Сделай стартовой

Сделай избранной

Новые изобретения и модели. Поиск инвестора.

  


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 / Оглавление раздела / Оглавление подраздела / 

НОВЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ГРАСТЕК» НА БЕСЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ГРАСТЕК» НА БЕСЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Фащевский Александр Болеславович

Компания "АФТ" предлагает собственные инновационные разработки:

Технология производства нового поколения строительных материалов "ГРАСТЕК" на безцементной основе:

  • общие сведения о технологии "ГРАСТЕК"

  • производство засыпного утеплителя "ГРАСТЕК" (аналог сверхлегкого керамзита)

  • производство теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных поризованных материалов "ГРАСТЕК" в виде плит и блоков (аналог ячеистых бетонов)

  • производство конструкционных материалов "ГРАСТЕК" (аналог клинкерного кирпича и плитки)

Перспективные технологии на основе собственных теоретических разработок, стадия - НИОКР (материалы будут представлены после оформления заявок):

  • способ производства электроэнергии на основе использования фонового излучения на поверхности Земли (лабораторная установка)

  • способ создания сверхвысоких давлений в заданном объеме

  • способ обработки прочных и сверхпрочных материалов

  • способ перемещения объектов любой массы

  • способ преобразования электромагнитного излучения в узконаправленное когерентное излучение заданной частоты

  • способ создания высокоэффективной сверхтонкой теплоизоляции пленочного типа

  • разработка новых беспроводных средств передачи информации

Общие сведения о технологии "ГРАСТЕК"

Правовое обеспечение технологии производства строительных материалов "ГРАСТЕК" - патент РФ2300506 Строительный материал и способ его получения, патент РФ(14.03.08г. Роспатентом принято решение о выдаче патента по заявке 2007108080 от 05.03.07г.)

Вся современная строительная промышленность и производство строительных материалов основываются на использовании традиционных материалов - цемента, глины, извести, кварцевого песка, гипса и т.п. Предлагается технология, позволяющая производить различные высококачественные строительные материалы от лёгких теплоизоляционных до высокопрочных конструкционных путём использования широкораспостранённых кремнистых пород (диатомит, опока, трепел, цеолит и т.п.), а также отходов промышленного производства - микрокремнезема, различных шлаков, отвалов и щёлочи в качестве активной добавки. Технология позволяет получать следующие виды продукции - ситаллы, керамику, стеклокерамику, стекло, пеностеклокерамику, пеностекло и композитные материалы в виде плит, блоков, гранул и т.п. Материалы могут использоваться для строительства гражданских и промышленных объектов, а также для теплоизоляции промышленного оборудования, холодильных установок и т.д.

Кремнистые породы - опока, трепел, диатомит, цеолит и др., а также кремнийсодержащие промышленные отходы - дешевое широкораспостраненное сырье. Кремнистым данное сырьё называется в связи с наличием в его составе большого количества кремния, который в отличие от обычного речного песка имеет не кристаллическую, а аморфную форму. Основным требованием к сырью является способность имеющегося в нем кремнезема вступать в реакцию со щелочью с образованием гидросиликатов.

Предлагаемая технология производства строительных материалов "ГРАСТЕК" основывается на добыче сырья, его измельчении, смешивании с водным раствором щёлочи, формовании изделий с последующим обжигом и позволяет из сырья одного месторождения получать различные строительные материалы.

Возможности применения разработанной технологии достаточно широки и дают возможность кроме строительных материалов производить композитные материалы "ГРАСТЕК" для различных отраслей промышленности - например, заменители чугуна и бронзы для машиностроения путём введения порошкообразных руд металлов или материалы с заданными электротехническими, магнитными или антифрикционными свойствами. Полученные материалы можно точить, сверлить, фрезеровать и шлифовать. Данный способ основан на более высокой химической активности аморфного кремнезёма по сравнению с его кристаллической формой.

Также данная технология позволяет эффективно решить проблему утилизации отходов мусоросжигающих заводов, химических производств, отходов атомной промышленности путём их смешивания с обработанной кремнистой породой, гранулирования и стеклования при обжиге. Полученные гранулы могут быть захоронены или использованы в качестве строительных материалов - щебня, гравия.

На основе технологии возможно получение традиционных материалов с применением местного сырья, например, производство керамического кирпича из кремнистой породы с использованием в качестве заполнителя мелкозернистых барханных загрязнённых песков пустынь (до 70% по массе).

Кроме того, предлагаемый способ позволяет значительно улучшить эксплуатационные свойства выпускаемых сегодня гранулированных теплоизоляционных материалов, имеющих высокое водопоглощение - перлита, вермикулита и т.п., за счёт добавления кремнистого сырья (10-20% по массе) и производства нового продукта с минимальным водопоглощением - например, теплоизоляционных плит.

Достоинства технологии производства строительных материалов "ГРАСТЕК":

  • производимая продукция превосходит по своему качеству и эксплуатационным характеристикам существующие аналоги

  • доступность и дешевизна сырья

  • сокращение производственных площадей за счет отсутствия глинозапасника для длительной "вылежки" сырья

  • использование в качестве активной химической добавки только одного широко распространенного и недорогого компонента - щёлочи

  • простота и надёжность технологии

  • отсутствие отходов

  • возможность производства широкого спектра продукции

  • возможность использования серийно производимого оборудования для организации производства

  • продукция производится за меньшее время и при значительно более низких температурах, по сравнению с традиционными технологиями, что позволяет минимизировать капиталовложения

  • возможность получения различных видов продукции на одной технологической линии, за исключением конечных операций

  • высокая рентабельность производства

Производство засыпного утеплителя "ГРАСТЕК" (аналога сверхлегкого керамзита в виде гранулированного пеностекла)

Основные технологические операции:

  • измельчение сырья

  • сушка сырья

  • помол сырья

  • смешение с водным раствором щелочи

  • изготовление гранул

  • сушка гранул

  • обжиг гранул с одновременным вспучиванием (продукция - гранулы от 3 до10мм)

Достоинством предлагаемой технологии по сравнению с известными технологиями производства пеностекла является исключение крайне дорогостоящих операций с получением силикат глыбы и жидкого стекла в одном варианте или производство (варка) стекла специального состава в другом варианте и его совместному помолу (или помолу стеклобоя) со вспучивающими добавками до микронной фракции. Также исключены операции автоклавного получения жидкого стекла из кварцевого песка или трепела. При производстве не используются вспучивающие добавки и пенообразователи. Нам удалось совместить операции получения жидкого стекла, остеклования гранул и их вспучивания в одном технологическом процессе. Получаемая продукция - легкие, высокопрочные, остеклованные гранулы светлого цвета, имеющие гладкую блестящую поверхность. Степень остеклованности гранул регулируется от стеклокерамики до полного стекла. По предлагаемой технологии операция обжига производится при температуре 650-850 градусов, что значительно ниже температуры (1260 град.) обжига керамзита по традиционной технологии.

Засыпной утеплитель ГРАСТЕК (аналога сверхлегкого керамзита в виде гранулированного пеностекла)

Характеристики:

Насыпная плотность - 90 - 400 кг/м3 
Прочность на сжатие - 8 - 60 кг/см2
Теплопроводность - 0,05 - 0,15 вт*м/град К0
Водопоглощение - менее 5% по объёму за сутки при полном погружении
Морозостойкость - более100 циклов

Получаемая продукция стойка к действию кислот и щелочей, а также не подвержена силикатному распаду.
При использовании пигментов продукция может быть окрашена в различные цвета.

Предлагаемая технология может быть использована как при создании новых предприятий, так и при реконструкции существующих предприятий по производству керамзита.

Засыпной утеплитель "ГРАСТЕК" может быть использован в качестве теплоизоляции при утеплении чердаков, стен, подвалов в промышленном и гражданском строительстве, а также в качестве наполнителя при изготовлении керамзитобетонных блоков и в панельном домостроении.

Технология производства засыпного утеплителя "ГРАСТЕК" является наиболее простой и дешевой в промышленном освоении из предлагаемых технологий. Данная технология предполагает высокую степень автоматизации производства и минимальное количество работников, что дополнительно снижает затраты на производство.

Указанная технология позволяет получать при обжиге плиты и блоки путем одновременного вспучивания и спекания между собой высушенных гранул в формах или на полотне конвейера. В этом варианте качество получаемой продукции несколько ниже, чем у блоков поризованных по всему объему.

Производство теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных поризованных материалов "ГРАСТЕК" в виде плит и блоков (пеностеклокерамика, пеностекло).

Основные технологические операции:

  • измельчение сырья

  • сушка сырья

  • помол сырья

  • смешение с водным раствором щелочи

  • сушка полученной смеси (шихты)

  • дробление шихты

  • засыпка дробленой шихты в формы или на полотно конвейера

  • обжиг

Достоинством предлагаемой технологии по сравнению с известными технологиями производства пеностекла является исключение крайне дорогостоящих операций по производству стекла специального состава и его помолу (или помолу стеклобоя) до микронной фракции. Также исключены дополнительные операции автоклавного получения жидкого стекла из кварцевого песка или трепела. При производстве не используются вспучивающие добавки и пенообразователи. Нам удалось совместить операции получения жидкого стекла, приготовления стекломассы и вспучивания в одном технологическом процессе. Получаемая продукция - плиты или блоки. Максимальный размер полученных изделий на имеющемся оборудовании (L,B,H) 1200*600*400 мм. По предлагаемой технологии операция обжига производится при температуре 650-850 градусов.

Характеристики:

Плотность - 120 - 400 кг/м3
Прочность на сжатие - 8 - 60 кг/см2
Теплопроводность - 0,05 - 0,15 вт*м/град К0
Водопоглощение - менее 5% по объёму за сутки при полном погружении
Морозостойкость - более 100 циклов
Температурный интервал применения - до 6000С

Получаемая продукция стойка к действию кислот и щелочей, а также не подвержена силикатному распаду (испытания образцов продукции проводились в сертифицированных лабораториях).

При использовании пигментов продукция может быть окрашена в различные цвета.

Структура материала

Структура материала

Внешний вид блока

Внешний вид блока

Производство строительных материалов особенно актуально в связи с реализацией национального проекта - "Доступное жильё".

Например, стеновые блоки из конструкционно-теплоизоляционной пеностеклокерамики "ГРАСТЕК" для котеджного и многоэтажного строительства совмещают в себе свойства конструкционных и теплоизоляционных материалов, не требуют дополнительных затрат на защиту от влаги, оштукатуривание и покраску по сравнению с имеющимися на рынке ячеистыми бетонами.

Преимущества перед конкурентами при использование стеновых пеностеклокерамических блоков "ГРАСТЕК" для промышленного и гражданского строительства:

  • существенное уменьшение стоимости возведения стен, в отдельных случаях в 2 раза (в частности, по сравнению со стеной, выполняемой из пенобетона с облицовкой штукатуркой)

  • существенное сокращения сроков возведения стен, в отдельных случаях в 4-5 раз (в частности, по сравнению со стеной, выполняемой из пенобетона с любым видом облицовки)

  • существенное уменьшение массы стен, в отдельных случаях в 9-10 раз (по сравнению со стеной из кирпича или из пенобетона); уменьшение массы стен существенно снизит стоимость и требования к фундаменту и несущим конструкциям

  • существенное сокращение толщины стен, в среднем на 6-12см, а в отдельных случаях до 40см; это в свою очередь, обеспечит увеличение полезной площади. Для жилого строительства уменьшение толщины на 6-12см дает дополнительный доход в $10-20 на м2 стены

  • существенное упрощение стеновой конструкции (меньше слоев, не требуется тщательного укрепления минераловатных плит и т.п.), что уменьшает количество строительных ошибок и упрощает контроль строительства.

Стеновые блоки из конструкционно-теплоизоляционной пеностеклокерамики "ГРАСТЕК" с прочностью от 8 кг/см2 могут использоваться в качестве самонесущего конструкционно-теплоизоляционного материала в многоэтажном жилищном и промышленном строительстве, а стеновые блоки с прочностью около 30кг/см2 - в качестве несущего конструкционно-теплоизоляционного материала в малоэтажном (до 3 этажей) домостроении. Это дает возможность отказаться от дополнительных конструкционных слоев, что существенно снижает стоимость (материалы и трудозатраты) строительства, уменьшает толщину стены, одновременно увеличивая полезную площадь здания.

Стеновые блоки "ГРАСТЕК" конкурируют с конструкционно-теплоизоляционными материалами и, прежде всего с ячеистыми бетонами. Основные характеристики в сравнении с конкурентами:

Параметры Ячеистый бетон ГОСТ25485-89 Предлагаемый материал "ГРАСТЕК"
Стеновой блок размером (мм) 600*300*200 600*300*200
Плотность (кг/м3) 500 350-400
Прочность на сжатие (кг/см2)   10-25 50-60
Теплопроводность (Вт*м/град.К)   0,12-0,14 0,09 - 0,12
Морозостойкость (циклов)   12-15 более 100
Водопоглощение (% по объёму за сутки при полном погружении) требует защиты менее 2
Сорбционная влажность (%)   25-30 (отпускная влажность) до 0
Цветовое исполнение    не выпускается красный, зеленый и др.
Рабочий интервал температур (град. С)   не указан от -100 до +600.

