employee
Bryansk, Bryansk, Russian Federation
Russian Federation
VAC 05.17.00 Химическая технология
VAC 05.23.00 Строительство и архитектура
UDK 69 Строительство. Строительные материалы. Строительно-монтажные работы
The article is devoted to questions of increase of ecological safety during the preparation and operation of construction materials and wood products. Described are methods of reducing the allocation of formaldehydebased on the application of the powder sinks of formaldehyde and the use of new binders with low content of formaldehyde Revealed that the increase in environmental safety laminated building materials are also closely related to the control of toxic substances. Used in sawmills periodic random inspection of the content of free formaldehyde in wood products for a long time and re-quires the use of special laboratory equipment. The author substantiates the application to identify the content of free formaldehyde gas analysis method that does not require a long period of time and the use of special laboratory equipment. Proposed to be used as a binder water-resistant urea-formaldehyde adhesive. It shows that, after aging for 12 days, this composite material can be used in housing construction, because the composition of the air-steam mixture no impurities of formaldehyde.
construction, cement wood, glue, strength, wood, formaldehyde
Объемы производства и использования древесины и древесных материалов во многом определяются темпами развития строительной индустрии, значительную часть которой составляет деревянное домостроение. Дефицит жилья в России остается актуальной проблемой уже несколько десятков лет. При среднестатистическом сроке эксплуатации в 25 лет многие строения используются в 2–2,5 раза дольше. Ежегодно в эксплуатацию вводится 40–45 млн. м2 жилья, в котором доля деревянного домостроительства не превышает 20 %. При этом ежегодно устаревает около 20 млн. м2 жилья, а более 250 млн. м2 жилья требуют замены или капитальной реконструкции [1].
Одним из наиболее перспективных сегментов использования древесины России является малоэтажное домостроение. Среди причин развития данного сегмента является увеличение благосостояния населения, у которого есть желание жить в более комфортных условиях, с одной стороны, и высокая потребность в недорогом жилье, с другой стороны. При выборе строительного материала для строительства жилого дома, в котором будет жить человек, необходимо заранее прогнозировать какое воздействие на организм человека может оказать, тот или иной строительный материал, чтобы обеспечить оптимизацию системы «человек-материал-среда обитания» и создать благоприятные условия проживания [1]. Применяемые в жилищном строительстве материалы должны быть экологически безопасными, обеспечивать комфортные условия проживания и иметь низкую стоимость. В наибольшей степени этим требованиям отвечают строительные материалы и изделия из древесины.
Древесина имеет низкую теплопроводность и обладает способностью обмениваться влагой с окружающей средой, что обеспечивает человеку максимально комфортные условия проживания. Красивая текстура древесины подчеркивает индивидуальность эстетичность интерьера, создает уют. Достоинством древесины также является доступность и возобновляемость ресурсов.
Применение научно обоснованных подходов получения новых конструкционно-теплоизоляционных, теплоизоляционных и отделочных строительных материалов из древесины, позволило разработать новые эффективные материалы и изделия, обладающие лучшими эксплуатационными свойствами, по сравнению с существующими аналогичными строительными материалами [6–12].
К недостаткам древесины относят пороки строения – наличие сучков, склонность к загниванию и растрескиванию, анизотропию и коробление и др. Для их устранения применяются специальные способы обработки, чаще всего связанные с применением склеивания [10].
При склеивании древесных материалов обычно в промышленных условиях применяются карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные клеи. Эти клеи обладают хорошей адгезией к древесине, дают прочные клеевые соединения. Водостойкость клеевых соединений на основе карбамидоформальдегидных клеев – средняя. Недостатком этих клеев является содержание в них токсичных веществ – свободного формальдегида.
Фенолоформальдегидные клеи являются высоководостойкими, также обладают хорошей адгезией к древесине, дают прочные клеевые соединения. Существенным недостатком этих клев являются содержащиеся в них токсичные вещества – свободный формальдегид и свободный фенол.
Формальдегид – газообразное бесцветное вещество, обладающее высокой химической и биологической активностью, оказывает раздражающее действие на кожу, на глаза и дыхательные пути.
