ცელულოზის ეთერი და ლატექსის ფხვნილი კომერციულ ნაღმტყორცნებში

ცელულოზის ეთერი და ლატექსის ფხვნილი კომერციულ ნაღმტყორცნებში

მოკლედ არის აღწერილი კომერციული ნაღმტყორცნების განვითარების ისტორია სახლში და მის ფარგლებს გარეთ და განხილულია ორი პოლიმერული მშრალი ფხვნილის, ცელულოზის ეთერის და ლატექსის ფხვნილის ფუნქციები მშრალ შერეულ კომერციულ ნაღმტყორცნებში, მათ შორის წყლის შეკავება, კაპილარული წყლის შთანთქმა და მოქნილობის სიმტკიცე. ნაღმტყორცნები. , შეკუმშვის სიმტკიცე, დრეკადობის მოდული და ბონდის დაჭიმვის სიძლიერის გავლენა სხვადასხვა გარემო ტემპერატურული გამაგრებისას.

საკვანძო სიტყვები: კომერციული ნაღმტყორცნები; განვითარების ისტორია; ფიზიკური და მექანიკური თვისებები; ცელულოზის ეთერი; ლატექსის ფხვნილი; ეფექტი

 

კომერციულმა ხსნარმა უნდა განიცადოს დაწყების, კეთილდღეობის და გაჯერების განვითარების პროცესი, ისევე როგორც კომერციული ბეტონი. ავტორმა 1995 წელს „China Building Materials“-ში შესთავაზა, რომ ჩინეთში განვითარება და პოპულარიზაცია შეიძლება ჯერ კიდევ ფანტაზია იყოს, მაგრამ დღეს კომერციული ნაღმტყორცნები ცნობილია ინდუსტრიის ადამიანებისთვის, როგორიცაა კომერციული ბეტონი, და წარმოება ჩინეთში დაიწყო ფორმირება. . რა თქმა უნდა, ის ჯერ კიდევ ჩვილობას ეკუთვნის. კომერციული ხსნარი იყოფა ორ კატეგორიად: წინასწარ შერეული (მშრალი) ნაღმტყორცნები და მზა ნაღმტყორცნები. წინასწარ შერეული (მშრალი) ნაღმტყორცნები ასევე ცნობილია როგორც მშრალი ფხვნილი, მშრალი ნარევი, მშრალი ფხვნილის ნაღმტყორცნები ან მშრალი ნაღმტყორცნები. იგი შედგება ცემენტის მასალების, წვრილი აგრეგატების, დანამატებისა და სხვა მყარი მასალებისგან. ეს არის ნახევრად მზა ნაღმტყორცნები, რომელიც დამზადებულია ზუსტი ინგრედიენტებით და ერთგვაროვანი შერევით ქარხანაში, წყლის შერევის გარეშე. გამოყენებამდე სამშენებლო მოედანზე მორევისას ემატება შერევით წყალი. წინასწარ შერეული (მშრალი) ნაღმტყორცნებისაგან განსხვავებით, მზა ნაღმტყორცნები ეხება ხსნარს, რომელიც მთლიანად შერეულია ქარხანაში, შერევის წყლის ჩათვლით. ეს ნაღმტყორცნები შეიძლება გამოყენებულ იქნას უშუალოდ სამშენებლო მოედანზე ტრანსპორტირებისას.

