Способ изготовления теплоизоляционных изделий

 

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для изготовления теплоизоляционных изделий па основе супертонких огнеупорных волокон . Цель изобретения - создание разноплотной структуры плоских и/или фасонных изделий, повышение теплотехнических свойств и технологичности изготовления изделий, а также снижение энергозатрат при изготовлении изделий при сохранении ими физико-механических свойств. Способ изготовления теплоизоляционных изделий на ос-, нове супертонкого огнеупорного волокна включает приготовление гидромассы, последовательное вакуум-формование слое в, причем каждый отдельный слой формуют в течение 5-50 с при разрежении 0,045-0,085 МПа, и термообработку изделия после набора необходимой толщины, 1 табл. (Л СП со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (!1) А1

1 1 (s!) 4 И 28 В 1 52

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ.

13,, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3955989/29-33 (22) 28.06.85 (46) 07.06.87. Бюл. 9 21 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт "Теплопроект" (72) И.И.Шахов, С.П. Батурин, Л.П. Брин, И.К. Энно, Г.И. Макаров и Ю.Н. Краснов (53) 666.972(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР у 1184686, кл. В 28 В 1/52, 1983.

Патент США )Ф 4152482, кл. 428-284, опублик. 1979. (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (57) Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано дпя изготовления теплоизоляционных изделий на основе супертонких огнеупорных воло- кон. Цель изобретения - создание разноплотной структуры плоских и/или фасонных изделий, повышение теплотехнических свойств и технологичности изготовления иэделий, а также снижение энергозатрат при изготовлении иэделий при сохранении ими физико-механических свойств. Способ изготовления теплоизоляционных изделий на ос-.. нове супертонкого огнеупорного волокна включает приготовление гидромассы, последовательное вакуум-формование слоев, причем каждый отдельный слой формуют в течение 5-50 с при paspeae- p нии 0,045-0,085 МПа, и термообработку изделия после набора необходимой толщины. 1 табл.

1 131

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для изготовления теплоизоляционных изделий на основе супертонких огнеупорных волокон.

Цель изобретения — создание разноплотной структуры плоских и/или фасонных изделий, повышение теплотехнических свойств и технологичности изготовления изделий, а также снижение энергозатрат при..изготовлении изделий при сохранении ими физико-механических свойств.

По предлагаемому способу готовят гидромассу на основе супертонких огнеупорных волокон с твердожидким отношением 1:50 — 1:250 .погружают в нее вакуум-формующий элемент любой формы и при заданном разрежении начинают отсос воды и осаждение слоя изделия на фильтрующее основание.

С увеличением толщины слоя повыша-, ется его гидравлическое сопротивление и уменьшается скорость роста. Через заданное время вакуум-формующий элемент извлекают из гидромассы, выдерживают под разрежением, обезвоживая набранный слой, и повторяют набор гидромассы.

Процесс вакуум-формования продолжают до получения изделий требуемой толщины, после чего последние снимают и отправляют на термообработку;

Пример 1. Вакуум-формующий элемент погружают в гидромассу, сос-. тоящую из смеси огнеупорных волокон, воды и связки, взятых при твердожидком отношении 1: 105, и производят набор гидромассы при величине разрежения 0,085 МПа в течение 5 с. После этого вакуум-формующий. элемент извлекают из гидромассы, а слой последней обезвоживают в течение.8 с, получив слой изделия толщиной 7 мм, на который затем производят набор гидромассы при величине разрежения 0,045 MIIa в течение 50 с, получая при этом следующий слой изделий толщиной 60 мм,.

После сушки поверхностный слой имеет плотность 340-350 кг/м, а подложка .(втарой слой) — плотность 180220 кг/м, в среднем изделие имеет коэффициент теплопроводности О, 120,13 ккал/мч ° град., прочность при сжатии 2,5 кгс/см .

Пример 2. Вакуум-формующий элемент погружают в гидромассу, сос5317 тоящую из смеси огнеупорных волокон, воды и, связки, взятых при твердожидком отношении 1:105, и производят на бор гидромассы при величине раэреже" ния 0,085 MIIa в течение 50 с. После этого вакуум-формующий элемент извлекают из гидромассы, обезвоживают слой в течение 10 с и получают слой толщиной 70 мм, на который затем производят набор гидромассы при величине разрежения 0,045 MIIa в течение 5 с, получая при этом следующий слой изделия толщиной 10 мм. После термообра5 !

Применение изменяющегося непосредственно в процессе изготовления изде45 лий по величине и продолжительности цикла вакуумирования в указанных по предлагаемому способу пределах в отличие от постоянного цикла в известном техническом решении позволяет по50 лучать теплоизоляционные..изделия с разноплотной структурой при одновременном повышении технологичности их изготовления и улучшении теплотехнических свойств.

Изменяя параметры вакуумирования изделий (величину и продолжительность разрежения), получают плитные изделия с разноплотной структурой, например изделия с уплотненным верхним ботки поверхностный слой имеет плотf5 ность 350-380 кг/м, второй слой— плотность 200 - 220 кг/м, в среднем изделие имеет коэффициент теплопроводности О, 16 0 17 ккал/мч град., прочность при сжатии 4,5 кгс/см .

20 Пример 3. Ваккум-формующий элемент погружают в гидромассу, состоящую из смеси огнеупорных волокон, воды и связки, взятых при твердожидком отношении 1:105, и производят на бор гидромассы при величине разрежения 0,060 MIIa в течение 25 с. После этого вакуум-формующий элемент извлекают из гидромассы и обезвоживают в ечение 8 с, получив слой изделия толщйной 30 мм, на который затем производят набор гицромассы при..величине разрежения 0,050 МПа в течение

30 с, получая при этом следующий слой изделий толщиной 20 мм. После

35 термообработки поверхностный слой имеет плотность 250-280 кг/м, а второй слой (подложка) — плотность 200250 кг/м . В среднем изделие имеет коэффициент теплопроводности при

40 80Q С О, 14-0,16 ккал/м ч ° град,,прочность при сжатии 2,5 кгс/см .

Коэффициент теплопроводности, Вт/м К, при объемной массе, кг/мз

Температура применения, С

It =150-220 g =250-350

1000 О, 18-0,20 О, 16-0, 17

1200 0,35-0,40 . 0,25-0,30

Составитель Н. Кошелева

Техред А.Кравчук Корректор А. Ильин

Редактор Л. Гратилло

Заказ 2261/18 Тираж 524 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие,г.Ужгород,ул.Проектная,4

3 13153 слоем с объемной массой 250-350 кг/м и R„ =2,5-3,5 кгс/см2 и менее плотной средней частью с объемной массой 150-. 250 кг/м и К, 1,0-2,5 кгс/м .

Толщина изделий может быть 100-150 мм

5 .и более.

При этом, как видно из таблицы, коэффициент теплопроводности .волокнистых изделий значительно изменяет ся от температуры применения и их jp объемной массы.

С увеличением температуры более о

1000 С. прирост величины теплопроводности изделий с низкой объемной массой опережает прирост данной величины изделий с высокой объемной массой.

Поэтому изделия с высокой объемной . 30 массой 250-350 кг/м при температурах

1000-1200 С являются более эффективными при применении.

17 4

Создание разноплотных изделий и применение их в качестве футеровки тепловых агрегатов позволяет наиболее рационально использовать их теплотехнические свойства и одновременно повышает заводскую готовность футеровки.

Термообработка изделий после набора всей толщины изделия,в сравнении с известным техническим решением, предусматривающим термообработку каждого слоя после вакуум-формования, позволяет снизить энергозатраты при изготовлении изделий.

Формула изобретения

Способ изготовления теплоизоляционных изделий на основе супертонкого огнеупорного волокна, включающий приготовление гидромассы, последовательное вакуум-формование слоев и термообработку, отличающийся тем, что, с целью создания разноплотной структуры плоских и/или фасонных изделий, повышения теплотехнических свойств и технологичности изготовления изделий, а также снижения энергозатрат при изготовлении изделий при сохранении ими физико-механических

I свойств, вакуум-формование казпого слоя осуществляют в течение 5-50 с при разрежении 0,045-0,085 МПа.

Способ изготовления теплоизоляционных изделий Способ изготовления теплоизоляционных изделий Способ изготовления теплоизоляционных изделий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и

Изобретение относится к способам п.зготовления волокнисты.х теплоизоляционных материалов и может найти ripiiMtMiciiiie t-- промышленности строительных материп

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть применено при производстве теплозвукоизоляционных материалов на основе минеральной ваты или стекловолокна

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано дЛя производства теплоизоляционных изделий, в частности прошивных матов с наполнителем из стекловолокна, базальтового волокна или минеральной ваты

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к производству теплоизоляционных изделий, преимущественно минераловатных

Изобретение относится к промышленности теплоизоляционных и акустических строительных материалов и изделий

Изобретение относится к производству теплоизоляционных изделий, преимущественно минсраловатных, и может быть использовано в промышленности строительных материалов

Изобретение относится к производству строительных теплозвукоизоляционных материалов и изделий на основе минеральной или стеклянной ваты

Изобретение относится к производству волнистых или плоских листов из формовочной смеси на основе магнезиального вяжущего

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано на предприятиях, выпускающих тепло- и звукоизоляционные материалы и изделия из природного минерального сырья, например базальта, путем его расплава и последующего раздува высокотемпературной струей газа или пара

Изобретение относится к наземному строительству и может быть использовано при возведении сооружений, обладающих повышенной прочностью и долговечностью при относительной легкости, например навесных стен промышленных, гражданских и жилых зданий

Изобретение относится к способу получения изоляционного слоя, имеющего упрочненную поверхность, путем объединения элементов минеральных волокон

Изобретение относится к производству волокнистых плит из волокон на основе горных пород, преимущественно базальтовых, и глинистого связующего, например, бентонитовой (огнеупорной) глины, которые используются для тепло- и звукоизоляции в жилищном, промышленном и сельскохозяйственном строительстве, а также для тепловой изоляции промышленного оборудования с температурой изолируемой поверхности от минут 260oC до плюс 1000oC

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к волокнистым тепло- и звукоизоляционным материалам и способам их изготовления, и может быть использовано для тепло- и звукоизоляции жилых, административных и промышленных зданий и сооружений, теплоизоляции трубопроводов, а также для изготовления волокнистых тепло- и звукоизоляционных материалов

Изобретение относится к строительной промышленности и к сельскому хозяйству

Изобретение относится к области производства стройматериалов, в частности к способам изготовления теплоизоляционной высокотемпературной волокнистой футеровки тепловых агрегатов, например печей

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано для тепло- и звукоизоляции жилых, административных и промышленных зданий и сооружений
Наверх