Введение. Рассматривается возможность производства во Вьетнаме строительных материалов на основе техногенных отходов, обладающих низким углеродным следом и способных поглощать углекислый газ, для достижения к 2050 году нулевого выброса парниковых газов. До настоящего времени поискам решения этой проблемы уделялось недостаточное внимание. Методы и материалы. Были проведены исследования с целью оценки возможности получения «зеленого» бесцементного бетонного материала, используя для этого местные промышленные отходы и отходы переработки продукции сельского хозяйства в виде золы-уноса и донного шлака мусоросжигательной электростанции «Green Star», шламовых отходов производства глинозема, керамических отходов, известкового порошка и кокосового волокна в сочетании со специальным активирующим щелочным раствором. Среднюю плотность, прочность на сжатие и водопоглощение разработанного бесцементного бетона определяли на образцах-кубах размером 100x100x100 мм в соответствии с требованиями действующих вьетнамских стандартов. Способность полученного бетона поглощать углекислый газ оценивали с помощью разработанного метода путем измерения массы углекислого газа, поглощенного бетонными образцами. Результаты и обсуждение. Средняя плотность разработанного бетона составляет 1950 кг/м3; прочность на сжатие в возрасте 28 суток - 7,5+11,5 МПа; водопоглощение - 8+10% масс. К основным достоинствам применения бесцементного бетона разработанного состава относятся снижение углеродного следа благодаря отказу от использования портландцемента, способность бетона поглощать углекислый газ и возможность утилизации многотоннажных техногенных отходов при его изготовлении. Заключение. Результаты проведенных исследований показывают, что использование разработанного бесцементного «зеленого» бетона для изготовления строительных изделий и конструкций во Вьетнаме позволит утилизовать порядка 1,1 т многотоннажных промышленных отходов в расчете на 1 кубический метр и в ходе эксплуатации поглотить 10-13 кг углекислого газа. Это будет способствовать реализации намеченного курса на «зеленую» трансформацию экономики Вьетнама в устойчивую экономику замкнутого цикла.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Химия
По мере того, как актуальные экологические проблемы нашей планеты становятся все более глобальными и требующими незамедлительного поиска их рациональных решений, строительная отрасль, характеризующаяся высоким уровнем загрязнения окружающей среды производственными отходами и значительными выбросами в атмосферу парниковых газов и, в первую очередь CO2, постепенно переходит к использованию экологически чистых строительных материалов и эффективных строительных технологий, обладающих низким углеродным следом. Комплекс эффективных и экономически обоснованных принимаемых мер позволит предотвратить дальнейшее истончение озонового слоя, сократить выбросы парниковых газов и стабизировать их концентрацию в атмосфере [1–10].
Список литературы
1. Ляпидевская О.Б. Экономическая и экологическая эффективность строительных материалов с низким содержанием углерода. Альманах Крым. 2022; 34:13-20. -.
2. Скобелев Д.О., Федосеев С.В. Политика повышения ресурсоэффективности и формирования экономики замкнутого цикла. Компетентность. 2021;3:5-13. DOI: 10.24412/1993-8780-2021-3-05-14
3. Omar W.M.S. A hybrid life cycle assessment of embodied energy and carbon emissions from conventional and industrialised building systems in Malaysia. Energy Build. 2018;167:253-268. DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.02.045
4. Neupane K. High-Strength Geopolymer Concrete-Properties, Advantages and Challenges. Advances in Materials. 2018;7(2):15-25. DOI: 10.11648/j.am.20180702.11
5. Oluwole Akadiri P. Investigating factors influencing building materials selection in Nigerian construction industry. American Journal of Civil Engineering and Architecture. 2018;6(4):154-157. DOI: 10.12691/ajcea-6-4-4
6. Zhang S., Xiang X., Ma Z., Ma M., Zou C. Carbon neutral roadmap of commercial building operations by mid-century: Lessons from China. Buildings. 2021;11(11):510. DOI: 10.3390/buildings11110510
7. Venkatarama Reddy, B.V. Sustainable materials for low carbon buildings.Int. J. Low Carbon Technol. 2009; 4:175-181. DOI: 10.1093/ijlct/ctp025
8. Cabeza L.F., Rincon L., Vilarino V., Perez G., Castell A. Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Energy Analysis (LCEA) of buildings and the building sector: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014;29:394-416. DOI: 10.1016/j.rser.2013.08.037
9. Zhang, N., Yu K., Chen Z. How does urbanization affect carbon dioxide emissions? A cross-country panel data analysis. Energy Policy, Elsevier. 2017;107(C):678-687. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.03.072
10. Arup & World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Material Choice for Green Buildings; 2012. Available online: https://docs.wbcsd.org/2012/01/WBCSD_Material_choice_for_green_buildings.pdf (accessed: 25.10.2021).
11. Ahmed Ali K., Ahmad M.I., Yusup Y. Issues, impacts, and mitigations of carbon dioxide emissions in the building sector. Sustainability. 2020; 12(18):7427. DOI: 10.3390/su12187427
12. Chan. M., Masrom M.A.N., Yasin S.S. Selection of Low-Carbon Building Materials in Construction Projects: Construction Professionals’ Perspectives. Buildings. 2022; 12(4):486. DOI: 10.3390/buildings12040486
13. Пунг Куок Хай. Проект по улавливания и хранению СО2 в Японии и его потенциальное применение во Вьетнаме. Азиатско-Тихоокеанский центр энергетических исследований (APERC). Сентябрь 2023. https://nangluongvietnam.vn/du-an-thu-giu-luu-tru-co2-tomakomai-nhat-ban-va-tiem-nang-ap-dung-tai-viet-nam-31523. html. (Вьетнам).
14. Khozin V., Khokhryakov O., Nizamov R. A “carbon footprint” of low water demand cements and cement-based concrete. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020;890(1):012105. DOI: 10.1088/1757-899X/890/1/012105
15. Andrew R.M. (2018). Global CO2 emissions from cement production. Earth System Science Data. 2018;10(1):195-217. DOI: 10.5194/essd-10-195-2018
16. Гончарова М.А., Матченко Н.А. Разработка составов геополимерного бетона для конструкционного материала. Научные исследования: от теории к практике: Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. 2015;2:4(5):15-18.
17. Lam Van Tang, Hung Xuan Ngo, Dien Vu Kim, Bulgakov B.I., Aleksandrova O.V. Effect of Complex Organo-Mineral Modifier on the Properties of Corrosion-Resistant Concrete. MATEC Web of Conferences. 2018; 251 (01005). DOI: 10.1051/matecconf/201825101005
18. Van Lam Tang, Trong Chuc Nguyen, Xuan Hung Ngo, Van Phi Dang, Boris Bulgakov, Sophia Bazhenova. Effect of natural pozzolan on strength and temperature distribution of heavyweight concrete at early ages. MATEC Web of Conferences. 2018;193(03024). DOI: 10.1051/matecconf/201819303024
19. Van Lam Tang, Tho Vu Dinh, Dien Vu Kim, Boris Bulgakov, Olga Aleksandrova, Sophia Bazhenova.Combined Effect of Bottom Ash and Expanded Polystyrene on Light - Weight Concrete Properties. MATEC Web of Conferences 2018;251(01007). DOI: 10.1051/matecconf/201825101007
20. Pham Chi Cuong. The use of waste from the metallurgical industry in Vietna. Journal of Science of Vietnam. 2012;6(10):52-54.