ჩინეთმა ენერგიულად შეიმუშავა კომერციული ნაღმტყორცნები 1990-იანი წლების ბოლოს. დღეს ის განვითარდა ასობით საწარმოო ქარხანაში და მწარმოებლები ძირითადად ნაწილდებიან პეკინში, შანხაიში, გუანჯოუში და მათ მიმდებარე რაიონებში. შანხაი არის ტერიტორია, სადაც ადრე შეიქმნა სასაქონლო ნაღმტყორცნები. 2000 წელს შანხაიმ გამოაქვეყნა და დანერგა შანხაის ადგილობრივი სტანდარტი "ტექნიკური წესები მშრალი ნაღმტყორცნების წარმოებისა და გამოყენებისთვის" და "ტექნიკური რეგლამენტები მზა ნაღმტყორცნების წარმოებისა და გამოყენებისთვის". შეტყობინება მზა (კომერციული) ნაღმტყორცნების შესახებ, რომელიც ნათლად ადგენს, რომ 2003 წლიდან მოყოლებული, ყველა ახალი სამშენებლო პროექტი ბეჭედი გზის ფარგლებში გამოიყენებს მზა (კომერციულ) ნაღმტყორცნებს, ხოლო 2004 წლის 1 იანვრიდან შანხაიში ყველა ახალი სამშენებლო პროექტი იქნება გამოყენებული. გამოიყენეთ მზა (კომერციული) ნაღმტყორცნები. ) ხსნარი, რომელიც არის პირველი პოლიტიკა და რეგულაცია ჩემს ქვეყანაში, რომელიც ხელს უწყობს მზა (სასაქონლო) ნაღმტყორცნების გამოყენებას. 2003 წლის იანვარში გამოქვეყნდა "შანხაის მზა (კომერციული) ნაღმტყორცნების პროდუქტების სერტიფიცირების მართვის ღონისძიებები", რომელიც ახორციელებდა მზა (კომერციული) ნაღმტყორცნების სერტიფიცირების მენეჯმენტს და დამტკიცების მენეჯმენტს და განმარტავდა მზა (კომერციული) ნაღმტყორცნების საწარმოებს. უნდა მიაღწიოს ტექნიკურ პირობებს და საბაზისო ლაბორატორიულ პირობებს. 2004 წლის სექტემბერში შანხაიმ გამოსცა „შეტყობინება შანხაის სამშენებლო პროექტებში მზა ნაღმტყორცნების გამოყენების შესახებ რამდენიმე რეგულაციის შესახებ“. პეკინმა ასევე გამოაქვეყნა და განახორციელა „ტექნიკური რეგლამენტი სასაქონლო ნაღმტყორცნების წარმოებისა და გამოყენებისათვის“. გუანჯოუ და შენჟენი ასევე ადგენენ და ახორციელებენ "მშრალი ნაღმტყორცნების გამოყენების ტექნიკურ რეგლამენტს" და "მზა ნაღმტყორცნების გამოყენების ტექნიკურ რეგლამენტს".

მშრალი შერეული ნაღმტყორცნების წარმოებისა და გამოყენების მზარდი განვითარებასთან ერთად, 2002 წელს ჩინეთის ნაყარი ცემენტის ხელშეწყობისა და განვითარების ასოციაციამ ჩაატარა მშრალი შერეული ნაღმტყორცნების სემინარი. 2004 წლის აპრილში ჩინეთის ნაყარი ცემენტის ხელშეწყობისა და განვითარების ასოციაციამ დააარსა მშრალი შერეული ნაღმტყორცნების პროფესიული კომიტეტი. იმავე წლის ივნისსა და სექტემბერში, მშრალი შერეული ნაღმტყორცნების ტექნოლოგიის ეროვნული და საერთაშორისო სემინარები ჩატარდა შესაბამისად შანხაიში და პეკინში. 2005 წლის მარტში, ჩინეთის სამშენებლო ინდუსტრიის ასოციაციის მასალების ფილიალმა ასევე გამართა ეროვნული ლექცია სამშენებლო მშრალი შერეული ნაღმტყორცნების ტექნოლოგიაზე და გაცვლითი შეხვედრა ახალი ტექნოლოგიებისა და ახალი მიღწევების პოპულარიზაციისა და გამოყენებისთვის. ჩინეთის არქიტექტურული საზოგადოების სამშენებლო მასალების ფილიალი გეგმავს ეროვნული აკადემიური გაცვლის კონფერენციის გამართვას სასაქონლო ნაღმტყორცნების შესახებ 2005 წლის ნოემბერში.

კომერციული ბეტონის მსგავსად, კომერციულ ნაღმტყორცნებს აქვს ცენტრალიზებული წარმოებისა და ერთიანი მიწოდების მახასიათებლები, რამაც შეიძლება შექმნას ხელსაყრელი პირობები ახალი ტექნოლოგიებისა და მასალების მიღებისთვის, ხარისხის მკაცრი კონტროლის განსახორციელებლად, მშენებლობის მეთოდების გასაუმჯობესებლად და პროექტის ხარისხის უზრუნველსაყოფად. კომერციული ნაღმტყორცნების უპირატესობა ხარისხის, ეფექტურობის, ეკონომიურობისა და გარემოს დაცვის თვალსაზრისით არის ზუსტად ისეთი, როგორც მოსალოდნელი იყო რამდენიმე წლის წინ. კვლევისა და განვითარების, პოპულარიზაციისა და აპლიკაციის საშუალებით, იგი სულ უფრო მეტად გამოჩნდა და თანდათან აღიარებულია. ავტორს ყოველთვის სჯეროდა, რომ კომერციული ნაღმტყორცნების უპირატესობა შეიძლება შეჯამდეს ოთხ სიტყვაში: ბევრი, სწრაფი, კარგი და ეკონომიური; სწრაფი ნიშნავს მასალის სწრაფ მომზადებას და სწრაფ მშენებლობას; სამი კარგი არის კარგი წყლის შეკავება, კარგი სამუშაოდობა და კარგი გამძლეობა; ოთხი პროვინცია არის შრომის დამზოგავი, მატერიალური დაზოგვა, ფულის დამზოგავი და უშფოთველი). გარდა ამისა, კომერციული ნაღმტყორცნების გამოყენებამ შეიძლება მიაღწიოს ცივილიზებულ მშენებლობას, შეამციროს მასალების დაწყობის ადგილები და თავიდან აიცილოს მტვრის ფრენა, ამით შეამციროს გარემოს დაბინძურება და დაიცვას ქალაქის იერსახე.

კომერციული ბეტონისგან განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ კომერციული ნაღმტყორცნები ძირითადად არის წინასწარ შერეული (მშრალი) ნაღმტყორცნები, რომელიც შედგება მყარი მასალებისგან და გამოყენებული დანამატი ზოგადად მყარი ფხვნილია. პოლიმერზე დაფუძნებულ ფხვნილებს ჩვეულებრივ უწოდებენ პოლიმერულ მშრალ ფხვნილებს. ზოგიერთი წინასწარ შერეული (მშრალი) ნაღმტყორცნები შერეულია ექვსი ან შვიდი სახის პოლიმერული მშრალი ფხვნილით და სხვადასხვა პოლიმერული მშრალი ფხვნილები სხვადასხვა როლს თამაშობენ. ამ სტატიაში მოცემულია ცელულოზის ეთერის ერთი სახეობა და ლატექსის ფხვნილის ერთი სახეობა, რათა აჩვენოს პოლიმერული მშრალი ფხვნილის როლი წინასწარ შერეულ (მშრალ) ხსნარში. სინამდვილეში, ეს ეფექტი შესაფერისია ნებისმიერი კომერციული ნაღმტყორცნისთვის, მზა ნაღმტყორცნების ჩათვლით.

