Асбест жидкое стекло цемент: Жидкое стекло — Огнеупорные материалы
Растворы с химическими добавками и специальные растворы жидкое стекло
Растворы с химическими добавками. Эти растворы применяют в том случае, когда конструкциям сооружения следует придать полную водонепроницаемость. Растворы приготовляют из сухой цементной смеси состава 1:1, 1:2 или 1 : 3. Смесь должна быть хорошо перемешана.
Растворы на церезите приготовляют так. В зависимости от назначения изготовляемого раствора цементную смесь затворяют церезитовым молоком, а затем растворы употребляются в дело не позже, чем через 60 мин. после затворения.
При нанесении грунта или накрывки из раствора на церезите они плохо прилипают к ранее нанесенному слою, сползают с него и долго не схватываются. Наносить такие растворы можно только на сырые поверхности, но без явных признаков течи воды, так как в этом случае свежий раствор легко размывается. Раствор следует наносить тонкими слоями. Расход церезита на 1 м2 оштукатуриваемой поверхности при толщине гидроизоляционного слоя в 2 см — 0,5 кг; в 3 см — 0,75 кг и 4 см — 1 кг.
Растворы на жидком стекле схватываются быстро через 2,5 мин. после затворения. Быстрота схватывания раствора зависит от количества жидкого стекла и воды. Поэтому их следует изготовлять в небольшом количестве (не более 1—2 л).
Ввиду того, что жидкое стекло разрушается от содержащегося в воздухе углекислого газа, обрызг и грунт наносят из растворов с жидким стеклом, а накрывку — из обычного цементного раствора.
Специальные растворы. Нетеплопроводные, легкие, быстросохнущие растворы приготовляют из 1 части цемента, 1 части известкового теста, 2 частей песка и 5 частей асбозурита.
Для приготовления раствора цемент, песок и асбозурит перемешивают и получают сухую смесь, которую затворяют на известковом молоке.
Армированные растворы употребляют в основном для оштукатуривания сетчатых поверхностей. Применение этих растворов дает возможность быстро закрыть отверстия-ячейки сетки и получить тонкую корку, на которую можно затем наносить раствор любым способом.
Растворы применяют цементные и смешанные.
В цементные растворы входит 1 часть цемента, 3части песка, 0,5—1 часть волокнистых веществ и воды.
Смешанные растворы приготовляют из 1 части цемента, 3 частей песка, 0,10—0,25 части известкового теста, 0,5—1 части волокнистых веществ и воды. Волокнистыми веществами могут быть: кноп (шерстяные отходы ткацких фабрик), очесы (мелкая шерсть), мелкощипаный войлок или окшара.
Раствор приготовляют так. Смешивают цемент с песком, вводят волокнистые добавки и все тщательно перемешивают. Или приготовляют известковое молоко, кладут в него волокнистые добавки, вливают молоко с добавками в цементную смесь и все тщательно перемешивают до получения однородной тестообразной массы.
Прочные, легкие, водонепроницаемые растворы, показавшие хорошие свойства при оштукатуривании сырых помещений (бань, прачечных, красильных и т. д.), приготовляют из 1 части цемента, 1 части известкового теста, 3—4 частей песка и 1 части асбеста.
Огнестойкие, легкие, нетеплопроводные и нерастрескивающиеся при высыхании растворы приготовляют из 1 части цемента, 3 частей опилок, пропитанных известковым молоком; или из 1 части цемента, 1 части песка и 3 частей опилок, пропитанных известковым молоком (вместо обычного песка можно применять шлаковый песок).
Кроме перечисленных растворов, имеются и другие. Например, для предохранения поверхностей от проникновения через них рентгеновских лучей их оштукатуривают растворами с примесью барита.
Покрытие стеклом теплиц своими руками
В течение долгого времени единственным материалом, применяемым для покрытия теплиц, было стекло. Сегодня же все большую популярность завоевывает пленочное покрытие, хотя еще широко распространено и остекление. На остекление теплиц идет в основном листовое оконное стекло. Это строительное стекло с пределом прочности около 7,5 кг/м . Наиболее ходовым размером рам для небольшой любительской теплицы считается 50X45 см. Голландские остекленные тепличные рамы, также широко применяемые англичанами, намного больше — 140Х Х72 см. Чем больше размер рам, тем больше светопроницаемость, хотя и потери тепла при этом возрастают.
