температуре 15-30oС, разбавление осуществляют в 2-20 раз, перед смешением с цементным молоком получают пену путем механического воздействия на границу раздела раствор пенообразователя - воздух с добавлением при этом комплексообразующих солей в количестве 0,001-0,005 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя, а подачу пенообразователя, цементного молока и наполнителя на смешение осуществляют одновременно.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области производства строительных материалов, а также изделий и сооружений из монолитного железобетона, и может быть использовано при производстве конструктивных и тепло- и шумоизоляционных пенобетонов.

Известен способ приготовления белкового пенообразователя (RU, патент 2141930 С 04 В 38/10, 1999), согласно которому проводят гидролиз протеинсодержащего вещества с последующими фильтрацией и введением стабилизирующей добавки, причем процесс гидролиза проводят известью, а стабилизирующую добавку вводят непосредственно в фильтрат в виде раствора соли металла с последующим разбавлением водой до необходимой пенообразующей активности. В качестве протеинсодержащего вещества было предложено использовать мицелий, а в качестве стабилизирующей соли металла - сульфат железа (III). Кратность пены составляет 14, а устойчивость - 13 ч. Полученный пенообразователь обычным образом используют для получения пенобетона.

Недостатком известного способа следует признать недостаточные кратность и устойчивость пены.

Известен также способ получения пористого бетона (RU, патент 2097363 Е 04 В 1/04, 1997). Согласно известному способу в форму или опалубку помещают сырьевую смесь, содержащую портландцемент, мелкий наполнитель, едкий натр, водорастворимую пасту на основе алюминиевой пудры и спиртовой лютер (побочный продукт микробиологического производства этилового спирта).

Недостатком известного способа следует признать достаточно высокую себестоимость, обусловленную использованием алюминиевой пудры, а также недостаточную пористость получаемого пенобетона.

Наиболее близким аналогом можно признать способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя (RU, патент 2127237 С 04 В 38/10, 1999). Согласно известному способу осуществляют получение из измельченного зернового сырья с добавлением гашеной извести белкового пенообразователя в виде пасты и выдерживание его в закрытой емкости с последующим разбавлением ее при перемешивании водой с получением раствора пенообразователя, смешение пенообразователя с цементным молоком и наполнителем с последующей заливкой полученного жидкого пенобетона в форму и отвердения его.

Недостатком известного способа следует признать длительность процесса получения пенообразователя, а также обусловленную этим увеличенную себестоимость строительства.

Техническая задача, решаемая посредством настоящего изобретения, состоит в разработке способа получения белкового пенообразователя, применяемого в производстве пенобетона, и способа получения пенобетона с использованием полученного ранее пенообразователя, позволяющих удешевить и ускорить процесс создания бетонных конструкций.

Технический результат, получаемый в результате реализации настоящего изобретения, состоит в уменьшении себестоимости бетонных работ строительства за счет уменьшения трудозатрат из-за ускорения процессов получения пенообразователя и пенобетона.

Указанный технический результат достигается при использовании способа получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя, включающего получение из измельченного зернового сырья с добавлением гашеной извести белкового пенообразователя в виде пасты и выдерживание его в закрытой емкости с последующим разбавлением ее при перемешивании водой с получением раствора пенообразователя, смешение пенообразователя с цементным молоком и наполнителем с последующей заливкой полученного жидкого пенобетона в форму и отвердения его, причем измельченное зерновое сырье перемешивают с послеспиртовой бардой или осветленной дрожжевой бражкой в присутствии дрожжей при соотношении измельченного зернового сырья и послеспиртовой барды или осветленной дрожжевой бражки 1:1-4 в течение 3-12 ч при 20-40oС с последующим смешиванием полученной суспензии с гашеной известью в соотношении измельченное зерновое сырье : гашеная известь от 2:1 до 6:1, выдерживание полученного пастообразного пенообразователя осуществляют в закрытой емкости в течение не менее 48 ч при 15-30oС, разбавление осуществляют в 2-20 раз, перед смешением с цементным молоком получают пену путем механического воздействия на границу раздела раствор пенообразователя - воздух с добавлением при этом комплексообразующих солей в количестве от 0,001 до 0,005 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя, а подачу пенообразователя, цементного молока и наполнителя на смешение осуществляют одновременно.

Предпочтительно используют послеспиртовую барду, содержащую, мас.%:

  • Сухие вещества - 4,0-8,0

  • Редуцирующие вещества - 0,2-0,8

  • Сырой протеин - 1,0-3,0

или осветленную дрожжевую бражку, содержащую, мас.%:

  • Сухие вещества - 5,0-10,0

  • Редуцирующие вещества - 0,4-1,0

  • Сырой протеин - 1,0-3,0

  • Лигносульфонатные полимеры - 2,0-6,0

Обычно послеспиртовая барда и осветленная дрожжевая бражка дополнительно содержит соли железа, цинка, натрия, калия и магния.

Обычно в качестве наполнителя используют просеянный и отмытый песок в соотношении от 1: 3 до 1: 6 относительно используемого цемента, а также мелкий бут. Независимо от вида дрожжей их при нормальных условиях используют в количестве от 0,1 до 3,0 % от массы измельченного зернового сырья.

Указанный белковый пенообразователь может быть получен в стандартном оборудовании микробиологического производства. Для производства пенобетона может быть использовано стандартное оборудование производства ячеистых бетонов.

При получении белкового пенообразователя могут быть использованы любая культура дрожжей, способная использовать измельченные зернопродукты в качестве питательной среды. Выбор конкретной культуры дрожжей обусловлен солевым составом используемой воды, а также примесями в используемых твердых материалах.

В дальнейшем изобретение будет иллюстрировано следующими примерами реализации.

1. 20 кг тонко измельченного фуражного зерна загружают во вращающуюся бетономешалку, используемую в качестве смесителя. В процессе перемешивания измельченного зерна в бетономешалку добавляют послеспиртовую барду, соответствующую вышеуказанным требованиям, в количестве 80 и 0,2 кг прессованных дрожжей. Перемешивание смеси продолжали в течение 12 ч при 20oС. К смеси при перемешивании добавили 10 кг гашеной извести. Полученную смесь поместили в плотно закрываемую емкость и выдержали при плотно закрытой крышке в течение 48 ч. Полученный пенообразователь развели водой в два раза. В дозирующую емкость пеногенератора заливают полученный раствор пенообразователя и комплексообразующих солей из расчета 0,005 кг на 1 дм3 пенообразователя. Полученную пену подают одновременно с цементным раствором и наполнителем в шнековый смеситель. Полученный товарный пенобетон заливают в формы и отверждают при 20oС. Плотность полученного пенобетона составляет 700 кг/м3 при прочности на сжатие 42 кг/см2.

2. 30 кг некондиционной муки загружают в смеситель, выполненный с возможностью смешения твердой и жидкой фаз. При перемешивании в смеситель вводят 30 кг спиртовой барды с содержанием сухих веществ 4 мас.% и 0,15 кг прессованных дрожжей. Перемешивание продолжали в течение 3 ч при 30oС. К смеси добавили при постоянном перемешивании 5 кг гашеной извести. Полученную пасту перегрузили в плотно закрываемую емкость и выдержали при 20oС в течение 72 ч. Полученный пенообразователь развели водой в 20 раз и загрузили вместе с раствором комплексообразующих солей в количестве 0,001 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя в дозирующую емкость пеногенератора. Пену из пеногенератора подают в шнековый смеситель одновременно с цементным молоком и наполнителем пенобетона, при этом соотношение цемента и песка составляет 3:1. Полученный товарный пенобетон залили в опалубку с последующим отвердением. Плотность полученного пенобетона составляет 950 кг/м3 при прочности на сжатие 50 кг/см.

3. 40 кг некондиционных отрубей загружают в смеситель, выполненный с возможностью смешения твердой и жидкой фаз. При перемешивании в смеситель вводят 60 кг спиртовой барды с содержанием сухих веществ 8 мас.% с и 0,1 кг прессованных дрожжей. Перемешивание продолжали в течение 4 ч при 20oС. К смеси добавили при постоянном перемешивании 20 кг гашеной извести. Полученную пасту перегрузили в плотно закрываемую емкость и выдержали при 20oС в течение 96 ч. Полученный пенообразователь развели водой в 5 раз и загрузили вместе с раствором комплексообразующих солей в количестве 0,004 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя в дозирующую емкость пеногенератора. Пену из пеногенератора подают в шнековый смеситель одновременно с цементным молоком и наполнителем пенобетона, при этом соотношение цемента и песка составляет 1: 1. Полученный товарный пенобетон залили в опалубку с последующим отвердением. Плотность полученного пенобетона составляет 620 кг/м3 при прочности на сжатие 36 кг/см.

4. 50 кг низкосортной муки загружают в смеситель, выполненный с возможностью смешения твердой и жидкой фаз. При перемешивании в смеситель вводят 50 кг осветленной методом фильтрации дрожжевой бражки с содержанием лигносульфонатных полимеров в количестве 5 мас.% и 0,15 кг прессованных дрожжей. Перемешивание продолжали в течение 3,5 ч при 28oС. К смеси добавили при постоянном перемешивании 5 кг гашеной извести. Полученную пасту перегрузили в плотно закрываемую емкость и выдержали при 20oС в течение 80 ч. Полученный пенообразователь развели водой в 20 раз и загрузили вместе с раствором комплексообразующих солей в количестве 0,001 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя в дозирующую емкость пеногенератора. Пену из пеногенератора подают в шнековый смеситель одновременно с цементным молоком и наполнителем пенобетона, при этом соотношение цемента и песка составляет 3:1. Полученный товарный пенобетон залили в опалубку с последующим отвердением. Плотность полученного пенобетона составляет 1050 кг/м при прочности на сжатие 62 кг/см2.

Использование предлагаемого способа при реализации всей совокупности признаков, введенной в независимый пункт формулы изобретения, позволяет получить вышеуказанный технический результат - уменьшить себестоимость бетонных работ на 7,9%.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ получения пенобетона с использованием белкового пенообразователя, включающий получение из измельченного зернового сырья с добавлением гашеной извести белкового пенообразователя в виде пасты и выдерживание его в закрытой емкости с последующим разбавлением ее при перемешивании водой с получением раствора пенообразователя, смешение пенообразователя с цементным молоком и наполнителем с последующей заливкой полученного жидкого пенобетона в форму и отверждения его, отличающийся тем, что измельченное зерновое сырье перемешивают с послеспиртовой бардой или осветленной дрожжевой бражкой в присутствии дрожжей при соотношении измельченного зернового сырья и послеспиртовой барды или осветленной дрожжевой бражки 1: 1-4 в течение 3-12 ч при 20-40oC с последующим смешиванием полученной суспензии с гашеной известью в соотношении измельченное зерновое сырье: гашеная известь от 2: 1 до 6: 1, выдерживание полученного пастообразного пенообразователя в закрытой емкости осуществляют в течение не менее 48 ч при 15-30oC, разбавление осуществляют в 2-20 раз, перед смешением с цементным молоком получают пену путем механического воздействия на границу раздела раствор пенообразователя - воздух с добавлением при этом комплексообразующих солей в количестве от 0,001 до 0,005 кг на 1 дм3 раствора пенообразователя, а подачу пенообразователя, цементного молока и наполнителя на смешение осуществляют одновременно.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют послеспиртовую барду, содержащую, мас. %:

  • Сухие вещества - 4,0 - 8,0

  • Редуцирующие вещества - 0,2 - 0,8

  • Сырой протеин - 1,0 - 3,0

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что послеспиртовая барда дополнительно содержит соли железа, цинка, натрия, калия и магния.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют осветленную дрожжевую бражку, содержащую, мас. %:

  • Сухие вещества - 5,0 - 10,0

  • Редуцирующие вещества - 0,4 - 1,0

  • Сырой протеин - 1,0 - 3,0

  • Лигносульфонатные полимеры - 2,0 - 6,0

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что осветленная дрожжевая бражка дополнительно содержит соли железа, цинка, натрия, калия и магния.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве наполнителя используют просеянный и отмытый песок в соотношении от 1: 3 до 1: 6 относительно используемого цемента.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют дрожжи в количестве 0,1 - 3,0 мас. % от массы измельченного зернового сырья.

Версия для печати
Дата публикации 10.05.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Технология магниторезонансной обработки бензина, дизельного топлива и газа
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer