Бура і борна кислота

Антипірени та антисептики (містять бор солі), наявні в складі Ековати, забезпечують ефективний захист від пожеж і цвілі, комах і гризунів.

Доктор інженер Ульріх Шепф:

Родовища бури і борної кислоти.

Бура від перського слова «бурех», зустрічається на берегах і поблизу буро-містять озер. в посушливих місцях Каліфорнії. Єгипту, Тибету, Аргентини, Туреччини, Ірану. Бура широко застосовується багато століть. Уже в античній культурі містять бор солі знайшли застосування у виробництві глазурі. Під найменуванням «Тінкаль» Буру як цінний мінерал привозили в Європу з далекого Тибету. В10-му сторіччі перські вчені рекомендували його як коштовні ліки проти лупи на голові. До сих пір в медицині застосовуються містять бор розчини як дезінфікуючий засіб при запаленні слизової оболонки рота. А як засіб для захисту деревини застосовуються вже давно. Засушені гриби і ягоди складуються і зберігаються в дерев'яній тарі, обробленої розчином бури.

Бура зустрічається у вигляді природних мінералів в значних кількостях в Бохрене, Каліфорнії, Аргентині та Туреччині. У деяких коштовних каменях, як наприклад, в турмалін міститься бура.

Борна кислота відкрита в 1777р. в Соффіоніі Тоскана (Італія) і є слабомінералізованої кислотою, як Сасолін. Так як природні родовища борної кислоти обмежені. то в даний час вона проводиться з бури, яка зустрічається в природі у вигляді покладів мінеральних солей в великих кількостях.

Бура і борна кислота є водо-розчинними мінералами. Вони є нелетучими речовинами, що мають стабільну молекулярну структуру. Їх точний хімічний склад зазначений нижче:

Тетраборат натрію (бура пятіводного) - Na2 B4 O7 + 5H2 0,

Борна кислота, кислотний бор - Н3 ВО3

Туреччина, Чилі, Аргентина і США належать до таких великих країнах - експортерах бури і борної кислоти.

Бор є основним мікроелементом

З'єднання бури і борної кислоти зустрічаються в навколишньому середовищі. Вони знаходяться в прісній воді (близько 1 мг. Бора \ літр води), в морській воді (близько 5 мг. Бора \ літр води), в грунті і в нашому харчуванні. Бор є життєво необхідним мікроелементом для збільшення росту рослин. У морських водоростях міститься більше 100 мг. Бора \ кг. Недолік змісту бору в рослинах веде до їх несприятливого розвитку.

Токсичність борсодержащих мінералів

З іншого боку для багатьох різновидів живих мікроорганізмів (для грибків, цвілі та ін.) Бура і борна кислота є високотоксичними.

На основі багаторічних дослідів з бурою і борною кислотою встановлено, що вони є гіпоалергенними. Ось чому широко застосовують папір, оброблену борними солями, для безпосереднього контакту з продуктами харчування.

Тому відомі інститути класифікують буру і борну кислоту як практично нешкідливі речовини для людей.

Бура і борна кислота ефективно запобігають пожежі.

Протипожежні властивості бури і борної кислоти були широко вивчені і використані новозеландцем Карром і з тих пір протягом десятиліть бура і борна кислота використовуються як ефективні засоби протипожежного захисту для деревно-містять матеріалів і целюлози.

Бура і борна кислота виявляють вогнезахисні властивості наступним чином:

  1. Вони керують реакцією горіння так, що в результаті горіння утворюється мінімальна кількість горючих компонентів. а в основному виділяється тільки вуглець.

  2. Кристалізована вода, що входить до складу пожаростойких добавок, в разі пожежі звільняється і запобігає потраплянню кисню в місце горіння, в зв'язку з чим сповільнюється горіння.

Токсичність газоподібних продуктів згоряння є по відношенню до необробленому матеріалу незначною і знижується разом з кількістю пожаростойких добавок, наявних в цьому матеріалі.

Борна кислота і бура застосовуються в багатьох областях.

Борати є ефективними антисептиками, засобом для захисту від гниття. ураження грибками. У косметиці він служить як протимікробний емульгатор. Тому він додається в чистячі засоби, мило, пудру. Вони є істотними компонентами у виробництві солі для ванн. Також у багатьох емульсіях по догляду за шкірою, в нічних кремах міститься борна кислота з бджолиним воском. Борна кислота також додається для додання жорсткості гноті свічки.

У багатьох країнах допускається застосування борної кислоти ще в консервації продуктів. Ще вона застосовується в силу своїх антисептичних властивостей для знищення бактерій (очні краплі), велике значення вона має в якості важливого компонента в керамічної індустрії, у виробництві мастильних і трансмісійних масел. У паперовій промисловості використовуються борати для виробництва гофрованого картону. Борати містяться також і в вогнетривких картонах Особливо цікавим є той факт, що борну кислоту успішно використовував Страдіварі в 1645 році в якості просочення для своєї скрипки проти деревних черв'яків. яких важко було вивести в той час. Борна кислота вводиться в деревину скрипки і таким чином відбувається поліпшення звуку, що для сьогоднішнього дня є цінним додатковим, ефективним властивістю його застосування.

Важливість конструктивних заходів щодо захисту боратов від прямого впливу води.

При підвищенні відносної вологості повітря, ізоляція целюлозного волокна приймає вологість з повітря і віддає назад лише тоді, коли вологість повітря навколишнього середовища знижується.

Таким чином, власна вологість целюлозної ізоляції «пристосовується» до вологості навколишнього середовища ( «дихає»). Борати в цьому процесі не беруть участь. Целлюлозная ізоляція «дихає» завдяки властивостям деревного волокна - здатності зв'язувати в собі вологу і віддавати її. Протипожежні властивості целюлозної ізоляції завдяки вмісту борсодержащих добавок. не погіршуються.

У разі прямого і тривалого попадання води (при аварії) на шар ізоляції (коли вода тече крізь ізоляційний шар), бура і борна кислота вимиваються. Тому рекомендується провести заміну ізоляційного шару. Невеликі локальні і обмежені пошкодження ізоляції через прямого попадання води не впливають на повне відновлення захисних властивостей боратов при висиханні ізоляційного шару. В цьому випадку ізоляцію міняти не потрібно.

Дослідження інституту Колорадо, галузь архітектура і планування.

Під керівництвом архітекторів Soontorn Boonyantikan і Scott R. Spiezle

університету Колорадо в Денвері. США, був виконаний проект науково-дослідних робіт по випробуванню теплотехнічних властивостей мінеральної вати і целюлози.

Для цього були спроектовані і побудовані два ідентичних тестових будинку на території університету, відповідно до технічних стандартів.

Підстави будівель були встановлені на дерев'яних рамах, на асфальтної будівельному майданчику. У ці рами були вкладені з початку дві плити з полістиролу, товщиною 38 мм. і покладена балка підстави. Як настилу поля служили плити ОСБ. В обох будинках на південній стороні були встановлені великі алюмінієві вікна розміром 0,84 м2, з ізолюючим склом. Крім того, обидві будівлі на північній стороні мають двері 0,93 * 2,03м. стійкі до атмосферних впливів. Були встановлені температурні датчики. точність роботи яких постійно контролювалося. Перед початком випробувань обидві будівлі були перевірені на продувність вітрами (тест BlowerDoor). Результати випробувань виявилися ідентичними. Далі обидва будинки попередньо без будь-якої ізоляції прогріли до постійної температури 18,3С. При цьому будинок «А» витратив 489 кВт, а будинок «В» - 473 кВт електроенергії, різниця становила менше 1%. Споживання електроенергії в обох будинках практично однакове.

Далі, вирішили будинок «А» ізолювати целюлозою: стіни товщиною - 26 см (вологим напиленням), покрівлю - товщиною 17 см.

Для дому «В» була передбачена ізоляція з мінеральної вати.

Наступне випробування, шляхом продувки дверей вентиляторами в обох будинках (проведено 16.01.90г.) Показало, що ефективність целюлозної ізоляції виявилася майже на 37% краще, ніж ізоляція з мінеральної вати.

У наступному опалювальному сезоні будинок «А» (целюлозної ізоляцією) витратив лише 82 кВт, що на 26,4% менше в порівнянні з будинком »В».

Втрати тепла вночі показує наступний тест. Для цього обидва будинки прогріли до температури 21,7С. Після виключення опалення протягом 9 годин будинок з ізоляцією целюлозної був на 3,7С тепліше, ніж будинок, ізольований мінеральною ватою. Що перевершило очікування.

Науково-дослідні роботи Університету Колорадо в Денвері (США) показали, що ізоляція целюлозою покращує герметичність будинків у порівнянні з мінеральною ватою майже на 38%. Ізоляція целюлозою безшовна. через свою дрібноволокнистою структури дозволяє заповнювати будь-які порожнини, важкодоступні місця, щілини, зазори. Крім того, для опалення будинків ізольованих целюлозою, потрібно на ¼ енергії менше. Внаслідок цього. втрати тепла після відключення опалення відбуваються триваліше, ніж в будинку з ізоляцією мінеральною ватою. Енергетична ефективність целюлози майже на 24% вище.

Припис енергозбереження (Пред.Ен.Сб.): Збереження клімату і навколишнього середовища. Нові технічні рішення ізоляції за допомогою целюлози.

Якими заходами досягти вище названих цілей? Через посилення засобів збереження тепла, через підвищення вимог до промислової техніки, через застосування відновлювальних джерел енергії, через концепцію повернення тепла - все це вимагає «розумного освоєння» потенціалу енергозбереження будівель. Питання якісної (безшовної) ізоляції будівель. забезпечують герметичність, відсутність містків холоду, системи вентиляції сьогодні дуже актуальні.

Пред.Ен.Сб. Економічне споживання енергії без шкідливого впливу за допомогою целюлозної ізоляції при застосуванні відкритого для дифузії способу будівництва.

Пред.Ен.Сб. «... економить громадянину витрати споживання енергії, зберігає робочі місця в будівництві і промисловості і використовує для захисту від атмосферних впливів» .- сказав федеральний міністр будівництва.

Стає все більш важливим вимога щодо забезпечення герметичній обшивки будівель. Галузевий СНИП стосувався герметичності будівель і називає це передумовою для фактичного досягнення розрахункових величин економії енергії.

Таким чином, шов шириною лише 1 мм і довжиною 1 м (місток холоду), зменшує (погіршує) коефіцієнт ізоляції будинку при сильному вітрі майже на 65%. А через протяги, через дрібні щілини через погану ізоляцію. вологе повітря може потрапляти в ізоляцію.

Схожі статті