Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Hiekkapuhallus

Yksi tehokkaimmista pintapuhdistusmenetelmistä on hiekkapuhallus. Kvartsihiekkaa tai muuta hioma-ainetta ruiskutetaan puhdistettavalle pinnalle (lasi, metalli, kivi, puu) paineilma- tai vesisuihkulla.

Hiekanjyvät lentävät suurella nopeudella ja tuhoavat pinnan yläkerroksen puhdistaen sen hilseestä, korroosiosta ja muista pinnoitteista. On varmistettava, että yhdessä poistetun kerroksen, esimerkiksi vanhan muurauksen homeen, kanssa itse kivi ei vaurioidu. Kvartsihiekka hiekkapuhallukseen on valittava ottaen huomioon pintamateriaali, kontaminaatioaste ja jatkokäsittely.

Pääasialliset työalueet:

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

  • metallin puhdistaminen ruosteesta ja muista epäpuhtauksista; pintojen rasvanpoisto; lasin mattapinta; betonin ja muurauksen puhdistus; pinnan karhennus jatkokäsittelyä varten.

Nykyään on olemassa laaja valikoima hiomamateriaaleja, mutta kuiva kvartsihiekka on edelleen suosituin hiekkapuhalluksessa.

MUUNTAJAN TÄYTTÖÖN KÄYTETTYN KVARTSSIHIEKAN FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Räjähdyssuojattujen muuntajien täyttämiseen käytetään kvartsihiekkaa, jonka granulometrinen koostumus on 0,5–1,6 mm, ja kvartsin prosenttiosuuden on oltava erittäin korkea. Esimerkiksi Volskin esiintymän (Saratovin alue) hiekka sisältää jopa 98-99% 0,5 - 1,6 mm:n raefraktioita, ja näiden hiekkojen jyvillä on pyöristetty muoto, mikä on erittäin tärkeää. Käytön aikana muuntajan aktiiviset osat (käämit, magneettipiiri) tärisevät, ja jos muuntaja täytetään hiekalla, jossa on terävät rakeiset reunat, käämien ja hanojen eristys voi vaurioitua.
Kvartsi Si02 pitoisuuden hiekassa tulisi olla 97-98,5 %; Fe203 enintään 0,08-0,12 %; A1203 enintään 0,5-1,75 %; CaO enintään 0,25-0,4 %; MgO enintään 0,1-0,2 %; muut elementit 0,5-0,7 %. Saviepäpuhtaudet ja muut epäpuhtaudet poistetaan hiekasta pesemällä. Yllä olevan kemiallisen koostumuksen hiekan lämmönjohtavuus on 0,00394 W / cm-deg, kun taas pahvi on 0,0016 W / cm-deg; kyllästyslakat - 0,002 W / cm-deg. Kvartsihiekan korkea lämmönjohtavuus mahdollistaa lämmön tehokkaan poistamisen muuntajan aktiivisista osista koteloon.
Kuivalla kvartsihiekalla (kosteus 0,05-0,1 %) on melko korkea sähkölujuus. Kvartsihiekan läpilyöntijännite eri kerrospaksuuksille on esitetty kuvassa. 3-3. Mutta kaivoksen olosuhteissa, joissa havaitaan korkea suhteellinen kosteus (jopa 98%) ja lämpötila jopa 35 ° C ja joissa lisäksi on mahdollista "tiputus" suoraan muuntajalle, hiekka ja muuntaja Eristys on erittäin kostutettu, hiekan dielektrinen lujuus laskee 2 -2,5 kertaa, mikä voi johtaa muuntajan vikaantumiseen.Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta Riisi. 3-3. Kvartsihiekan läpilyöntijännitteen riippuvuus elektrodien välisestä etäisyydestä. (Elektrodit, joiden halkaisija on 25 mm GOST 6581-53:n mukaan).
Kosteuden imeytymisen vähentämiseksi ja hiekan ominaistilavuuskestävyyden lisäämiseksi suoritetaan sen hydrofobisointi - se käsitellään polyorganosiloksaaninesteellä GKZH-94 tai AMSR-3 nesteellä, GOST 10834-64. GKZH-94 1-prosenttisella lakkabensiinin liuoksella käsitellyn hiekan tilavuusvastus on useita kertoja suurempi kuin käsittelemättömän hiekan (kuva 3-4).Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta Riisi. 3-4 Tilavuusvastuksen vaihtelu kostutuksen keston mukaan (suhteellinen kosteus 98 %).
1 - pesemätön hiekka; 2 - pesty metsä; 3 - hiekka pesty ja käsitelty 1-prosenttisella GKZH-94-liuoksella. Hydrofobisoidun hiekan sähköisten ominaisuuksien ohjausarvot, kun muuntaja vapautetaan tehtaalta, eivät saa olla pienempiä kuin taulukossa annetut arvot. 3-1.
Taulukko 3-1Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta Tässä c ja b ovat keskimääräiset teholliset arvot läpilyöntijännitteestä 50 mm:n purkausraolla ja neula-neulaelektrodien, vastaavasti, kuivalle ja kostutetulle hiekalle; c ja b ovat tilavuusresistanssin keskiarvot kuivalle ja märalle hiekalle, vastaavasti,
TKSHVP-tyyppisten muuntajien, joissa on hydrofobisoitua hiekkaa, eristysresistanssi on: HV-LV-käämien välillä 1000-5000 MΩ, VN-käämin maadoitus 1000-5000 MΩ. LV-käämitys - maadoitus 30-45 MΩ ja käytön aikana kaivosympäristössä, jonka suhteellinen kosteus on 98%, ei laske alle GOST 183-66:n mukaisten sallittujen arvojen, jotka ovat 1 MΩ / kV, kun taas eristysvastus Hydrofobisoimattomalla hiekalla olevien muuntajien määrä laskee käytön aikana 1-0,3 MΩ:iin, minkä seurauksena jotkut muuntajat epäonnistuvat.

Kvartsihiekan sovellukset

Kalsinoitua kvartsihiekkaa käytetään:

  1. hiekkapuhallukseen, kuivien rakennusseosten valmistukseen, maisemasuunnitteluun, kaupunkisuunnitteluun, päällystyslaattojen asennukseen, tykkiin.

Kalsinoitu kvartsihiekka on kalliimpaa kuin muut tyypit, kvartsihiekan hinta selittyy sillä, että itse käsittelyprosessi on melko kallis. Tämän tyyppisen hiekan laatu on kuitenkin paljon korkeampi - polttoprosessin avulla voit puhdistaa kvartsihiekan perusteellisesti epäpuhtauksista, mukaan lukien savesta ja sorasta, minkä jälkeen hiekka seulotaan jakeittain ja pakataan suursäkkeihin - erityisiin synteettisiin säiliöihin, jotka suojaavat. materiaalia lialta ja kosteudelta. Se vaikuttaa myös hiekan laatuun.

Hiekkapuhalluksessa käytetään yleensä hienorakeista kvartsihiekkaa. Monissa maissa kuivapuhallus on kielletty suurten riskien vuoksi, kun taas Venäjällä prosessi vaatii puhdistuspuvun käyttöä ja huolellisia turvatoimia. Lisäksi käytetään vesipuhdistusta - hioma-aineiden syöttö juoksevan veden alla, se on turvallisempaa.

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Kuiviin rakennusseoksiin käytetään erilaisia ​​kvartsihiekkaa, sekä hienoa että karkeaa. Jälkimmäiset ovat kysyttyjä koristekipsien ja muiden koristeellisten seosten valmistuksessa.

Maisemasuunnittelussa ja kaupunkimaisemissa kvartsihiekkaa käytetään polkujen kastelemiseen, puutarhojen luomiseen, jopa hiekkalaatikoihin.

Päällystyslaattoja asetettaessa käytetään alustana hiekkaa ja ammuskelussa hiekkaa sementti-hiekklaastissa.

Kvartsihiekan ominaisuudet ja pääominaisuudet

Taulukko kvartsihiekan levityksestä fraktiosta riippuen.

Kvartsihiekka on irtonaista kvartsia - luonnon kestävintä materiaalia. Tällaista hiekkaa voidaan saada sekä luonnollisesti, kun tapahtuu luonnonkiven murskaus, että keinotekoisesti, kun kvartsia murskataan tarkoituksella. Mutta useimmiten kvartsi murskataan itsenäisesti.

Kvartsihiekka on useimmiten hyvin löysää homogeenista materiaalia, joka kvartsin alalajista ja murskauksen luonteesta riippuen eroaa fraktioissa. Pienin raekoko on noin 0,05 mm, maksimi - 3 mm. Hyvin usein kvartsimateriaali sisältää pieniä määriä lisäepäpuhtauksia, mutta voi sisältää jopa 90 % piidioksidia.

Olipa se louhittu millä tahansa tavalla, se käy läpi perusteellisen lisäpuhdistuksen, seulonnan ja myös lajittelun fraktioihin. Tämä mahdollistaa materiaalin jakamisen luokkiin sekä huonolaatuisen hiekan ja roskien kitkemisen siitä.

Sillä on useita muita ominaisuuksia, jotka erottavat sen suotuisasti kaikista muista hiekkatyypeistä. Tämä on korkea adsorptiokyky, epätavallinen mekaanisen ja lämpörasituksen kestävyys ja korkea tarttuvuus eri materiaaleihin ja seoksiin.

Käyttöalueet

Se kattaa valmistuksen, rakentamisen, elintarvike- ja lääketeollisuuden sekä muut teollisuudenalat, joilla tällaisten materiaalien käyttö on usein varsin odottamatonta, mutta melko perusteltua.

Käyttö rakentamisessa

Kvartsihiekalla varustetun suodattimen toimintaperiaate veden puhdistamiseen uima-altaassa

Kvartsihiekkaa käytetään melko usein kaikenlaisten lohkojen ja tiilien valmistukseen. Betonilohkoilla, joihin on lisätty kvartsimateriaalia, on melko rauhallinen pastellisävyjen värimaailma. Ja tämä puolestaan ​​​​ mahdollistaa niiden menestyksellisen soveltamisen julkisivujen rakentamiseen ja koristeluun. Sama koskee tiiliä. Lisäksi tiilet ja lohkot ovat erittäin lujia. Siksi uuneihin tarkoitetut tiilet valmistetaan usein lisäämällä täsmälleen kvartsityyppistä hiekkaa.

Erityistä huomiota ansaitsee sementti ja erilaiset seokset asfaltin asennukseen. Joten niiden laadukkaimmat vaihtoehdot valmistetaan edelleen hiekkakvartsin pohjalta. Sementin osalta kaikki nykyaikaisen portlandsementin merkit ovat nyt myynnissä hiekkaa lisättynä. Tämä lisää tulevan liuoksen tarttuvuutta pintaan. Joissakin tapauksissa sementtiin lisätään sellainen määrä tätä materiaalia, että sitä ei tarvitse lisätä.

Myös kalliissa asfalttipäällysteissä on kvartsityyppistä hiekkaa. Tämä koskee erityisesti teitä, joilla on lisääntynyt liikenne. Loppujen lopuksi pinnoitteen kuormitus on melko suuri, joten asfaltin kestävyyden tulisi olla sopiva.

Kvartsihiekka on paras lisäaine laastareissa ulko- ja sisätilojen koristeluun. Tässä tapauksessa voit valita toiminnallisesti vastaavan tuotemerkin lisäksi myös sen sävyn. Ja tämä vaikuttaa suuresti rapatun pinnoitteen lopulliseen sävyyn.

Kvartsihiekkapohjaiset rappauslaastit ovat kauneimpia ja luotettavimpia. Pitkään aikaan ne eivät anna mitään halkeamia, ja ne myös helpottavat prosessia ihanteellisen sileyden antamiseksi pinnalle, koska juuri kvartsiseos valitaan tietylle työhön sopivalle fraktiolle.

Sovellukset teollisuudessa ja vedenkäsittelyssä

Kvartsihiekan erottuva ominaisuus on sen kiteiden homogeenisuus, mikä tekee siitä ihanteellisen materiaalin lasintuotantoon.

Kvartsihiekkaa käytetään aikamme menestyksekkäästi posliini-, fajanssi- ja lasituotannossa. Kaikki tämä johtuu sen lujuudesta, jonka se siirtää myöhemmille valmistettuihin tuotteisiin. Yleensä useimmat tällaisesta materiaalista tehdyt esineet on valmistettu kvartsihiekasta.

Tämä sisältää myös hiekan käytön erilaisten linssien valmistukseen, mikä koskee jo lääketeollisuutta. Koska sen hankausominaisuudet ovat erittäin korkeat, lasi on täysin sileä ja kestävä. Samanaikaisesti läpinäkyvyys ei katoa, koska valkoinen kvartsihiekka on laajalle levinnyt, jota käytetään tässä tapauksessa.

Erityistä huomiota kiinnitetään elintarviketeollisuudessa kvartsihiekkaan. Nimittäin sitä käytetään laajasti veden puhdistukseen

Hyvän adsorptionsa ansiosta tämä aine pystyy pidättämään ja imemään kaikki pienimmät haitalliset epäpuhtaudet nesteestä. Siksi monet kalliit suodattimet toimivat nykyään juuri hänen ansiostaan. Loppujen lopuksi kyky monomineraalisuuteen havaitaan vain tässä hiekassa, ei joessa, ei rotkossa.

Ainoa haittapuoli tässä on tarve vaihtaa hiekkaa säännöllisesti, koska muuten se yksinkertaisesti menettää ominaisuutensa vähitellen, likaantuu ja ei sovellu täydelliseen puhdistukseen. Kaiken tämän lisäksi nesteen rikastusaste kvartsin sisältämillä hyödyllisillä mikroelementeillä laskee huomattavasti.

Joten kvartsihiekan pääominaisuuksia ja käyttöalueita tarkastellaan tänään. Tieteen kehittyessä materiaalin käyttöalueet kehittyvät entisestään, kun taas hiekan laatu paranee. Siksi sinun on käytettävä sitä korkeista kustannuksistaan ​​huolimatta.

Kuva kvartsihiekasta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Suosittelemme katsomaan myös:

  • Paras höyrysulku kotiisi
  • Kuinka valita kipsilevy
  • Mikä sementti on parempi valita
  • Kipsilevyn kiinnitystyypit
  • Ekstrudoitu polystyreenivaahto
  • Kuiva täyttö
  • Betonikontaktin käyttö
  • Lämmitintyypit ja niiden ominaisuudet
  • Muurausseos tiileille
  • Paras laasti laattasaumoihin
  • Betonin ankkurien tyypit
  • Paras kuivakitti
  • Mitkä kipsiseokset ovat parempia
  • Yleiskatsaus betonin parhaisiin lisäaineisiin
  • Asbestisementtiputkien mitat
  • Kuinka valita keraamiset laatat
  • Mikä on paras aluskate laminaattilattialle?
  • Yleiskatsaus parhaista vedeneristysmateriaaleista
  • Kumpi tiili on parempi
  • Kipsilevyprofiilien tyypit ja niiden käyttö
  • Kuinka valita kattomateriaali katolle
  • Mikä laattaliima on parempi valita
  • Julkisivujen viimeistelymateriaalit
  • Paras kiinnitysliima vaahtolohkoille
  • Seinäpohjamaali
  • Sisätiloissa lasikuitua
  • Tiivistysmassan tyypit ja ominaisuudet
  • Kuinka valita kipsilevy

Auta sivustoa, jaa sosiaalisessa mediassa 😉

JOHDANTOHUOMAUTUKSET

Viime aikoihin asti räjähdysvaarallisten teollisuudenalojen muuntajat olivat perinteisesti öljy- tai ilmajäähdytteisiä. Huolimatta siitä, että öljy on hyvä täyteaine eristyksen ja lämmön kannalta, sen käyttö kaivosmuuntajissa ei ole toivottavaa, koska: a) se syttyy helposti, palaa ja tuottaa suuria määriä savua; b) imee ilmakehän kosteutta, vähentää merkittävästi sähköistä lujuutta; c) joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa, se hapettuu ja hajottaa eristeen; d) vaatii jatkuvaa sen tason valvontaa säiliössä. Räjähdyssuojattujen muuntajien täyttäminen palamattomilla nesteillä öljyn sijaan, kuten sovtol, sovol, organofluorinesteet jne., ei ole vielä löytänyt laajaa käyttöä. Sovol ja sovtol ovat myrkyllisiä, suhteellisen kalliita ja vapauttavat nokea ja haitallisia kaasuja sähkökaaren vaikutuksesta. Organofluorinesteet ovat erittäin kalliita, ja ne ovat voimakkaita liuottimia eristykseen ja lakkoihin, joita käytetään yleisesti muuntajien valmistuksessa.

