The influence of lime-perlite plaster coatings on the moisture regime of building envelopes

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

This study investigates the influence of plaster coating based on a developed dry mix containing synthesized aluminosilicates on the thermal and moisture regime of building envelopes under various operating conditions in the cities of Novosibirsk and Penza. Two finishing options were analyzed during the calculations: the first used a lime-sand mortar with a density of 1.600 kg/m3 for finishing both interior and exterior surfaces, while the second used the same mortar for the interior finishing but employed a plaster mix with a density of 700 kg/m3 based on the developed formulation for the exterior. The results obtained suggested that the developed thermal insulation plaster was effective in the climatic conditions of both cities. It ensured faster drying of the wall structure compared to cement-sand mortars, and a 1.6–3 mm shift of the zero isotherm towards lower temperatures was observed. Furthermore, using the plaster based on the developed formulation reduced the amount of condensation within the wall structure by a factor of 19.4 in Novosibirsk and almost completely eliminated it in Penza. The moisture content of the material was 4.7 times lower in Novosibirsk and 3.2 times lower in Penza compared to lime-sand analogues. This indicates an increase in the thermal insulation properties of the external building envelope.

About the authors

V. I. Loganina

Penza State University of Architecture and Construction

Email: loganin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7532-0074

A. D. Ryzhov

Penza State University of Architecture and Construction

Email: penza48@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-4861-7352

References

  1. Баталин Б. С. Исследования эффективности добавок, применяемых для производства сухих строительных смесей. Успехи современного естествознания. 2007;(7):60–62. URL: https://www.elibrary.ru/ijiyzz
  2. Sarier N., Onder E. Organic modification of montmorillonite with low molecular weight polyethylene glycols and its use in polyurethane nanocomposite foams. Thermochimica Acta. 2010;510(1):113–121. http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2010.07.004
  3. Ventolà L., Vendrell M., Giraldez P., Merino L. Traditional organic additives improve lime mortars: New old materials for restoration and building natural stone fabrics. Construction and Building Materials. 2011;25(8):3313– 3318. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.03.020
  4. Володченко А. Н., Лесовик В. С. Силикатные автоклавные материалы с использованием нанодисперсного сырья. Строительные материалы. 2008;(11):42–44. URL: https://www.elibrary.ru/jxkgtr
  5. Строкова В. В., Везенцев А. И., Колесников Д. А., Шиманская М. С. Свойства синтетических нанотубулярных гидросиликатов. Вестник БГТУ им. Шухова. 2010;(4):30–34. URL: https://www.elibrary.ru/rmrrwt
  6. Овчаренко Г. И., Свиридов В. Л., Казанцев Л. К. Цеолиты в строительных материалах. Барнаул: АлтГТУ; 2000. 320 с. ISBN: 5-7568-0203-7.
  7. Кашников A. M., Бродский Ю. А., Файнштейн A. M. Технология приготовления и введения в лакокрасочные системы паст отечественного органобентонита. Лакокрасочные материалы и их применение. 2007;(1-2):56–59. URL: https://elibrary.ru/hyjxjr
  8. Логанина В. И., Макарова Л. В., Тарасов Р. В., Давыдова О. А. Оптимизация состава композитов общестроительного назначения, модифицированных наноразмерными добавками. Региональная архитектура и строительство. 2010;(2):53–57. URL: https://elibrary.ru/mxhssl
  9. Логанина В. И., Петухова Н. А., Горбунов В. Н., Дмитриева Т. Н. Перспективы изготовления органо-минеральной добавки на основе отечественного сырья. Известия высших учебных заведений. Строительство. 2009;(9):36–39. URL: https://izvuzstr.sibstrin.ru/fulltext/
  10. Frias M., Cabrera J. Influence of MK on the reaction kinetics in MK/lime and MK-blended cement systems at 20 °C. Cement and Concrete Research. 2001;31(4):519–527. http://dx.doi.org/10.1016/S0008-8846(00)00465-8
  11. Логанина В. И., Фролов М. В., Скачков Ю. П. Оценка влияния отделочных покрытий на изменение влажностного режима газобетонной ограждающей конструкции. Вестник МГСУ. 2018;13(11):1349–1356. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36588462
  12. Куприянов В. Н., Сафин И. Ш., Шамсутдинов М. Р. Влияние конструкции ограждения на конденсацию парообразной влаги. Жилищное строительство. 2012;(6):29–31.
  13. Куприянов В. Н. Основные принципы конструирования наружных стен с ограничением конденсации в них парообразной влаги. Строительство и реконструкция. 2015;(2):120–126. URL: https://elibrary.ru/tpzjvf
  14. Ватин В. И., Горшков А. С., Глумов А. В. Влияние физико-технических и геометрических характеристик штукатурных покрытий на влажностный режим однородных стен из газобетонных блоков. Инженерностроительный журнал. 2011;(1):28–33. URL: https://elibrary.ru/pcefip
  15. Крайнов Д. В., Садыков Р. А. Влияние влагосодержания на теплозащитные свойства ограждающей конструкции из ячеистого бетона. Вестник МГСУ. 2011;(3-1):404–410. URL: https://elibrary.ru/ovyouv
  16. Луговой А. Н. Повышение энергоэффективности ограждающих конструкций. Строительные материалы. 2011;(3):32–33.
  17. Корниенко С. В., Ватин Н. И., Петриченко М. Р., Горшков А. С. Оценка влажностного режима многослойной стеновой конструкции в годовом цикле. Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015;(6):19– 33. URL: https://elibrary.ru/uqfydb
  18. Loganina V., Zhegera K., Fediuk R., Timokhin R., Liseitsev Y., Zayakhanov M. Amorphous aluminosilicates as a structure-forming additive in cementitious systems. Journal of Materials in Civil Engineering. 2020;32(5):06020004. https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002995
  19. Loganina V. I., Skachkov Y. P., Ryzhov A. D. Additive based on aluminosilicates for lime dry mortar mixes. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018;441:012028. https://doi.org/10.1088/1757-899X/441/1/012028
  20. Munoz J. F., Silva J. M. S., Perry L., Youtcheff J., Sobolev K. Interaction of amorphous nano-aluminosilicates with cement pore solution and the effect on the early hydration reaction of portland cement. In: Sobolev K., Shah S. (eds.) Nanotechnology in Construction. Springer, Cham; 2015. P. 161–166. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17088-6_19

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».