21. Танг Ван Лам, Нго Суан Хунг, Булгаков Б. И., Александрова О.В., Ларсен О.А., Орехова А.Ю., Тюрина А.А. Использование золошлаковых отходов в качестве дополнительного цементирующего материала. Научно-теоретический журнал “Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова”. 2018;08:19-27. DOI: 10.12737/article_5b6d58455b5832.12667511
22. Танг Ван Лам, Булгаков Б.И., Александрова О.В., Ларсен О.А. Возможность использования зольных остатков для производства материалов строительного назначения во Вьетнаме. Научно-теоретический журнал “Вестник БГТУим. В.Г. Шухова”. 2017;06:06-12. DOI: 10.12737/article_5926a059214ca0.89600468
23. Huynh Nguyen Duc, Phuong Le Thi. Implications and changes of world’s battle against climate change after the US withdrew from Paris Agreement. Petrovietnam Journal. 2017;09:57-62. (In Viet). DOI: 10.25073/petrovietnam-journal.v9i0.204
24. 7th International Conference of Asian Concrete Federation. Hanoi. Vietnam. October 2016. Available online: https://moc.gov.vn/tl/tin-tuc/7716/hoi-nghi-quoc-te-lan-thu-7-cua-lien-doan-be-tong-chau-a.aspx (In Viet). (accessed: 25.10.2021).
25. Tan Van Lam, Wu Kim Dien. The possibility of using metallurgical industry waste in the production of building materials. Journal of Science and Technology, Ministry of Industry and Trade. 2020;43:12-17 (In Viet).
26. Lam T.V., Bulgakov B., Bazhenov Y., Aleksandrova O., Anh P.N. Effect of rice husk ash on hydrotechni-cal concrete behavior. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018;365:1-10. DOI: 10.1088/1757-899X/365/3/032007
27. Танг В.Л., Нго С.Х., Ву К.З., Булгаков Б.И., Баженова С.И., Александрова О.В. Геополимерный бетон с использованием многотоннажных техногенных отходов. Строительство: наука и образование. 2021;11(2):1-10. DOI: 10.22227/2305-5502.2021.2.2
28. Tang V.L., Bulgakov B.I. The possibility of using ash-slag waste and rice husk ash on geopolymer concrete for the construction of building in Vietnam. BDU Journal of Science & Technology. 2021;03(01):26-39 (In Viet).
Выпуск
Другие статьи выпуска
Введение. При строительстве жилых домов и промышленных зданий большую роль играет анализ подземных слоев земли, на котором стоит фундамент объекта. В связи с некачественной геологоразведкой поверхности земли при постройке жилых домов и промышленных зданий обнаруживается проблема карстовых провалов. В работе предлагается провести работы по укреплению водонасыщенных и неустойчивых грунтов для того, чтобы предотвратить обрушение при строительстве и эксплуатации объектов различного назначения. Бурение скважин в зоне карстообразования и нагнетание укрепляющего материала является основным способом защиты от проявления карстовых явлений. В работе исследуются газожидкостные слои (карстовые путоты) с содержанием нанокристаллов, которые находятся в газообразной или жидкостной среде. Изучение гидродинамических полей является актуальной задачей, имеющей значительное влияние на проектирование и эксплуатацию объектов. Методы и материалы. Наиболее эффективным способом защиты от карстовых явлений для уже построенных или вновь возводимых зданий и промышленных объектов является бурение скважин в зоне карстообразования и нагнетание укрепляющего материала. В результате исследования, проведенного после введения нанокремнезема в цементный раствор, было установлено, что время затвердевания цемента сокращается с увеличением количества наночастиц нанокремнеземов, т. е. наночастицы обладают большей скоростью реакции гидратации по сравнению с цементом. Усиленный нанокремнеземом цементный раствор добавляется в породу карстовой зоны, образуя нижний изолирующий слой и верхний стабилизирующий слой, предотвращающий проникновение глубинных вод в карстовую зону и стабилизирующий поверхность карстовой породы. На стадии карстообразования, расположенной в границах призмы обрушения и соответствующей ширине нижнего слоя, создаются два слоя верхнего и нижнего поддерживающего слоя. Каналы стока грунтовых вод от водосборов к зонам разгрузки формируются между опорными слоями толщиной в породу и изолирующими стабилизаторами, которые поддерживают естественный гидрогеологический режим толщи пород, содержащих карстовые слои воды. В результате повышаются защитные свойства горной породы при проявлении признаков карста, улучшаются физико-химические и несущие свойства грунта, повышаются прочностные свойства грунта и снижается вероятность возникновения оползней. Результаты. Теоретически изучены гидродинамические поля при фильтрации наногазированных жидкостей в карстовых пустотах. Обсуждение. Установив на контрольную скважину постоянную автоматизированную систему контроля