Характеристики выпускаемой продукции могут изменяться по требованию потребителей.

В силу высокого водопоглощения блоки из ячеистого бетона применяются при влажности окружающей среды не более 60-75%. Рекомендуется стену из ячеистых бетонов с фасада защищать влагозащитным и паронепроницаемым слоем (например, латексными красками). Пенобетон (неавтоклавный бетон) при высыхании имеет значительную усадку - более 3мм/м, что приводит к растрескиванию и деформации стен зданий. В этой связи пенобетон как конструкционный материал практически не используется. Автоклавный бетон имеет усадку 0.5-0.7мм/м.

Из представленных данных видно, что "ГРАСТЕК" имеет существенно лучшие характеристики, а значит и более конкурентоспособен. Например, при прочности на сжатие - в 8кг/см2, ячеистый бетон имеет плотность 400кг/м3 (против 180кг/м3 у "ГРАСТЕК"), коэффициент теплопроводности 0.11 (против 0.09 у "ГРАСТЕК"). При прочности на сжатие 60кг/см2 ячеистый бетон имеет плотность 900кг/м3 (против 400кг/м3 у "ГРАСТЕК"), при этом коэффициент теплопроводности ячеистого бетона возрастает до 0.24 (против 0.12 у "ГРАСТЕК").

Кроме того, "ГРАСТЕК" обладает минимальным водопоглощением в 2-3% по объему против ячеистых бетонов, имеющих водопоглощение в размере 25-35%, и не имеет усадки в процессе эксплуатации.

Проведенные в лаборатории ОАО "Орелстрой" испытания на морозостойкость по ГОСТ 25485-89 "Бетоны ячеистые. ТУ" Приложение 3. "Метод контроля морозостойкости" показали, что "ГРАСТЕК" значительно превосходит пенобетон по этому показателю (пенобетон 15 циклов, "ГРАСТЕК" более 100 циклов замораживания / размораживания).

Стеновые блоки "ГРАСТЕК" соответствуют требованиям экологии и пожарной безопасности (негорючий - НГ), стойки к воздействию кислот и щелочей, могут окрашиваться в различные цвета и эксплуатироваться при температуре до 6000С.

Предлагаемая технология производства стеновых блоков "ГРАСТЕК" наиболее перспективна и востребована. Данная технология требует обязательного создания опытной линии для отработки конструкции печи обжига для массового производства.

Производство конструкционных материалов "ГРАСТЕК" (аналог клинкерного кирпича и плитки в виде керамики, стеклокерамики, ситаллов).

Основные технологические операции:

  • измельчение сырья

  • сушка сырья

  • помол сырья

  • смешение с водным раствором щелочи

  • сушка полученной смеси (шихты)

  • дробление шихты

  • формование изделий методом прессования на гидравлических или колено-рычажных прессах

  • обжиг

Достоинством предлагаемой технологии по сравнению с известными технологиями производства высокопрочных изделий с минимальным водопоглощением является исключение операций длительного выдерживания сырья в глинозапаснике, длительной сушки и значительного сокращения времени обжига проводимого при более низкой температуре, что позволяет значительно снизить капиталовложения. Получаемая продукция - кирпич, плиты, блоки, плитка.

Характеристики:

Объёмная масса - до 3200 кг/м3
Прочность на сжатие - 150 - 2200 кг/см2
Водопоглощение - до 0
Морозостойкость - более 300 циклов
Твердость по Моосу - 5,5 - 6,5

Получаемая продукция стойка к действию кислот и щелочей, а также не подвержена силикатному распаду.

При использовании пигментов продукция может быть окрашена в различные цвета.

Полученные образцы имеют ровную, гладкую высококачественную поверхность.

НАПИСАТЬ ПИСЬМО АВТОРУ ПУБЛИКАЦИИ

Ваш E-mail:*

Сообщение:*

 

Версия для печати
Автор: Фащевский Александр Болеславович
Адрес для переписки: РФ, 302010, г. Орел, пер. Балтийский дом 10 кв. 3, тел/факс 8 (4862) 72 12 09
Руководитель компании Фащевский Александр Болеславович: тел. 8 920 805 27 07
Зам. руководителя Фащевский Александр Александрович: тел. 8 920 801 49 96
Дата публикации 08.05.2008гг

Назад

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