Выбор стекла.
Для теплиц лучше всего брать стекло кондиционное. Бракованные листы с неровной поверхностью и включениями пузырьков воздуха не подходят. Находящиеся в стекле пузырьки при соответствующем положении солнца начинают, как линзы, фокусировать свет в одной точке, вызывая точечные ожоги листьев растений. Подходящее для целей садовода стекло пропускает до 90% падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет необязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.
При избытке солнечного тепла ткани растений перегреваются и отмирают; чтобы этого избежать, ставят полупрозрачные стекла. Но они значительно снижают попадание света в теплицу, особенно зимой. В условиях умеренного климата в жаркую погоду теплицу желательно лишь затенять. Полупрозрачным стекло нетрудно сделать самому, нанеся на внутреннюю поверхность листов слой цветного лака.
Остекление. Остекление — это закрепление стекла в несущей конструкции теплицы. Существует несколько способов остекления. Согласно традиционному способу каждый лист стекла укладывают на замазку и закрепляют мелкими штифтами. Этот способ используют до сих пор, но в несколько измененной форме: вместо замазки применяют незатвердевающие герметизирующие средства. В металлических теплицах штифты заменяют различными зажимами.
Крепление стекла.
Остекление крыши проводят последовательно, снизу вверх, от карниза к коньку, с перекрыванием каждого листа примерно на 0,6 см. В результате капли дождя полностью стекают вниз. Для улучшения стекания воды используют также алюминиевые полоски, которые к тому же замедляют естественное разрушение замазки или иного герметизирующего средства. Укрепление стекла замазкой или, например, мастикой создает прочный воздухонепроницаемый слой и снижает потери тепла. Тем не менее все более популярным становится беззамазочное уплотнение или применение уплотнителей. Беззамазочное уплотнение использовано в конструкциях голландских теплиц с рамами без переплетов и может применяться садоводами-любителями. Листы стекла вставляют в пазы шпросов специально подобранного сечения. При этом отпадает необходимость в регулярном уходе, включающем смену замазки.
Хотя такой способ крепления и допускает некоторые потери тепла по периметру, при плотном креплении они крайне незначительны. Кроме того, беззамазочный способ крепления стекла облегчает воздухообмен с окружающей средой, предотвращает застой воздуха в теплице, что очень важно при выращивании высокоурожайных культур, цветов и других декоративных растений.
Двойное остекление.
Двойное остекление с помощью полиэтиленовой пленки используют редко, в основном из-за недостаточного сохранения зимой искусственного тепла. Пленку в теплице укла-дывают так, чтобы между нею и стеклом оставалось воздушное пространство. Даже чистая полиэтиленовая пленка поглощает до 15% падающего света. На ней быстро конденсируется влага, а в холодную погоду образуются крупные капли, что также резко снижает светопроницаемость. Постоянно присутствующая влага на пленке приводит к появлению зеленых водорослей. Интенсивность проникания света в теплицу существенно уменьшается — как раз в то время, когда требуется его максимальное количество. Поэтому двойное остекление делают только на северной стороне теплицы или на стороне, подверженной действию сильных ветров.
Лучшим способом двойного остекления считается установка двойных рам со стеклом или с плотной поливинилхлоридной пленкой. Изготовленное на заказ прочное двойное остекление стоит дорого. Вместо поливинилхлоридной пленки можно использовать материал, состоящий из двух слоев полиэтиленовой пленки. Этим материалом укрывают теплицу снаружи, что к тому же снимает все проблемы, связанные с конденсацией влаги.
Пленочные материалы.