датчиков движения, давления и температуры жидкости и газа в карстовых пустотах, мы сможем контролировать динамику основных гидродинамических параметров карстовых пустот, позволяя оценивать текущий режим карстовых пустот и при возникновении опасности сигнализировать об этом экстренные службы и жильцов дома. С помощью мониторинга работы датчиков с применением искусственного интеллекта возможно прогнозировать возникновение и развитие критических ситуаций. Выводы. Добавление наночастиц кремнезема в цементный раствор изменяет реологические свойства раствора, влияя на его вязкость и текучесть. Каналы стока грунтовых вод от водосборов к зонам разгрузки формируются между опорными слоями толщиной в породу и изолирующими стабилизаторами, которые поддерживают естественный гидрогеологический режим толщи пород, содержащих карстовые слои воды.
Введение. В настоящее время развитие науки и техники требует создания новых полимерных композитов с высокими техническими характеристиками для различных отраслей промышленности. Одним из основных способов повышения физико-технических характеристик полимерных композитов на основе термоэластопластов является использование природных наполнителей. В Кыргызской Республике особый интерес вызывает использование мелкодисперсных минеральных наполнителей, извлекаемых из местных природных ресурсов. Минералы и горные породы этого региона характеризуются высокой доступностью, обширными запасами и разнообразием свойств. Накопленный опыт исследований и практического применения открывает перспективы использования этих материалов для создания полимерных композитов с уникальными характеристиками. Это открывает новые возможности для использования кавитационного процесса в различных промышленных установках, включая измельчение материалов. Методы и материалы. Разработана экспериментальная гидрокавитационная мельница для получения тонкоизмельченных порошков из минералов и горных пород, предназначенных для использования в качестве наполнителей в полимерных композитах. Физико-химические свойства полимерных композитов и их сырьевого состава исследовались с применением современных приборов и оборудования. Приведены фракционный состав и физико-технические характеристики некоторых минералов и горных пород, используемых для получения активных наполнителей для полимерных композитов. Результаты. Фракционный состав измельченных наполнителей с размером частиц менее 0,31 мм распределен следующим образом: тонкоизмельченный базальт - 7,3%, волластонит - 44,6%, мраморная пыль - 50,26%, порошок из бурого угля - 47,56%. Анализ показывает, что среди исследуемых наполнителей тонкоизмельченный базальт содержит наименьшее количество мелких фракций, что обусловлено его высокой твердостью по сравнению с другими минералами, такими как волластонит, мрамор и уголь. Проведение физико-механических исследований полученных полимерных композитов показало, что при добавлении тонкоизмельченного базальта наблюдается неравномерное распределение базальтового порошка в полимерной матрице, что приводит к снижению прочностных характеристик композита. Поэтому для получения более прочного материала требуется измельчение минералов и горных пород до уровня микрочастиц с использованием кавитационного эффекта. С этой целью создана лабораторная мельница, работающая на основе кавитационного эффекта. На разработанной гидрокавитационной мельнице были получены наполнители на уровне микро- и наночастиц. Определены физико-технические характеристики полимерных композитов с добавками полученных нанонаполнителей. Прочность на сжатие композитов с минеральными наполнителями (фракция менее 0,31 мм, содержание волластонитового наполнителя в композите - 25,2%) составила 5,47 МПа, с базальтовым наполнителем - 5,2 МПа, а с кожевенным порошком (пылью) - 4,25 МПа. Прочность на сжатие композита с добавлением угольного наполнителя (13,2%) составила 4,2 МПа. Введение до 14,2% минеральных наполнителей в состав композита повышает его теплостойкость: при добавлении базальтового наполнителя - до 106 °C, а волластонитового - до 114 °C. Заключение. Исследован фракционный состав минеральных наполнителей на основе неорганического сырья для использования их в создании полимерных композитов. Создана гидрокавитационная мельница, и разработан метод переработки наполнителей из минералов и горных пород. Были получены новые полимерные композиты с добавками базальта, волластонита, мрамора и отходов кожевенной промышленности. Проведены исследования физико-технических характеристик этих полимерных композитов в зависимости от содержания наполнителей, таких как базальт, волластонит, мрамор и отходы кожевенной промышленности.
Введение. Кратко обсуждается состояние научных исследований в области математического моделирования физических систем с распределенными параметрами. Математическое моделирование в теории упругости. Сформулирована начально краевая задача линейной теории упругости. Показано, что с использованием измеряемых и неизмеряемых переменных можно составить положительно определенное энергетическое соотношение, которое позволяет не только использовать вариационную технику для нахождения приближенного решения, но и строить объективные оценки его качества. Двумерная задача теории упругости (статический случай). На примере решения двумерной статической задачи линейной упругости детально обсуждаются преимущества предлагаемого подхода. Математическое моделирование в теории жидкости. Сформулирован вариационный принцип в теории жидкости. Оптимальное управление давлением. На примере решения задачи управления движением идеальной и вязкой жидкости в трубопроводных системах обсуждаются вопросы нахождения приближенного решения и оценки его точности. Энергетический принцип в задаче теплопереноса. Cформулирован вариационный принцип в линейной задаче теплопереноса. Двумерная задача теплопереноса. Подробно обсуждены особенности построения решения задачи управления в двумерной теории теплообмена. Обобщающий принцип. Сформулирован обобщающий принцип действительного состояния физической системы, который может быть эффективно применен для детального описания и анализа физических процессов.
Введение. Важным вопросом в технологии приготовления бетонной смеси является поиск путей эффективного использования свойств заполнителей (наполнителей) в твердеющих поликомпонентных системах. Самой распространенной вяжущей композицией является смесь вяжущей системы с измельченным кварцсодержащим полиминеральным песком. Известно, что микрокремнезем относится к активным минеральным добавкам (наполнителям), свойства которых принято характеризовать по количеству поглощенных из насыщенного известкового раствора ионов Ca2+. Сейчас известны прямые аналитические методы определения пуццолановой активности, которые отслеживают изменение содержания Ca(OH)2 во времени в ходе протекания пуццолановой реакции, и косвенные, которые направлены на определение физико-механических характеристик, отражающих способность исследуемого материала связывать свободный оксид кальция в устойчивые гидратные соединения. Ранее была подтверждена применимость потенциометрического метода анализа с использованием ион-селективного электрода с рCa-функцией для оценки пуццолановой активности высокодисперсных материалов. Следует отметить, что этот метод, функционально связанный с концентрацией определяемого компонента в испытуемом растворе, являются весьма эффективным с точки зрения экспрессности и трудоемкости. Поэтому целью исследований является апробация метода для микрокремнеземных систем, полученных способом механического помола полиминеральных песков различных месторождений. Для выполнения экспериментов были использованы пески месторождений Архангельской области. В качестве эталонного объекта для установления характера изменения функциональной взаимосвязи измеряемого потенциала электродной системы от объема добавляемого раствора Ca(OH)2 был выбран кварцевый песок (КП). Методы и материалы. Полиминеральный песок месторождения «Краснофлотский-Запад» относится к аллювиально-морским современным четвертичным отложениям (am IV). Песок месторождения «Холмогорское» - это кварцево-полевошпатовый песок, который относится к аллювиальным современным четвертичным отложениям (a IV). Минералогический состав полиминеральных песков определен полуколичественным методом с помощью бинокулярного микроскопа МБС-1. Тонкодисперсные порошки песков получали методом сухого механического помола на планетарной шаровой мельнице Retsch PM100. Удельную поверхность порошков определяли методом газопроницаемости Козени-Кармана на установке ПСХ-10а. Для проведения потенциометрического анализа была собрана установка, представляющая собой электродную пару из измерительного электрода с pCa-функцией и электрода сравнения, подключенных к иономеру Эксперт-001-3.0.1 и погруженных в стеклянный стаканчик вместимостью 100 мл. Перемешивание реакционной системы осуществлялось с помощью магнитной мешалки. Калибровку электрода проводили по стандартным растворам хлорида кальция с разной концентрацией. Для определения сорбционной способности кремнеземсодержащего сырья предварительно готовили раствор извести и суспензию из проб тонкодисперсных порошков песков. В полученную суспензию последовательно добавляли известковый раствор и проводили измерение ЭДС (потенциал) системы при постоянном перемешивании. Далее рассчитывали концентрацию ионов кальция Сф по предварительно установленной калибровочной зависимости. Для определения активности строили зависимость между значениями задаваемой концентрации ионов кальция в растворе извести при добавлении ее определенного объема в суспензию исследуемых песков и значениями концентрации, полученными потенциометрическими измерениями. Результаты и обсуждение. Полученные тонкодисперсные порошки кварцсодержащих полиминеральных песков имели следующие значения удельной поверхности: кварцевый песок - 1020±31 м2/кг, Краснофлотский Запад» - 465±14 и «Холмогорское» -450±14 м2/кг. Приведенные данные позволяют проводить сравнительный анализ экспериментальных потенциометрических измерений. Вместе с тем зависимость измеряемого потенциала от концентрации ионов кальция в растворе для суспензии кварцевого песка может быть использована в качестве некоторого эталона в связи с значительно более высокой удельной поверхностью порошка, а следовательно, более ярко выраженной зависимостью Е = f(VROf). Полученная зависимость измеряемого потенциала электродной системы от объема добавляемого раствора Ca(OH)2 в суспензию кварцевого песка (в качестве эталонного образца) и дистиллированную воду (в качестве холостого опыта) показали, что характер изменения функциональной взаимосвязи анализируемых двух образцов (КП и H2O) различен, что свидетельствует о достаточной чувствительности используемого ион-селективного электрода к уровню задаваемых концентраций извести в растворе. Вместе с тем, можно отметить, что добавление раствора извести в воду приводит к практически постоянному росту значений измеряемого потенциала, величина которого пропорциональна -/gCCa, при этом начальный потенциал электродной пары (до ввода раствора извести) соответствует значению фоновой концентрации ионов кальция в растворе. Изменение потенциала электродной пары в суспензии порошка кварцевого песка имеет характер, отличный от вышеотмеченного для воды. Данную функциональную зависимость можно разделить на три периода. Первый - индукционный период, когда электродный потенциал линейно возрастает с увеличением концентрации Ca(OH)2 в растворе. Наличие второго периода функциональной зависимости, на котором наблюдается стабилизация значений потенциала при добавлении в реакционную систему гидроксида кальция, связан непосредственно с адсорбционным (пуццолановым) эффектом тонкодисперсного кварца. Третий заключительный период характеризуется ростом величины потенциала электродов за счет появления избытка ионов Ca2+ в растворе. Полученные данные показывают, что наибольшую пуццолановую и адсорбционною активность по отношению к ионам кальция проявляет порошок месторождения «Краснофлотский Запад». Такая зависимость имеет ярко выраженный трехстадийный характер, фиксируемый нами при проведении аналогичного эксперимента с порошком кварцевого песка. Учитывая, что высокодисперсные кварцсодержащие порошки проявляют свойства сорбентов, разница в зависимостях может указывать также на количественное отличие в активных центрах адсорбции у исследуемых порошков и, как следствие, на разницу в их степени заполнения. Данный факт является кинетическим фактором процесса твердофазного концентрирования определяемых катионов. Используя алгоритм расчета параметров активности порошков по данным потенциометрии, были определены емкость поглощения оксида кальция и коэффициент гидравлической активности. Полученные результаты показали, что сорбционная емкость по отношению к оксиду кальция у полученных порошков исследуемых месторождений песков практически одинакова, однако характер функциональной зависимости изменения определяемой концентрации гидроксида кальция в растворе относительно добавляемого ее значения различается. Данные факт может свидетельствовать о разном механизме сорбционных процессов. Заключение. Показано, что потенциометрический метод определения сорбционной емкости по отношению к оксиду кальция может быть использован в качестве экспресс-способа для порошков кварцсодержащих полиминеральных песков. Для корректного расчета определяемых параметров при полностью повторяющихся условиях опытов необходимо проведение эксперимента с суспензией кварцевого песка и эксперимента сравнения, в котором в качестве объекта измерений используется вода растворения. Функциональную зависимость изменения определяемой концентрации гидроксида кальция в растворе относительно добавляемого ее значения можно использовать для сравнительной оценки механизма сорбционных процессов для порошков различной вещественной природы.
Введение. Текстильные материалы технического назначения в виде многослойных пакетов находят широкое применение в качестве теплоизоляционных покрытий в строительстве. Одной из функциональных характеристик такого рода материалов является их эффективная работа в условиях интенсивного обдува ветром. Теплоизоляционные характеристики текстильных теплоизоляционных материалов зависят от величины их воздухопроницаемости, при этом минимальное термическое сопротивление наблюдается со стороны обдува. Материалы и методы исследования. В статье предложена методика, позволяющая рассчитать термическое сопротивление многослойного пакета, состоящего из текстильных строительных материалов в условиях обдува. Показано, что теплоизоляционные свойства материалов, входящих в состав пакета, зависят от их воздухопроницаемости. Результаты и обсуждение. Рассматриваемая в работе математическая модель по определению термических сопротивлений ограждающих конструкций, содержащих теплоизоляционные пакеты на основе текстильных материалов, включает данные по воздухопроницаемости отдельных слоёв, а также по толщине их воздушных прослоек. В работе приведена схема теплоизоляционных слоев, включающая температурные кривые. В качестве исходной информации по распределению температур в слоях приняты условия неподвижной среды, а также предположение, что повышение скорости воздуха при обдуве пакета влияет на уменьшение его термического сопротивления. Заключение. В работе приведены уравнения по определению термических сопротивлений теплоизоляционных слоев и прослоек ограждающих конструкций, с учетом их воздухопроницаемости при обдуве воздушным потоком разной степени интенсивности.
Введение. В настоящее время аддитивные технологии широко используются в различных сферах деятельности. Использование таких технологий в строительстве помогает решить ряд очень важных вопросов. При 3D печати для изготовления малых архитектурных форм очень важно правильно подобрать составы материалов, из которых они будут изготавливаться. Материалы и методы. Для разработки состава в качестве наномодифицирующей добавки применялись синтезированные алюмосиликаты, в качестве вяжущего - портландцемент бездобавочный 52,5Н, мелкий заполнитель - песок кварцевый Ухтинского и Чаадаевского месторождения, комплексная добавка Sika Antifreeze N9, суперпластификатор Axton, суперпластификатор С-3. Водоудерживающую способность составов с применением наномодифицирующей добавки определяли по количеству воды в исследуемом составе до и после проведения испытаний. Кинетика водопоглощения составов определялась в соответствии с методикой, представленной в ГОСТ 5802. Пористость определялась по содержанию свободной и химически связанной воды в цементном камне. Изменение нормальной густоты и сроков схватывания определялось с использованием прибора Вика. Межзерновая пустотность песка вычислялась по значениям истинной и насыпной плотностей мелкого заполнителя. Истинная плотность определялась с помощью прибора Ле-Шателье. Насыпная плотность материалов определялась с помощью методики, установленной ГОСТ 9758. Результаты и обсуждения. Выявлено, что присутствие в составе наномодифицирующей добавки дисперсностью Sуд = 0,69 м2/г и Sуд = 1,03 м2/г повышает прочность составов по сравнению с контрольными (без добавки) от 7% до 17,8% соответственно. То есть наблюдается обратная зависимость между дисперсностью вводимой добавки и изменением прочности образцов. Высокое значение дисперсности вводимой добавки обеспечивает оптимальные для твердения составов условия, что подтверждается исследованиями по водопоглощению составов. В ходе исследований оценивалось влияние количества исследуемой добавки на сроки схватывания цемента, изменение нормальной густоты цементного теста и пористости цементных систем. С целью снижения расхода цемента и увеличения подвижности состава смеси вводится мелкий заполнитель - песок со смешанным зерновым составом. В процессе подбора состава бетонной смеси для 3D-печати малых архитектурных форм учитывались их технологические свойства. Исследовались четыре состава бетонной смеси для 3D-печати с разным количеством содержания наноструктурирующей добавки, песка, цемента. Выводы. Определены составы с оптимальными характеристиками для проведения дальнейших исследований в области подбора разработки составов бетонных смесей для 3D-печати малых архитектурных форм.
Введение. Стоимость анатазных добавок для бетонов можно снизить за счет их синтеза путем нанесения на минеральную подложку, которая может быть активной по отношению к цементу, в частности перспективно нанесение анатаза на минеральные порошки, подобные микрокремнезему. В данной работе описан синтез анатаз-кремнеземистых фотокатализаторов с различным соотношением анатаза и кремнезема и оценена их эффективность для материалов на основе цемента. Материалы и методы. Фотокаталитическая добавка была получена путем нанесения TiO2 на подложку из микрокремнезема с использованием золь-гель технологии. Физико-химические исследования включали рентгенофазовый анализ и электронную сканирующую микроскопию. Для определения самоочищения использовали родамин-тест. Результаты и обсуждения. Увеличение соотношения TiO2/SiO2 увеличивает площадь микрокремнезема, покрытую анатазом, и высоту основных отражений анатаза при рентгенофазовом анализе. Однако увеличение интенсивности рефлексов анатаза не пропорционально изменению соотношения TiO2/SiO2 при близком размере кристаллитов анатаза. С увеличением TiO2 относительно SiO2 эффективность самоочистки возрастает и достигает необходимого уровня при соотношении оксидов в добавке чуть менее 1:1, что соответствует 1 г TiO2 на удельную поверхность подложки 22 м2 и обеспечивает создание эффективной фотокаталитической добавки. Заключение. Путем варьирования количества анатаза по отношению к подложке в диапазоне соотношений TiO2/ SiO2 от 1:2 до 1:0,5 было установлено оптимальное соотношение TiO2/SiO2, равное 1:1. Результаты могут быть использованы при производстве технически и экономически эффективных фотокаталитических добавок для самоочищающихся материалов на основе цемента.
Издательство
- Издательство
- ЦНТ НАНОСТРОИТЕЛЬСТВО
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 141090, Московская обл, г Королёв, мкр Юбилейный, ул Маяковского, д 9/18, кв 74
- Юр. адрес
- 141090, Московская обл, г Королёв, мкр Юбилейный, ул Маяковского, д 9/18, кв 74
- ФИО
- Иванов Леонид Алексеевич (Генеральный директор)
- Контактный телефон
- +7 (___) _______