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Porosität und Wasseraufnahme von Schutzbeschichtungen für Trinkwasserbehälter
Zur Untersuchung der Dichtheit und Dauerhaftigkeit von Schutzbeschichtungen für Trinkwasserbehälter wurden Porositätsuntersuchungen mittels Quecksilberporosimetrie und mittels Tauchwägung nach DIN EN 993-1 durchgeführt. Die Untersuchungen erfolgten mit insgesamt acht Produkten verschiedener Hersteller. Zum Studium der Einflüsse der Applikationsart auf die Porenradienverteilungen bzw. Porositäten wurden die acht Produkte jeweils mit unterschiedlichem Wasser- bzw. Dispersionsgehalt angemischt und in drei verschiedenen Applikationsarten auf den Untergrund aufgetragen. Im Beitrag werden die Ergebnisse der Untersuchungen und die daraus resultierenden Empfehlungen für Materialkennwerte sowie Hinweise für die Praxisanwendung zusammengestellt. Die Untersuchungen ergaben, dass die Herstellungsbedingungen die Porenradienverteilungen und Gesamtporositäten der Materialien sehr stark beeinflussen. Insbesondere nimmt die Gesamtporosität bei ein und demselben Material in folgender Reihung zu: gespritztes Material, aufgespachteltes Material, in Prismenformen gegossenes Material. Entscheidend für die Qualität einer Schutzbeschichtung ist vor allem ihr Wassertransportvermögen. Insgesamt zeigen die Untersuchungen und der Vergleich mit Literaturangaben, dass dünnlagige Schutzbeschichtungen, die Anforderungen als Innenbeschichtung für Trinkwasserbehälter erfüllen. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse und der Praxiserfahrung wurden für modifizierte mineralische Mörtel entsprechende Materialkennwerte vorgeschlagen.
Porosität und Wasseraufnahme von Schutzbeschichtungen für Trinkwasserbehälter
Zur Untersuchung der Dichtheit und Dauerhaftigkeit von Schutzbeschichtungen für Trinkwasserbehälter wurden Porositätsuntersuchungen mittels Quecksilberporosimetrie und mittels Tauchwägung nach DIN EN 993-1 durchgeführt. Die Untersuchungen erfolgten mit insgesamt acht Produkten verschiedener Hersteller. Zum Studium der Einflüsse der Applikationsart auf die Porenradienverteilungen bzw. Porositäten wurden die acht Produkte jeweils mit unterschiedlichem Wasser- bzw. Dispersionsgehalt angemischt und in drei verschiedenen Applikationsarten auf den Untergrund aufgetragen. Im Beitrag werden die Ergebnisse der Untersuchungen und die daraus resultierenden Empfehlungen für Materialkennwerte sowie Hinweise für die Praxisanwendung zusammengestellt. Die Untersuchungen ergaben, dass die Herstellungsbedingungen die Porenradienverteilungen und Gesamtporositäten der Materialien sehr stark beeinflussen. Insbesondere nimmt die Gesamtporosität bei ein und demselben Material in folgender Reihung zu: gespritztes Material, aufgespachteltes Material, in Prismenformen gegossenes Material. Entscheidend für die Qualität einer Schutzbeschichtung ist vor allem ihr Wassertransportvermögen. Insgesamt zeigen die Untersuchungen und der Vergleich mit Literaturangaben, dass dünnlagige Schutzbeschichtungen, die Anforderungen als Innenbeschichtung für Trinkwasserbehälter erfüllen. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse und der Praxiserfahrung wurden für modifizierte mineralische Mörtel entsprechende Materialkennwerte vorgeschlagen.
Porosität und Wasseraufnahme von Schutzbeschichtungen für Trinkwasserbehälter
Porosity and water tightness of protecting coatings of drinking water reservoirs
Diedrichs, Ulrich (author) / Marquard, Iris (author)
Das Gas- und Wasserfach. Ausgabe Wasser, Abwasser ; 146 ; 119-125
2005
7 Seiten, 6 Bilder, 1 Tabelle, 18 Quellen
Article (Journal)
German
Wasserversorgung , Behälter , Trinkwasser , Beschichtung (Überzug) , Schutzschicht , Zement , Mörtel , Dichtigkeit , Porosität , Materialeigenschaft , Bewertung , Qualitätssicherung , Dauerhaftigkeit , Untersuchung (Studie) , Laborversuch , Feldversuch , Untersuchungsergebnis , Quecksilberporosimeter , Porengröße , Permeabilität , Zementmörtel
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