Полимерсиликатные композиции для защиты от коррозии конструкций и инженерных систем сельскохозяйственных зданий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.05, кандидат технических наук Городецкий, Сергей Александрович
- Специальность ВАК РФ05.23.05
- Количество страниц 184
Оглавление диссертации кандидат технических наук Городецкий, Сергей Александрович
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ.
1.1. Условия эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения и виды коррозионных сред; воздействующих на них.
1.2. Общие представления о коррозия материалов.
1.3. Виды дисперсионных защитных материалов и композиций и их свойства.
1.4. О механизме взаимодействия в полимерминеральных материалах и влиянии наполнителей на процессы сгруктурообразования и свойства защитных композиций.
Выводы по главе.
Глава 2: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
2.1. Материалы для защиты строительных конструкций от коррозионного разрушения.
2.1.1. Защитные составы и* композиции
2:1.2: Минеральные компоненты; наполнители, и добавки
2.2. Физико-химических методы исследования материалов.
2.3. Методика изготовления и испытания образцов.'.,.
2.4. Методы математического планирования экспериментов и обработки результатов исследований.
Выводы по главе
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ЗАЩИТНЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ.
3.1. Выбор составов для защитных композиций, и определение их основных свойств в соответствии с предъявляемыми требованиями
3.2. Модификация композиций для защиты бетона и железобетона.
3.3. Изучение свойств защитных полимерсиликатных составов и отработка режимов их получения.
3.4. Разработка методов снижения коэффициента линейного температурного расширения и повышения адгезии защитных композиций к бетону и железобетону.
3.5. Эксплуатационные свойства защитных полимерсиликатных покрытий и их оптимизация.
Выводы по главе 3.
Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРУКТУРО-ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЗАЩИТНЫХ ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЬІХ ПОКРЫТИЙ
4.1. Разработка структурной модели совместной работы защитного полимерсиликатного покрытия и бетонной поверхности.
4.2. Физико-химические исследования' структурных превращений^ в органоминеральных системах..
4.3. Исследование диффузионных и микроструктурных характеристик защитных покрытий
Выводы по Главе 4 ..
Глава 5. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
5.1. Разработка технологической схемы получения полимерсиликатных композиций и устройства защитных покрытий .-----------.
5.2. Производство работ по устройству антикоррозионного зашщного покрытия на основе полимерсиликатных композиций. .140'
5.3. Экономическая эффективность внедрения защитных полимерсиликатных наполненных покрытий строительных материалов и конструкций: сельскохозяйственных зданий и сооружений.
Выводы i по Главе 5—
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Модифицированные полиэтиленовые композиции для защиты металлических конструкций очистных сооружений2013 год, кандидат наук Банул, Виктор Владимирович
Антикоррозионная композиция для защиты строительных конструкций производств минеральных удобрений2003 год, кандидат технических наук Любченко, Сергей Петрович
Полимерсиликатные защитно-пропиточные композиции для восстановления речных бетонных причальных сооружений2022 год, кандидат наук Шаталов Антон Александрович
Лигнополимерсиликатная композиция для защиты бетона от органогенной коррозии2008 год, кандидат технических наук Шурышева, Галина Валерьевна
Технология полимерных защитных покрытий арматуры при производстве железобетонных изделий2002 год, доктор технических наук Баланчук, Вячеслав Даниилович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Полимерсиликатные композиции для защиты от коррозии конструкций и инженерных систем сельскохозяйственных зданий»
Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации функционируют более 1600 крупных и более 500 тысяч мелких животноводческих предприятий, птицефабрик с подстилочным и бесподстилочным содержанием животных и птицы. Ежегодно объемы производства жидкого, полужидкого навоза, помёта, навозных и помётных стоков в хозяйствах страны превышает 165 млн. тонн. При этом около половины навоза не используется, загрязняя территории. Развитие агропромышленного комплекса в большинстве случаев сопровождается наличием отходов производства, многие из которых представляют собой значительные вредности не только для окружающей среды, но и для самих зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения. Особенно остро этот вопрос стоит в зоне эксплуатации животноводческих объектов. Так, известно, что средняя ферма на 1500-2000 коров ежегодно выделяет не менее 50-70 тысяч тонн отходов. При этом навоз чаще всего складируется вблизи фермы или на её территории рядом со зданиями.
Ещё более печальная картина вырисовывается при строительстве и эксплуатации новых крупных животноводческих комплексов, возводимых по инициативе бизнесменов и руководителей, не являющихся специалистами и далёких от сельскохозяйственного производства. Так, возведенный во Владимирской области, свинокомплекс на 100 тыс. голов (1-ая очередь) ввиду отсутствия полей утилизации для сброса навоза, не продолжил своё расширение - возведение второй очереди на 200 тыс. голов свиней. Кроме того, за время эксплуатации первой очереди при неправильном подходе к организации технологического обеспечения были приведены в негодность инженерные объекты и транспортные коммуникации. Такие же негативные примеры проявляются повсеместно: выходят из строя лотки и каналы навозоудаления, полы в проходах и в стойлах, напорные трубопроводы, отстойники, навозожижеприемники и очистные сооружения.
Всё это приводит к значительным экономическим потерям, к снижению эффективности производства, к ухудшению экологической обстановки вокруг производственных сельскохозяйственных зон.
Учитывая высокую степень агрессивности навоза, который, находясь в массе, позволяет сохраняться в течение длительного времени патогенным микроорганизмам, следует отметить его опасность для окружающей среды. Так, бактерии туберкулеза в навозе сохраняют свою активность в течение 25 лет, бациллы сибирской язвы -60 лет, сальмонеллы брюшного тифа - 3 года, вирус ящура, сальмонеллы паратифов, яйца аскарид и др. не менее двух лет. Используя навоз в избыточном количестве, в почву поступает большой объем тяжелых металлов, среди которых свинец, цинк, медь, кадмий, никель, хром и др. Кроме навоза и навозных стоков свой вклад в агрессивность среды животноводческих помещений вносят продукты гниения кормов и различные дезинфицирующие средства. Всё это отрицательно воздействует на микроклимат вокруг сельскохозяйственных предприятий, на здоровье людей и животных, на качество сельскохозяйственной продукции. Учитывая тот факт, что большинство животноводческих объектов, в том числе полы, лотки, каналы, отстойники, очистные сооружения и навозохранилища возведены из бетона и железобетона, который наиболее интенсивно разрушается под воздействием агрессивных сред животноводческих помещений, основной упор в наших исследованиях был сделан на защиту бетонных и железобетонных элементов и частей зданий.
Диссертационное исследование выполнялось по программе «Комплексное использование минерального сырья», в рамках общероссийской программы 01.87.0.001.003 Минсельхоза Российской Федерации: тема ХГУ «Разработать методы повышения долговечности и эффективности работы строительных конструкций сельскохозяйственных зданий и сооружений» и по программе 5.02 «Экология, охрана окружающей среды Сибири» в период 1995 - 2009 г.г. и в соответствии с научно-технической программой Новосибирского государственного аграрного университета «Создание и опытно-промышленное освоение новых энергосберегающих технологий и техники модульного исполнения для производства строительных материалов из местного сырья и промышленных отходов». Исследования проведены в научных лабораториях СО РАН, Новосибирского государственного аграрного университета, НПО «СибГЕО», испытательного центра СибНИИстроя и др.
Цель работы: создание научных основ формирования, разработка составов и технологии устройства защитных полимерсиликатных композиций комплексного спектра действия и применения для антикоррозионной защиты бетонных и железобетонных конструкций и повышения их эксплуатационных характеристик в зданиях и сооружениях сельскохозяйственного назначения.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие основные задачи:
1. Произвести анализ причин коррозионного разрушения строительных конструкций и инженерных систем сельскохозяйственных зданий и сооружений. Дать оценку прочностных свойств и коррозионной стойкости традиционных материалов- конструкций, используемых в сельском строительстве.
2. Определить основные закономерности формирования структуры малопроницаемых композиционных материалов с различными минеральными наполнителями для использования в защитных пропитках и облицовках каналов навозоудаления и других частей животноводческих зданий.
3. Осуществить комплекс лабораторных исследований -образцов, стендовые и полигонные испытания экспериментальных защитных покрытий для определения зависимости прочностных, де-формативных свойств и коррозионной стойкости разработанных полимерсиликатных композиционных материалов от структурообразующих и технологических факторов при воздействии эксплуатационных нагрузок.
4. Произвести оценку предлагаемых методов защиты разрушаемых мест в бетонных и железобетонных конструкциях сельскохозяйственных объектов на контактных поверхностях «полимерсиликат-ная защита - бетон» и разработать способы повышения адгезии.
5. Выработать методические принципы расчета оптимальной степени наполнения полимерсиликатных композиций для применения в различных условиях эксплуатации и при различной степени разрушения защищаемых элементов с заранее заданными свойствами, а также разработать выработать методы прогнозирования долговечности поверхностного предлагаемых защитных покрытий.
6. Разработать технологию нанесения коррозионностойких защит-' ных покрытий для элементов строительных конструкций и частей зданий сельскохозяйственного назначения. По разработанной технологии организовать опытное производство защитных композиций на предприятиях.
7. Произвести оценку технической и экономической эффективностей применения коррозионностойких к агрессивным средам животноводческих помещений покрытиям.
Научная новизна.
1. Из числа моно- и бинарных защитных композиций (латекс, поливинилацетат, ПВА, латекс + жидкое стекло, ПВА + жидкое стекло и др.) наиболее высокие свойства имеют составы, включающие дисперсию ПВА (40-60%), жидкое натриевое стекло (25-35%) и воду (до 15%).
2. Для снижения усадки и напряженного состояния полимерсиликатных защитных покрытий целесообразно введение в их состав минеральных наполнителей, наиболее эффективными из которых являются портландцемент, отходы асбестоцементного производства и минеральный технический продукт «дегидрол».
Суммарное оптимальное количество минеральной добавки составляет 30%.
3. Совместное введение в качестве добавки отходов асбестоце-ментного производства (8-12%) и дегидрола (6-10%) обеспечивает хорошее проникновение защитного покрытия вглубь конструкции, его высокую адгезию к основанию и хорошую эксплуатационную стойкость защитного покрытия.
4. Использование полимерсиликатной композиции, содержащей % масс.: 70-72 дисперсии ПВА с жидким стеклом, 15-17 отходов асбестоцементного производства и 12-14% дегидрола позволяет получать защитные покрытия, имеющие усадку - 0,5-0,7 %, водопоглощение - 0;4-0,6 %, морозостойкость - более 300 циклов; адгезию к бетонному основанию 2,5-4,8 МПа и высокую химическую стойкость.
Практическое значение.
1. Предложены составы« полимерсиликатных покрытий, обеспечивающих надежную защиту от коррозии бетонных, железобетонных и каменных частей и конструкций зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения.
2. Предложена технология нанесения полимерсиликатных защитных покрытий; разработаны и утверждены рекомендации технические условия ВТУ 279-3306 «Антикоррозионные защитные покрытия для сооружений и коллекторов на сельскохозяйственных и производственных объектах».
3. Разработаны и внедрены прогрессивные методы реконструкции и ремонта зданий и сооружений с использованием полимерсиликатных наполненных и ненаполненных композиций, что обеспечивает значительное уменьшение межремонтных периодов, сокращение трудовых, материальных и энергетических затрат, сохранение строительных конструкций.
4. Осуществлено опытно-производственное внедрение результатов исследования на сельскохозяйственных и производственных объектах, животноводческих комплексах Новосибирского района Новосибирской области.