 

1. წყლის შეკავება

ნაღმტყორცნების წყლის შეკავების ეფექტი გამოიხატება წყლის შეკავების სიჩქარით. წყლის შეკავების მაჩვენებელი ეხება ახლად შერეული ნაღმტყორცნებით შეკავებული წყლის თანაფარდობას მას შემდეგ, რაც ფილტრის ქაღალდი შთანთქავს წყალს წყლის შემცველობასთან. ცელულოზის ეთერის შემცველობის ზრდამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს სუფთა ნაღმტყორცნების წყლის შეკავების მაჩვენებელი. ლატექსის ფხვნილის რაოდენობის ზრდამ ასევე შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს ახლად შერეული ნაღმტყორცნების წყლის შეკავების მაჩვენებელი, მაგრამ ეფექტი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ცელულოზის ეთერი. როდესაც ცელულოზის ეთერი და ლატექსის ფხვნილი ერთმანეთში ერწყმის, ახლად შერეული ნაღმტყორცნების წყლის შეკავების მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე მხოლოდ ცელულოზის ეთერთან ან ლატექსის ფხვნილთან შერეული ნაღმტყორცნების მაჩვენებელი. ნაერთების შერევის წყლის შეკავების სიჩქარე ძირითადად არის ერთი პოლიმერის ერთჯერადი შერევის სუპერპოზიცია.

 

2. კაპილარული წყლის შთანთქმა

ნაღმტყორცნების წყლის შთანთქმის კოეფიციენტსა და ცელულოზის ეთერის შემცველობას შორის დამოკიდებულებიდან ჩანს, რომ ცელულოზის ეთერის დამატების შემდეგ ხსნარის კაპილარული წყლის შთანთქმის კოეფიციენტი მცირდება და ცელულოზის ეთერის შემცველობის მატებასთან ერთად, მოდიფიცირებული ნაღმტყორცნების წყლის შთანთქმის კოეფიციენტი თანდათან მცირდება. პატარა. ნაღმტყორცნების წყლის შთანთქმის კოეფიციენტსა და ლატექსის ფხვნილის რაოდენობას შორის დამოკიდებულებიდან ჩანს, რომ ლატექსის ფხვნილის დამატების შემდეგ ნაღმტყორცნების კაპილარული წყლის შთანთქმის კოეფიციენტიც მცირდება. ზოგადად რომ ვთქვათ, ნაღმტყორცნების წყლის შთანთქმის კოეფიციენტი თანდათან მცირდება ლატექსის ფხვნილის შემცველობის მატებასთან ერთად.

 

3. მოქნილობის სიმტკიცე

ცელულოზის ეთერის დამატება ამცირებს ნაღმტყორცნების მოქნილობის სიმტკიცეს. ლატექსის ფხვნილის დამატება ზრდის ნაღმტყორცნების მოქნილობის სიმტკიცეს. ლატექსის ფხვნილი და ცელულოზის ეთერი შერეულია და მოდიფიცირებული ნაღმტყორცნების მოქნილობის სიმტკიცე დიდად არ იცვლება ორივეს ნაერთი ეფექტის გამო.

 

4. კომპრესიული ძალა

ნაღმტყორცნების მოქნილობაზე ზემოქმედების მსგავსად, ცელულოზის ეთერის დამატება ამცირებს ნაღმტყორცნების კომპრესიულ ძალას და შემცირება უფრო დიდია. მაგრამ როდესაც ცელულოზის ეთერის შემცველობა აღემატება გარკვეულ მნიშვნელობას, მოდიფიცირებული ნაღმტყორცნების კომპრესიული ძალა დიდად არ შეიცვლება.

როდესაც ლატექსის ფხვნილი შერეულია მარტო, მოდიფიცირებული ნაღმტყორცნების კომპრესიული სიმტკიცე ასევე აჩვენებს კლების ტენდენციას ლატექსის ფხვნილის შემცველობის ზრდით. ლატექსის ფხვნილი და ცელულოზის ეთერი შერეულია, ლატექსის ფხვნილის შემცველობის ცვლილებით, ნაღმტყორცნების კომპრესიული სიმტკიცის მნიშვნელობის შემცირება მცირეა.

 

5. ელასტიურობის მოდული

ცელულოზის ეთერის ზემოქმედების მსგავსად ნაღმტყორცნების მოქნილობის სიმტკიცეზე, ცელულოზის ეთერის დამატება ამცირებს ნაღმტყორცნების დინამიურ მოდულს, ხოლო ცელულოზის ეთერის შემცველობის მატებასთან ერთად, ნაღმტყორცნების დინამიური მოდული თანდათან მცირდება. როდესაც ცელულოზის ეთერის შემცველობა დიდია, ნაღმტყორცნების დინამიური მოდული ოდნავ იცვლება მისი შემცველობის მატებასთან ერთად.

ლატექსის ფხვნილის შემცველობით ნაღმტყორცნების დინამიური მოდულის ვარიაციის ტენდენცია მსგავსია ლატექსის ფხვნილის შემცველობით ნაღმტყორცნების კომპრესიული სიმტკიცის ტენდენციასთან. როდესაც მხოლოდ ლატექსის ფხვნილს ემატება, მოდიფიცირებული ნაღმტყორცნების დინამიური მოდული ასევე აჩვენებს ჯერ კლების ტენდენციას, შემდეგ კი ოდნავ გაზრდის ტენდენციას, შემდეგ კი თანდათან მცირდება ლატექსის ფხვნილის შემცველობის მატებასთან ერთად. როდესაც ლატექსის ფხვნილი და ცელულოზის ეთერი შერეულია, ნაღმტყორცნების დინამიური მოდული ოდნავ იკლებს ლატექსის ფხვნილის შემცველობის მატებასთან ერთად, მაგრამ ცვლილების დიაპაზონი არ არის დიდი.

 

6. ბონდის დაჭიმვის ძალა

სხვადასხვა დამუშავების პირობები (ჰაერის კულტივირება ნორმალურ ტემპერატურულ ჰაერში 28 დღის განმავლობაში; შერეული კულტივირება - დამუშავება ნორმალურ ტემპერატურაზე ჰაერში 7 დღის განმავლობაში, შემდეგ 21 დღე წყალში; გაყინული კულტურაში შერეული კულტურა 28 დღის განმავლობაში და შემდეგ 25 გაყინვა-დათბობის ციკლი თერმული კულტურა-ჰაერის კულტურა 14 დღის განმავლობაში 70-ზე განთავსების შემდეგ°C 7d-ისთვის), კავშირი ნაღმტყორცნების შეკრული ჭიმვის სიმტკიცესა და ცელულოზის ეთერის რაოდენობას შორის. ჩანს, რომ ცელულოზის ეთერის დამატება სასარგებლოა ცემენტის ნაღმტყორცნების შეკრული დაჭიმვის სიძლიერის გასაუმჯობესებლად; თუმცა, შეკრული დაჭიმვის სიძლიერის გაზრდის ხარისხი განსხვავებულია გამაგრების სხვადასხვა პირობებში. 3% ლატექსის ფხვნილის შერევის შემდეგ, შემაკავშირებელ დაჭიმვის სიმტკიცე სხვადასხვა გამაგრების პირობებში შეიძლება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს.

კავშირი ნაღმტყორცნების დაჭიმვის სიმტკიცესა და ლატექსის ფხვნილის შემცველობას შორის სხვადასხვა გამაგრების პირობებში. ჩანს, რომ ლატექსის ფხვნილის დამატება უფრო ხელსაყრელია ნაღმტყორცნების კავშირის დაჭიმვის სიძლიერის გასაუმჯობესებლად, მაგრამ დანამატის რაოდენობა უფრო დიდია ვიდრე ცელულოზის ეთერი.

უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიმერის წვლილი ნაღმტყორცნების თვისებებში დიდი ტემპერატურის ცვლილებების შემდეგ. ყინვა-დათბობის 25 ციკლის შემდეგ, ნორმალური ტემპერატურის ჰაერის გამაგრების და ჰაერ-წყლის შერეული გამაგრების პირობებთან შედარებით, ცემენტის ნაღმტყორცნების ყველა პროპორციის შემაკავშირებელ ელასტიურობის სიმტკიცე მნიშვნელოვნად შემცირდა. განსაკუთრებით ჩვეულებრივი ნაღმტყორცნებისთვის, მისი შემაკავშირებელი დაჭიმვის სიმტკიცე დაეცა 0,25 მპა-მდე; პოლიმერული მშრალი ფხვნილის მოდიფიცირებული ცემენტის ნაღმტყორცნებისთვის, თუმცა ყინვა-დათბობის ციკლების შემდეგ შემაკავშირებელი დაჭიმვის სიმტკიცე ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდა, ის თითქმის ჯერ კიდევ 0.5 მპა-ზეა ზემოთ. ცელულოზის ეთერისა და ლატექსის ფხვნილის შემცველობის მატებასთან ერთად, ცემენტის ნაღმტყორცნების დაჭიმვის სიძლიერის დაკარგვის სიჩქარე გაყინვა-დათბობის ციკლების შემდეგ აჩვენა კლების ტენდენცია. ეს გვიჩვენებს, რომ როგორც ცელულოზის ეთერს, ასევე ლატექსის ფხვნილს შეუძლია გააუმჯობესოს ცემენტის ნაღმტყორცნების გაყინვა-დათბობის ციკლის მოქმედება და დოზის გარკვეულ დიაპაზონში, რაც უფრო დიდია პოლიმერული მშრალი ფხვნილის დოზა, მით უკეთესია ცემენტის ნაღმტყორცნების გაყინვა-დათბობის მოქმედება. ცელულოზის ეთერით და ლატექსის ფხვნილით მოდიფიცირებული ცემენტის ნაღმტყორცნების შეკრული ჭიმვის სიმტკიცე გაყინვა-დათბობის ციკლების შემდეგ უფრო მეტია, ვიდრე ცემენტის ნაღმტყორცნის, რომელიც მოდიფიცირებულია მხოლოდ ერთი პოლიმერული მშრალი ფხვნილით, და ცელულოზის ეთერი ლატექსის ფხვნილთან შერევით ნაერთი ქმნის ცემენტის ნაღმტყორცნების დაჭიმვის სიძლიერის დაკარგვის მაჩვენებელი მცირდება გაყინვა-დათბობის ციკლის შემდეგ.

უფრო საყურადღებოა ის, რომ მაღალი ტემპერატურის გამაგრების პირობებში მოდიფიცირებული ცემენტის ნაღმტყორცნების შეკრული დაჭიმვის სიმტკიცე კვლავ იზრდება ცელულოზის ეთერის ან ლატექსის ფხვნილის შემცველობის მატებასთან ერთად, მაგრამ შედარებით ჰაერის გამაგრების პირობებთან და შერეულ გამაგრების პირობებთან შედარებით. ის გაცილებით დაბალია, უფრო დაბალიც კი, ვიდრე გაყინვა-დათბობის ციკლის პირობებში. ეს გვიჩვენებს, რომ მაღალი ტემპერატურის კლიმატი არის ყველაზე ცუდი პირობა შემაკავშირებელ მუშაობისთვის. მხოლოდ 0-0,7% ცელულოზის ეთერთან შერევისას, ნაღმტყორცნების გამძლეობა მაღალი ტემპერატურის გამაგრებისას არ აღემატება 0,5 მპა-ს. როდესაც ლატექსის ფხვნილი შერეულია მარტო, მოდიფიცირებული ცემენტის ნაღმტყორცნების შემაკავშირებელი სიძლიერის მნიშვნელობა მხოლოდ 0,5 მპა-ზე მეტია, როდესაც რაოდენობა საკმაოდ დიდია (როგორიცაა დაახლოებით 8%). თუმცა, როდესაც ცელულოზის ეთერი და ლატექსის ფხვნილი შერეულია და ამ ორის რაოდენობა მცირეა, ცემენტის ნაღმტყორცნების შემაკავშირებელი სიმტკიცე მაღალი ტემპერატურის გამაგრების პირობებში 0,5 მპა-ზე მეტია. ჩანს, რომ ცელულოზის ეთერსა და ლატექსის ფხვნილს ასევე შეუძლია გააუმჯობესოს ნაღმტყორცნების შემაკავშირებელი გამძლეობა მაღალი ტემპერატურის პირობებში, ასე რომ ცემენტის ნაღმტყორცნებს აქვს კარგი ტემპერატურული სტაბილურობა და მაღალი ტემპერატურის ადაპტაცია, და ეფექტი უფრო მნიშვნელოვანია, როდესაც ეს ორი შერეულია.

 

7. დასკვნა

ჩინეთის მშენებლობა აღმავალ ტემპშია და საბინაო მშენებლობა ყოველწლიურად იზრდება და 2 მილიარდ მეტრს აღწევს² წელს, ძირითადად, საზოგადოებრივ შენობებს, ქარხნებსა და საცხოვრებელ მშენებლობებს, ხოლო საცხოვრებელ შენობებს უკავია ყველაზე დიდი წილი. გარდა ამისა, არის დიდი რაოდენობით ძველი სახლები, რომლებიც შესაკეთებელია. ახალი იდეები, ახალი მასალები, ახალი ტექნოლოგიები და ახალი სტანდარტებია საჭირო სახლების როგორც ახალი მშენებლობისთვის, ასევე რემონტისთვის. მშენებლობის სამინისტროს მიერ 2002 წლის 20 ივნისს გამოქვეყნებული „მშენებლობის სამინისტროს შენობების ენერგიის დაზოგვის მეათე ხუთწლიანი გეგმის“ მიხედვით, შენობების ენერგიის დაზოგვის სამუშაოები „მეათე ხუთწლიანი გეგმის“ პერიოდში უნდა დაზოგოს. შენობის ენერგია და შენობის თერმული გარემოს გაუმჯობესება და კედლების რეფორმა. კომბინაციის პრინციპიდან გამომდინარე, 50%-იანი ენერგიის დაზოგვის საპროექტო სტანდარტი სრულად უნდა იყოს დანერგილი ჩრდილოეთის ძლიერ ცივ და ცივ რეგიონებში ქალაქებში ახალაშენებულ გათბობის საცხოვრებელი კორპუსებში. ყოველივე ეს მოითხოვს შესაბამის დამხმარე მასალებს. მათი დიდი რაოდენობაა ნაღმტყორცნები, მათ შორის ქვის ნაღმტყორცნები, სარემონტო ნაღმტყორცნები, წყალგაუმტარი ნაღმტყორცნები, თბოსაიზოლაციო ნაღმტყორცნები, გადახურვის ნაღმტყორცნები, გრუნტის ნაღმტყორცნები, აგურის წებოები, ბეტონის ინტერფეისის აგენტები, სახურავ ნაღმტყორცნები, სპეციალური ნაღმტყორცნები გარე კედლის საიზოლაციო სისტემებისთვის და ა.შ. საინჟინრო ხარისხის უზრუნველსაყოფად და შესრულების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, კომერციული ნაღმტყორცნები ენერგიულად უნდა განვითარდეს. პოლიმერული მშრალ ფხვნილს აქვს სხვადასხვა ფუნქციები და ჯიში და დოზა უნდა შეირჩეს განაცხადის მიხედვით. ყურადღება უნდა მიექცეს გარემოს ტემპერატურის დიდ ცვლილებებს, განსაკუთრებით ზემოქმედებას ნაღმტყორცნების შემაკავშირებელ მუშაობაზე, როდესაც მაღალი ამინდია.


გამოქვეყნების დრო: თებერვალი-14-2023
WhatsApp ონლაინ ჩატი!