Фенол по токсичности превосходит формальдегид, поэтому клееные слоистые материалы, изготовленные с применением фенолоформальдегидных клеев, не используются внутри помещений. Свободный формальдегид, содержащийся в клее, выделяется как при склеивании, так и в процессе эксплуатации. В зависимости от величины содержания свободного формальдегида в
Снизить выделение свободного формальдегида возможно путем использования природных клеев, полимерных тонкодисперсных порошков, поглощающих формальдегид в процессе склеивания отмечается в исследованиях [2, 13–15].
Другим способом уменьшения выделений свободного формальдегида является частичная замена синтетических клеев нетоксичными веществами, обладающими хорошей адгезией к древесине, например добавлять экстракт из коры дуба в карбамидоформальдегидные клеи для снижения их токсичности без уменьшения прочности склеивания [4].
Способствует уменьшению выделений формальдегида применение в производстве древесностружечных плит применение метил глюкозид и лигносульфонатов. В работе [3] предлагается уменьшить выделения токсичных веществ путем снижения температуры склеивания и совершенствованием рецептуры клеев. При склеивании шпона при температуре ниже 100 °С не возникает избыточного парогазового давления, способствующего интенсивному выделению формальдегида из пакета. А применение в качестве отвердителя группы веществ (резорцин, параформ, комбинированный отвердитель) обеспечивает сокращение продолжительности отверждения.
В работе [5] предлагается частичная замена в фенолоформальдегидных клеях фенола на карданол – мономер растительного происхождения – с целью снижения токсичности древесностружечных плит, древесных слоистых пластиков и бакелизированной фанеры.
Повышение экологической безопасности клееных строительных материалов также тесно связано с ужесточением контроля за содержанием токсичных веществ. В настоящее время на деревообрабатывающих предприятиях производится периодический выборочный контроль содержания свободного формальдегида в древесных материалах. Но содержание в древесном материале токсичных веществ не является постоянным т.к. в процессе производства состав компонентов может изменяться. Поэтому для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания необходимо совершенствовать способы контроля содержания токсичных веществ в строительных материалах, изготовленных с применением клеевых материалов.
Существующие методы определения содержания токсичных веществ можно разделить на две группы. Первая группа - лабораторные методы. Для них используют небольшие по размеру образцы. Методы второй группы основаны на испытании крупноразмерных образцов в специальных испытательных камерах, где могут быть созданы определенные климатические условия (камерный методы). Этот метод имеет определенные недостатки. В перфораторном методе чистота используемого для экстракции толуола может оказать существенное влияние на результаты исследования. При экстракции древесных материалов кипящим толуолом из древесного материала в раствор переходит не только формальдегид, но и другие вещества способные реагировать с йодом, что ведет к завышению численных значений результатов исследований.
Лишен этих недостатков камерный метод, основанный на определении количества формальдегида непосредственно из исследуемых образцов за определенный промежуток времени. Испытание крупноразмерных образцов производится в специальных испытательных камерах, где создаются определенные климатические условия, а образцы выдерживаются в газовом пространстве постоянного объема. После определенного промежутка времени в замкнутом объеме устанавливается концентрация формальдегида. Таким образом, для определения содержания свободного формальдегида перфораторным или камерным методами требуются длительное время и применение специального лабораторного оборудования, которое имеется не на всех предприятиях.
Более простым в техническом отношении является газоаналитический метод определения содержания свободного формальдегида. Данный метод основан на идентификации веществ, выделяющихся при нагреве образца до 100 ºС в течение 5 мин. Газоаналитический метод был использован при определении содержания свободного формальдегида в новом композиционном строительном материале – клееном арболите. При получении клееного арболита применялась низкотоксичная карбамидоформальдегидная смола КФ 120–65 с содержанием свободного формальдегида до 0,13 %. Для обоснования возможности использования этого арболита в жилищном строительстве проведено исследование содержания в нем токсичных веществ. Для этого применялся хромато-масс-спектрометрический метод с использованием газового хроматографа модели «6850 Network GC System» с высокоэффективной капиллярной колонкой НР-5MS (
Рис. 1.Хроматограмма паровоздушной смеси клееного арболита после его изготовления
Рис. 2. Хроматограмма паровоздушной смеси клееного арболита после в течении 12 дней
После выдержки клееного арболита в течение 12 дней в составе паровоздушной смеси отсутствуют ранее обнаруженные микропримеси формальдегида (рис. 2).
Таким образом, на основе поведенных исследований можно сделать следующие выводы.