Достоверность основных положений и выводов диссертации, определяется большим объемом экспериментальных данных с использованием современных методов научного исследования на аттестованном оборудовании. В; работе использованы такие методы анализа материалов, как рентгенофазовый, дериватографический, порометрический, фотоэлектроколориметрический, микроструктурный и другие, а также математическое планирование эксперимента. На защиту выносятся:
- экспериментальное обоснование по формированию защитных по-лимерсиликатных композиций с добавками; направленного? действия, обеспечивающими высокую проницаемость- и антикоррозионные качества защищаемым конструкциям в условиях воздействия агрессивных сред сельскохозяйственного производства;
- установленные возможности регулирования усадочных и внутренних напряжений путем введения минеральных дисперсно-армирующих добавок, что обеспечивает высокую проницаемость и адгезию между бетонным основанием и защитным покрытием;
- взаимосвязь между технологическими особенностями процесса защиты строительных конструкций и частей сельскохозяйственных зданий и сооружений с рецептурными и другими параметрами при; использовании в качестве, специальных добавок дегидрола и отходов асбестоце-ментного производства, позволяющими регулировать свойства, как самих составов, так и защищаемых бетонов и каменных материалов;
- результаты исследования основных свойств контактных слоев, в системе «защищаемая конструкция. - полимерсиликатная композиция» в широком диапазоне составов и защищаемых материалов;
- результаты опробования и внедрения разработанных составов в производственных условиях, а также технико-экономическую оценку разработанной технологии защиты бетонных и каменных материалов от коррозионного разрушения.
Апробация работы и публикации. Основные положения диссертационной работы докладывались на ежегодных научно-технических Международных, общероссийских, региональных и межвузовских конференциях и семинарах в Г.Г.Новосибирске, (НГАУ, НГАСУ, «СтройСибе» на Сибирской Ярмарке), Томске, Казани, Одессе на Международных научных семинарах и конференциях по новым строительным материалам и Моделированию в строительном материаловедении в 2006 - 2011 г.г. Основные результаты научных исследований опубликованы в монографии и 8 статьях, в том числе - 1 в изданиях, рекомендуемых ВАК; по результатам проведенной работы оформлена заявка на патент.
Похожие диссертационные работы по специальности «Строительные материалы и изделия», 05.23.05 шифр ВАК
Легкие бетоны на основе растительного сырья и минеральных вяжущих для стеновых ограждений2010 год, кандидат технических наук Авраменко, Валерий Викторович
Защитные покрытия повышенной долговечности на основе минеральных вяжущих для строительных конструкций2010 год, кандидат технических наук Ломоносова, Татьяна Ионовна
Структурообразование, разработка составов и технологии нанесения защитных эпоксидных композиционных покрытий2011 год, кандидат технических наук Клышников, Андрей Андреевич
Наполненная двухкомпонентная полимерная система холодного отверждения для защиты строительных изделий и конструкций от воздействия агрессивных сред2024 год, кандидат наук Евстафьева Наталья Юрьевна
Золошлакобетон с корозаполнителем, модифицированным гипсом и полимерсиликатной композицией2001 год, кандидат технических наук Пименова, Любовь Васильевна
Заключение диссертации по теме «Строительные материалы и изделия», Городецкий, Сергей Александрович
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опытно-производственное внедрение результатов исследований осуществлялось на сельскохозяйственных и производственных объектах, животноводческих фермах Новосибирского района Новосибирской области в подразделениях и производственных участках «Компании НЭП». С этой целью были выработаны данные рекомендации по устройству антикоррозионного защитного покрытия для сооружений и коллекторов на сельскохозяйственных и производственных- объектах, а также Временные Технические Условия ВТУ 279-3306 «Антикор-розионные защитные' покрытия для сооружений и коллекторов на сельскохозяйственных и производственных объектах», согласованные технологической службой предприятия и утвержденные генеральным директором ЗАО «Компания НЭП». В результате обследования после эксплуатации, в течение трех лет нарушений целостности, отслоения и следов коррозии- не обнаружено, что отмечено в актах обследования специалистов аграрного университета совместно с работниками ЗАО «Компания НЭП». Отбор проб показал, что защитные, полимерсиликатные покрытия имеют низкую пористость, практическую непроницаемость, высокую прочность и хорошую адгезию к бетонному основанию.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.