К пленочным покрытиям относят прежде всего полиэтиленовую пленку и менее распространенные поливинилхлоридную и полипропиленовую пленки. Они имеют определенные преимущества: дешевле стекла и не бьются. Однако покрытия из полиэтиленовой пленки, в частности, разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Даже специально обработанная пленка для защиты от ультрафиолетового излу-чения имеет ограниченный срок годности. Кроме того, за счет электростатического притяжения на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее свето-проницаемость. Исходно эластичная полиэтиленовая пленка под разрушительным действием ультрафиолетового света теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра. И все же ее применяют, и во все больших масштабах.
Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы, что существенно сокращает срок его службы.
Солнечный свет и теплица своими руками. В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает, создавая губительные для растений условия. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения, легко проникающего через стекло и пленочное покрытие.
Углы падения солнечного света и парниковый эффект.
Полдень, лето. Коротковолновое излучение солнца проникает через стекло, нагревая почву, стеллажи и стены. Тепло отражается от них в виде длинноволнового излучения,которое не может выйти наружу, и в результате повышается температура. В теплицах же с пленочным покрытием подобного не наблюдается — отраженное длинноволновое излучение проходит через покрытие, которое к тому же рассеивает свет.
Полдень, зима. Солнце стоит относительно низко, и интенсивность его лучей уменьшается, важное значение приобретает угол наклона остекленной поверхности теплицы. Вертикальные боковые стены теплицы отражают некоторое количество солнечного потока, и оно теряется; наклонные стены позволяют падающим под прямым углом лучам проходить через стекло, и освещенность теплицы возрастает. ет все находящиеся на пути объекты — пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока в виде длинноволновой части спектра. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении. После захода солнца или как только теплица оказывается в тени, тепло из нее выходит с потоком воздуха через неизбежные трещины или в виде теплового излучения от прочных стен и каркаса.
Поступающее в теплицу с пленочным покрытием излучение рассеивается, образуя длинноволновые лучи, не задерживающиеся внутри. Поэтому после захода солнца сооружения с пленочным покрытием, включая парники и укрытия, охлаждаются быстрее остекленных конструкций. В. принципе для большинства климатических зон эти различия незначительны. При нагреве воздуха внутри теплицы усиливаются конвекционные потоки и теплый воздух начинает циркулировать, меняя характер своего движения в зависимости от формы, размера теплицы и способа ее вентиляции. Теоретически конвекционные потоки нагревают все пространство, на дележе образуются места сосредоточения холодного и теплого воздуха.
Освещенность.
Хорошее стекло пропускает, как мы уже говорили, около 90% падающего светового потока, который включает и свет, отраженный от различных поверхностей. Чтобы в теплицу проникло максимальное количество солнечного света, он должен падать под углом 90°. Если угол больше или меньше 90°, некоторая часть света рассеивается. Летом света для растений более чем достаточно, зимой он становится лимитирующим фактором. Для нахождения оптимальной формы теплиц, обеспечивающей должную светопроницаемость, проведено много исследований. Результатом их явились разработки теплиц округлой формы; немаловажен и угол наклона остекленной поверхности. Среди существующих конструкций оптимальными являются голландские теплицы шатрового типа с большими, ступенчато наклоненными остекленными панелями.
Зимой в средних широтах угол падения солнечного света составляет порядка 15°. Таким образом, слегка наклоненные стены теплицы находятся под прямым углом к световому потоку, обеспечивая его максимальное проникновение в теплицу. Летом угол наклона не играет существенной роли, поскольку интенсивность светового потока велика.
Положение солнца меняется в течение дня, описывая траекторию дуги примерно 60° зимой и 120° и более — летом. Поэтому на плоскую поверхность свет падает под оптимальным углом лишь в короткий промежуток времени. В конструкциях теплиц округлой формы эта проблема решается установкой остекленных рам под разными углами.
При выборе места и типа теплицы надо обязательно учитывать, что положение солнца меняется в зависимости от времени года. Зимой угол между точками восхода и захода солнца составляет 60°, летом — 120°. Зимой непосредственно под прямым углом получает солнечный свет только обращенная на юг стена теплицы, летом так обращены к солнцу утром и вечером и торцевые стены.
Tags: крепление, покрытие теплиц, стекло, теплицы своими руками
Асбестовые клеи.

Асбестовые герметики, клеи, мастики и связующие вещества
Смешивание асбестовых волокон с натуральными и синтетическими клеями приводит к получению прочных, почти огнеупорных клеев, герметиков, клеев и заполнителей швов. Строители используют клей для всех видов стационарных монтажных работ. Хотя люди когда-то считали изделия из асбеста безопасными и надежными строительными материалами, теперь они представляют известную опасность для здоровья.
Сверхпрочные клеи часто называют «строительными мастиками», которые могут иметь форму пасты, наносимой из пистолета для герметика, или порошка, который смешивают и наносят подобно цементу. Асбест использовался в жидких строительных мастиках, обычных цементах известкового типа и синтетических пластичных цементах. Он также был основным ингредиентом торкрет-масс, типа наносимого распылением порошкообразного клея, который смешивается с водой при нанесении.
При работе с асбестосодержащей мастикой и торкретмассой при шлифовке, сверлении, резке или истирании материала выделяются волокна. Проекты реконструкции и сноса также повреждают эти материалы, что может привести к воздействию асбеста.
Торкрет-масса часто изготавливалась из вермикулита и алюминия. Вермикулит, используемый в торкрет-массе, может быть загрязнен асбестом. Прежде чем смесь превратить в пасту, она поставляется в виде порошка и упаковывается в пакеты. Волокна асбеста в открытых мешках могут легко попасть в воздух при дозировании и смешивании торкрет-массы.
Хотя большинство компаний в настоящее время используют альтернативы асбестовым герметикам и клеям, их использование не запрещено в США. Единственными типами клеев, запрещенными Агентством по охране окружающей среды США, являются распыляемые клеи, содержащие более 1% асбеста, и асбестовый войлочный клей для напольных покрытий. . Хотя производство асбестового клея в США было прекращено в 1990-х годах, этот продукт до сих пор используется во многих частях старых зданий.
Бесплатное руководство по мезотелиоме, рекомендованное врачами
Получите ответы на свои вопросы о симптомах мезотелиомы, лечении и многом другом в бесплатном проверенном с медицинской точки зрения руководстве.
Получите сейчас
Где можно найти асбестовые клеи?
Асбестовые клеи все еще можно найти в полах, стеновых панелях, внутренней арматуре, потолках, крышах, воздуховодах, трубах и котлах и печах старых зданий и домов.
Асбестовый войлок использовался вместе с клеем для полов в старых домах.
Полы
Асбестовые клеи использовались для укладки деревянных полов, виниловой плитки и других видов напольных покрытий. Один из самых распространенных клеев для напольных покрытий называется «черная асбестовая мастика».
Стеновые панели
Обои и стеновые панели обычно устанавливались с использованием асбестовых клеев. Когда стеновые панели сняты, оставшийся клей часто виден как хрупкая старая мазня.
Асбестовые клеи использовались для отделки столешниц, шкафов и других приспособлений.
Потолки
Потолочная плитка была приклеена на месте с помощью клея на основе асбеста, который со временем становится хрупким и при нарушении его целостности выделяет в воздух много токсичных асбестовых волокон.
Асбест был обычным компонентом пластиковых клеев и герметиков для крыш. Со временем атмосферные воздействия обнажают белые волокна асбеста в асбестосодержащем герметике, в результате чего он из черного становится серым.
Воздуховоды
Даже клейкая лента обычно содержала волокна асбеста до того, как токсичность минерала стала широко известна.
Трубы
«Затяжка» — это способ герметизации и изоляции труб полосами ткани, пропитанными клеем, и когда-то стандартными для этой цели были асбестосодержащие материалы.
Котлы и печи
Специальные цементные клеи, часто называемые «печным цементом», необходимы для монтажа и ремонта машин, работающих при высоких температурах.