1. Для снижения токсичности клееных древесных материалов, изготовленных с применением синтетических связующих и обеспечения безопасных и комфортных условий проживания необходимо:
- применять природные клеи, полимерные тонкодисперсные порошки, поглощающих формальдегид в процессе склеивания;
- использовать новые связующие с низким классом эмиссии формальдегида;
- производить частичную замену синтетические связующие на связующие растительного происхождения;
- применять для контроля содержания свободного формальдегида более простой в техническом отношении газоаналитический метод, не требующий длительного времени и специального лабораторного оборудования.
2. Для обеспечения возможности получения арболита из древесины мягких лиственных пород необходимо использовать в качестве вяжущего карбамидоформальдегидный клей.
3. После выдержки в течение 12 дней клееный арболит можно использовать в жилищном строительстве, т.к. в составе паровоздушной смеси отсутствуют микропримеси формальдегида.
1. Geonika (geomimetika). Primery realizacii v stroitel'nom materialovedenii: monografiya. Belgorod: Izd-vo BGTU, 2014. 196 c.
2. Varankina G.S. Ermolaev B.V., Gusakov D.S., Formirovanie nizkotoksichnyh kompozicionnyh materialov s ispol'zovaniem «pektola» // Sovremennye problemy pererabotki drevesiny. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya SPb.: SPbGLTU, 2014.S. 33-37.
3. Zalipaev A.A. Tehnologiya nizkotemperaturnogo skleivaniya hvoynogo shpona: dis. kand. tehn. nauk. SPb. 2004. 136 c.
4. Lavlinskaya O.V. Razrabotka kleevyh kompoziciy dlya proizvodstva fanery ponizhennoy toksichnosti: Avtoref. dis. kand. tehn. nauk. Voronezh. 2004. 16 s.
5. Troshin D.P. Novye svyazuyuschie dlya proizvodstva fanery s nizkim klassom emissii formal'degida // Ispol'zovanie smol i kleev. Materialy Mezhdunarodn. konf. Sankt-Peterburg, 8–11 apr: 2008 g. SPb: 2008. S. 78.
6. Lukash A.A., Grishina E.S. Doma iz ocilindrovannyh breven: perspektivy proizvodstva, nedostatki i puti ih ustraneniya // Stroitel'nye materialy. 2013. №4. S.109–110.
7. Lukash A.A., Lukutcova N.P. Novye stroitel'nye materialy i izdeliya iz drevesiny: monografiya. M: Izd-vo ASV, 2015. 288 s.
8. Lukash A.A., Lukutcova N.P. Metodika rascheta teploprovodnosti ograzhdayuschey konstrukcii peremennogo secheniya iz ocilindrovannyh breven //Zhilischn. stroitel'stvo. 2015. 2. S. 34–37.
9. Lukash A.A. Obespechenie stabil'nosti razmerov i form fanery pri ee ekspluatacii //Stroitel'nye materialy.2013. №10. S.42–43.
10. Lukash A.A. Stroitel'nye materialy i izdeliya iz drevesiny myagkih listvennyh porod //Intellektual'nye stroitel'nye kompozity dlya zelenogo stroitel'stva: sb. dokladov Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. posvyasch. 70 zasl. deyat. nauki, dokt. tehn. nauk., prof. Lesovika V.S. Ch.2. Belgorod: BGTU, 2016. S. 187–193.
11. Serpik I.N., Mironenko I.V., Lukash A.A Opredelenie parametrov otverstiya dlya sushki ocilindrovannyh breven // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. № 6. URL: www.science-education.ru/120–15693 (data obrascheniya: 04.12.2014).
12. Lukash A., Lukutsova N., Minko N. Determination of the Thermal Conductivity of Wood Insulation Materials in Conditions of Non-Stationary Heat Transfer // International Journal of Applied Engineering Research (IJAER), 2014. V. 9. № 22. Pr.16691–16700.
13. Holz-zentralblatt «Formaldehyd, VOCs und das Holz», №50, 15.12.2006, 1474.
14. Janowiak J. Methyl glucoside and lignosulphonate extenders for use with particleboard UF resins // Forest Products. 1998. № 11/12. P. 45–4.
15. Schafer M., Roffael E. On the formaldehyde release of wood // Holz Roh- und Werkst/ 2000. № 4. P. 259–264.