ВИНАХІД
Патент Російської Федерації RU2214375

ПЕНОПОЛІМЕРМІНЕРАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦІЯ

ПЕНОПОЛІМЕРМІНЕРАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦІЯ

Ім'я винахідника: Кузьмін І.І .; Вотинцев В.С .; Умеркін Г.Х .; Гусєв Д.А .; Філіппов А.В.
Ім'я патентовласника: Кузьмін Іван Іванович; Вотинцев Віктор Семенович
Адреса для листування: 127434, Москва, І-434, а / с 54, АТВТ "Моспатент"
Дата початку дії патенту: 2001.09.10

Винахід відноситься до тепло- і гідроізоляційних матеріалів, що захищає, наприклад, сталеві труби. Пропонується пенополімермінеральная композиція, до складу якої входять поліізоціанат (компонент "Б"), суміш простих поліефірів, вспенівающий агент, каталізатор, стабілізатор (компонент "А"), а й мінеральний наповнювач (компонент "С") при наступному співвідношенні компонентів, мас. ч: компонент А 25-29, компонент Б 40-49, компонент С 80-112. Досягається отримання виробів з поліпшеними теплофізичними показниками.

ОПИС ВИНАХОДИ

Винахід відноситься до тепло- і гідроізоляційних матеріалів, що захищає, наприклад, сталеві (чавунні) труби від теплових втрат.

Відома композиція для тепло- і гідроізоляції трубопроводів, що включає поліізоціанат, що містить сорбированная воду, діетиленгліколь, триетаноламін, кремнійорганічне рідина, ацетон і мінеральний наповнювач (SU 695965 А, 08.11.1979).

Недоліком матеріалів на названій основі є висока щільність, яка веде до високих теплових втрат. Останній недолік частково вирішується у відомому складі при наступному співвідношенні компонентів, мас.ч .:

Полиизоцианат - 110-150

Діетиленгліколь - 30-45

Триетаноламін - 1-1,9

Кремнійорганічна рідина - 1-1,4

Ацетон - 10-15

Мінеральний наповнювач - 100-170

(RU 2057097 C1, 27.03.1996).

Проте відоме технічне рішення і не дозволяє отримати необхідної якості, т. К. Наявність в ній ацетону веде до спонтанного вспениванию композиції, що не дозволяє отримати матеріал з рівномірною структурою.

Склад, пропонований композицією (RU 2121466 С1, 10.11.1998), дозволяє отримати рівномірну структуру і хороший межа міцності при стисненні, але і не забезпечує необхідний рівень втрат тепла, що є неодмінною вимогою при безканальної прокладці теплоізольованих трубопроводів.

Технічним результатом запропонованої пенополімермінеральной композиції є отримання виробів з поліпшеними теплофізичними показниками.

Досягається це тим, що до складу пропонованої композиції входять компоненти, вагове співвідношення яких дозволяє отримувати трехслойную систему, що складається з двох ущільнених коркових шарів (на трубі і периферії теплоізоляції) і рівномірну структуру серединного теплоізоляційного шару, при цьому конструкція в цілому має хороший межа міцності при стисканні, а серединний теплоізоляційний має об'ємну масу, що не перевищує 70 кг / м 3, що дозволяє забезпечити необхідний рівень втрат тепла і отримувати вироби з теплопровідністю не більше 0,037 Вт / м · К.

Для цього пропонується композиція, що складається з поліізоціанати (компонент "Б"), простих поліефірів, спінює агента, каталізатора, стабілізатора (компонент "А") і мінерального наповнювача (компонент "С") при наступному співвідношенні компонентів, мас.ч .:

Компонент "А" - суміш (прості поліефіри, вспенівающий агент, каталізатор, стабілізатор) - 25-29

Компонент "Б" (поліізоціанат) - 40-49

Мінеральний наповнювач (компонент С) - 95-112

Технічні характеристики одержуваних при цьому зразків із запропонованих композиційних матеріалів представлені в таблиці 1.

Для отримання теплоізоляційного складу перераховані компоненти можуть бути змішані при різних вагових співвідношеннях компонентів, що дозволяють досягати технічні результати даного винаходу, що підтверджується прикладами, наведеними в таблиці 1, які дані в порівнянні з теплоізоляційними композиціями з іншими об'ємними масами.

Співвідношення компонентів, наведених у таблиці 2, прийнято: в теплоізоляційному складі 1 (компонент "А" - 25 мас.ч., компонент "Б" - 40 мас.ч., компонент "С" - 80 мас.ч.), в теплоізоляційному складі 2 (компонент "А" - 27 мас.ч., компонент "Б" - 42 мас.ч., компонент "С" - 85 мас.ч.), в теплоізоляційному складі 3 (компонент "А" - 28 мас .ч., компонент "Б" - 47 мас.ч., компонент "С" -90 мас.ч.), в складі 4 (компонент "А" - 30 мас.ч., компонент "Б" - 60 мас. ч., компонент "С" - 110 мас.ч.), в складі 5 (компонент "А" - 40 мас.ч., компонент "Б" - 70 мас.ч., компонент "С" - 140 мас.ч .)

Компонент "А" складається з:

простих поліефірів не менше 75% - затверджувач;

спінює агента не менше 17% - м'який фреон;

каталізатора не менше 5% - триетаноламін;

стабілізатора не менше 3% - кремнийорганическая рідина.

Компонент "Б", який використовується в якості сполучного, складається з поліізоціанати - 100%.

Компонент "С", який використовується в якості наповнювача, може складатися, наприклад, з андезитовой борошна, доломітового борошна, кварцового піску - інше.

Для отримання названих складів в промисловому масштабі можливе використання випускаються вітчизняною і зарубіжною промисловістю змішувачів об'ємного і пропелерного типу.

Порівняння заявлених складів з відомими показує, що вони відповідають умовам патентоспроможності "новизна" і "винахідницький рівень". Оскільки для реалізації зазначених складів можливе використання широко застосовується змішувального обладнання, вони відповідають умові "промислова застосовність".

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

Пенополімермінеральная композиція для теплогідроізоляції, що включає компонент Б, який представляє собою поліізоціанат, компонент А, що представляє собою суміш простих поліефірів, вспенівающий агент, каталізатор, стабілізатор і компонент С, що представляє собою мінеральний наповнювач, що відрізняється тим, що містить зазначені компоненти при наступному співвідношенні, мас. ч .:

Компонент А - 25-29

Компонент Б - 40-49

Компонент С - 80-112п

Версія для друку
Дата публікації 18.01.2007гг


НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Технологія виготовлення універсальних муфт для бесварочного, безрезьбовиє, бесфлянцевого з'єднання відрізків труб в трубопроводах високого тиску (мається відео)
Технологія очищення нафти і нафтопродуктів
Про можливість переміщення замкнутої механічної системи за рахунок внутрішніх сил
Світіння рідини в тонких діелектричних каналох
Взаємозв'язок між квантової і класичної механікою
Міліметрові хвилі в медицині. Новий погляд. ММВ терапія
магнітний двигун
Джерело тепла на базі нососних агрегатів