Компании, связанные с асбестовыми клеями
Производитель | Марка |
---|---|
АП Грин Индастриз | Steelplant Castable B, Castable Mix 204 |
Amchem Inc. (компания Бенджамина Фостера) | Кровельное покрытие Black Cat |
Армстронг Уорлд Индастриз | Клей S-89, Клей S-90 |
Корпорация «Селотекс» | Волокнистый клей Carey, Клей Careytemp |
Combustion Engineering Inc.![]() | |
Туз Империи | Наклейка на цемент |
Корпорация ДВП | Гидравлическое уплотнение |
Корпорация Джорджия-Пасифик | Тройной состав для швов |
Harbison-Walker Refractories Company | |
Горнодобывающая и производственная компания Миннесоты | Клей 3М, Герметик 3М, Цемент 3М |
Мобильная нефтяная корпорация | Клей Armorcote, клей для дум-дум |
Национальная гипсовая компания | Универсальная шовная паста Gold Bond, клей Gold Bond |
Североамериканская огнеупорная компания | Наркокаст, Наркокрит, Нарколит |
Джонс Мэнвилл | Клей для асбогарда, Duxseal |
Другие компании, производящие асбестовые клеи, включают:
Узнайте больше об асбестовых компаниях
Заболевания, которые могут вызывать асбестовые клеи
У людей, подвергшихся воздействию асбестовых клеев, могут развиться заболевания, связанные с асбестом, включая рак легких, мезотелиому и другие виды рака. Риск воздействия выше у людей, которые работали с асбестовыми клеями.
Воздействие асбестосодержащих клеев может вызвать следующие заболевания:
- Мезотелиома
- Рак легких
- Рак яичников
- Рак гортани
- Асбестоз
- Доброкачественные плевральные аномалии, такие как плеврит и плевральные бляшки
Врачи лечат вышеуказанные виды рака химиотерапией, лучевой терапией и хирургией. Доброкачественные состояния контролируются с помощью лекарств и различных видов терапии, таких как респираторная терапия.
Существующие профессии, подверженные риску
Компенсация за воздействие асбеста в клеях
Тысячи рабочих, пострадавших от воздействия асбеста, подали иски против производителей асбестовых клеев, требуя компенсации за медицинские расходы и страдания.
- В 1990-х годах, например, два инженера подали иски против компании North American Refractories, утверждая, что они развили мезотелиому с помощью торкрет-массы компании.
Фредерик Мосс работал в Alabama Power Company, а Мартин Истер работал в U.S. Steel. Оба подверглись воздействию высоких уровней асбестовой пыли при использовании продуктов для торкретирования NARCO, и им никогда не рекомендовали носить защитное снаряжение. Присяжные признали ответственность НАРКО и присудили 7 миллионов долларов Моссу, Истеру и третьему истцу, пострадавшему от асбестоза.
- В 2006 году ветеран ВМС США Джозеф Гарза подал иск против Asbestos Corporation Ltd. после того, как в течение почти 10 лет он развил асбестоз, используя асбестоклеящий цемент компании для ремонта котлов на USS Randall и USS Agerholm. Поскольку компания не предупреждала об асбесте в своем продукте, Гарза не принял никаких мер предосторожности, чтобы не вдыхать пыль или не допускать ее попадания на одежду и волосы. Присяжные в Сан-Франциско в конечном итоге присудили ему и его жене более 11,5 миллионов долларов после того, как выяснилось, что корпорация действовала со злым умыслом, не раскрывая риски для здоровья, связанные с воздействием асбеста.
Многие компании асбестовой промышленности учредили трастовые фонды в рамках планов реорганизации банкротства для расчетов с заявителями. Эти трасты существуют для урегулирования исков о травмах и неправомерных смертях в результате воздействия асбеста, связанных с обанкротившимися компаниями.
Например, NARCO вышла из банкротства в 2008 году, профинансировав трастовый фонд по урегулированию личных травм асбеста North American Refractories Company на сумму 6,32 миллиарда долларов. Фонд телесных повреждений National Gypsum Company выплатил более 429 долларов.миллионов исков с 2004 года, в том числе жертвам, подвергшимся воздействию клейких продуктов Gold Bond.
Другие формы компенсации включают иски по программе VA, социальное обеспечение по инвалидности, а также пособия на лечение и проезд. Вы можете поговорить с квалифицированным адвокатом по мезотелиоме, чтобы узнать больше о ваших юридических вариантах компенсации мезотелиомы.
Найдите адвоката по мезотелиоме
Получите помощь в поиске адвоката, который знаком с процессом и может получить вам и вашей семье компенсацию, которую вы заслуживаете.
Получите помощь сейчас
Борьба с загрязнением и история асбестовых клеев
Удаление асбестового герметика и клея лучше всего доверить квалифицированным специалистам по борьбе с асбестом, особенно когда старые мазки асбестового клея стали рыхлыми (легко крошится вручную). Асбестовую пыль можно свести к минимуму, если смочить клейкий материал, а затем соскоблить его вручную, но даже в этом случае профессионал должен носить защитное снаряжение и высокоэффективную противовоздушную маску, чтобы избежать воздействия асбеста.
Клеи, используемые во многих домах, предприятиях и общественных зданиях, построенных до 1990-х годов, часто содержат от 1% до 25% асбеста, в зависимости от назначения клея. Эти продукты из асбеста могут стать опасными, так как клей со временем становится хрупким и разрушается, потенциально высвобождая волокна асбеста в воздух. Асбестосодержащие уплотнения могут изнашиваться, отслаиваться или отслаиваться.
Черные строительные клеи в зданиях, построенных до 1990-х годов, всегда должны проверяться на наличие асбеста. При шлифовании, соскабливании или шлифовке этих клеев в воздух может выделяться токсичная асбестовая пыль, которая подвергает опасности всех, кто находится в здании.
Некоторые асбестовые клеи можно удалить с помощью химических растворителей, но эти химикаты совместимы не со всеми типами клеев и могут повредить или испачкать основание пола. Проконсультируйтесь с производителем об использовании химических растворителей.
Использование асбестовых клеев в США насчитывает почти столетие, причем один из самых ранних примеров относится к 1887 году, когда предшественник Johns Manville Corporation начал производство волокнистого клеевого цемента, содержащего 20% асбеста. В 1906, компания Philip Carey Manufacturing Company начала продавать волокнистый клей на основе асбеста для более общего использования в строительстве.
Многие асбестовые клеи были получены путем предварительной загрузки сырого асбеста в машину для взбивания для разделения минеральных волокон, прежде чем они были объединены со смолами или растворителями в смесительном резервуаре периодического действия. Этот промышленный процесс подвергал рабочих фабрики по производству клея воздействию облаков вдыхаемой асбестовой пыли. Асбестовые клеи, наносимые распылением, еще больше угрожали здоровью строителей, которые их наносили.
Вторая мировая война многократно увеличила спрос на асбестовые клеи, особенно для недавно построенных кораблей ВМФ, где большое значение имела огнезащита всех видов. Вооруженные силы США оставались крупнейшим потребителем асбестовых клеев еще долгое время во время холодной войны, в то время как гражданское использование также расширилось.
В 1950-х годах Национальная гипсовая компания добавила асбестосодержащие клеи и составы для швов в свою популярную линейку строительных продуктов Gold Bond, которые впоследствии стали стандартными материалами, используемыми во всей строительной отрасли.
К середине 1980-х ежегодно производилось почти 10 миллионов галлонов асбестовых клеев, герметиков и покрытий. Однако растущая волна судебных исков по поводу заболеваний, связанных с асбестом, в конце концов вынудила большинство производителей прекратить добавлять асбест в клейкие продукты.
Твердые вещества – удельная теплоемкость
Удельная теплоемкость некоторых обычно используемых твердых веществ приведена в таблице ниже.
Для перевода единиц измерения используйте онлайн-конвертер единиц Удельная теплоемкость.
См. также табличные значения удельной теплоемкости газов, пищевых продуктов и пищевых продуктов, металлов и полуметаллов, обычных жидкостей и жидкостей и других обычных веществ, а также значения молярной теплоемкости обычных органических веществ и неорганических веществ.