• Главстраница
  • Карта сайта
  • Поиск

 Гидроизоляция бетона и защита строительных конструкций. Торговый дом «Уралпромсервис»  Гидроизоляция бетона и защита строительных конструкций. Торговый дом «Уралпромсервис»  Гидроизоляция бетона и защита строительных конструкций. Торговый дом «Уралпромсервис»

Технология применения материалов системы ПЕНЕТРОН


КАК РАБОТАЕТ ПЕНЕТРОН  

ПРИЧИНЫ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА

Бетон, приготовленный по стандартной технологии, представляет собой структуру, пронизанную порами, капиллярами и микротрещинами. Наличие в структуре бетона разветвленной сети пор, капилляров и микротрещин обусловлено рядом факторов: испарение воды во время схватывания бетона; недостаточное уплотнение бетона при заливке; внутренние напряжения, возникающие из-за усадки бетона в процессе схватывания и пр.

Для того, чтобы исключить возможность сквозной фильтрации воды сквозь структуру бетонной конструкции, достаточно обработать бетон материалом «Пенетрон» или ввести добавку «Пенетрон Адмикс» в бетонную смесь. Результатом применения материала «Пенетрон» или добавки «Пенетрон Адмикс» является заполнение пор, капилляров и микротрещин бетона нерастворимыми химически стойкими кристаллами. Применение материалов системы Пенетрон позволяет повысить показатель водонепроницаемости бетона на шесть и более ступеней.

Например, если изначальный показатель водонепроницаемости бетона соответствовал W2, то после использования материала «Пенетрон» или добавки «Пенетрон Адмикс» произойдет постепенное повышение этого показателя не менее чем до W14.  

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ ПЕНЕТРОН

 

ПЕНЕТРОН:  Действие материала «Пенетрон» основано на четырех главных принципах: осмос, броуновское движение, реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.

При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала «Пенетрон» на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов; возникает осмотическое давление. Благодаря наличию осмотического давления активные химические компоненты материала «Пенетрон» мигрируют глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь  бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Глубина проникновения активных химических компонентов материала «Пенетрон» сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров.

Проникнув в глубь структуры бетона, активные химические компоненты материала «Пенетрон», растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия,  оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет поры, капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

Заполненные нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполнившая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления. При этом бетон сохраняет паропроницаемость.

Скорость формирования кристаллов и глубина проникновения активных химических компонентов зависит от многих факторов, в частности от плотности, пористости бетона, влажности и температуры окружающей среды. При исчезновении воды процесс формирования кристаллов приостанавливается. При появлении воды (например, при увеличении гидростатического давления) процесс формирования кристаллов возобновляется, то есть бетон после обработки материалом «Пенетрон» приобретает способность к «самозалечиванию». ПЕНЕКРИТ: Действие материала «Пенекрит» основано на принципах безусадочности, пластичности, водонепроницаемости и высокой адгезии к бетонным, каменным, кирпичным и металлическим поверхностям.  ПЕНЕПЛАГ (ВАТЕРПЛАГ): Действие материалов «Пенеплаг» и «Ватерплаг» основано на способности материалов к мгновенному схватыванию  при взаимодействии с сильным напором воды и к одновременному расширению. 

ПЕНЕТРОН АДМИКС: Действие материала «Пенетрон Адмикс» основано на двух принципах: реакции в твердом состоянии и силы поверхностного натяжения жидкостей.

Активные химические компоненты материала «Пенетрон Адмикс», равномерно распределенные в толще бетона, растворяясь в воде, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются более сложные соли, способные взаимодействовать с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет капилляры, микротрещины и поры шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.

Заполненные нерастворимыми кристаллами капилляры, микротрещины и поры не пропускают воду, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполняющая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления.

Бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» приобретает  свойства водонепроницаемости, и способности к «самозалечиванию», сохраняя при этом паропроницаемость. ПЕНЕБАР: Действие материала Пенебар основано на способности увеличиваться в объеме при наличии воды в ограниченном для свободного разбухания пространстве и создавать плотный водонепроницаемый гель, образующий барьер для поступающей влаги.   

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПЕНЕТРОН

 

Материалы проникающего действия системы Пенетрон обладают рядом уникальных свойств, делающих их использование максимально простым и эффективным.

  • материалы Пенетрон наносятся на влажную поверхность; предварительная сушка поверхности не требуется, что значительно снижает затраты при выполнении работ
  • технология выполнения гидроизоляционных работ с применением материалов системы Пенетрон не требует сложной, длительной и затратной процедуры подготовки поверхности
  • материалы системы Пенетрон просты в использовании, следует лишь четко соблюдать инструкцию по применению
  • применение материалов системы Пенетрон одинаково эффективно как с внешней, так и с внутренней стороны конструкции (независимо от направления давления воды)
  • использование материалов системы Пенетрон приводит к значительному повышению марки бетона по водонепроницаемости, а также увеличивает показатели прочности и морозостойкости бетона
  • в случае механического повреждения обработанной поверхности приобретенные высокие гидроизоляционные и защитные свойства бетонной конструкции сохраняются
  • обработанный бетон приобретает способность к "самозалечиванию"
  • применение материалов системы Пенетрон позволяет обеспечить долговечную гидроизоляцию – на весь срок службы бетонной конструкции
  • гидроизоляция с применением материалов системы Пенетрон – наиболее эффективна и экономична по сравнению с другими способами
  • обработанный материалом "Пенетрон" бетон или бетон с добавкой "Пенетрон Адмикс" сохраняет паропроницаемость
  • обработанный материалом "Пенетрон" бетон или бетон с добавкой "Пенетрон Адмикс" приобретает коррозионную стойкость к воздействию агрессивных сред
  • материалы системы применяются для гидроизоляции строящихся и эксплуатируемых сооружений всех типов трещиностойкости
  • использование материалов системы Пенетрон позволяет предотвратить коррозию арматуры в бетоне
  • материалы системы Пенетрон применяются даже при воздействии высокого гидростатического давления
  • обработанный материалами системы Пенетрон бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные характеристики даже при наличии высокого радиационного воздействия
  • материалы системы Пенетрон разрешены для применения в резервуарах с питьевой водой
  • материалы системы Пенетрон не токсичны, не горючи, не взрывоопасны, радиационно безопасны
  • материалы имеют длительный срок хранения – 18 месяцев с даты производства при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки   

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

 ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛАМИ СИСТЕМЫ ПЕНЕТРОН 

Терминология:                                                               +  нет разрушающего эффекта воздействия среды 
                                                                                        +/-  слабый эффект воздействия среды
                                                                                          
присутствует эффект воздействия среды

Агрессивная средаВоздействие на необработанный бетонПосле обработки системой Пенетрон
1Азотная кислота 2%-40%Разрушающее воздействие-
2Алюмо – калиевые квасцыРазрушение, в случае  недостаточной стойкости бетона к сульфатному воздействию +
3Жиры животного происхождения (бараний жир, свиное сало и т.д.)В твердом виде – медленное разрушающее воздействие,  в  жидком (растопленном)– интенсификация процессов разрушения+
4Бисульфат аммонияРазрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне+
5Бисульфат натрияРазрушающее воздействие +/-
6Бихромат калияРазрушающее воздействие+/-
7Борная кислотаСлабое разрушающее воздействие+
8Бромиды или броматыРазрушающее воздействие  паров. Разрушающее воздействие от растворов бромидов, содержащих бромистоводородную кислоту  +
9Буроугольное маслоСлабое разрушающее воздействие+
10Стеаритбутин Слабое разрушающее воздействие+
11Выхлопные газыВозможное разрушение свежеуложенного бетона под воздействием нитритов, карбонатов, едких кислот+
12Газированная вода (СО2)Слабое разрушающее воздействие+
13Гидроксид калия  25% -95%Разрушающее воздействие+/-
14Гидроксид натрия 20%-40%Разрушающее воздействие+/-
15ГлицеринСлабое разрушающее воздействие +
16ГлюкозаСлабое разрушающее воздействие+
17Гуминовая кислотаСлабое разрушающее воздействие+
18Дубильная кислотаСлабое разрушающее воздействие+
19Дубильный сокРазрушающее воздействие +
20Дымовые газыТерморазрушение под воздействием горячих газов (100–400°С).   Слабое разрушающее воздействие от охлажденных газов, содержащих сульфатные и хлоридные соединения+
21Жидкий аммиакРазрушающее воздействие при содержании  солей аммония+
22Зола/пепелВредное воздействие во влажном состоянии, когда образуются растворы сульфидов и сульфатов +
23ЙодСлабое  разрушающее воздействие+
24Карбонат натрияРазрушающее воздействие +
25Касторовое маслоРазрушающее воздействие +
26КвасцыСм. алюмо-калиевые квасцы+
27КрезолСлабое разрушающее воздействие при наличии фенола+
28Машинное маслоСлабое разрушающее воздействие при наличии жирных масел+
29Миндалевое маслоСлабое разрушающее воздействие+
30Молочная кислота 25%Слабое разрушающее воздействие+
31Морская водаРазрушающее воздействие на бетон с недостаточной стойкостью к сульфатам, отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне+
32Муравьиная кислота (10-90%)Слабое разрушающее воздействие+/-
33Нитрат аммонияРазрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне+/-
34Нитрат магнияСлабое разрушающее воздействие+
35Нитрат натрияСлабое разрушающее воздействие+
36ОвощиСлабое разрушающее воздействие+
37Оливковое маслоСлабое разрушающее воздействие+
38Отходы скотобоенРазрушающее воздействие от  органических кислот+
39Пары аммиакаМогут вызвать  разрушение свежего бетона или воздействовать на металл через поры свежего бетона+
40РассолОтрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне+
41Серная кислота до 10%Сильное разрушающее воздействие+
42Серная кислота 10%-93%Сильное разрушающее воздействие-
43Сернистая кислотаСильное разрушающее воздействие-
44СероводородПри взаимодействии с водой и тионовыми бактериями  образует серную кислоту, которая приводит к  разрушению бетона+/-
45СилосСильное разрушающее воздействие от уксусной, масляной, молочной кислот, реже – от ферментов кислот+
46Смазочное маслоСлабое разрушающее воздействие при наличии жирных масел+
47Соляная кислота 10%Сильное разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру+
48Соляная кислота 30%Сильное разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру+/-
49Сточные водыРазрушающее воздействие+
50Сульфат  кобальтаРазрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам+
51Сульфат алюминия больше 5%Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне+/-
52Сульфат алюминия менее 5%Разрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне+
53Сульфат аммонияРазрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне+/-
54Сульфат железа IIРазрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам+
55Сульфат железа IIIРазрушающее воздействие+
56Сульфат кальцияРазрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам+
57Сульфат магнияРазрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам+
58Сульфат медиРазрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам+
59Сульфат натрияРазрушающее воздействие+
60Сульфат никеляРазрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам+
61Сульфид аммонияРазрушающее воздействие+/-
62Сульфид медиРазрушающее воздействие при недостаточной стойкости бетона к сульфатам меди+
63Сульфид натрияРазрушающее воздействие+
64Сульфит аммонияРазрушающее воздействие+/-
65Сульфит натрияРазрушающее воздействие при наличии сульфата натрия+
66Суперфосфат аммонияРазрушающее воздействие. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне+/-
67Тиосульфат аммонияРазрушающее воздействие+/-
68УгольСульфиды, выделяющиеся из угля, могут окисляться до серной кислоты или железистого сульфата+
69Уксусная кислота до 30%Слабое разрушающее воздействие+/-
70ФенолСлабое разрушающее воздействие+
71ФормалинСм. формальдегид 
72Формальдегид (37%)Слабое разрушающее воздействие от муравьиной кислоты, образующейся в растворе+/-
73Фосфат натрия (одноосновный)Слабое разрушающее воздействие+
74Фосфорная кислота 10%Слабое разрушающее воздействие+
75Фосфорная кислота 85%Слабое разрушающее воздействие+/-
76Фруктовые сокиРазрушающее воздействие  вызывается кислотами и сахаром+
77Фторид аммонияСлабое разрушающее воздействие+
78Фтористоводородная кислота 10%Сильное разрушающее воздействие, разрушение арматуры +/-
79Фтористоводородная кислота 75%Сильное разрушающее воздействие-
80ХлорСлабое разрушающее воздействие  на влажный бетон+
81Хлорид аммония Слабое разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру+
82Хлорид калияПри наличии хлорида магния – отрицательное воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне+
83Хлорид кальцияВоздействие на арматуру  через поры и трещины в бетоне. Коррозия арматуры может вызвать локальные разрушения бетона+
84Хлорид магнияСлабое разрушающее воздействие, отрицательное воздействие на арматуру+
85Хлорид медиСлабое разрушающее воздействие+
86Хлорид натрияВоздействие через поры и трещины на бетона на арматуру+
87Хлорированная водаСм. специальные химикаты:  хлорноватистая кислота, гипохлорит соды и т.д. 
88Хлористая ртуть IСлабое разрушающее воздействие+
89Хлористая ртуть IIСлабое разрушающее воздействие+
90Хлорноватистая кислота 10%Слабое разрушающее воздействие+
91Хромовая кислота (от 5% до 60%)Воздействие на арматуру через поры и трещины в бетоне+
92Хромовые растворыСлабое разрушающее воздействие+
93Цианид аммонияСлабое разрушающее воздействие+
94Цианид натрияСлабое разрушающее воздействие+
95Цианистый калийСлабое разрушающее воздействие+
96Шахтные воды, отбросыРазрушающее воздействие от сульфидов, сульфатов, кислот. Отрицательное воздействие на арматуру через трещины и поры в бетоне+
97ШлакиВредны во влажном состоянии, когда  образуются сульфиды и сульфаты +
98ЭтиленгликольСлабое разрушающее воздействие+