Teollisuuden valmistamat räjähdyssuojatut ilmajäähdytteiset muuntajat eivät myöskään ole vailla merkittäviä haittoja.
Tällaisen muuntajan aktiivisen osan on räjähdysturvallisuusvaatimusten varmistamiseksi oltava vahvassa kuoressa, joka on täytetty ilmalla, jolla on alhainen lämmönjohtavuus. Tämän seurauksena on välttämätöntä rajoittaa aktiivisten materiaalien sähkömagneettisia kuormia ja käyttää kallista organopiieristystä. Jatkuvan ilmanvaihdon seurauksena eriste altistuu kosteudelle varsinkin työskentelyn ulkopuolella, mikä edellyttää suuria eristysetäisyyksiä sekä ilmassa että eristerakenteiden pinnalla.
Menetelmät räjähdyssuojauksen aikaansaamiseksi muuntajien eri versioille ovat erilaisia. Ilmamuuntajissa käytetään ns. laipparäjähdyssuojaa, joka saadaan aikaan laippojen leveydellä ja niiden välisen turvaraon koosta. Tämän räjähdyssuojauksen ydin on, että räjähdyksen aikana kuoren sisällä hehkuvat hiukkaset, kuten myös liekit, eivät pääse sinkoutumaan ympäröivään räjähdysvaaralliseen ympäristöön, eli ne eivät voi siirtää räjähdystä eteenpäin säiliön laippojen suuren leveyden ja pieni rako niiden välillä, jos mekaaninen lujuus on riittävä. Laippojen välisen kriittisen välyksen bcr arvo metaani-ilmaseokselle riippuu laippojen A leveydestä, jos se on alle 50 mm. Kun laipan leveys on suurempi kuin 50 mm, kriittinen rako on lähes vakio 1,2 mm (Kuva 3-1). Vuonna 1928Neuvostoliitossa ehdotettiin ensimmäistä kertaa menetelmää räjähdyssuojauksen saavuttamiseksi kvartsitäytteellä, mikä käsittää laitteiden sähköisten osien upottamisen kvartsihiekkaan.
Kvartsihiekalla on seuraavat ominaisuudet; a) sillä on riittävän korkea sähkölujuus;
b) syttymätön, kemiallisesti inertti ja myrkytön; c) sillä on suhteellisen korkea lämmönjohtavuus; d) jonka tilavuuslaajenemiskerroin on lähellä teräksen vastaavaa.

Kaivosominaisuudet

Kvartsi voidaan jakaa primääriseen ja toissijaiseen. Ensimmäinen lajike muodostuu suoraan graniitin hajoamisen aikana, joka sijaitsee savi-seoskerroksen alla. Tämä on hajonnutta graniittia, joka makaa yhdessä paikassa pitkään ilman, että se altistuu vedelle, auringolle tai ilmalle.

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Primäärikvartsin louhinta

Se erotetaan esiintymispaikoista ja kuljetetaan jalostettaviksi. Sitten savi liuotetaan, kvartsi kuivataan, kalsinoidaan. Materiaali on jaettu fraktioihin, pakattu.

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Toissijaisen kvartsin uuttaminen

Raaka-aineet kerätään altaista pumpulla. Sitten seos siirretään kerääntymispaikkoihin. Ne muodostavat louhoksen maahan, keräävät kerrostumia kaivinkoneen ja muiden laitteiden avulla.

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Kvartsihiekan fysikaaliset ominaisuudet

Hiekalle on ominaista kaikki kvartsin ominaisuudet:

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

  • irtotiheys 1300-1500 g / cm3 hankaus - 0,1 murskattuvuus - 0,3 kovuus (Mohsin asteikko) - 7 (vertailun vuoksi, timantin kovuus - 10) radioaktiivisuuden käyttö - luokka 1

Kvartsihiekan tiheys määritetään kahdella eri lähestymistavalla.

On irtotiheys, ja on olemassa todellinen tiheys. Bulkki lasketaan irtotavaran massan suhteeksi sen tilavuuteen. Tämä arvo sisältää hiekkajyvästen huokoset ja niiden väliset ilmatilat.

Toisin sanoen tämä arvo voi vaihdella materiaalin kosteuspitoisuuden mukaan. Todellinen tiheys on vakioarvo, se on absoluuttisen tiheässä tilassa olevan aineen suhde sen tilavuuteen. Hiekan kosteuspitoisuudella ei ole väliä.

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Tiheyden muuttamiseksi on muutettava kemiallista koostumusta tai molekyylirakennetta. Irtotiheys on pienempi kuin todellinen. Materiaalin tiheys on tärkeä ominaisuus, joka on otettava huomioon laskettaessa varastotilaa, sen kuljetusta ja siirtoa käsittelylaitteiden avulla.

Kvartsihiekan hankaus, murskattuvuus ja kovuus ovat epäsuoria osoittimia sen lujuudesta. Arvojen määrittämiseksi rakeita testataan pyörivällä kuluvalla metallirenkaalla, jakeiden massa puristetaan mekaanisesti ja naarmuuntuu standardin ja päinvastoin raestandardin rakeilla.

Kvartsihiekan fraktiot:

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

  • jauhettu - alle 0,1 mm hienorakeinen: 0,1-0,8 mm keskirakeinen: 0,8 - 1,6 mm; karkearakeinen: 1,6 - 6,0 mm

Jauhettua ja hienorakeista kvartsihiekkaa käytetään osana erilaisia ​​rakennusmateriaaleja, kuten rakennusseoksia, kittejä, laastia, hiomamateriaaleja, ohuita laasteja ja maaleja.

Keskirakeista kvartsihiekkaa käytetään nesteiden suodattamiseen ja puhdistukseen, hiekkapuhallukseen, rakennusseoksiin, julkisivu- ja sisärappauksiin, itsetasoittaviin lattioihin, betonilaastiin, maisemasuunnittelussa, urheilukenttien täyttöön.

Suurten fraktioiden materiaalia käytetään päällystyslaattojen, betonilohkojen ja maisemakoristeiden valmistukseen. Sitä käytetään myös suodatukseen.

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Kaikkien jakeiden hiekkaa käytetään lasi-, valimo- ja kemianteollisuudessa.

Luokittelu

Kvartsihiekka on jaettu:

  • joki (on puhtain ja kallein);
  • meri (hiukkaset sekoitetaan saven ja lieteelementtien kanssa. Sen kysyntä on pienempi kuin jokien);
  • maaperä (kellari, joka sijaitsee savikerroksen alla, maa. Sille on ominaista teräväkulmainen muoto ja karheus. Sitä käytetään rakennustöissä);
  • viemäri (sisältää lietettä.Nämä ovat akuutin kulman muotoisia karkeita fraktioita. Ne ovat osa kipsi-, betoniratkaisuja);
  • vuoristoinen (alkuperä sijaitsee vuoristoisella alueella. Ominaisuuksiensa mukaan se on lähellä rotkoa).

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Kvartsihiekka jaetaan luonnolliseen ja keinotekoiseen. Ensimmäisessä tapauksessa pyöreä, luonnollinen hiekka ilmestyy veden ja ilman vaikutuksesta. Kvartsin rakeista tulee sileitä ja pyöreitä.

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Sen etuja ovat seuraavat:

  • Piioksidi IV on 98 %.
  • Ei sisällä orgaanisia epäpuhtauksia.
  • Kestää mekaanisia ja kemiallisia vaikutuksia.
  • Korkeat lämpötilat kestävät helposti.

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Kvartsihiekan louhinta ja tuotanto

Kvartsijakeisen hiekan louhinta suoritetaan avolouhosmenetelmällä tai ruoppaamalla jokien ja järvien tulvatasantojen luonnonesiintymistä.

Pieni määrä epäpuhtauksia ja suuri määrä kvartsia - tämä erottaa kehityshankkeet, joissa kvartsihiekkaa louhitaan, louhoksista, joissa louhitaan tavallista rakennushiekkaa. Uutettu raaka-aine käy läpi useita teknologisia prosesseja: pestään mutakerrostumasta ja puhdistetaan epäpuhtauksista kemiallisella menetelmällä.

Tätä prosessia kutsutaan rikastamiseksi, sillä sen avulla saadaan vaadittua laatua olevaa hiekkaa. Seurauksena on, että kvartsikiven pitoisuus kasvaa ja saadaan puhtain materiaali, joka erityisissä asennuksissa kuivaamisen jälkeen kulkee seulojen läpi ja jakautuu fraktioihin. Tuloksena olevaa tuotetta kutsutaan fraktioiduksi kvartsihiekkaksi.

Täydellinen taulukko erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuudesta

Uuttoprosessi ruoppaajalla on seuraava: hiekan ja veden seos säiliön pohjalta pumpataan ja siirretään erityistä putkistoa pitkin varastointipaikalle. Vesi erottuu vähitellen poistetusta maaperästä ja palaa viemärien kautta takaisin säiliöön. Tuloksena oleva materiaali lähetetään yritykseen sen edelleen rikastamista ja fraktioiden erottamista varten.

Keinotekoinen kvartsihiekkaa saadaan suonista kvartsikivestä, joka lähetetään ensin murskauskompleksiin. Siellä raaka-aine murskataan jyviksi. Tämän jälkeen tehdään samanlaisia ​​toimenpiteitä kuin louhoshiekalla työskenneltäessä: materiaali pestään, kuivataan ja erotetaan teknisellä seulalla fraktioiksi.

Sähkö

Putkityöt

Lämmitys