Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Пескарење

Једна од најефикаснијих техника чишћења површине је пескарење. Кварцни песак или други абразив се прскају на површину (стакло, метал, камен, дрво) која се чисти помоћу компримованог ваздуха или воденог млаза.

Зрна песка лете великом брзином и уништавају горњи слој површине, чистећи га од каменца, корозије и других премаза. Неопходно је осигурати да заједно са уклоњеним слојем, на пример, калупом на старом зиду, сам камен не буде оштећен. Кварцни песак за пескарење мора се одабрати узимајући у обзир материјал површине, степен контаминације и даљу обраду.

Главне области рада:

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

  • чишћење метала од рђе и других загађивача, одмашћивање површина, матирање стакла, чишћење бетона и зидова, храпавост површине за даљу обраду.

Данас постоји велики избор абразивних материјала, али суви кварцни песак остаје најпопуларнији за пескарење.

ФИЗИЧКА И ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА кварцног песка КОЈИ СЕ КОРИСТИ ЗА ПУЊЕЊЕ ТРАНСФОРМАТОРА

За пуњење трансформатора отпорних на експлозију користи се кварцни песак гранулометријског састава од 0,5 до 1,6 мм, а проценат кварца мора бити веома висок. На пример, песак налазишта Волск (Саратовска област) садржи до 98-99% фракција зрна од 0,5 до 1,6 мм, а зрна ових песка имају заобљен облик, што је од великог значаја. Током рада активни делови трансформатора (намотаји, магнетно коло) вибрирају, а ако се трансформатор напуни песком са оштрим ивицама зрна, може доћи до оштећења изолације намотаја и славина.
Садржај кварцног СиО2 у песку треба да буде 97-98,5%; Фе203 не више од 0,08-0,12%; А1203 не више од 0,5-1,75%; ЦаО не више од 0,25-0,4%; МгО не више од 0,1-0,2%; остали елементи 0,5-0,7%. Нечистоће глине и други загађивачи се уклањају из песка прањем. Топлотна проводљивост песка наведеног хемијског састава је 0,00394 В/цм-дег, док је картона 0,0016 В/цм-дег; импрегнирајући лакови - 0,002 В / цм-дег. Висока топлотна проводљивост кварцног песка омогућава ефикасно одвођење топлоте од активних делова трансформатора до кућишта.
Суви кварцни песак (влажност 0,05-0,1%) има прилично високу електричну снагу. Напон пробоја кварцног песка за различите дебљине слоја приказан је на сл. 3-3. Али у условима рудника, где се примећује висок проценат релативне влажности (до 98%) и температуре до 35 ° Ц, и где је, поред тога, могуће „капање“ директно на трансформатор, песак и трансформатор изолација је јако навлажена, диелектрична чврстоћа песка се смањује за 2 -2,5 пута, што може довести до квара трансформатора.Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала Пиринач. 3-3. Зависност пробојног напона кварцног песка од растојања између електрода. (Електроде пречника 25 мм према ГОСТ 6581-53).
Да би се смањила апсорпција влаге и повећала специфична волуметријска отпорност песка, он је хидрофобизован - третира се полиорганосилоксанском течном ГКЗХ-94 или течном АМСР-3, ГОСТ 10834-64. Песак третиран 1% раствором ГКЗХ-94 у белом шпириту има запреминску отпорност неколико пута већу од необрађеног песка (сл. 3-4).Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала Пиринач. 3-4 Варијација запреминског отпора у зависности од трајања влажења (релативна влажност ваздуха 98%).
1 - неопрани песак; 2 - опрана шума; 3 - песак опран и третиран 1% раствором ГКЗХ-94. Контролне вредности електричних карактеристика хидрофобизованог песка при пуштању трансформатора из фабрике не би требало да буду мање од вредности датих у табели. 3-1.
Табела 3-1Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала Овде ц и б су просечне ефективне вредности пробојног напона са празнином од 50 мм и игличастим електродама за суви и влажни песак, респективно; ц и б су просечне вредности запреминског отпора за суви и мокри песак, респективно,
Отпор изолације трансформатора типа ТКСХВП са хидрофобизованим песком је: између ВН-ЛВ намотаја 1000-5000 МΩ, ВН намотаја - уземљења 1000-5000 МΩ. НН намотај - уземљење 30-45 МΩ и током рада у рударском окружењу са релативном влажношћу од 98% не пада испод дозвољених вредности ​​једнаких 1 МΩ/кВ према ГОСТ 183-66, док отпор изолације трансформатора са нехидрофобизованим песком смањује се током рада до 1-0,3 МΩ, услед чега неки трансформатори отказују.

Примене кварцног песка

Калцинисани кварцни песак се користи:

  1. за пескарење, у производњи сувих грађевинских мешавина, у пејзажном дизајну, у урбанистичком уређењу, при полагању плоча за поплочавање, у пушкама.

Калцинисани кварцни песак је скупљи од других врста, трошак кварцног песка се објашњава чињеницом да је сам процес обраде прилично скуп. Међутим, квалитет ове врсте песка је много већи - процес печења вам омогућава да темељно очистите кварцни песак од нечистоћа, укључујући глину и шљунак, након чега се песак просијава фракционо и пакује у велике вреће - посебне синтетичке контејнере који штите материјал од прљавштине и влаге. Што такође утиче на квалитет песка.

У пескарењу се обично користи ситнозрни кварцни песак. У многим земљама суво пескарење је забрањено због високих ризика, док у Русији процес захтева употребу одела за чишћење и пажљиве мере предострожности. Поред тога, користи се хидро-чишћење - снабдевање абразивима под текућом водом, сигурније је.

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

За суве грађевинске мешавине користе се различите врсте кварцног песка, како финог тако и крупног. Потоњи су тражени у производњи декоративног малтера и других декоративних мешавина.

У пејзажном дизајну и урбаном уређењу, кварцни песак се користи за посипање стаза, стварање башта, чак и у сандуцима.

Приликом полагања плоча за поплочавање, песак се користи као подлога, а при гађању се користи као песак у цементно-пешчаном малтеру.

Карактеристике и главна својства кварцног песка

Табела примене кварцног песка у зависности од фракције.

Кварцни песак је растресити кварц - најиздржљивији материјал у природи. Такав песак се може добити како природним путем, када дође до дробљења природног камена, тако и вештачки, када се кварц намерно дроби. Али најчешће се кварц дроби независно.

Кварцни песак је најчешће веома растресит хомогени материјал, који се, у зависности од специфичне подврсте кварца и природе његовог дробљења, разликује по фракцијама. Минимална величина зрна биће око 0,05 мм, максимална - 3 мм. Веома често кварцни материјал садржи додатне нечистоће у малим количинама, али може садржати и до 90% силицијум диоксида.

Како год да се копа, подвргава се додатном темељном чишћењу, просејавању, а такође и сортирању у фракције. Ово омогућава поделу материјала на разреде, као и уклањање неквалитетног песка и остатака из њега.

Има још неколико својстава која га повољно разликују од свих других врста песка. Ово је висок капацитет адсорпције, необична отпорност на механичка и термичка оптерећења и висок степен пријањања на различите материјале и мешавине.

Области употребе

Обухвата производњу, грађевинарство, прехрамбену и фармацеутску индустрију и друге индустрије у којима је употреба таквог материјала често прилично неочекивана, али сасвим оправдана.

Употреба у грађевинарству

Принцип рада филтера са кварцним песком за пречишћавање воде у базену

Кварцни песак се често користи за израду свих врста блокова и цигли. Бетонски блокови са додатком кварцног материјала имају прилично мирну шему боја пастелних нијанси. А ово, заузврат, омогућава њихову успешну примену за изградњу и декорацију фасада. Исто важи и за цигле. Штавише, цигле и блокови су изузетно издржљиви. Због тога се цигле за пећи често праве са додатком управо кварцног песка.

Посебну пажњу заслужују цемент и разне мешавине за полагање асфалта. Дакле, њихове најквалитетније опције се и даље производе на бази пешчаног кварца. Што се тиче цемента, сада су у продаји сви брендови модерног портланд цемента са додатком песка. Ово повећава адхезију будућег раствора на површину. У неким случајевима цементу се додаје таква количина овог материјала да није потребно додатно додавати.

Скупи асфалтни коловози такође имају у свом саставу песак кварцног типа. Ово посебно важи за путеве на којима је појачан саобраћај. На крају крајева, оптерећење премаза је прилично велико, тако да би издржљивост асфалта требала бити одговарајућа.

Кварцни песак је најбољи додатак малтерима за спољашњу или унутрашњу декорацију. У овом случају можете одабрати не само бренд који одговара функционалности, већ и његову нијансу. А то ће у великој мери утицати на коначну нијансу малтерисане превлаке.

Малтери за малтерисање на бази кварцног песка су најлепши и најпоузданији. Дуго времена не дају апсолутно никакве пукотине, а такође олакшавају процес давања идеалне глаткости површини због чињенице да је мешавина кварца одабрана за одређену фракцију погодну за рад.

Примене у индустрији и третману воде

Карактеристична карактеристика кварцног песка је хомогеност његових кристала, што га чини идеалним материјалом за производњу стакла.

Кварцни песак се прилично успешно користи у наше време у производњи порцелана, фајанса и стакла. Све је то због његове снаге, коју преноси на накнадне произведене предмете. По правилу, већина предмета од таквог материјала је направљена од кварцног песка.

Ово такође укључује употребу песка за производњу сочива различитих врста, што се већ односи на фармацеутску индустрију. Због чињенице да су његова абразивна својства веома висока, стакло је савршено глатко и издржљиво. Истовремено, транспарентност се апсолутно не губи, јер је бели кварцни песак широко распрострањен, који се користи у овом случају.

Посебна пажња посвећена је кварцном песку у прехрамбеној индустрији. Наиме, широко се користи за пречишћавање воде

Због своје добре адсорпције, ова супстанца је у стању да задржи и апсорбује све најситније штетне нечистоће из течности. Због тога многи скупи филтери данас раде управо захваљујући њему. На крају крајева, способност мономинерализма се примећује само у овом песку, а не у речном песку, не у песку у јарузи.

Једини недостатак овде је потреба да се песак повремено мења, јер ће у супротном једноставно постепено губити својства, постати прљав и неприкладан за савршено чишћење. Поред свега овога, приметно ће се смањити степен обогаћивања течности корисним микроелементима садржаним у кварцу.

Дакле, данас се разматрају главна својства и подручја употребе кварцног песка. Са развојем науке, области употребе материјала се још више развијају, док се квалитет самог песка побољшава. Стога, чак и упркос високим трошковима, морате га користити.

Фотографија кварцног песка

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Такође препоручујемо да погледате:

  • Најбоља парна баријера за ваш дом
  • Како одабрати гипсане плоче
  • Који цемент је боље изабрати
  • Врсте причвршћивача за гипсане зидове
  • Екструдирана полистиренска пена
  • Суво затрпавање
  • Употреба бетонског контакта
  • Врсте грејача и њихова својства
  • Мешавина за зидање за цигле
  • Најбоља фуга за фуге плочица
  • Врсте анкера за бетон
  • Најбољи суви кит
  • Које мешавине гипса су боље
  • Преглед најбољих адитива у бетону
  • Димензије азбестно-цементних цеви
  • Како одабрати керамичке плочице
  • Која је најбоља подлога за ламинат?
  • Преглед најбољих хидроизолационих материјала
  • Која је цигла боља
  • Врсте профила за гипсане плоче и њихова примена
  • Како одабрати кровни материјал за кров
  • Који лепак за плочице је боље изабрати
  • Материјали за завршну обраду фасада
  • Најбољи монтажни лепак за блокове од пене
  • Прајмер за зидове
  • Стаклена влакна у унутрашњости
  • Врсте и својства заптивача
  • Како одабрати гипсане плоче

