Гипсовые вяжущие действующий гост: ГОСТ 125-2018 Вяжущие гипсовые. Технические условия

Содержание

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВЯЖУЩИЕ ГИПСОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 125-79

(СТ СЭВ 826-77)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВЯЖУЩИЕ ГИПСОВЫЕ

Технические условия

Gypsum binders . Specifications

ГОСТ

125-79

(СТ СЭВ 826-77)

Взамен

ГОСТ 125-70,

ГОСТ 5.1845-73

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 июля 1979 г. № 123 срок введения установлен

с 01.07.80

Настоящий стандарт распространяется на гипсовые вяжущие, получаемые путем термической обработки гипсового сырья до полугидрата сульфата кальция и применяемые для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ, а также для изготовления форм и моделей в фарфоро-фаянсовой, керамической и других отраслях промышленности.

Настоящий стандарт соответствует требованиям стандарта СЭВ 826-77 в части, указанной в приложении.

Требования к медицинскому гипсу должны быть установлены соответствующим нормативно-техническим документом, разработанным на основе СТ СЭВ 826-77.

1.1. Гипсовые вяжущие должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в порядке, установленном министерством-изготовителем.

1.2. Для производства вяжущих применяют гипсовый камень по ГОСТ 4013-82 или фосфогипс по действующей нормативно-технической документации.

1.3. В зависимости от предела прочности на сжатие различают следующие марки гипсовых вяжущих: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25.

Минимальный предел прочности каждой марки вяжущего должен соответствовать значениям, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

МПа (кгс/см2)

Марка вяжущего

Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм в возрасте 2 ч, не менее

при сжатии

при изгибе

Г-2

2 (20)

1,2 (12)

Г-3

3 (30)

1,8 (18)

Г-4

4 (40)

2,0 (20)

Г-5

5 (50)

2,5 (25)

Г-6

6 (60)

3,0 (30)

Г-7

7 (70)

3,5 (35)

Г-10

10 (100)

4,5 (45)

Г-13

13 (130)

5,5 (55)

Г-16

16 (160)

6,0 (60)

Г-19

19 (190)

6,5 (65)

Г-22

22 (220)

7,0 (70)

Г-25

25 (250)

8,0 (80)

1.4. В зависимости от сроков схватывания различаются виды вяжущих, приведенные в табл. 2

Таблица 2

Вид вяжущего

Индекс сроков

Сроки схватывания, мин

твердения

начало, не ранее

конец, не позднее

Быстротвердеющий

А

2

15

Нормально твердеющий

Б

6

30

Медленнотвердеющий

В

20

Не нормируется

1.5. Для фарфорофаянсовой и керамической промышленности изготавливают вяжущие со сроками схватывания, установленными для нормально твердеющего гипса.

1.6. В зависимости от степени помола различают виды вяжущих, приведенные в табл. 3.

Таблица 3

Вид вяжущего

Индекс степени помола

Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, %, не более

Грубого помола

I

23

Среднего помола

II

14

Тонкого помола

III

2

1.7. Для фарфорофаянсовой и керамической промышленности изготавливают вяжущие тонкого помола с максимальным остатком на сите с ячейками размером в свету 0,2 мм не более 1 %.

1.8. Изготовитель должен определять удельную поверхность гипсового вяжущего тонкого помола не менее одного раза в месяц и указывать ее величину в документе установленной формы.

1.9. Вяжущие, применяемые в фарфоро-фаянсовой, керамической и других отраслях промышленности, должны соответствовать дополни­тель­ным требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование показателей

Вяжущие для фарфорофаянсовой и керамической промышленности

Вяжущие для других отраслей промышленности

Объемное расширение, %, не более

0,15

0,2

Примеси, не растворимые в соляной кислоте, %, не более

1,0

1,0

Содержание металлопримесей в 1 кг гипса, мг, не более

8

8

Водопоглощение, %, не менее

30

1.10. Вяжущие высшей категории качества должны удовлетворять дополнительным требованиям, указанным в табл. 5.

Таблица 5

Наименование показателей

Вяжущие для изготовления строительных изделий и производства строительных работ

Вяжущие для фарфоро-фаянсовой и керамической промышленности

Марка вяжущего, не ниже

Г-5

Г-10

Максимальный остаток на сите с размером ячеек в свету 0,2 мм, %, не более

12

0,5

Примеси, не растворимые в соляной кислоте, %, не более

0,5

Пример условного обозначения гипсового вяжущего с прочностью 5,2 МПа (52 кгс/см2) со сроками схватывания: начало — 5 мин, конец — 9 мин и остатком на сите с размером ячеек в свету 0,2 мм 9%, т. е. вяжущего марки Г-5, быстротвердеющего, среднего помола:

Г-5 А II

Примечание . Возможные области применения гипсовых вяжущих указаны в приложении 1.

2.1. Поставку и приемку вяжущего производят партиями. Партией считают вяжущее одного вида и одной марки.

Размер партии устанавливают в зависимости от годовой мощности предприятия в следующем количестве:

— до 200 т — при годовой мощности свыше 150 тыс. т;

— до 65 т — при годовой мощности до 150 тыс. т.

При отгрузке вяжущего в судах размер партии устанавливают соглашением сторон.

2.2. Предприятие-изготовитель должно гарантировать и подтверж­дать документом установленной формы соответствие свойств вяжущего требованиям настоящего стандарта на основании результатов текущих испытаний.

2.3. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия свойств вяжущего требованиям настоящего стандарта, применяя при этом порядок отбора проб и методы испытаний по ГОСТ 23789-79.

При обнаружении несоответствия прочности вяжущего на изгиб или сжатие марке, указанной в соответствующем документе, она должна быть изменена в соответствии с фактической прочностью.

2.4. Отбор проб и методы испытаний вяжущих производят по ГОСТ 23789-79.

3.1. Вяжущее отгружают без упаковки или упакованными в мешки по ГОСТ 2226-88 и другую тару.

3.2. Вяжущие, применяемые для фарфорофаянсовой и керамической промышленности, а также для специальных целей, должны отгружаться только упакованными в мешки по ГОСТ 2226-88.

3.3. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую отгружаемую партию документом установленной формы, в котором указывается:

наименование организации, в подчинении которой находится предприятие-изготовитель;

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

номер партии и дату выдачи документа;

массу партии и дату отправки;

наименование и адрес получателя;

обозначение вяжущего по п. 1.11 и результаты физико-механических испытаний;

удельную поверхность для вяжущего тонкого помола;

обозначение настоящего стандарта.

3.4. При транспортировании и хранении гипсовые вяжущие должны быть защищены от увлажнения и загрязнения.

4.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие свойств гипсовых вяжущих требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения гипсовых вяжущих — 2 месяца с момента изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Области применения гипсовых вяжущих

Рекомендуемые марки и виды

Изготовление гипсовых строительных изделий всех видов

Г-2 Г-7, всех сроков твердения и степеней помола

Изготовление тонкостенных строительных изделий и декоративных деталей

Г-2 Г-7, тонкого и среднего помола, быстрого и нормального твердения

Производство штукатурных работ, затирка швов и специальные цели

Г-2 Г-25, нормального и медленного твердения, среднего и тонкого помола

Изготовление форм и моделей в фарфоро-фаянсовой, керамической, машинострои­тельной и других отраслях промыш­лен­ности, а также медицине

Г-5 Г-25, тонкого помола с нормальными сроками твердения

Для медицинских целей

Г-2 Г-7, быстрого и нормального твердения, среднего и тонкого помола

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Информационные данные о соответствии

ГОСТ 125-79 СТ СЭВ 826-77

Пункт 1.3    ГОСТ 125-79 соответствует пункту 1.1 СТ СЭВ 826-77.

Пункт 1.4   ГОСТ 125-79 соответствует пункту 1.2 СТ СЭВ 826-77.

Пункт 1.6   ГОСТ 125-79 соответствует пункту 1.3 СТ СЭВ 826-77.

Пункт 1.11 ГОСТ 125-79 соответствует пункту 1.4 СТ СЭВ 826-77.

Пункт 2.1   ГОСТ 125-79 соответствует пункту 2.1 СТ СЭВ 826-77.

Пункт 2.2   ГОСТ 125-79 соответствует пункту 2.2 СТ СЭВ 826-77.

Пункт 2.3   ГОСТ 125-79 соответствует пункту 2.3 СТ СЭВ 826-77.

Пункт 3.1   ГОСТ 125-79 соответствует пункту 4.1 СТ СЭВ 826-77.

Пункт 3.3   ГОСТ 125-79 соответствует пункту 4.2 СТ СЭВ 826-77.

Пункт 3.4   ГОСТ 125-79 соответствует пункту 4.4 СТ СЭВ 826-77.

Раздел 4     ГОСТ 125-79 соответствует разделу 5 СТ СЭВ 826-77.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ .. 1

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ .. 2

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ . 3

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .. 3

ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАМЕНЬ ГИПСОВЫЙ
И ГИПСОАНГИДРИТОВЫЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЯЖУЩИХ
МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 4013-82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАМЕНЬ ГИПСОВЫЙ И ГИПСОАНГИДРИТОВЫЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Технические условия

Gypsum and gypsum-anhydrite rock for the manufacture of binders. Specifications

ГОСТ
4013-82

Взамен
ГОСТ 4013-74

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 сентября 1982 г. № 220 срок введения установлен

с 01.07.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гипсовый и гипсоангидритовый камень, являющийся продуктом измельчения горной породы, состоящей из природных минералов гипса или смеси гипса и ангидрита, и применяемый в качестве сырья для производства гипсовых вяжущих и добавок для производства цемента.

1.1 . Гипсовый и гипсоангидритовый камень, используемый для производства вяжущих материалов, должен соответствовать требованиям настоящего стандарта. Добыча и переработка камня производится по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2 . Гипсовый камень по содержанию гипса и гипсоангидритовый камень по суммарному содержанию гипса и ангидрита в пересчете на гипс подразделяют на сорта, указанные в таблице.

Содержание гипса в гипсовом камне определяют по кристаллизационной воде, а в гипсоангидритовом камне — по серному ангидриту ( SO 3 ).

1.3 . Для производства гипсовых вяжущих должны поставлять только гипсовый камень, а для производства цемента - гипсовый и гипсоангидритовый камень. В гипсоангидритовом камне должно быть не менее 30 % гипса ( CaSO 4 × 2 H 2 O ).

Для производства гипсовых вяжущих, применяемых в фарфоро-фаянсовой, керамической и медицинской промышленности, а также белого, декоративного и гипсоглиноземистого расширяющегося цемента должны поставлять только гипсовый камень 1-го сорта.

Сорт

Содержание в гипсовом камне, %, не менее

Содержание в гипсоангидритовом камне, %, не менее

гипса (CaSO4 × 2H2O)

кристаллизационной воды

гипса и ангидрита в пересчете на CaSO4 ×2 H2 O

серного ангидрита ( SO3)

1

95

19,88

95

44,18

2

90

18,83

90

41,85

3

80

16,74

80

37,20

4

70

14,64

1.4 . Гипсовый и гипсоангидритовый камень применяют в зависимости от размера фракции:

   60 — 300 мм гипсовый камень для производства гипсовых вяжущих;

   0 — 60 мм — гипсоангидритовый и гипсовый камень для производства цемента.

Примечание. По согласованию с потребителем допускается поставка камня других фракций с максимальным размером не более 300 мм.

1.5 . Для фракции 60 — 300 мм содержание камня размером менее 60 мм не должно превышать 5 %, а более 300 мм — 15 %, при этом максимальный размер камня не должен превышать 350 мм.

1.6 . Фракции размером 0 — 60 мм не должны содержать камня размером 0 — 5 мм более 30 %.

В отдельных случаях по согласованию с потребителем доля содержания фракции размером 0 — 5 мм допускается более 30 %, но не должна превышать 40 %.

2.1 . Камень должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя.

2.2 . Приемку и поставку камня осуществляют партиями. В состав партии включают камень одного вида, сорта и фракции.

2.3 . При отгрузке камня железнодорожным и водным видами транспорта размер партии устанавливают в зависимости от годовой мощности карьера:

1000 т — при годовой мощности до 1000000 т;

2000 т      »         »               »           свыше 1000000 т.

Допускается отгружать партии камня меньшей массы.

2.4 . При отгрузке камня автомобильным транспортом партией считают количество камня одного сорта и одной фракции, отгружаемого одному потребителю в течение суток.

2.5 . Количество поставляемого камня определяют по его массе. Камень, отгружаемый в вагонах или автомобилях, взвешивают на железнодорожных и автомобильных весах. Массу камня, отгружаемого в судах, определяют по осадке судна.

2.6 . Изготовитель должен определять фракционный состав камня не менее одного раза в квартал, а также при замене технологического оборудования или переходе из одного забоя в другой при разработке пласта гипсового камня.

2.7 . Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия камня требованиям настоящего стандарта, применяя при этом приведенный ниже порядок отбора проб и методы испытаний. Потребитель отбирает пробы после разгрузки транспортных средств, изготовитель — перед или во время погрузки.

2.8 . Пробы отбирают не менее чем из 10 мест равными частями на различной глубине при отгрузке железнодорожным или водным видам транспорта, а при отгрузке автомобильным транспортом — не менее чем из 5 машин.

2.9 . Минимальную массу общей пробы определяют в зависимости от максимального размера фракции:

50 кг — при максимальном размере фракции     60 мм;

300 кг     »                »                   »               »            300 мм.

2.10 . Если при испытании пробы получены неудовлетворительные результаты, проводят повторные испытания пробы камня, отобранной из той же партии.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний партия приемке не подлежит.

3.1 . Подготовка к испытаниям

Общую пробу, составленную из проб, отобранных по п. 2.8, тщательно перемешивают и делят на две равные части: одну используют для испытаний, другую отбрасывают.

3.2 . Определение фракционного состава

3.2.1 . Аппаратура

Лабораторные весы по ГОСТ 23676-79.

Набор сит с круглыми отверстиями диаметром 5 и 60 мм.

Калибр с круглым отверстием диаметром (300±1) мм.

3.2.2 . Фракционный состав пробы определяют контрольными ситами (для камня размером, меньшим или равным 60 мм) и посредством калибра (для камня размером, большим или равным 300 мм).

Из общей пробы, подготовленной к испытаниям, берут 5 кг камня максимальным размером 60 мм и 100 кг камня максимальным размером 300 мм.

Пробу фракции размером 60 - 300 мм просеивают через сито с размером ячеек 60 мм, а более 300 мм определяют при помощи калибра диаметром 300 мм.

Камень, прошедший через сито размером 60 мм, а также выделенный на калибре размером более 300 мм взвешивают.

Содержание камня X 1 в процентах, выходящего за пределы установленных размеров, определяют по формуле

,

где G —        масса пробы, взятая для определения, кг;

G 1 — масса пробы камня размером, большим верхнего предела или меньшим нижнего предела фракции, кг.

Пробу камня размером 0 — 60 мм просеивают через сито с размерами ячеек 5 мм, остаток взвешивают и содержание зернового состава X 2 в процентах определяют по формуле

,

где G 2 — масса остатка.

3.3 . Определение содержания гипса ( CaS О4 × 2 H 2 О)

3.3.1 . Аппаратура

Лабораторные весы по ГОСТ 24104-80 и ГОСТ 23676-79.

Сушильный шкаф.

Муфельная печь.

Фарфоровые тигель и ступка с пестиком по ГОСТ 9147-80.

Эксикатор по ГОСТ 25336-82.

3.3.2 . Проведение испытания

Камень после определения фракционного состава дробят до размеров около 10 мм и отбирают среднюю пробу массой около 1 кг. Затем последовательным квартованием отбирают пробу массой около 100 г.

Пробу камня измельчают в фарфоровой ступке до полного прохождения через сито с сеткой № 02.

Допускается пробу камня массой около 100 г отбирать после помольного оборудования.

Навеску массой около 2 г, высушенную до постоянной массы при температуре (50±5) °С, помещают в предварительно прокаленный взвешенный фарфоровый тигель и нагревают в муфельной печи при температуре (400±15) °С в течение 1 ч. После прокаливания тигель с навеской охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Прокаливание повторяют при той же температуре до получения постоянной массы. Взвешивание проводят с погрешностью до 0,0002 г.

Содержание кристаллизационной воды G в процентах вычисляют по формуле

,

где m - масса пробы до прокаливания, г;

т 1 масса пробы после прокаливания, г.

Содержание гипса ( CaS О4 · 2 H 2 О) в процентах вычисляют па формуле

,

где G — содержание кристаллизационной воды, %;

4 ,7785 — коэффициент пересчета.

3.4 . Содержание серного ангидрита ( SO 3 ) определяют по ГОСТ 5382 -73.

Суммарное содержание гипса и ангидрита в пересчете на CaS О4 · 2 H 2 О в процентах вычисляют по формуле

,

где SO 3 — содержание SO 3 , %;

2 ,15- коэффициент пересчета.

4.1 . Гипсовый и гипсоангидритовый камень поставляют навалом всеми видами транспортных средств.

4.2 . Камень транспортируют железнодорожным транспортом в соответствии с Правилами перевозок грузов и Техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения.

4.3 . Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую отгружаемую партию документом о качестве установленной формы, в котором указывают:

наименование и адрес предприятия-изготовителя;

наименование камня;

номер партии, дату отправки и объем партии;

сорт, размер фракции;

обозначение настоящего стандарта.

4.4 . Гипсовый камень, предназначенный для производства гипсовых вяжущих, применяемых в фарфоро-фаянсовой, керамической и медицинской промышленности, а также белого, декоративного и гипсоглиноземистого расширяющегося цемента, должен храниться у потребителя в закрытых складах.

4.5 . При транспортировании и хранении камень должен быть защищен от загрязнения посторонними примесями.

СОДЕРЖАНИЕ

1.технические требования . 1

2. Правила приемки . 2

3. Методы испытаний . 3

4. Транспортирование и хранение . 4

Действующий ГОСТ на противопожарные клапаны

09/18/2018

ГОСТ на противопожарные клапаны (ГОСТ Р 53301-2013)  распространяется на противопожарные нормально открытие и нормально закрытые клапаны, дымовые клапаны вытяжной системы, противопожарные клапаны двойного действия. В документе четко описаны методы испытания на огнестойкость. В ассортименте «Производственной компании «ВТВ-Инжиниринг» представлены только прошедшие испытания изделия.

Детальнее о ГОСТ на системы дымоудаления

В ГОСТ используются следующие критерии, которым должна удовлетворять система дымоудаления:

  • Предел огнестойкости конструкции.
  • Предельные состояния противопожарных клапанов.
  • Потеря теплоизолирующей способности при повышении температуры.
  • Потеря плотности с проникновением продуктов горения.
  • Потеря плотности дымовых люков.

Исходя из указанных критериев, происходит разделение на те или иные классы пожаробезопасности для использования в разных условиях.

Суть метода испытания системы дымоудаления по ГОСТ

Целью проведения испытания является определить время, за которое произойдет разрушение клапана и проникновение дыма/огня далее в помещения. При этом симулируется не только огненное и дымовое воздействие, но и тепловое и перепад  давления.

При этом выбираются такие температурные режимы, которые соответствуют нормально открытым и нормально закрытым клапанам. Расчеты производятся по формуле и сравниваются с табличными значениями для того или иного типа.

Если испытания проводятся для клапанов двойного действия, то после тепловых испытаний проверяют работоспособность заслонки испытуемого образца методом подачи сигнала на привод.

Пока сообщений нет

Написать отзыв

(PDF) Вяжущее гипсовое водостойкое

* Автор для переписки: [email protected]

Вяжущее гипсовое водостойкое

Панченко Александр Иванович1, *, Никита Козлов2

1Проф. Кафедра вяжущих и бетонов, Московский государственный строительный университет,

, Ярославское шоссе, 26, Москва, Российская Федерация

2 Директор ООО «Промрессурс» Москва, Российская Федерация

Аннотация. Авторами разработано гипсовое многокомпонентное вяжущее

(МГБ) с улучшенной (на 1.От 8 до 2,2 раз) значение водонепроницаемости в

по сравнению с исходным гипсом и значение коэффициента размягчения в диапазоне

от 0,85 до 0,91 за счет введения комплексной добавки

, содержащей карбидный шлам и биокремнезем. Использование комплексной добавки

обеспечивает формирование более плотной структуры за счет образования

низкоосновных гидратированных силикатов кальция на ранних стадиях процесса твердения

в условиях влажного или сухого воздуха.Разработанный вяжущий имеет меньшую

(в 2,5 — 3 раза) открытую пористость, большую прочность на сжатие (в 1,4 —

в 1,6 раза в сухом состоянии и в 2,6 раза в водонасыщенном состоянии) и

. не требует особых условий отверждения в отличие от других многокомпонентных гипсовых вяжущих

. Авторы показывают влияние бурового раствора

и добавки диоксида кремния на свойства затвердевшего MGB и предлагают метод

расчета оптимального состава MGB для заданных

компонентов.

1 Введение

Расширение области применения гипсового вяжущего (ГБ) в качестве материалов для ограждений конструкций

является весьма перспективным из-за обилия отложений гипсового камня, отходов

изделий, содержащих гипс, а также простая технология производства и низкое энергопотребление

. Еще одно преимущество гипсового вяжущего — более высокая скорость твердения в условиях сухого воздуха

по сравнению с портландцементом. Недостатками вяжущего гипса

являются: резкое снижение прочности при увлажнении, низкая стойкость к ударам окружающей среды

и высокий показатель ползучести, т.е.е. низкая эксплуатационная надежность [1].

Одним из способов повышения надежности работы является снижение растворимости гипса

в сочетании с изменением пористости. Использование карбидного шлама (побочный продукт отходов производства ацетилена

) и биокремнезема в качестве компонентов

гарантирует значительные инженерные, экономические и экологические эффекты при производстве ацетилена

в России (400000 тонн в 2013 г. ) дает более 1 000 000 тонн карбидного бурового раствора

в год (1 140 000 тонн в 2013 году) [2].

2 Экспериментальные исследования

2.1 Сырье

DOI: 10.1051 /

, 0 (2016)

MATEC Web of Conferences matecconf / 2016

86

8606001

IPICSE-6002

9000 Авторы, опубликованные EDP Sciences. Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative

Commons Attribution License 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Переработка цитрогипса для получения модифицированных гипсовых вяжущих и композиционных материалов на их основе

[1] В.С. Лесовик, С.А. Погорелов, В.В. Строкова, Гипсовые вяжущие материалы и изделия, Издательство БелСТАБМ, Белгород, (2000).

[2] М.М. Косухин, А. Косухин, С.В. Кириленко, Утилизация химических отходов действующих предприятий для обеспечения экологической безопасности муниципальных территорий, Экологически чистые энергосберегающие и ресурсосберегающие химико-технологические процессы защиты окружающей среды: Материалы Международной научно-технической конференции, Издательство БГТУ, Белгород, ( 2015).

[3] В.Полуэктова А., Шаповалов Н. Косухин, А.А. Слюсарь, Пластифицирующие добавки для водных минеральных дисперсий на основе олигомеров оксифенола, Успехи естественных и прикладных наук. 8 (5) (2014) 373-379.

[4] С.В. Свергузова, И.В. Старостина, Г. Тарасова, Е. Фомина, Использование хвостов железистого кварцита в сухих строительных смесях, Международный журнал прикладных инженерных исследований (IJAER). 10 (24) (2015) 45082-45090.

[5] С.В. Свергузова, Ж.А. Сапронова, И. Старостина, Утилизация шламов очистки сточных вод, содержащих синтетические ПАВ, при производстве керамического кирпича, Процедура инжиниринга, 150 (2016) 1610-1616.

DOI: 10.1016 / j.proeng.2016.07.138

[6] Я.В. Старостина, М. Симонов, Л. Денисова, Использование отходов производственного шлама феррованадия в технологии керамзитового гравия, явления твердого тела, 265 (2017) 501-506.

DOI: 10.4028 / www.scientific.net / ssp.265.501

[7] С.В. Свергузова, Г.И. Тарасова, И. Старостина, А.А. Внуков, М.Ю. Федорина, Композиционный пигмент-наполнитель на основе ТЭЦ и хвостов обогащения железистых кварцитов, Научно-исследовательский журнал прикладных наук, 10 (12) (2015).

[8] Ж.Сапронова А. Сапронов, Ю.Л. Старостина, Комбинированные пигменты-наполнители на основе промышленных отходов, Явления твердого тела, 265 (2017) 450-455.

DOI: 10.4028 / www.scientific.net / ssp.265.450

[9] Я.В. Старостина, М.Ю. Федорина, Е.М.Кузина, Структура композиционных материалов на основе гипсового вяжущего с использованием термоактивированного дефеката, Актуальные вопросы науки и образования. 6 (2014).

[10] Гипсовые материалы и изделия (производство и применение).Справочник. Под общей редакцией А.В. Ферронская, АСВ, Москва, (2004).

[11] С.Погорелов А. А., К проблеме использования техногенного гипсового сырья, Экзистенциальные проблемы и механизмы эколого-экономического управления в Прикамье: материалы симпозиума, Издательство КамПИ, Набережные Челны, (2002) 12-15.

[12] А.С. Едаменко, В.Г. Клименко, Возможности использования техногенного сырья в производстве строительных материалов, Технологии техносферной безопасности. 1 (47) (2013).

[13] ГРАММ.И. Тарасова, С.В. Свергузова, Р. Патент 2132310 (1999).

[14] С.В. Свергузова, Г.И. Тарасова, Н.В. Чернышева, Л.И. Черныш, Теоретическое обоснование возможности необожженной дегидратации цитрогипса, Вестник БГТУ им. Шухов. 2 (2010) 117-121.

[15] М.Ю. Федорина, И. Старостина, Микроволновая обработка цитрогипса для получения ангидритных вяжущих и композиционных материалов на их основе, Материалы 6-й Международной научной конференции студентов, аспирантов и магистрантов «Региональные экологические проблемы: научные, методические и прикладные аспекты их решения», ОГЭУ. , Одесса, 2013, 306-310.

[16] ЧАС.-B. Фишер, Х. Рихерт, С. Новак, А. Бурьянов, В.С. Лесовик, В. Строкова, Процесс рекристаллизации и его влияние на упрочнение частиц гипса (дегидрата сульфата кальция), Композиты «умные» здания для зеленого строительства: сборник трудов Международной научно-практической конференции, Издательство БГТУ, Белород, 2016, 245-249.

[17] ГОСТ 4013-82.Гипс и гипсоангидритная порода для изготовления вяжущих.

[18] В.И. Аксенов, М.Г. Ладыгичев, И. Ничкова., В.А. Никулин, С. Коляин, Э. Аксенов, Водное хозяйство на промышленных предприятиях: Справочник: в 2-х томах. Том 1. Теплотехника, Москва (2005).

[19] А.Ф. Поляк, В.В. Бабков, С. Капитонов, Р.А. Анваров, Структуризация и прочность комбинированных водо-вяжущих гипсовых систем, Известия вузов. Строительство и архитектура. 8 (1991).

[20] В.Б. Петропавловская, В.В. Белов, А.Ф. Бурьянов, Закалочные кристаллизационные системы на основе порошков дегидрата сульфата кальция, Строительные материалы. 12 (2007) 46-47.

Гипс парижской формы. Гипс

Если вам интересно, что такое гипс, то вы должны знать, что это минерал, относящийся к классу сульфатов.Известны две разновидности этого материала, одна из которых называется волокнистой, а другая зернистой. Последний — алебастр.

Общая информация

Гипс имеет шелковистый или стеклянный блеск, первый из которых характерен для волокнистой разновидности. Спайность идеальна в одну сторону. Материал разбивается на тонкие пластинки. Цвет может быть:

  • красноватый;
  • серый;
  • белый;
  • коричневый;
  • желтоватый.

Волокнистые разновидности дают трещину.Плотность материала 2,3 г / см 3. Формула гипса следующая: CaSO4 · 2h3O. Материал массивный по фактуре.

Свойства и разновидности

Удельный вес материала может достигать 2,4 г / см 3. Гипс достаточно плотный, он может быть зернистым и листовым, а также волокнистым. Некоторые его аналоги напоминают Иногда его путают с ангидридом, который имеет среднюю твердость.

Когда вы изучите вопрос о том, что такое гипс, вы обнаружите, что при нагревании материал превращается в CaSO4.1 / 2.h3O. Предел температуры составляет 107 ° C. При смачивании водой он затвердевает, схватывается и растворяется в соляной кислоте.

На сегодняшний день известно 3 разновидности, среди них:

  • селенит;
  • «Марысье бокал»;
  • алебастр.

Первый имеет параллельную игольчатую форму и имеет шелковистый блеск. Прозрачный толстолистник — это «Мэри бокал». Мелкозернистый крашеный может быть алебастром.

Заявка

Селенит, который является волокнистым, используется для изготовления недорогих ювелирных изделий.Но в основе больших — алебастр, который используется с давних времен. Сырье подвергается механической обработке. В результате также можно получить предметы интерьера, в том числе:

  • чернильницу;
  • столешницы;
  • ваз.

Если вас интересует вопрос, что такое гипс, то вам следует знать: в сыром виде материал также используется в качестве удобрения, а также для получения глазури, эмали и красок в промышленности и целлюлозно-бумажной промышленности.

Обожженный материал используется для изготовления слепков и отливок. Это могут быть карнизы и барельефы. В медицине и строительстве материал действует как связующее. Более плотные разновидности служат декоративным материалом.

Подробнее о применении

Гипс является ценным камнем и широко используется в строительстве. Тысячи лет назад было замечено, что при измельчении он помогает бороться с засолением почвы. Этот минерал добывали в карстовых пещерах. С древности до наших дней в почву вносили гипс для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Для многих народов он был кормильцем. Целые города были построены из гипса. Из него вырезали хрустальные блоки, которые пошли на возведение стен. Белый камень ослепительно сияет на солнце. Это можно увидеть и сегодня, когда от древних городов остались одни руины.

Во всем мире скульпторы не могут обойтись без этого минерала. Он недорогой, легкий и простой в обращении. Ценится художниками, штукатурами, травматологами и изготовителями бумаги.

Происхождение

Если вы пытаетесь понять, что такое гипс, то вам также следует ознакомиться с его происхождением.Этот минерал имеет несколько видов, способ образования которых различен. В некоторых месторождениях добывают минерал, который там сконцентрировался в процессе накопления морских наносов. В других случаях гипс образовывался при высыхании разных озер. Минерал мог появиться при отложении самородной серы и при выветривании ее соединений. Отложения в этом случае могут быть загрязнены мусором и глинами.

Место рождения

Прочитав описание гипса, вы также должны узнать об основных месторождениях, которые находятся на всех континентах.Российские разработки ведутся в основном на территориях Кавказа и Урала. Минерал добывается в горных районах Америки и Азии. США — чемпион по производству гипса. Есть также отложения в предгорьях Альп.

Технические условия

Описываемый минерал имеет достаточно плотную мелкозернистую структуру. В сыпучем насыпном виде плотность может варьироваться от 850 до 1150 кг / см 3. В уплотненном виде этот параметр достигает 1455 кг / см 3.Ознакомившись с описанием гипса, вы заметите одно из его преимуществ, которое выражается в быстром затвердевании и адгезии. На четвертой минуте после перемешивания раствора начинается первая стадия сушки, и через полчаса материал затвердевает.

Готовый гипсовый раствор требует немедленного употребления. Чтобы замедлить схватывание, к ингредиентам добавляют водорастворимые. Среди свойств гипса следует выделить температуру плавления. Материал можно нагревать до 700 ° C без разрушения.Гипсовые изделия достаточно огнестойкие. Они начинают разрушаться только через 6 часов после воздействия высоких температур.

Также часто учитывается прочность гипса. В сжатом состоянии этот параметр может изменяться от 4 до 6 МПа. Если мы говорим о высокопрочном материале, то оно достигает 40 МПа и может даже превышать это значение. Хорошо просушенные образцы имеют в 3 раза большую прочность. Минерал соответствует ГОСТ 125-79. Он имеет теплопроводность 0,259 ккал / м · град / час.Диапазон температур в этом случае равен пределу от 15 до 45 ° C.

Белый гипс растворяется в воде в небольших количествах:

  • При 0 ° C в одном литре растворяется 2,256 г.
  • При повышении температуры до 15 ° C растворимость увеличивается до 2,534 г.
  • Это значение возрастает до 2,684 г при 35 ° C.

Если происходит дальнейшее нагревание, растворимость снижается.

Описание, область применения и свойства лепнины

Если сравнивать гипс с другими вяжущими, то первый имеет более широкую область применения.С его помощью можно сэкономить на других компонентах. Строительная разновидность применяется при изготовлении деталей из гипса, при оштукатуривании и формировании перегородок.

Работать со штукатурным раствором нужно очень быстро. Время начала полимеризации может составлять от 8 до 25 минут после смешивания раствора. Окончательное значение зависит от сорта. В начале затвердевания минерал набирает около 40% своей окончательной прочности. В этом процессе белый гипс не покрывается трещинами, поэтому при смешивании раствора с известковым составом можно отказаться от различных заполнителей.Разнообразие конструкции снижает трудоемкость и затраты на работу.

Область применения и свойства высокопрочного и полимерного гипса

По химическому составу высокопрочная разновидность аналогична строительной. Однако последний имеет более мелкие кристаллы. Высокая прочность имеет крупные частицы, поэтому имеет меньшую пористость и высокую прочность. Этот материал получают термической обработкой в ​​условиях герметичности.

Область применения — производство строительных смесей и возведение несгораемых перегородок.Формы для производства фаянса и фарфоровых изделий изготавливаются из высокопрочного минерала. Полимер также называют синтетическим и более знаком травматологам-ортопедам. На его основе делают для наложения повязок при переломах. Но область нанесения гипса — не единственное преимущество, среди прочего следует выделить:

  • легкая накладка;
  • влагостойкость;
  • меньший вес по сравнению с обычными гипсовыми слепками.

Наконец

Вы должны быть знакомы с формулой гипса, если вас интересует этот минерал. Важно узнать о других свойствах, а также о разновидностях. Среди прочего стоит выделить лепнину, скульптуру и целакаст.

Последний используется для изготовления бандажей, а его структура позволяет растягивать материал во всех направлениях. Самая высокопрочная — скульптурная штукатурка, не содержащая примесей. Среди свойств белого гипса можно выделить его безупречную белизну.

Минерал, полученный из кальция, — это его водный сульфат, называемый гипсом. У него много синонимичных названий: монмартит, роза пустыня, гипсовый шпат (кристаллические и листовые формы). Образец волокнистой структуры — селенит, зернистый — алебастр. В нем будут рассмотрены разновидности и свойства этого камня, его распространенность в стране и его использование в строительстве, медицине и других областях экономики.

Справка по истории

В результате испарения морей, которое произошло 20-30 миллионов лет назад, образовался гипс — минерал, который начали использовать древние цивилизации.Камень сегодня пользуется большим спросом, несмотря на появление множества современных материалов.

Это случилось почти 10 тысяч лет назад. Доказательства использования гипса в Древнем Египте, Ассирии, Греции и Римском государстве:

В Англии и Франции, начиная с 16 века, деревянные постройки покрывали штукатуркой, защищая их от пожаров. 1700 год считается началом использования минерала в качестве удобрения. Создавать архитектурные формы в России XVII-XVIII вв.Широко использовался гипсовый декор, и в 1855 году русский хирург Н.И.

Во время Крымской войны Пирогов изобрел и начал использовать гипсовую повязку для фиксации конечностей при лечении раненых. Это спасло многих солдат от потери руки или ноги.

Описание минерала

Минерал из класса сульфатов, образующийся из осадочных пород, называется гипсом. Его химическая формула выглядит так: CaSO4 2h3O. По внешнему виду отмечается неметаллический блеск: шелковистый, перламутровый, стеклянный или матовый.Камень бесцветен или окрашен в белый, розовый, серый, желтоватый, синий и красный оттенки. Описание других показателей:

  • плотность 2,2 — 2,4 т / м3;
  • твердость по шкале Мооса 2,0;
  • спайность — идеальные тонкие пластинки легко отделяются от кристаллов слоистой структуры;
  • линия на камне белая.

Из чего состоит гипс: оксид кальция CaO — 33%, вода h3O — 21%, триоксид серы SO 3 — 46%. Примеси обычно отсутствуют.

Если рассматривать камень как горную породу, то в составе есть кальцит, доломит, гидроксиды железа, ангидрит, сера и сам гипс. Происхождение — осадочное, по условиям создания есть первичные формы, которые образовались химическим осаждением в соленых водоемах, или вторичные производные — они возникли в результате гидратации ангидрита. Может накапливаться в зонах самородной серы и сульфидов: от ветровой эрозии образуются гипсовые шляпки, загрязненные примесями.

Качество сырья для производства гипса зависит от содержания дигидрата сульфата кальция CaSO4 2h3O — оно колеблется в пределах 70 — 90%. Конечная форма использования — минеральный порошок, его получают путем измельчения гипсового камня на вращающихся печах.

Свойства и применение

В природе физические характеристики структуры проявляются в различных формах: плотная и зернистая, землистая, листовая и волокнистая, клубеньки и пыльные массы. В пустотах они находятся в виде кристаллических друзов.Растворимость гипса в воде увеличивается с температурой до 37―38 ° C, затем уменьшается, и по достижении 107 ° C минерал переходит в состояние полугидрата CaSO4 · ½h3O. При добавлении небольшого количества серной кислоты к воде растворимость улучшается. L слабо реагирует на HC.

В готовых строительных смесях свойства гипса передаются самому порошку. Продукция приобретает качества основного вещества со следующими характеристиками:

  • насыпная плотность 850 — 1150 кг / м3, меньшие значения для более тонкого помола;
  • высокая огнестойкость: алебастр имеет температуру плавления 1450 ° C;
  • адгезия — начало через 4-7 минут, окончание — через полчаса; для замедления затвердевания добавить животный клей, водорастворимый;
  • Прочность на сжатие обычных образцов 4-6 МПа, высокопрочных 15-40.

Низкая теплопроводность — на уровне кирпича (около 0,14 Вт / (м · град)) позволяет использовать изделия на основе гипса в пожароопасных конструкциях. Первые образцы использования камня в этом качестве были найдены в Сирии — им более 9 тысяч лет.

Природные виды

Геологи выделили несколько десятков разновидностей гипса, но есть три основных. К ним относятся:

Немногие знают о других разновидностях: гипсовый лонжерон (крупнокристаллический и листовой), кишечный или змеевик серого цвета с белыми червеобразными изогнутыми жилками.Еще одна малоизвестная форма — землистый гипс.

Варианты для практического использования

Использование водного сульфата кальция в сочетании с другими связующими позволяет значительно сэкономить на более дорогих материалах. Алебастр, прошедший стадию обработки, подразделяется на следующие классы:

Существуют и другие разновидности, но на практике они используют ограниченный перечень. Аналог — мелкая серовато-белая пыль — алебастровая пудра, которую получают из гипса термической обработкой.

Прочие применения

В необработанном виде камень используется в качестве добавки при производстве портландцемента, скульптур и ремесел. Список дополнительных направлений:

Нетрадиционное направление — это магия. Считается, что гипс притягивает благополучие и удачу, побуждает человека к действиям в сложной ситуации. Астрологи рекомендуют амулеты из этого минерала лицам, рожденным под знаками Льва, Овна и Козерога.

Отложения камня

Распределение гипса в земной коре наблюдается повсеместно, в основном в слоях осадочных пород мощностью 20-30 м.Мировое производство составляет около 110 миллионов тонн камня в год. Крупнейшие производители — Турция, Канада, США, Испания и Иран. Среди уникальных можно отметить термальные пещеры Naica Mine в Мексике, где были обнаружены друзы гигантских кристаллов гипса длиной 11 м.

Многочисленные месторождения верхней юры расположены в соседних странах: Северном Кавказе, республиках Средней Азии. В России 86 промышленных месторождений, но 90% добычи приходится на 19 месторождений, из которых можно выделить 9 крупнейших: Баскунчакское, Болоховское, Лазинское, Новомосковское, Оболенское, Павловское, Плетневское, Порецкое, Скуратовское.Их доля в производстве составляет 75% от общероссийского производства. Большая часть месторождений представлена ​​смесью гипса и ангидрита в соотношении 9: 1. Россия ежегодно добывает 6 млн тонн, что составляет 5,5% от мирового объема.

Гипс — минеральный, водный сульфат кальция. Синонимы: гипсовый камень, зеркальный камень, монмартит, песочная роза, пустынная роза, гипсовый лонжерон.

Химический состав. Оксид кальция (CaO) 32,6%, триоксид серы (SO 3) 46,5%, вода (H 2 O) 20.9%. Тонкие кристаллы и пластинки скола гибкие

Кристаллическая структура слоистая; два листа 2- анионных групп, тесно связанных с ионами Ca2 +, образуют двойные слои, ориентированные вдоль плоскости (010). Молекулы h3O занимают промежутки между этими двойными слоями. Этим легко объясняется идеальный раскол гипса. Каждый ион кальция окружен шестью ионами кислорода, принадлежащими к группам SO4, и двумя молекулами воды. Каждая молекула воды связывает ион Са с одним ионом кислорода в том же двойном слое и с другим ионом кислорода в соседнем слое.

Разновидности минералов

Месторождения минерального гипса

  • Ульяновская область
  • Гаурдак
  • Керчь, город
  • Пинега
  • Казахстан
  • Нижегородская область
  • Мексика
  • Молдавия
  • Россия
  • Украина
  • Туркменистан
  • Архангельская область
  • Республика Крым
  • Узбекистан
  • Челябинская область
  • Алжир
  • копейский отвал угля
  • Беларусь
  • Польша
  • Кыргызстан
  • Нарынская область

Гипс — минеральный, водный сульфат кальция.Волокнистая разновидность гипса называется селенитом, а зернистая разновидность — алебастром. Один из самых распространенных минералов; этот термин также используется для обозначения скал, которые он создал. Строительным материалом, получаемым путем частичного обезвоживания и измельчения минерала, также принято называть гипс. Название происходит от греч. гипс, который в древности означал и сам гипс, и мел. Густая, белоснежная, кремовая или розовая мелкозернистая разновидность гипса, известная как алебастр

.

См. Также:

СТРУКТУРА

Химический состав — Ca × 2H 2 O.Система моноклинная. Кристаллическая структура слоистая; два листа 2-анионных групп, тесно связанных с ионами Ca 2+, образуют двойные слои, ориентированные вдоль плоскости (010). Молекулы H 2 O занимают промежутки между этими двойными слоями. Этим легко объясняется идеальный раскол гипса. Каждый ион кальция окружен шестью ионами кислорода, принадлежащими к группам SO 4, и двумя молекулами воды. Каждая молекула воды связывает ион Са с одним ионом кислорода в том же двойном слое и с другим ионом кислорода в соседнем слое.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Цвет очень разный, но обычно белый, серый, желтый, розовый и т. Д. Чистые прозрачные кристаллы бесцветны. Может быть окрашен в различные цвета с примесями. Цвет линии белый. Кристаллы имеют стеклянный блеск, иногда с перламутровым оттенком из-за микротрещин идеального скола; в селените он шелковистый. Твердость 2 (стандарт по шкале Мооса). Спайность идеальна в одном направлении. Тонкие кристаллы и пластинки спайности гибкие. Плотность 2.31 — 2.33 г / см 3.
Обладает заметной растворимостью в воде. Замечательной особенностью гипса является то, что его растворимость при повышении температуры достигает максимума при 37-38 °, а затем довольно быстро падает. Наибольшее снижение растворимости устанавливается при температуре выше 107 ° С за счет образования «полугидрата» — CaSO 4 × 1 / 2H 2 O.
При 107 ° С частично теряет воду, превращаясь в белый порошок алебастра, ( 2CaSO 4 × Н 2 О), который хорошо растворяется в воде. Благодаря меньшему количеству гидратированных молекул алебастр не дает усадки во время полимеризации (увеличивается в объеме прим.1%). Под п. Тр. теряет воду, расщепляется и плавится, образуя белую эмаль. На угле в восстановительном пламени дает CaS. Он намного лучше растворяется в воде, подкисленной H 2 SO 4, чем в чистой воде. Однако когда концентрация H 2 SO 4 превышает 75 г / л. растворимость резко падает. Очень мало растворим в HCl.

МОРФОЛОГИЯ

Из-за преимущественного развития граней (010) кристаллы имеют табличный, реже столбчатый или призматический вид. Наиболее распространены призмы (110) и (111), иногда (120) и другие.Лица (110) и (010) часто имеют вертикальную штриховку. Близнецы слияния бывают часто и бывают двух типов: 1) галльские согласно (100) и 2) парижские согласно (101). Отличить их друг от друга не всегда легко. Оба они напоминают ласточкин хвост. Галльские двойники характеризуются тем, что края призмы m (110) параллельны плоскости двойника, а края призмы l (111) образуют внутренний угол, тогда как у парижских близнецов (111) края призмы параллельны двойному шву.
Встречается в виде бесцветных или белых кристаллов и их сростков, иногда окрашенных включениями и примесями, захваченными ими в процессе роста, в коричневые, синие, желтые или красные тона. Характеризуется срастаниями в виде «розочки» и двойников — т. Н. «Ласточкин хвост»). Он образует прожилки параллельно-волокнистого строения (селенит) в глинистых осадочных породах, а также плотные сплошные мелкозернистые агрегаты, напоминающие мрамор (алебастр). Иногда в виде землистых агрегатов и скрытокристаллических масс.Также входит в состав цемента из песчаника.
Псевдоморфы гипса обыкновенного кальцита, арагонита, малахита, кварца и др., А также псевдоморфозы гипса других минералов.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Широко распространенный минерал, в естественных условиях образуется различными способами. Осадочное происхождение (типичные морские хемогенные отложения) низкотемпературно-гидротермальное, встречается в карстовых пещерах и сольфатарах. Он осаждается из водных растворов, богатых сульфатами, при высыхании морских лагун и соленых озер. Он образует слои, прослои и линзы среди осадочных пород, часто в ассоциациях с ангидритом, галитом, целестином, самородной серой, иногда с битумом и нефтью.В значительных массах он оседает осадочными породами в озерных и морских засоленных водоемах. В этом случае гипс вместе с NaCl может выделяться только на начальных стадиях испарения, когда концентрация других растворенных солей еще не высока. При достижении определенного значения концентрации солей, в частности NaCl и особенно MgCl 2, вместо гипса будет кристаллизоваться ангидрит, а затем и другие, более растворимые соли, т.е. гипс в этих бассейнах должен принадлежать к более ранним химическим отложениям.Действительно, во многих солевых месторождениях слои гипса (а также ангидрита), переслаивающиеся слоями каменной соли, расположены в нижних частях отложений и в некоторых случаях подстилаются только химически осажденными известняками.

В России мощные гипсоносные толщи пермского возраста широко распространены на Западном Урале, в Башкирии и Татарстане, в Архангельской, Вологодской, Горьковской и других областях. На Севере установлены многочисленные отложения верхнеюрского возраста. Кавказ, Дагестан.Замечательные коллекционные образцы с кристаллами гипса известны из месторождения Гаурдак (Туркменистан) и других месторождений Средней Азии (в Таджикистане и Узбекистане), в Среднем Поволжье, в юрских глинах Калужской области. В термальных пещерах шахты Найка (Мексика) были обнаружены друзы уникальных размеров кристаллов гипса длиной до 11 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Сегодня минерал «гипс» в основном является сырьем для производства α-гипса и β-гипса. β-гипс (CaSO 4 · 0.5H 2 O) — порошкообразное связующее, получаемое термообработкой природного двуводного гипса CaSO 4 · 2H 2 O при температуре 150-180 градусов в устройствах, сообщающихся с атмосферой. Продукт измельчения гипса β-модификации в мелкий порошок называется штукатуркой или алебастром; при более тонком помоле получается формовочный гипс или, при использовании сырья высокой чистоты, гипс медицинский.

При низкотемпературной (95-100 ° С) термообработке в герметичном аппарате образуется гипс α-модификации, измельчаемый продукт которого — высокопрочный гипс.

В смеси с водой α- и β-гипс затвердевает, снова превращаясь в дигидратный гипс, с выделением тепла и небольшим увеличением объема (примерно на 1%), однако такой вторичный гипсовый камень уже имеет однородную мелочь. -кристаллическая структура, цвет различных оттенков белого (в зависимости от сырья), непрозрачный и микропористый. Эти свойства гипса используются в различных сферах деятельности человека.

Гипс — CaSO 4 * 2H 2 O

КЛАССИФИКАЦИЯ

Strunz (8-е издание) 6 / С.22-20
Никель-Струнц (10-е издание) 7.CD.40
Дана (7-е издание) 29.6.3.1
Дана (8-е издание) 29.6.3.1
Hey’s CIM Ref. 25.4.3

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Минеральный цвет бесцветный, переходящий в белый цвет, часто окрашенный минеральными примесями в желтый, розовый, красный, коричневый и т. Д.; иногда наблюдается секториально-зональная окраска или распределение включений по зонам роста внутри кристаллов; бесцветный по внутренним рефлексам и свету.
Цвет линии белый
Прозрачность прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный
Блеск стекло, близкое к стеклу, шелковистое, перламутровое, матовое
Спайность очень совершенный, легко получается из (010), в некоторых образцах почти слюдяный; по (100) четкий, переходящий в раковинную трещину; по (011) дает разрушение осколка (001)
Твердость (шкала Мооса) 2
Перерыв гладкая, конхоидальная
Прочность гибкий
Плотность (измеренная) 2.312 — 2,322 г / см 3
Радиоактивность (GRapi) 0

Класс сульфатов CaSO 4 · 2H 2 O. В чистом виде содержит 32,56% CaO, 46,51% SO 3 и 20,93% H 2 O. Механические примеси в основном в виде органических и глинистых веществ, сульфидов, и др. Кристаллизуется в моноклиннике. Кристаллическая структура основана на двойных слоях анионных групп (SO 4) 2-, связанных катионами Ca 2+. Кристаллы имеют пластинчатую или призматическую форму, образуют двойники, так называемые ласточкин хвост.превосходно. Агрегаты: зернистые, листовые, порошкообразные, узелки, волокнистые жилки, радиально игольчатые. Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии примесей имеет серый, желтоватый, розоватый, коричневый или черный цвет. Стеклянный глянец. 1.5-2. 2300 кг / м 3. Заметно растворим в (2,05 г / л при 20 ° С). Преимущественно хемогенного происхождения. Выпадает при t 63,5 ° С, а в растворах, насыщенных NaCl, при температуре 30 ° С. При значительном повышении солености в высыхающих морских лагунах и соленых озерах вместо гипса начинает выпадать безводный сульфат кальция — аналогично ангидрит возникает при обезвоживании гипса.Также известен гидротермальный гипс, который образуется в низкотемпературных сульфидных месторождениях. Разновидности: — полупрозрачные волокнистые агрегаты, придающие красивый шелковистый блеск в отраженном свете; гипсовый лонжерон — пластинчатый гипс в виде прозрачных кристаллов слоистой структуры и др.

  • , состоящий в основном из минерального гипса и примесей (гидроксидов и др.). По условиям образования гипс может быть первичным, образовавшимся путем химического осаждения в засоленных бассейнах на начальных этапах, или вторичным, возникающим в результате гидратации ангидрита в приповерхностной зоне, — гипсовых шапок, метасоматических гипсов и др.Качество гипсового сырья определяется в основном содержанием дигидрата сульфатной соли кальция (CaSO 4 · 2H 2 O), которое в различных типах гипсового камня колеблется от 70 до 90%.
  • Аппликация гипса

    Гипс используется в сыром и обожженном виде. 50-52% добытого гипсового камня используется для производства гипсовых вяжущих различного назначения (ГОСТ 195-79), получаемых путем обжига природного гипса, 44% гипса — при производстве портландцемента, где гипс используется в качестве добавка (3-5%) для регулирования сроков схватывания цемента, а также для производства специальных цементов: гипсоглиноземистого расширяющегося цемента, напряженного цемента и др.2,5% гипса расходуется сельским хозяйством для производства азотных удобрений (сульфата аммония) и гипсовых засоленных почв; в цветной металлургии гипс используется как флюс, в основном при плавке; в бумажном производстве — в качестве наполнителя, преимущественно в высших сортах писчей бумаги. В некоторых странах (и других) гипс используется для производства серной кислоты и цемента. Способность гипса легко обрабатываться, хорошо воспринимать полировку и его обычно высокие декоративные свойства позволяют использовать его как имитатор при производстве облицовочных плит для внутренней отделки зданий и как материал для различных ремесел.

    В южных регионах СССР в народном хозяйстве используется глинистый гипс с содержанием CaSO 4 · 2H 2 O от 40 до 90%. Рыхлый камень, состоящий из гипса, называют земляным гипсом, а в Закавказье и Средней Азии — «гипсокартоном» или «ганчем». Эти породы в сыром виде используются для гипсовых грунтов, в обожженных — для штукатурки, как вяжущее средство.

    Гипсовое месторождение

    В СССР крупнейшие месторождения расположены в Тульской, Куйбышевской и Пермской областях РСФСР, на Кавказе и в Средней Азии.На 150 месторождениях гипса и 22 месторождениях гипса, гипсокартона и ганча разведаны запасы 4,2 млрд. Тонн по промышленным категориям (1981). Имеется 11 месторождений с запасами гипса более 50 млн тонн (в том числе Новомосковское — 857,4 млн тонн).

    Гипс разрабатывают карьеры (Шедокский, Саурихский комбинаты и др.) И шахты (Новомосковский, Артемовский, Камское Устье и др.). В СССР разрабатываются 42 месторождения гипса и ангидрита и 6 месторождений гипсодержащих пород с годовой добычей около 14 млн т (1981 г.), из которых 60.2% находится на территории

    Международный журнал научных и технологических исследований

    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В IJSTR (ISSN 2277-8616) —

    Международный журнал научных и технологических исследований — это международный журнал с открытым доступом из различных областей науки, техники и технологий, в котором особое внимание уделяется новым исследованиям, разработкам и их приложениям.

    Приветствуются статьи, содержащие оригинальные исследования или расширенные версии уже опубликованных статей конференций / журналов. Статьи для публикации отбираются на основе экспертной оценки, чтобы гарантировать оригинальность, актуальность и удобочитаемость.

    IJSTR обеспечивает широкую политику индексирования, чтобы опубликованные статьи были хорошо заметны для научного сообщества.

    IJSTR является частью экологически чистого сообщества и предпочитает режим электронной публикации, так как он является «ЗЕЛЕНЫМ журналом» в Интернете.

    Мы приглашаем вас представить высококачественные статьи для обзора и возможной публикации во всех областях техники, науки и технологий.Все авторы должны согласиться с содержанием рукописи и ее представлением для публикации в этом журнале, прежде чем она будет отправлена ​​нам. Рукописи следует подавать в режиме онлайн


    IJSTR приветствует ученых, заинтересованных в работе в качестве добровольных рецензентов. Рецензенты должны проявить интерес, отправив нам свои полные биографические данные. Рецензенты определяют качественные материалы.Поскольку ожидается, что они будут экспертами в своих областях, они должны прокомментировать важность рецензируемой рукописи и внести ли исследование в знания и продвинуть как теорию, так и практику в этой области. Заинтересованным рецензентам предлагается отправить свое резюме и краткое изложение конкретных знаний и интересов по адресу [email protected]

    .

    IJSTR публикует статьи, посвященные исследованиям, разработкам и применению в областях инженерии, науки и технологий.Все рукописи проходят предварительное рецензирование редакционной комиссией. Вклады должны быть оригинальными, ранее или одновременно не публиковаться где-либо еще, и перед публикацией они должны быть подвергнуты критическому анализу. Статьи, которые должны быть написаны на английском языке, должны содержать правильную грамматику и правильную терминологию.


    IJSTR — это международный рецензируемый электронный онлайн-журнал, который выходит ежемесячно. Цель и сфера деятельности журнала — предоставить академическую среду и важную справочную информацию для продвижения и распространения результатов исследований, которые поддерживают высокоуровневое обучение, преподавание и исследования в области инженерии, науки и технологий.Поощряются оригинальные теоретические работы и прикладные исследования, которые способствуют лучшему пониманию инженерных, научных и технологических проблем.

    GYPSUM Значение на хинди

    GYPSUM Значение на хинди Сколько держится отек после снятия гипса Другой отек у человека. जिप्सम को हटाने के बाद कितनी एडमा रहता है है आदमी में अन्य एडिमा। Почему отекает стопа после снятия гипса Отек стоп. जिप्सम को हटाने के बाद पैर क्यों झुकाता पैरों की एडेमा। Ринопластика отек после удаления гипса Другой отек у человека. जिप्सम को हटाने के बाद Ринопластика सूजन आदमी में अन्य एडिमा। Должен ли гипс иметь отечность? Заложенность носа. Гипс — Этот минерал находится на берегу какой-то реки.

    и использовался в прошлом для изготовления тарелок и мисок.

    जिप्सम — यह खनिज कुछ नदीयों के किनारे पर पाया जाता है

    और अतीत में तश्तरी और कटोरे के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता था।

    Споры о реальных материалах имели явный резонанс по всей стране,

    но использование гипса в орнаменте продолжалось на протяжении всего двадцатого века.

    वास्तविक सामग्रियों के बारे में बहस पूरे देश में स्पष्ट प्रभाव पड़ा,

    लेकिन बीसवीं शताब्दी में जिप्सम आभूषण का उपयोग जारी रहा।

    Пылесборник с рукавным фильтром ECOGRACE широко применяется на асфальтосмесителе,

    цементный завод, гипсовый завод , металлургический завод, угольный котел и т. д.

    ECOGRACE बैग फिल्टर धूल कलेक्टर व्यापक रूप से कोयला आदि, बॉयलर निकाल दिया, साइट,

    सीमेंट संयंत्र, जिप्सम संयंत्र, इस्पात संयंत्र मिश्रण डामर

    में लागू किया जाता है।

    Можно использовать смеси собственного приготовления, например,

    из строительного гипса и измельченного мела в соотношении 2: 1.

    आप स्वयं तैयार मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं,

    के लिए, जिप्सम और कुचल चाक को 2: 1

    अनुपात में बनाने से।

    Гипс можно купить в любом магазине,

    , а также формы для будущих композиций.

    जिप्सम को किसी भी दुकान पर खरीदा जा सकता है,

    साथ ही भविष्य की रचनाओं के लिए फॉर्म भी।

    Волма — это российская компания

    из Волгограда, специализирующаяся на производстве качественного гипсового изделия по уникальной технологии.

    Волма »- से एक रूसी कंपनी है,

    जो एक अनूठी तकनीक का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले जिप्सम उत्पाद के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है।

    конкретный а также гипс

    Кроме того,

    можно также капнуть керосин на стекло или с помощью золы мела и порошка гипса , смоченного водой на стекле, чтобы высохнуть,

    , а затем протрите чистой тканью или ватой, чтобы стекло было чистым и ярким.

    इसके अलावा,

    आप ग्लास पर कुछ केरोसीन भी छोड़ सकते या चाक और जिप्सम पाउडर के साथ कांच में सूखने के लिए,

    और फिर साफ कपड़े या कपास, ताकि ग्लास साफ और उज्जवल हो।

    Кроме того, вы можете уронить стекло на керосин или мел и порошок гипса , смоченный в воде, нанесенный на стекло, чтобы высохнуть,

    , а затем чистую ткань или вату, чтобы стекло было чистым и ярким;

    इसके अलावा,

    आप ग्लास पर कुछ केरोसीन भी छोड़ सकते या चाक और जिप्सम पाउडर के साथ कांच में सूखने के लिए,

    और फिर साफ कपड़े या कपास, ताकि ग्लास साफ और उज्जवल हो।

    В ГОСТе написано, что количество гипса в цементном растворе не должно быть

    более 5 процентов, а добавки могут занимать до 20 процентов, что обозначено в маркировке от D0 до D20.

    ГОСТ में लिखा है कि सीमेंट मोर्टार में जिप्सम की मात्रा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए,

    और योजक 20 प्रतिशत तक ले सकते हैं, जो D0 से D20 तक के अंकन में चिह्नित है।

    Nature Гипс Гранулированный или Гипс Мяч Поправки для грунта для полей для гольфа и спортивного газона Этот продукт разработан на основе природного гипса , произведенного в соответствии с требованиями заказчика. Основные преимущества Можно легко нанести частицы высокой чистоты CaSO4 95.प्रकृति जिप्सम दानेदार या गोल्फ कोर्स और खेल मैदान के लिए जिप्सम गेंद मृदा सुधारोंयह उत्पाद प्रकृति जिप्सम से विकसित की है। ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन किया।कुंजी लाभ: उच्च शुद्धता के साथ कणों से आसानी से लागू किया जा सकता CaSO4>…। Воды Бертона в Англии содержат гипс , что в такой степени способствует получению светлого эля. что производители светлых элей добавят в местную воду гипс в процессе, известном как бертонизация.इंग्लैंड में बर्टन के जल में जिप्सम पाया जाता है, जो पीली यवसुरा बनाने में इस हद तक लाभदायक होती है कि पीली यवसुरा उत्पादक मद्यनिर्माता जिप्सम की जगह स्थानीय जल को जिस प्रक्रिया के द्वारा मिलते हैं बर्टनाइज़ेशन कहते हैं। Кроме того, вы можете капнуть на стакан керосина или мела и порошка гипса , смоченного водой, покрытого водой, на стекле, чтобы высохнуть,

    , а затем протрите чистой тканью или хлопчатобумажной тканью, чтобы стекло было чистым и ярким.

    इसके अलावा, आप सूखी कांच पर लेपित पानी डूबा का तेल या चाक और जिप्सम पाउडर के गिलास पर ड्रॉप कर सकते हैं,

    और फिर साफ कपड़े या कॉटन रगड़, तो गिलास स्वच्छ और उज्जवल है।

    Шламовый насос серии

    SC (R) может перекачивать суспензию угольной пыли, цементную суспензию, керамическую суспензию, фосфорную кислоту, зольную суспензию,

    рудно-песчаная суспензия, гипсовая суспензия , гипсовая суспензия , фосфорный гипс и т. д.

    SC (R) सीरीज़ स्लरी पंप कोयला डस्ट स्लरी, सीमेंट स्लरी, सिरेमिक स्लरी को पंप कर सकता है, फॉस्फोरिक एसिड, ऐश घोल,

    अयस्क रेत गारा, जिप्सम घोल, फास्फोरस गार्सिन आदि।

    Такое разнообразие и приспособляемость материала практически к любому размеру,

    форма или конфигурация здания определили, что гипсовая штукатурка была выбрана почти для всех зданий вплоть до 1930-х годов.

    и 40-е годы в Европе.

    भवन के लगभग किसी भी आकार, आकार या विन्यास के लिए सामग्री

    की यह विविधता और अनुकूलनशीलता ने निर्धारित किया यूरोप में 1930 और 40 के दशक तक लगभग सभी इमारतों के लिए जिप्सम प्लास्टर को चुना गया था।

    Кислота серная в кислоте

    дождь реагирует с карбонатом кальция, превращая его в гипс (сульфат кальция),

    , объем которого примерно в два раза больше, чем у мрамора.

    अम्लीय वर्षा में मौजूद सल्फ्यूरिक

    अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके उसे जिपसम (कैल्शियम सल्फेट) में बदल

    देता है जिसका आयतन संगमरमर से लगभग दोगुना होता है।

    Такая работа похожа на гипс, но если гипс использовать на небольших площадях,

    то штукатурка чаще всего выступает в качестве материала для больших панелей.

    ऐसा काम जिप्सम के समान है, लेकिन अगर जिप्सम का उपयोग छोटे क्षेत्रों में किया जाता है,

    तो प्लास्टर अक्सर बड़े पैनलों के लिए सामग्री के रूप में कार्य करता है।

    В 2007 году он

    опубликовал исследование фантастической Пещеры кристаллов в Мексике, пещеры размером с баскетбольную площадку из гипса, балки размером с телефонные столбы, погребенные на глубине 300 метров.

    ниже города Найка.

    में, उन्होंने प्रकाशित किया

    अध्ययन मेक्सिको की फंतासी पर क्रिस्टल की गुफा, जिप्सम के एक बास्केटबॉल-कोर्ट-आकार के रूप में बड़ा टेलीफोन

    के खंभे के रूप में नाइका के शहर के नीचे 1,000 फीट (300 मीटर) दफन कर दिया।

    Цементная шпатлевка может с учетом содержащихся в ней вяжущих

    считаться известью и гипсом , и относиться к другому типу,

    , например, ее можно назвать белой цементной шпатлевкой, если она сделана с использованием белого цемента.

    सीमेंट पोटीन, इसमें निहित बाइंडरों को ध्यान में रखते हुए,

    चूना और जिप्सम माना जा सकता है, और एक अलग प्रकार का हो सकता है, उदाहरण

    के लिए, इसे सफेद सीमेंटपोटीन कहा जा सकता है अगर इसे सफेद सीमेंट का उपयोग बनाया जाता है।

    Судя по размеру кристаллов гипса , возможно, они начали образовываться

    менее 2 миллионов лет назад, в результате очень медленно растущего процесса, называемого созреванием Оствальда, при котором массивные кристаллы развиваются за счет растворения более мелких, сказал Гарсиа-Руис.

    जिप्सम क्रिस्टल के आकार के आधार पर, यह संभव है कि वे 2 मिलियन वर्ष पहले से कम

    बनना शुरू कर दें, जिसे बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली प्रक्रिया कहा जाता है ऑस्वाल्ड राइपनिंग, जिसमें बड़े क्रिस्टल लोगों के विघटन माध्यम बनते हैं, गार्सिया-रुइज़ ने कहा।

    Nature Гипс Гранулированный или Гипс Поправки к грунту для полей для гольфа и спортивного газона Ключевые преимущества Можно легко вносить частицы высокой чистоты. CaSO4 70 Используется в щелочной почве или почве с избытком ионов Na, чтобы уменьшить повреждение газона Размер гранул 0 5.प्रकृति जिप्सम दानेदार या गोल्फ कोर्स और खेल मैदान के लिए जिप्सम गेंद मृदा सुधारोंकुंजी लाभ: उच्च शुद्धता के साथ आसानी से लागू किया जा सकता। CaSO4> 70% क्षारीय मिट्टी या अतिरिक्त ना आयन के में मैदान को कम लिए…।

    В пылеуловителе сушилки используется метод очистки от золы пульсирующим давлением под высоким давлением, который хорошо влияет на очистку отходящих газов сушилки

    вертикальная сушилка цемент минеральный порошок гипс и другие отрасли промышленности В качестве сушилки используется уголь

    для обеспечения источника тепла.

    ड्रायर का डस्टर उच्च दबाव स्पंदनिंग ऐश क्लीनिंग विधि को अपनाता है, जिसका ड्रायर, वर्टिकल ड्रायर, सीमेंट,

    मिनरल पाउडर, जिप्सम और अन्य उद्योगों के अपशिष्ट गैस उपचार पर अच्छा पड़ता है। चूंकि ड्रायर गर्मी स्रोत प्रदान करने के

    लिए कोयले का उपयोग…।

    Судя по размеру кристаллов гипса , вероятно, они начали формироваться.

    менее 2 миллионов лет назад, в результате очень медленно растущего процесса, называемого созреванием Оствальда, при котором большие кристаллы образуются в результате растворения более мелких, сказал Гарсиа-Руис.

    जिप्सम क्रिस्टल के आकार के आधार पर, यह संभव है कि वे 2 मिलियन वर्ष पहले

    से कम बनना शुरू कर दें, जिसे बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली प्रक्रिया कहा जाता है ऑस्वाल्ड राइपनिंग, जिसमें बड़े क्रिस्टल छोटे लोगों के विघटन के माध्यम हैं, गार्सिया-रुइज़ ने कहा।

    XKTE является поставщиком систем и оборудования для перевозки сыпучих материалов и

    штучные товары по всему миру в течение многих лет Будь то производство цементной извести или гипса для химической промышленности или для новых рынков, таких как энергетический сектор.

    एक्सकेटीई कई वर्षों तक दुनिया भर में थोक और टुकड़े के सामान के परिवहन

    के लिए सिस्टम और उपकरण का आपूर्तिकर्ता रहा है। रासायनिक उद्योग के लिए या ऊर्जा क्षेत्र बाजारों के लिए सीमेंट, नींबू या जिप्सम उद्योगों के लिए,

    Однако у многих потребителей общее название «клеевые смеси» вызывает ассоциации только с цементом или специальным клеем для плитки,

    хотя количество составов и их видов намного больше, и гипс клей является одним из них.

    हालांकि, कई उपभोक्ताओं के लिए, सामान्य नाम «चिपकने वाला मिश्रण» केवल सीमेंट के साथ या टाइल लिए एक विशेष चिपकने के साथ जुड़ा हुआ है,

    हालांकि यौगिकों और उनके प्रकार की संख्या बहुत बड़ी है, और जिप्सम गोंद उनमें से एक है। Гипс Поставщики порошка в Индии, Гипс Grinidng Machine для аренды и продажи Поставщики порошка гипса в Индии Гипс порошок очень популярен в Индии, потому что его можно использовать во многих отраслях промышленности, и в Индии есть много поставщиков порошка гипса
    , которые также предоставят вам с высокой производительностью гипс шлифовальный станок Индия, будет лучше для вас получить порошок гипс .भारत में जिप्सम पाउडर आपूर्तिकर्ता, भारत में जिप्सम ग्रिनिडिंग मशीन किराए और बिक्री के लिए जिप्सम पाउडर आपूर्तिकर्ता भारत में जिप्सम पाउडर बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यह कई उद्योगों में उपयोग कर सकता है, और भारत में कई जिप्सम 90 आपको उच्च प्रदान करेगा दक्षता जिप्सम पीसने वाली मशीन भारत, जिप्सम पाउडर पाने के लिए होगा। Показать больше примеров

    Результатов: 149, Время: 0.0708

    Уведомление
    Этот веб-сайт или его сторонние инструменты используют файлы cookie, которые необходимы для его функционирования

    и необходимы для достижения цели, указанные в политике использования файлов cookie.Если вы хотите узнать больше или отказаться ваше согласие на использование всех или некоторых файлов cookie, см. политику в отношении файлов cookie.
    Закрывая этот баннер, прокручивая эту страницу, щелкая ссылку или продолжая просмотр в противном случае, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

    Более Ok

    Отказ от продажи личной информации
    Мы не будем продавать вашу личную информацию для показа рекламы, которую вы видите. Вы по-прежнему можете видеть рекламу на основе интересов, если ваш информация продается другими компаниями или была продана ранее.Отказаться Увольнять

    Синдром токсической плесени и его влияние на мозг | Клиника Амен

    Кимберлин, 46-летняя замужняя мать, живущая в Аризоне, — не обычный пациент. Она очень подробна, аналитична, логична и имеет степень магистра анализа закономерностей. Когда Кимберлин заболела, она использовала все, что могла, из своей трудовой жизни, чтобы попытаться раскрыть то, что отрицательно влияло на нее. Тем не менее, чтобы поставить правильный диагноз, потребовалось много усилий и посторонней помощи.

    От краткости к путанице

    Из ниоткуда Кимберлин превратилась из высокоэффективной, занятой, работающей матери в неорганизованного, не вовлеченного, сбитого с толку человека, который не мог сосредоточиться достаточно долго, чтобы собрать связные, связные мысли. Она больше не могла принимать решения за себя и изо всех сил пыталась даже одеться по утрам. Бессонница, беспокойство и потеря аппетита сопровождали спутанность сознания. «Это было похоже на то, что я потеряла свою личность», — говорит Кимберлин.

    Тест после теста без ответов

    Это была первая серия, которая длилась три месяца, начиная с ноября 2010 года.За это время она похудела на двадцать пять фунтов, была вынуждена отказаться от практики и отказалась от занятий вне дома. Ее врач, семья и друзья сказали ей, что они думали, что у нее депрессия или даже биполярное расстройство. Она сопротивлялась, даже в своем растерянном и ослабленном состоянии, и настаивала на дальнейшем тестировании, полагая, что что-то было ужасно не так.

    После серии анализов крови ее терапевт диагностировал у Кимберлин отравление тяжелыми металлами и порекомендовал ей пройти хелатную терапию.После этого лечения она почувствовала себя лучше. Однако через пять месяцев болезнь вернулась.

    Во время второго цикла болезни Кимберлин искала другого врача, который провел серию тестов и предположил, что, возможно, Кимберлин страдает от плесени, также известной как синдром токсической плесени. Впервые плесень была предложена как возможная причина симптомов Кимберлин, и это было неожиданно из-за засушливого климата Аризоны. Тем не менее, после тестирования ее дома были обнаружены три разных типа токсичной плесени, в том числе Stachybotrys, также известная как черная плесень.

    Обнаружение черной плесени

    В первую очередь, болезнь плесени связана с аллергическими реакциями, имитирующими сезонную аллергию. Преобладающими симптомами являются респираторные симптомы, такие как свистящее дыхание, кашель, слезотечение и раздражение кожи. Также известно, что плесень вызывает астму и опасные для жизни первичные и вторичные инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом, которые подверглись воздействию.

    Воздействие токсичной плесени также связано с более серьезными долгосрочными последствиями, такими как потеря памяти, бессонница, беспокойство, депрессия, проблемы с концентрацией внимания и спутанность сознания.В исследовании, проведенном Центром гигиены окружающей среды в Далласе в 2003 году, были обследованы 100 участников, чтобы выяснить, как воздействие токсичной плесени может повлиять на мозг и привести к когнитивным и эмоциональным нарушениям. После воздействия плесени у всех 100 пациентов наблюдались проблемы с нервной системой. Визуализация головного мозга с помощью ОФЭКТ также выявила аномалии у значительной части обследованных пациентов.

    После того, как врач в Аризоне диагностировал у Кимберлин болезнь плесени, она предприняла шаги по удалению плесени из своего дома и начала лечение, чтобы облегчить симптомы, но она все еще чувствовала, что этого недостаточно.Она продолжила изучать болезнь плесени и, наконец, нашла блог пациента, который лечился в клинике Амен. «Это был первый раз, когда я прочитал чей-либо опыт, который соответствовал моему собственному», — сказала Кимберлин. «Я читал, читал, читал и договаривался о встрече в тот день».

    ОФЭКТ-визуализация головного мозга помогает лечить мозговую токсичность, вызванную черной плесенью

    Кимберлин заказала полную оценку, которая заняла два дня. Она заполнила несколько анкет и анкет из истории болезни, поговорила со специализированными консультантами и, наконец, получила набор снимков ОФЭКТ ее мозга.«Просто увидеть, что именно происходит с моим мозгом на снимках ОФЭКТ, и что у меня действительно есть токсическая травма из-за плесени, было потрясающе», — сказала Кимберлин. «Они проделали такую ​​хорошую работу со всеми оценками, и они были настолько тщательными. К концу второго дня у доктора Арсалана Дармала была целая связка материалов, в которых обсуждались результаты тестирования, которое я провел, пока был там ».

    Доктор Дармаль и сотрудники клиники Amen Clinics Orange County, CA обнаружили, что Кимберлин также страдала СДВГ и предыдущей черепно-мозговой травмой, которая усиливала последствия травмы плесенью.«Когда мой мозг распух от воздействия плесени, у меня почти не было кровотока в префронтальной коре», — объяснила Кимберлин.

    Сопутствующие состояния, которые могут усилить воздействие травмы или болезни на мозг, являются обычным явлением, но их легко не заметить. Кимберлин была потрясена, узнав, что черепно-мозговая травма, которую она получила в старшей школе, повлияла на ее жизнь сегодня, и еще больше удивилась, что у нее СДВГ. «Лекарства от СДВГ сильно повлияли на мою продуктивность и способность сосредотачиваться.Это было похоже на бонусный приз, которого я даже не ожидала », — сказала Кимберлин.

    Кимберлин уже видит положительные результаты от внедрения протокола лечения, данного доктором Дармалем. В дополнение к лекарствам, прописанным от СДВГ, Кимберлин также полностью изменила свою диету и начала принимать добавки. Этим летом ей также предстоит пройти курс лечения кислородным голоданием. Она надеется возобновить свою профессиональную практику и наслаждается продолжающимся прогрессом.

    «Чтобы увидеть сканирование и знать, что у вас нет биполярного расстройства, у вас нет депрессии… чтобы увидеть то, что я знал в собственном кишечнике, подтвержденное сканированием… это так убедительно и действенно», — сказала Кимберлин.«Идея о том, что есть способ справиться с тем, что происходит, и что вы можете поправиться, это просто замечательно».

    Есть надежда. Клиники Amen могут помочь вам или близким, когда дело доходит до токсичности и воздействия плесени, а также связанных с этим симптомов. Позвоните нам сегодня по телефону 888-288-9834 или запланируйте визит онлайн здесь.

    Архив событий —

    ЛОНДОН

    1. Случайный покупатель в даркнете -! Mediengruppe Bitnik | Галерея Горацио Джуниор

    Швейцарские художники Домагой Смольо и Кармен Вайскопф возвращаются со своим Random Darknet Shopper, компьютером, который был запрограммирован на случайную покупку предметов в Darknet.Darknet Shopper, который просматривает скрытую часть сети, часто посещаемую нежелательными лицами, имеет непрерывный доступ к покупке взрывчатых веществ, поддельных предметов и наркотиков класса A, которые затем должны быть доставлены в скромную галерею Южного Лондона. На данный момент было осуществлено 3 доставки: поддельная футболка Lacoste из Таиланда, 2 майнера Antminer USB Bitcoin из США и 20 петард из Германии… еще впереди!

    Куратор Томас Китчин

    Где: The Lord Nelson, 66 Canon Beck Road, Rotherhithe, London, SE16 7DN
    Когда: до 5 февраля 2016 года
    Что: www.horatiojr.com/Current

    2. Новые современники Bloomberg | ICA

    Оливер МакКонни, Заводской город, 2015

    Вот уже шестой год журнал Bloomberg New Contemporaries представляет подборку работ недавних выпускников художественных школ Великобритании. Отобранные Хурвином Андерсоном, Джесси Флад-Пэддок и Саймоном Старлингом, эти художники представляют новые таланты, работающие в различных средах. В этом году были исследованы темы пола, труда, стоимости и потребления, а также интерес к творчеству с помощью различных способов художественного производства.

    Новыми современниками Bloomberg в 2015 году являются Сиан Эстли, Кевин Бойд, Лидия Броклесс, У. Канад Чакрабарти, Джеймс Уильям Коллинз, Андрей Косташ, Джулия Кертин, Абри де Свардт, Мелани Экерсли, Джейми Фицпатрик, Джастин Фицпатрик, Ханна Гиллер Форд, Софи. , Ричард Хардс, Juntae TJ Хван, Жасмин Джонсон, Томоми Косеки, Хильде Крон Хусе, Пандора Лаванда, Джин Хан Ли, Хьюго Лопес Аюсо, Беатрис-Лили Лориган, Скотт Лайман, Ханкин Ма и Мона Ю, Скотт Мейсон, Оливер МакКонни, Мэнди Нивехнер, Нилиш Пивохнер Рок, Конор Роджерс, Кэти Шваб, Тим Симмонс, Дэвид Сайрус Смит, Франсиско Соуза Лобо, Аарон Уэллс, Морган Уиллс и Андреа Цуккини.

    Где: The Mall, Лондон, SW1Y 5AH
    Когда: до 24 января 2016 года
    Что: www.ica.org.uk

    3. Оскураменто Фабио Маури: Войны Фабио Маури | Хаузер и Вирт

    Fabio Mauri, Fratelli (Picnic o ll buon soldato) [Brothers (Picnic or The Good Soldier)], 1998. Железо, дерево, алюминиевая бутылка, военные шляпы

    Hauser & Wirth представляет историческую персональную выставку работ итальянского художника Фабио Маури. , его первое шоу в Лондоне более чем за 20 лет. Практика Маури охватывает перформанс, кино, инсталляцию, скульптуру найденных предметов, работы в смешанной технике и теоретические сочинения, что ставит под сомнение силу языка.Oscuramento: The Wars of Fabio Mauri фокусируется на серии работ под названием Picnic o Il buon soldato (Пикник или Бравый солдат), в которых отражаются последствия конфликта для коллективной культурной памяти и его проекция в современном обществе.

    Где: 23 Savile Row, London, W1S 2ET
    Когда: до 6 февраля 2016 г.
    Что: www.hauserwirth.com

    4. Гэвин Терк: Мечта Витгенштейна | Музей Фрейда

    Гэвин Терк (2015)

    «Мы спим.Наша жизнь похожа на сон. Но в лучшие часы мы просыпаемся ровно настолько, чтобы понять, что мы спим », — Людвиг Витгенштейн.
    Музей Фрейда представляет выставку работ Гэвина Тюрка «Сон Витгенштейна». Терк исследует диалог между двумя венскими мыслителями, Зигмундом Фрейдом и Людвигом Витгенштейном, посредством серии инсталляций и вмешательств в бывшей резиденции Фрейда в Северном Лондоне.
    Совместно с Ben Brown Fine Arts, куратор Джеймс Патнэм.

    Где: 20 Maresfield Gardens, Лондон, NW3 5SX
    Когда: До 7 февраля 2016 года
    Что: freud.org.uk

    5. Сьюзан Хиллиер | Галерея Лиссона

    Susan Hillier, Wild Talents (1997) Видеоинсталляция: 3 синхронизированных программы, стул, монитор, освещение по обету, 2 проецируемые программы, цветная со стереозвуком и одна черно-белая бесшумная программа на видеомониторе

    Первая персональная выставка Сьюзан Хиллиер в Лондоне с 2011 года представляет ряд недавно заново открытых ранних работ, а также подборку новых работ. Занимая обе галереи на Белл-стрит, выставка свободно разделяет практику Хиллера на четыре актуальные темы: трансформация, бессознательное, системы убеждений и роль художника как коллекционера и куратора.

    Где: 27 и 52 Белл-стрит, Лондон, NW1 5BY
    Когда: до 9 января 2016 года
    Что: www.lissongallery.com

    НЬЮ-ЙОРК

    1. Корин Мэй Ботц, «Поведение у постели больного» | Галерея Бенруби

    Корин Мэй Ботц, Руки из прикроватной манеры (2013)

    Бруклинский фотограф Коринн Мэй Ботц стирает грань между реальным и искусственным в серии изображений для своей первой персональной выставки «Bedside Manner» в галерее Бенруби. Ботц фотографирует неизведанный мир медицинских симуляторов, в котором
    обученных медицинских актеров изображают так называемых «стандартизированных пациентов», чтобы помочь студентам-медикам улучшить свои диагностические навыки и навыки межличностного общения.Ситуации носят перформативный характер, но зритель остается неуверенным в том, изображают ли изображения реконструкцию или встречу из реальной жизни.

    Где: 521 West 26th Street, 2nd Floor, New York, NY 10001
    Когда: до 6 февраля 2016 года
    Что: benrubigallery.com/

    2. Лех Шпорер, Захоронение мятежников: исследования пост-преступности | Y Галерея

    Выставка Леха Шпорера в Y Gallery, посвященная повествованию о пост-преступности, ставит под сомнение наши отношения между идеями, связанными с искусством и преступностью.Захоронение восстания: Исследования пост-преступности состоят из пяти вмешательств: Украденное перо судьи, Арест на телеканале NBC, Реконструкция «Раб не продается», «Попытка кругосветного плавания по острову Райкерс» и «Проект Кейдж», которые все противостоят тема тюрьмы с нескольких точек зрения, а также рисунки, картины, скульптуры, фотографии и видео, относящиеся к этим действиям.

    Где: 319 Grand Street, New York, NY 10002
    Когда: до 31 декабря 2015 года
    Что: www.ygallerynewyork.com

    3. Пэт О’Нил, давай сделаем бутерброд | Галерея Митчелл-Иннес и Нэш

    Пэт О’Нил, «Безопаснее весны» (1964)

    Галерея Mitchell-Innes & Nash представляет Let’s Make A Sandwich, посвященный пятидесятилетию работы художника Пэта О’Нила из Лос-Анджелеса. Фильм, в котором выставка берет свое название, первоначально был снят в 1978 году на 16-миллиметровую пленку и состоит из странных и игривых виньеток, включая изображение матери и дочери, готовящих свою версию сэндвича с валлийским кроликом (также известного как валлийский раритет. , и не содержит кролика), изображения, которые иллюстрируют сюрреалистические мотивы, присутствующие на всей выставке.

    Где: 534 West 26th Street, New York, NY 10001
    Когда: до 23 января 2016 года
    Что: www.miandn.com

    4. Агитпроп! | Бруклинский художественный музей

    Дред Скотт (американец, 1965 г.р.). Кадр из спектакля «О невозможности свободы в стране, основанной на рабстве и геноциде», 2014 г.

    Агитпроп! в Бруклинском художественном музее объединяет современное искусство, посвященное социальным изменениям, с историческими моментами творческой активности. Эти проекты освещают борьбу за социальную справедливость с начала двадцатого века, от избирательного права женщин и кампаний против лишения свободы до современных требований в области прав человека, защиты окружающей среды и протестов против войны и экономического неравенства.

    В первый раунд приглашенных художников вошли Луис Камнитцер, Что Делать?, Чжан Дали, Дред Скотт, Dyke Action Machine !, Друзья Уильяма Блейка, Коко Фуско, Futurefarmers, Ganzeer, Gran Fury, Guerrilla Girls, Дженни Хольцер, Los Angeles Poverty. Департамент, Йоко Оно, Otabenga Jones & Associates, Марта Рослер, Sahmat Collective, Adejoke Tugbiyele, Сесилия Викунья и Джон Даггер, а в совместной работе — The Yes Men with Steve Lambert, CODEPINK, May First / People Link, Evil Twin, «Улучшай везде, а не альтернатива» вместе с более чем тридцати писателями, пятьдесят советниками и тысячей добровольных распространителей.

    Где: 200 Eastern Parkway, Brooklyn, New York, 11238–6052
    Когда: до 26 августа 2016 года
    Что: www.brooklynmuseum.org

    5. Йоко Оно, Русло реки | Galerie LeLong

    «РЕКА находится над рекой, между жизнью и смертью.
    Stone Piece: Выберите камень и удерживайте его, пока не уйдут весь ваш гнев и печаль.
    Line Piece: Проведите меня в самое дальнее место на нашей планете, продлив линию.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *