способ защиты от проникновения радона в помещения зданий

Классы МПК:E04B1/92 защита от прочих нежелательных воздействий
G21F1/04 бетон и подобные материалы, подвергающиеся гидравлическому затвердеванию 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-06-25
публикация патента:

Изобретение относится к области защиты зданий и сооружений от проникновения радона в помещения и может быть использовано при строительстве на радоноопасных территориях. Технический результат: повышение степени защищенности зданий от радиоактивного газа радона, снижение стоимости и трудоемкости устройства радонозащитной системы. Способ защиты от проникновения радона в помещения зданий включает устройство монолитной стяжки на цементном вяжущем. Причем стяжку наносят на свежеуложенный по грунту дополнительный защитный слой из гипса или гипсосодержащего вещества с образованием вблизи границы раздела между гипсом и монолитной стяжкой дополнительного количества гидросульфоалюмината кальция. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Формула изобретения

1. Способ защиты от проникновения радона в помещения зданий, включающий устройство монолитной стяжки на цементном вяжущем, отличающийся тем, что стяжку наносят на свежеуложенный по грунту дополнительный защитный слой из гипса или гипсосодержащего вещества с образованием вблизи границы раздела между гипсом и монолитной стяжкой дополнительного количества гидросульфоалюмината кальция.

2. Способ защиты от проникновения радона в помещения зданий по п.1, отличающийся тем, что в качестве гипсосодержащего вещества используют отход производства цветных металлов (кек).

3. Способ защиты от проникновения радона в помещения зданий по п.1, отличающийся тем, что толщина дополнительного защитного слоя составляет не более 10 мм.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области защиты зданий и сооружений от проникновения радона в помещения и может быть использовано при строительстве на радоноопасных территориях.

Известен способ радоноизоляции зданий, включающий образование изоляционного экрана на плитах перекрытия. Перед образованием изоляционного экрана укладывают полимерную пленку между стенами здания и плитами перекрытия с напуском внутрь помещения, а изоляционный экран образуют путем заливки поверхности перекрытия битумной мастикой с последующей укладкой полиэтиленовой пленки и покрытием ее слоем керамзитобетона (SU № 1823554, А1, дата публикации 30.10.90, автор И.Ю.Сорока и др.).

Недостатком известного способа является большая трудоемкость, применение дорогостоящих полимерных и битумных материалов, а также сложность обеспечения целостности покрытия и эффекта герметизации в местах опирания стен на перекрытия в процессе возведения и эксплуатации здания.

В качестве прототипа принят пассивный способ противорадоновой защиты, который предполагает использование барьера, выполненного из монолитного трещиностойкого железобетона (Р.А.Назиров. Рекомендации по проектированию и устройству систем противорадоновой защиты зданий и сооружений на территории Красноярского края. Красноярск издательство «Гротеск», 2002 г., с.14способ защиты от проникновения радона в помещения зданий, патент № 2374404 15, прототип).

Недостатком прототипа является то, что использование такой радонозащитной системы требует применения железобетонной плиты значительной толщины.

Задачей изобретения является повышение степени защищенности зданий от радиоактивного газа радона, снижение стоимости и трудоемкости устройства радонозащитной системы.

Для решения поставленной задачи в способе защиты от проникновения радона в помещения зданий, включающем устройство монолитной стяжки на цементном вяжущем, согласно изобретению, стяжку наносят на свежеуложенный по грунту дополнительный защитный слой из гипса или гипсосодержащего вещества с образованием вблизи границы раздела между гипсом и монолитной стяжкой дополнительного количества гидросульфоалюмината кальция.

Согласно изобретению в качестве гипсосодержащего вещества использован отход производства цветных металлов (кек). Маточные растворы, содержащие в основном ионы железа, натрия, аммония, хлора и сульфат-ион, нейтрализуют известковым молоком. Отходы нейтрализации этих растворов называются гипсосодержащими кеками. Они представляют собой тестообразную массу, состоящую в основном из тонкодисперсного двуводного гипса, известкового теста, аморфных соединений железа и воды (ТУ 2152-004-05055017-01. Кеки гипсосодержащие для строительных растворов). В таблице 1 приведен химический состав кека.

Таблица 1

Химический состав кека
Наименование пробы Содержание оксидов, мас.% п.п.п способ защиты от проникновения радона в помещения зданий, патент № 2374404
CaО2 О3SO 3FeO MgO SiO2 Аl2O3
Кек23,2 30,3616,24 - 6,20,46 0,1821,9 98,54

Минералогический состав кека представлен в основном гипсом, гидратированной известью и вторичным карбонатом кальция. Расчеты, проведенные по данным химического и дифференциально-термического анализа, показали, что содержание гипса в кеке находится в пределах 22способ защиты от проникновения радона в помещения зданий, патент № 2374404 27%, а карбоната кальция - 25способ защиты от проникновения радона в помещения зданий, патент № 2374404 38%.

Согласно изобретению толщина дополнительного защитного слоя составляет не более 10 мм.

Заявляемый способ осуществляют следующим образом. На грунтовое основание здания наносят слой гипса или гипсосодержащего вещества толщиной не более 10 мм. В качестве гипсосодержащего вещества используют, например, отход производственной деятельности Красноярского завода цветных металлов (кек). Далее выполняют стяжку путем нанесения второго слоя на цементном вяжущем.

Нанесение монолитной стяжки на цементном вяжущем на свежеуложенный слой гипса или гипсосодержащего вещества способствует значительному снижению радонопроницаемости за счет образования вблизи границы раздела между гипсом и монолитной стяжкой дополнительного количества гидросульфоалюмината кальция (ГСАК). Образуясь в межпоровом пространстве цементного камня, ГСАК кольматирует поры, что обеспечивает снижение диффузии радона сквозь барьер. Данный эффект отсутствует в прототипе, что видно из таблицы 2.

Таблица 2
№ п/пМатериал Коэффициент диффузии радона, м2
1Монолитная стяжка на цементном вяжущем (прототип) 2,50·10-7
2Монолитная стяжка на цементном вяжущем, нанесенная на слой гипса 2,80·10-8
3Монолитная стяжка на цементном вяжущем, нанесенная на слой гипсосодержащего вещества 0,70·10-8

На основании табличных данных можно сделать вывод о том, что предлагаемый способ противорадоновой защиты в сравнении с прототипом позволяет уменьшить коэффициент диффузии почти в 10 раз, без потери прочностных качеств монолитной стяжки.

Применение таких барьеров, обладающих низкой радонопроницаемостью, обеспечит снижение уровня облучения населения в помещениях зданий.

Класс E04B1/92 защита от прочих нежелательных воздействий

способ взрывозащиты производственных зданий -  патент 2528360 (10.09.2014)
амортизатор одноразового действия -  патент 2524712 (10.08.2014)
амортизатор для взрывозащитных элементов зданий -  патент 2523326 (20.07.2014)
взрывозащитная разрушающаяся конструкция ограждения зданий -  патент 2522842 (20.07.2014)
взрывозащитная разрушающаяся конструкция ограждения зданий -  патент 2522841 (20.07.2014)
противовзрывная панель типа ксс -  патент 2522587 (20.07.2014)
противовзрывная панель -  патент 2521687 (10.07.2014)
устройство подбора размера отверстия для легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты зданий и сооружений от взрывов -  патент 2520670 (27.06.2014)
способ взрывозащиты производственных зданий -  патент 2520662 (27.06.2014)
противовзрывная панель кочетова -  патент 2519065 (10.06.2014)

Класс G21F1/04 бетон и подобные материалы, подвергающиеся гидравлическому затвердеванию 

композиция радиационно-защитного бетона -  патент 2529031 (27.09.2014)
способ повышения теплоотдачи и радиационной защиты электронных блоков -  патент 2488244 (20.07.2013)
композиция для защиты от естественного радиационного фона -  патент 2474894 (10.02.2013)
шлакощелочное вяжущее для радиационно-защитных строительных материалов -  патент 2467964 (27.11.2012)
способ получения строительной плиты на основе сульфата кальция/сульфата бария -  патент 2440314 (20.01.2012)
способ получения особо тяжелого радиационно-защитного высокопрочного бетона -  патент 2436750 (20.12.2011)
способ регулирования параметров электромагнитного излучения композиционного материала -  патент 2420818 (10.06.2011)
способ регулирования параметров электромагнитного излучения композиционного материала -  патент 2417465 (27.04.2011)
способ регулирования параметров электромагнитного излучения композиционного материала -  патент 2417464 (27.04.2011)
композиционный материал на основе шунгита и способ его получения -  патент 2405749 (10.12.2010)
Наверх