Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12

Browse

Search Results

Now showing 1 - 9 of 9
  • Thumbnail Image
    Item
    Effective wall structures with use of flax straw concretes
    (Видавництво Львівської політехніки, 2023-02-28) Новосад, П. В.; Марущак, У. Д.; Позняк, О. Р.; Novosad, P.; Marushchak, U.; Pozniak, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Будівельні технології, які відповідають сучасним вимогам енергоефективності та екології, – це технології зеленого будівництва, близько нуль-енергетичних будівель з біокліматичним дизайном та оптимізованим енергоспоживанням. Виробництво будівельних матеріалів, зокрема теплоізоляційних, частка яких зростає у енергоефективному будівництві, пов’язане із значним енергоспоживанням та викидами вуглекислого газу. Згідно з сучасними тенденціями, перспективними огороджувальними конструкціями в зелених будівлях є конструкції з використанням матеріалів з низьким впливом на довкілля на основі природної сировини та відходів. Проведено оцінку технічних рішень стінових огороджувальних конструкцій житлових індивідуальних будинків із використанням легкого теплоізоляційного бетону на основі костри льону та вапняного в’яжучого із середньою густиною 300–350 кг/м3 для періоду опалювання та охолодження. Показано, що забезпечення необхідних показників зовнішніх стін енергоефективних будівель досягається використанням багатошарових конструкцій із теплоізоляційним шаром костробетону або одношарових стінових конструкцій з костробетону за каркасною технологією будівництва. Такі стінові конструкції відповідають вимогам за приведеним опором теплопередачі за товщини теплоізоляційного шару з легкого костробетону більше ніж 0,25 м та товщини стіни каркасного будинку з теплоізоляційного бетону більше ніж 0,3 м. Високий опір теплопередачі та висока теплова інерційність стін із застосуванням костробетону призводять до зниження втрат теплоти в опалювальний період (23,15–23,24 кВт·год/(м 2 стіни рік)) та надходження сонячного тепла в період охолодження (0,11–0,13 кВт·год/(м 2 стіни рік)), унаслідок чого зменшується споживання енергії на опалення та охолодження будівлі.
  • Thumbnail Image
    Item
    Thermal insulation materials based on flax straw
    (Видавництво Львівської політехніки, 2021-11-11) Новосад, П. В.; Позняк, О. Р.; Novosad, Petro; Pozniak, Oksana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Швидке зростання цін на енергоносії зумовлює пошук способів підвищення енергоефективності житлових та виробничих будівель і споруд, зокрема застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів. Розроблення матеріалів на основі рослинної сировини допоможе вирішити проблеми, пов’язані з використанням сільськогосподарських відходів, і водночас отримати недорогі та ефективні теплоізоляційні матеріали на основі екологічно чистої місцевої сировини. Перевагами таких матеріалів є доступність, швидке відновлення, низька вартість, екологічність та низька теплопровідність разом з можливістю використання як органічних, так і неорганічних в’язких. Отримані матеріали задовольняють вимоги сталого розвитку, енергоефективності, економічної ефективності та екологічної сумісності. У роботі з використанням костриці льону за витрати портландцементу 150 кг на 1 м3бетону одержано теплоізоляційний легкий бетон з середньою густиною 350 кг/м3 та міцністю 0,53 МПа. Одним із способів ефективного альтернативного теплозабезпечення є використання природних теплоізоляційних матеріалів у поєднанні з приймачами сонячного тепла, зокрема зі заскленим абсорбером. У статті представлено результати досліджень зміни температури на поверхні зовнішніх огороджувальних конструкцій з використанням розробленого теплоізоляційного бетону на основі костриці льону в поєднанні з абсорбером сонячної енергії. Встановлено, що така конструкція зовнішньої стіни забезпечує теплову інерцію огородження протягом 7–7,5 год. Використання природного теплоізоляційного матеріалу з середньою густиною 350 кг/м3дає змогу акумулювати сонячне тепло, чого неможливо досягти за використання традиційних синтетичних органічних теплоізоляційних матеріалів зі середньою густиною 20–50 кг/м3.
  • Thumbnail Image
    Item
    Підвищення водостійкості гіпсових в’яжучих
    (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Новосад, П. В.; Саницький, М. А.; Позняк, О. Р.; Novosad, P.; Sanytsky, M.; Poznyak, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
    Проаналізовано літературні джерела щодо методів підвищення водостійкості гіпсових в’яжучих. Показано, що вони підвищують водостійкість гіпсових виробів завдяки зниженню розчинності гіпсу; зменшенню водоцементного відношення; просочуванню або обмазуванню виробів речовинами, що перешкоджають проникненню води. Мінеральні добавки цілеспрямовано використовують для модифікування складів на основі гіпсу для підвищення міцності, водостійкості, довговічності, хімічної стійкості отриманих матеріалів і виробів. Важливим технологічним методом, який збільшує швидкість проходження реакцій, є активація в’яжучого з підвищенням його питомої поверхні. У роботі подано результати дослідження впливу хімічних та мінеральних добавок на властивості гіпсового в’яжучого, зокрема на його водостійкість. Встановлено вплив золи винесення та портландцементу на властивості гіпсу. Показано, що найбільшого підвищення міцності та водостійкості гіпсового каменю досягають завдяки механоактивації золи винесення та портландцементу в складі гіпсоцементнопуцоланового в’яжучого. Приріст міцності ГЦПВ на основі активованих золи винесення та портландцементу становить 32 %, а коефіцієнта розм’якшення – 89 %.
  • Thumbnail Image
    Item
    Жаростійкі матеріали з алюмосилікатним додатком
    (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Позняк, O. P.; Федунь, Б. В.; Новосад, П. В.; Крайник, Р. Я.
    Представлені результати досліджень фізико-механічних властивостей жаростійкого бетону на основі композиційного цементу з механохімічною активацією. Встановлено, що при нагріванні до 600 °С міцність бетону на композиційному цементі зростає на 80 %. Tthe results research of physical-mecanical properties of refractory concrete on the base composite cement with mecanical and chemical activation are shown. During heating to 600 °С the strength of refractory concrete on the base composite cement with mecanical and chemical activation increased on 80 %.
  • Thumbnail Image
    Item
    Особливості використання негашеного вапна у будівельних композитах
    (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Саницький, М. А.; Якимечко, Я. Б.; Новосад, П. В.
    Наведено напрямки ефективного використання негашеного вапна. Розглянуто способи зменшення гідратаційної активності СаО. Досліджено процеси структуро-утворення в’яжучих, що вміщають підвищену кількість меленого негашеного вапна. The trends of efficient use of quicklime are shown. The methods of decrease hydration activity of CaO are considered. The processes of structure formation binders that contain high amount of ground quicklime are investigated.
  • Thumbnail Image
    Item
    Одержання високовипаленого гіпсового в’яжучого з фосфогіпсу
    (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Новосад, П. В.; Королько, С. В.; Федунь, Б. В.
    Наведено результати фізико-хімічних та фізико-механічних досліджень каменю на основі високовипалених гіпсових в’яжучих з фосфогіпсу. Тhe results of physic-chemical and physic-mechanical researches of the phosphogypsum and stone based on the high burned gypsum binders with phosphogypsum are given.
  • Thumbnail Image
    Item
    Модифіковані бетони з поліпшеними експлуатаційними властивостями
    (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Марків, Т. Є.; Новосад, О. П.; Новосад, П. В.; Саїв, І. В.
    Показано, що системний підхід до вибору органо-мінеральних добавок та оптимізація їх вмісту в складі бетону дає змогу напрямлено регулювати параметри як бетонних сумішей, так і бетонів. Розроблені бетонні суміші характеризуються поліпшеними технологічними влаcтивостями, а бетони – експлуатаційними характеристиками. It is shown that systematic approach to the choice of organic admixtures and mineral additives and optimization of their maintenance in composition of concrete allows directionally to regulate parameters of both concrete mixtures and concretes. Developed concrete mixtures are characterized by improving technological properties, and concretes – by operating features.
  • Thumbnail Image
    Item
    Будівельні розчини з мікроармувальними добавками
    (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Марків, Т. Є.; Соболь, Х. С.; Кропивницька, Т. П.; Новосад, П. В.
    Показано вплив мікроармувальних добавок в поєднанні з комплексними модифікаторами пластифікуючо-прискорювальної дії в складі в’яжучих систем на будівельно-технічні властивості будівельних розчинів. Методом математичного планування експерименту встановлено оптимальний склад будівельних розчинів з поліпропіленовими волокнами та комплексними хімічними добавками. Influence of microreinforcement additives in combination with the complex modifiers of plasticizing and accelerating action in composition of the binder system on properties of mortars has been shown. Optimal composition of mortars with polypropylene fibers and complex chemical admixtures has been set by the method of the mathematical planning of experiment.
  • Thumbnail Image
    Item
    Теплоізоляційні матеріали на основі техногенних відходів
    (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Новосад, П. В.; Челядин, Л. І.; Челядин, В. Л.
    Наведено аналіз наявності відходів І–ІІІ класу небезпеки та золошламів по областях зокрема та в Україні загалом. Розраховано та встановлено їх негативний вплив на екологічну безпеку об’єкта та регіону. Для розробки енергоощадних технологій утилізації техногенної сировини запропроновано класифікувати відходи за вмістом вологи на три типи. Встановлено, що для розроблення енергоощадних технологій утилізації золи ТЕС і скопу у пористий теплоізоляційний матеріал, необхідно враховувати співвідношення компонентів і вміст вологи. The analysis of І-ІІІ danger class wastes and ash slury in particular on regions and in the whole Ukraine was done. Their negative influence on ecological safety of object and region was set and calculated. For development of energy-saving technologies of technogenic raw material utilization was suggested to classify wastes according to moisture content on three types. It was etablished that for development of energy-saving technologies of fly ash and paper pulp wastes utilization in porous heat-insulation material it is necessary to take into account components correlation and moisture content.