Помозите сајту, поделите на друштвеним мрежама 😉

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

До недавно су трансформатори за индустрију са експлозивном атмосфером били конвенционално хлађени уљем или ваздухом. Упркос чињеници да је уље добро пунило у изолационом и термичком смислу, његова употреба за рударске трансформаторе је непожељна, јер: а) лако се пали, гори, емитујући велике количине дима; б) упијајући атмосферску влагу, значајно смањује електричну снагу; ц) при контакту са ваздухом оксидира, разграђујући изолацију; г) захтева стално праћење његовог нивоа у резервоару. Пуњење трансформатора отпорних на експлозију незапаљивим течностима уместо уља, као што су совтол, совол, органофлуорне течности итд., Још није нашло широку примену. Совол и совтол су токсични, релативно скупи и емитују чађ и штетне гасове под дејством електричног лука. Органофлуорне течности су веома скупе и снажни су растварачи за изолацију и лакове који се обично користе у производњи трансформатора.

Ваздушно хлађени трансформатори који су произведени у индустрији такође нису без значајних недостатака.
Активни део таквог трансформатора, да би се обезбедили захтеви безбедности од експлозије, мора бити у чврстом омотачу испуњеном ваздухом ниске топлотне проводљивости. Као резултат тога, потребно је ограничити електромагнетна оптерећења активних материјала и користити скупу органосилицијумску изолацију. Као резултат сталне размене ваздуха, изолација је изложена влази, посебно у нерадним периодима, због чега је неопходна велика изолациона растојања како у ваздуху тако и на површини изолационих конструкција.
Методе обезбеђивања заштите од експлозије за различите верзије трансформатора су различите. Код ваздушних трансформатора користи се такозвана прирубничка заштита од експлозије, која се обезбеђује ширином прирубница и величином безбедног зазора између њих. Суштина ове противексплозијске заштите је да се приликом експлозије унутар чауре ужарене честице, као и пламен, не могу бацити у околно експлозивно окружење, односно не могу да пренесу експлозију због велике ширине прирубница шкољке и мали размак између њих, под условом да је шкољка механичке чврстоће довољна. Вредност критичног зазора бцр између прирубница за мешавину метан-ваздух зависи од ширине прирубница А, ако је мања од 50 мм. Са ширинама прирубница већим од 50 мм, критични зазор је скоро константан на 1,2 мм (слика 3-1). Године 1928у СССР-у је по први пут предложена метода за постизање заштите од експлозије коришћењем кварцног пуњења, која подразумева потапање електричних делова опреме у кварцни песак.
Кварцни песак има следећа својства; а) има довољно високу електричну снагу;
б) незапаљив, хемијски инертан и нетоксичан; ц) има релативно високу топлотну проводљивост; г) има коефицијент проширења запремине близак оном челика.

Карактеристике рударства

Кварц се може поделити на примарни и секундарни. Прва сорта се формира директно током пропадања гранита, који се налази испод слоја глине, мешавина. Ово је распаднути гранит, који дуго лежи на једном месту, а да није изложен води, сунцу, ваздуху.

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Вађење примарног кварца

Вади се са места настанка, транспортује на прераду. Затим се глина раствара, кварц се дехидрира, калцинише. Материјал је подељен на фракције, упакован.

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Екстракција секундарног кварца

Сировине се сакупљају из резервоара помоћу пумпе. Затим се смеша преноси на места акумулације. На тлу формирају каменолом, сакупљају наслаге уз помоћ багера и друге опреме.

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Физичка својства кварцног песка

Песак карактеришу сва својства кварца:

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

  • насипна густина 1300-1500 г / цм3 хабање - 0,1 ломљивост - 0,3 тврдоћа (Мохсова скала) - 7 (за поређење, тврдоћа дијаманта - 10) употреба по радиоактивности - класа 1

Густину кварцног песка одређују два различита приступа.

Постоји насипна густина, а постоји и права густина. Расути се израчунава као однос масе материјала у расутом стању и његове запремине. Ова вредност укључује поре у зрнцима песка и ваздушне просторе између њих.

То јест, ова вредност може варирати у зависности од садржаја влаге у материјалу. Права густина је константна вредност, то је однос супстанце у апсолутно густом стању према њеној запремини. Садржај влаге у песку није битан.

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Да би се променила густина, хемијски састав или молекуларна структура се морају променити. Насипна густина је мања него тачна. Густина материјала је важна карактеристика која се мора узети у обзир приликом израчунавања складишног простора, његовог транспорта и кретања помоћу опреме за руковање.

Абразија, ломљивост и тврдоћа кварцног песка су индиректни показатељи његове чврстоће. Да би се одредиле вредности, зрна се тестирају на ротирајућем носивом кругу метала, маса фракција се компресује механички и гребе зрном стандарда и, обрнуто, стандардом зрна.

Фракције кварцног песка:

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

  • уситњено - мање од 0,1 мм ситно зрно: 0,1-0,8 мм средње зрно: 0,8 - 1,6 мм; крупно зрно: 1,6 - 6,0 мм

У праху и ситнозрни кварцни песак користи се као део различитих грађевинских материјала, као што су грађевинске мешавине, китови, фуге, абразивни материјали, танки малтери и боје.

Кварцни песак средње величине користи се за филтрирање и чишћење течности, за пескарење, за грађевинске мешавине, фасадне и унутрашње малтере, самонивелишне подове, бетонске малтере, у пејзажном дизајну, за затрпавање спортских терена.

Материјал великих фракција користи се за производњу плоча за поплочавање, бетонских блокова, пејзажне декорације. Такође се користи за филтрирање.

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Песак свих фракција користи се у стакларској, ливној и хемијској индустрији.

Класификација

Кварцни песак је подељен на:

  • река (је најчистија и најскупља);
  • морски (честице су помешане са елементима глине и муља. Потражња за њим је мања него за речном);
  • земљиште (подрум, који се налази испод слоја глине, тла. Одликује се обликом акутног угла и храпавости. Користи се у грађевинским радовима);
  • јаруга (има нечистоће муља.Ово су грубе фракције оштроуглог облика. Они су део решења гипса, бетона);
  • планински (настанак се налази у планинском подручју. По својим карактеристикама близак је јаруги).

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Кварцни песак је подељен на природни и вештачки. У првом случају, заобљени, природни песак се појављује као резултат дејства воде и ваздуха. Зрна кварца постају глатка и округла.

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Његове предности укључују следеће:

  • Силицијум оксид ИВ је 98%.
  • Не садржи органске нечистоће.
  • Отпоран на механичке и хемијске утицаје.
  • Високе температуре лако подносе.

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Вађење и производња кварцног песка

Вађење кварцног фракционог песка врши се отвореним копом или багером из природних наслага у поплавним равницама река и језера.

Мала количина нечистоћа и велика количина кварца - то је оно што разликује развоје у којима се копа кварцни песак од каменолома у којима се копа обичан грађевински песак. Извађена сировина пролази кроз низ технолошких процеса: прање од наноса муља и чишћење од нечистоћа хемијском методом.

Овај процес се назива обогаћивање, служи за добијање песка потребног квалитета. Као резултат, повећава се садржај кварцне стене и добија се најчистији материјал, који након сушења на специјалним инсталацијама пролази кроз низ сита и распоређује се у фракције. Добијени производ се назива фракционисани кварцни песак.

Комплетна табела топлотне проводљивости различитих грађевинских материјала

Процес вађења багером је следећи: мешавина песка и воде са дна резервоара се пумпа и посебним цевоводом преноси до места складиштења. Вода се постепено одваја од извађеног земљишта и враћа се назад у резервоар кроз одводе. Добијени материјал се шаље предузећу ради даљег обогаћивања и раздвајања на фракције.

Вештачки кварцни песак се добија од кварцних стена са жилама, који се прво шаљу у комплекс за дробљење. Тамо се сировина дроби у зрна. Затим следе поступци слични онима код рада са каменим песком: материјал се опере, осуши и техничким ситом раздвоји на фракције.

Електрична енергија

Водовод

Грејање