185161. lajstromszámú szabadalom • Korrózióvédelmi eljárás és berendezés, főleg utólagos falszárításhoz és szigeteléshez

1 185 161 2 A találmány arra a célra szolgáló korrózióvédel­mi eljárás és berendezés, főleg utólagos falszárítás­hoz és szigeteléshez, amely a kapilláris áramlás megakadályozására a falba juttatott nem korrózió­­álló acéllemez lapokból létrehozott vízszigetelő ré­teget a korróziós károsító hatások ellen hosszú időre megvédi. Az épület felújítások egyik igen költséges és máig sem tökéletesen megoldott problémáját a falaza­toknak általában a talaj irányából történő nedvese­dése, valamint az ebből származó egészségi, esztéti­kai, és épületfizikai károsodások elháritása okozza. A nedvesség feláramlásának megakadályozására sokféle eljárással próbálkoznak. Több, kevesebb sikerrel alkalmazzák az elektroozmózis elvén ala­puló passzív és aktív elektroozmotikus, továbbá a töltésmegoszláson alapuló töltéskompenzációs, va­lamint a kapillárisok vegyszeres lezárásán alapuló tisztán kémiai és elektroforetikus eljárásokat. Ma már viszont alig alkalmazzák a falbontásos eljárást a bontás statikailag bizonytalan következménye és az igen munkaigényes kivitelezési technológia mi­att. A fal vízszintes fugájába utólag besajíolt vagy bevert és főként korrózióálló acéllemez lapokból készíthető vízszigetelő réteges eljárásokkal kapcso­latos próbálkozások sok reményre jogosítanak, mert a kapilláris út biztos megszakadását és emiatt tökéletes száradást eredményeznek. Ez az eljárás sikeresen alkalmazható az üreges, laza szerkezetű, vályog és vert-tégla, valamint az elektroozmotikus eljárásoknál döntő fontosságú elektromos kettős réteget károsan befolyásoló oldott anyagokat (pl. : szerves szennyezők) tartalmazó falazatoknál is. A tisztán kémiai eljárások igen elterjedtek, azon­ban éppen a régi és a folyamatosan feláramló ned­vesség miatt szétmállott habarcs anyagú laza vagy üreges falszerkezeteknéí nagy nehézséget okoz a fal teljes keresztmetszetű kapilláris telítése, a telítő anyag nem egyenletes eloszlása miatt. A vonatkozó vadalom a felhasználás további nehézségeként em­ail, hogy a kereskedelmi forgalomban lévő igen sok fajta telítő anyag nagy része az öregedésre hajla­mos, károsítja az építőanyagot, nem ritkán az egészségre ártalmas és nem utolsó sorban, főként az olcsóbb anyagok, kevésbé hatásosak. Az elektrokémiai elveken alapuló eljárások a bonyolultabb kivitelezési technológia és sok eset­ben, éppen az elektrolit vegyi összetétele által befo­lyásolt elektromos kettősrétegben kialakult töltés­­viszonyok és az előre nem — vagy csak bonyolult vizsgálatok árán - látható eredmény, továbbá az eljárások nagy többségében fellépő anód elektróda rombolás miatt sok kedvezőtlen tapasztalatot ered­ményeztek. A besajtolható vagy beverhető korrózióálló acél­lemez lapokból létrehozott vízszigetelő réteges (to­vábbiakban: acéllemezes) eljárás, tökéletes vízzá­rást eredményező tulajdonsága ellenére sem kelt reményt széleskörű elterjedésére, mert az intenzív korróziós károsodás megakadályozásához és az acéllemez lapok bejuttatása során szükséges anyag­szilárdság egyidejű biztosításához csak igen drága, főként importból beszerezhető anyagok alkalmaz­hatók. Az említett hátrány kiküszöbölésére kézen­fekvő megoldásként kínálkozó módszer lenne a nem korrózióálló acéllemezből készült lapokat va­lamelyik ismert korrózióvédő bevonattal ellátni, azonban tapasztalati tény, hogy a lapok falba saj­tolása vagy bevetése olyan erős mechanikai igény­­bevételt jelent a lapok felületén, amely elviselésére a gazdaságilag számításba vehető felületvédő keze­lések nem alkalmasak. Találmányunk szerinti megoldással olyan eljá­rást és berendezést kívánunk megvalósítani, amely az acéllemezes falszigetelési eljárás ismert hátrá­nyát úgy küszöböli ki. hogy nem korrózióálló acél­lemez lapok alkalmazása esetén is hatásos korrózi­óvédelmet biztosít és egyben jelentős anyagköltség csökkenést, ugyanakkor a megmunkálási technoló­gia egyszerűsödését is eredményezi. Találmányunk azon a felismerésen alapul, hogy az acéllemez lapok korrózióvédelmét a falba jutta­tás után is meg lehet valósítani, úgy, hogy a bejutta­tott acéllemez réteg fölé és alá segédelektródákat helyezünk el, amely által az acéllemez réteg felső oldala egy elektróda rendszer anódja, míg alsó ol­dala egy másik elektróda rendszer katódja lesz, mert az acéllemez réteg alsó és felső oldalát, az érintkező falszerkezet eltérő elektrokémiai tulaj­donságai miatt, az egymástól lényegesen különbö­ző anódos passzivitáson, valamint a katódos védő­hatáson alapuló elektrokémiai korrózióvédelmek­kel kell, illetve lehet ellátni, amelyeket egyidejűleg lehet és célszerű alkalmazni. Felismertük továbbá, hogy a szokásos építőanyagokból felépített és elektrolittal telített kapilláris rendszereknek tekint­hető nedves falszerkezetekkel érintkező fémeknél — némileg eltérően a folyadék elektrolitban muta­tott jellegtől — az anódos passziválódás eredmé­nyeként kialakult felület fenntartása és létrehozása lényegesen kedvezőbb, ha a passziválódást létreho­zó áramforrást olyan időprogranima! vezéreljük, amely a passziválódásra jellemző feszültség-áram jelleggörbét eredményező villamos paraméter érté­keket időszakonként megismétli és az időszakok között pedig csak egy minimális értéket szolgáltat. Találmányunk tehát eljárás korrózióvédelemhez, főként utólagos falszárításhoz és/vagy szigetelés­hez, amelynél a fal vízszintes sikjába, téglafalnál célszerűen a téglák közötti habarcsanyagba, víz­­szigetelő acéllemez réteget sajtolunk és/vagy ütünk be. Lényege az, hogy az ily módon elhelyezett acél­lemez réteg alá alsó elektródát(kat), fölé felső elekt­­ródát(kat) helyezünk el és az acéllemez réteget, továbbá az alsó elektródát(kat), valamint a felső elektródát(kat) egy áramforrás kapcsaira csatla­koztatjuk. Az eljárás úgy foganatosítható a gyakorlatban, hogy az áramforrást úgy kapcsoljuk az alsó és felső elektródákhoz, valamint az acéllemez réteghez, hogy az acéllemez réteg felső oldala anód elektró­da, az alsó oldala katód elektróda legyen. Az eljárás előnyösen úgy foganatosítható, hogy az acéllemez réteg és a felső elektróda(ák) közé olyan feszültséget kapcsolunk, amely az acéllemez réteg felső oldalán az elektrokémiai passziválódási 5 10 i5 20 25 ::o 35 40 45 50 55 60 65 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom