ດ້ວຍການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄວາມຕ້ອງການປະຫຍັດພະລັງງານໃນອາຄານ, ການນຳໃຊ້ລະບົບສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງຝາຜະໜັງພາຍນອກໃນຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງກຳລັງກວ້າງຂວາງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ປູນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງອະນຸພາກໂພລີສະໄຕຣີນຂະຫຍາຍ (EPS) ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງຝາຜະໜັງພາຍນອກ ເນື່ອງຈາກມັນມີປະສິດທິພາບການກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ສະດວກສະບາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປູນກັນຄວາມຮ້ອນ EPS ມີບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມແຂງແຮງຕົ້ນຕ່ຳ, ການແຕກງ່າຍ, ແລະ ປະສິດທິພາບການຍຶດຕິດທີ່ບໍ່ດີ, ເຊິ່ງຈຳກັດຂອບເຂດການນຳໃຊ້ຂອງມັນ. ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງມັນ,ຜົງໂພລີເມີທີ່ກະຈາຍຄືນໄດ້, ໃນຖານະເປັນວັດສະດຸດັດແປງອິນຊີທີ່ສຳຄັນ, ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປູນກັນຄວາມຮ້ອນ EPS.

1. ລັກສະນະພື້ນຖານຂອງຜົງໂພລີເມີທີ່ກະຈາຍຕົວໄດ້
ຜົງໂພລີເມີທີ່ກະຈາຍຕົວໄດ້ຄືນ (RDP) ແມ່ນວັດສະດຸຜົງທີ່ປະກອບດ້ວຍການອົບແຫ້ງແບບພົ່ນຂອງໂພລີເມີອີມັນຊັນ. ປະເພດທົ່ວໄປປະກອບມີ ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), acrylic ແລະ styrene-acrylic. ມັນສາມາດກະຈາຍຕົວຄືນເປັນ emulsion ຫຼັງຈາກສຳຜັດກັບນໍ້າ, ແລະຫຼັງຈາກປະສົມກັບຊີມັງ, ນໍ້າ ແລະ ຫີນປູນ, ມັນຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຊີມັງເພື່ອສ້າງຟິມໂພລີເມີ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງການຍຶດຕິດຂອງວັດສະດຸ.
2. ຜົນກະທົບຂອງຜົງໂພລີເມີທີ່ກະຈາຍຄືນໄດ້ຕໍ່ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ
ການເພີ່ມຜົງໂພລີເມີທີ່ກະຈາຍຕົວໄດ້ໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມໃສ່ປູນກັນຄວາມຮ້ອນ EPS ສາມາດປັບປຸງການຮັກສານ້ຳ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຟິມໂພລີເມີທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ RDP ໃນປູນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຮັກສານ້ຳທີ່ແນ່ນອນ, ເຊິ່ງສາມາດຊະລໍອັດຕາການລະເຫີຍຂອງນ້ຳ, ເພີ່ມເວລາການກໍ່ສ້າງຂອງປູນ, ແລະ ເໝາະສົມກັບການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການມີ RDP ເຮັດໃຫ້ປູນມີນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ອະນຸພາກ EPS ກະຈາຍຕົວຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນຊັ້ນວາງ, ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບການກໍ່ສ້າງ.
ປະລິມານຂອງ RDP ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໄປຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ຖ້າປະລິມານທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໄປຫຼາຍເກີນໄປ, ປູນອາດຈະມີນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຍກຕົວລະຫວ່າງຊັ້ນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໄດ້ງ່າຍ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຊີມັງຊ້າລົງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາຄວາມແຂງແຮງໃນໄລຍະຕົ້ນໆ.
3. ຜົນກະທົບຂອງຜົງໂພລີເມີທີ່ກະຈາຍຕົວໄດ້ຕໍ່ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ
ຜົງໂພລີເມີທີ່ກະຈາຍຕົວໄດ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກຂອງປູນກັນຄວາມຮ້ອນ EPS. ທຳອິດ, RDP ສາມາດສ້າງໂຄງສ້າງປະສົມກັບຜະລິດຕະພັນການໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຊີມັງ, ປັບປຸງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປູນ, ແລະປັບປຸງຄວາມແຂງແຮງຂອງການຍຶດຕິດ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຮອຍແຕກຂອງມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນເຂດປ່ຽນຜ່ານ, RDP ສາມາດຫໍ່ອະນຸພາກ EPS, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຍຶດຕິດລະຫວ່າງວັດສະດຸປະສົມ ແລະ ສານຍຶດຕິດ, ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງໂດຍລວມ.
ໃນດ້ານຄວາມແຂງແຮງຂອງການບີບອັດ, ປະລິມານ RDP ທີ່ເໝາະສົມສາມາດເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປູນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກໂດຍລວມຂອງມັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກ EPS ເອງເປັນວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງຕ່ຳ, ປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຂອງມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມແຂງແຮງຂອງການບີບອັດໂດຍລວມ. ໃນເວລານີ້, ບົດບາດຂອງ RDP ໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບການບີບອັດໂດຍການປັບປຸງການຍຶດຕິດຂອງໜ້າດິນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການອອກແບບການປະສົມ, ອັດຕາສ່ວນຂອງ EPS ແລະ RDP ຄວນຖືກຊັ່ງນ້ຳໜັກຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

4. ຜົນກະທົບຂອງຜົງໂພລີເມີທີ່ກະຈາຍຕົວໄດ້ຕໍ່ຄວາມທົນທານ
ຄວາມທົນທານເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ສຳຄັນສຳລັບການປະເມີນວັດສະດຸປູນກັນຄວາມຮ້ອນ. ຟິມໂພລີເມີທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເພີ່ມ RDP ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຊຶມເຂົ້າຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ໄອອອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ປັບປຸງການບໍ່ຊຶມເຂົ້າຂອງປູນ, ຄວາມຕ້ານທານອາກາດໜາວ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການເຜົາໄໝ້ຂອງຄາບອນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງໂພລີເມີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນການຫົດຕົວທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພາຍນອກ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການແຕກຂອງປູນ.
ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳຂອງ RDP ຍັງເຮັດໃຫ້ປູນກັນຄວາມຮ້ອນ EPS ມີຄວາມຕ້ານທານນ້ຳໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ດົນຂຶ້ນ. ໃນຍາມຝົນຕົກ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບຂອງປູນດັດແປງ RDP ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກວ່າ.
ຜົງໂພລີເມີທີ່ກະຈາຍຄືນໄດ້ມີຜົນກະທົບການດັດແປງທີ່ສຳຄັນໃນ EPSປູນກັນຄວາມຮ້ອນ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງປະສິດທິພາບການກໍ່ສ້າງຂອງປູນ, ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຍຶດຕິດກັບຊັ້ນຮອງພື້ນ ແລະ ອະນຸພາກ EPS, ແຕ່ຍັງປັບປຸງຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມທົນທານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບປະເພດ ແລະ ປະລິມານຂອງ RDP, ປະສິດທິພາບທີ່ສົມບູນແບບຂອງປູນກັນຄວາມຮ້ອນ EPS ສາມາດປັບປຸງຕື່ມອີກເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂອງອາຄານຕ່າງໆ. ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະຕິບັດດ້ານວິສະວະກຳໃນອະນາຄົດ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງສຳຫຼວດຜົນກະທົບປະກອບຂອງ RDP ແລະ ສານປະສົມອື່ນໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເວລາໂພສ: ເມສາ-26-2025