レンガの生物的成長の持続的な挑戦

Brickは、その圧縮強度、熱量、およびタイムレスな特性のために賞賛されたミリアンジアのためのアーキテクチャの角石として提供しました。 しかし、最も慎重に配置された石工は、永続的な支持に直面しています:生物学的結束。 金型、藻、リチェン、および苔は、湿気、栄養素、好ましい温度が上昇するときにレンガ表面に繁栄します。 単なる変色を超えて、生物学的成長は凍結解散を加速することができます。 付着した材料は、再建および再建を増加させる必要があります。 [Fert] と、長期的期待を向上させる必要があります。 [Fert]

レンガ表面における生物的成長の理解

共通の組織とその要件

レンガの生物学的成長は、通常、藻とシアノバクテリアから始まります。これは、光、湿気、および微量ミネラルだけを必要とする。これらの先駆者は、バイオフィルム、苔、および肝臓を確立すると、有機破片が蓄積した場合、根を取ることができます。 リンチェス、真菌と藻の間の共生のパートナーシップは、特に多孔質、粗繊維レンガに粘りのある。 これらのすべての有機物は、雨から降水量まで、または十分な量を抑えるために、長期にわたる表面濡れの必要性を共有します。

湿気がコロナライゼーションを運転する方法

重要な要因は、レンガ自体の水吸収率です。 伝統的な粘土レンガは、微生物の寿命をサポートする湿った貯水池を作成する、水中の体重の10〜20%を吸収することができます。 環境条件 - ノース標高、貧しい排水のある領域、または頻繁に降雨を伴う気候 - リスクを緩和します。 時間をかけて、微生物からの酵素分泌物は、レンガ表面をエッチングし、気孔率を高め、自己成長を促進することができます。

固有の抵抗のための材料の選択

低気孔性の煉瓦方式

原料の混合および注入の温度の高度は製造業者が【]の]の下の水吸収をとりま、湿気の侵入を劇的に減らすことを可能にしました。コンデンサーの粘土、より高い熱意、またはフェルトスパーのような添加物を使用することによって、これらの煉瓦は微生物のためのより少ないhospitable表面を提示します。ASTM C216の等級SW (重なる天候)と一貫した吸収率を段階的に指定することは基礎です。

製造中の添加剤

耐水性剤(シロキサン、シリコン、金属石けんなど)は、焼成前にレンガ本体に組み込まれる。 局所シーラーとは異なり、これらの一体型処理は、こののバルク疎水性]を配合し、レンガの寿命を延ばす。 一部のメーカーは、粘膜添加剤を組み入れる。 :銀]は、銅の耐摩耗性を抑えるよりも、これらの化合物は、その化合物の層が徐々に増殖する。

表面処理と役割

通気性シーラント対フィルム形成コーティング

保護コーティングを適用すると、表面が気孔をシールし、最大90%の吸水量を削減できます。しかし、コーティングは蒸気透過性を閉じ、閉じ込められた湿気を逃すことを可能にする必要があります。非通気性フィルム成形シーラント(例えば、アクリル塗料)は、それらから水をトラップすることができ、スパリングと脱色につながり、実際に隠された亀裂の生物学的成長を促す条件を誘導します。シラン/ シール剤は、彼らは、水虫を広く使用し、それらに浸水することができます。

光触媒および自己洗浄のコーティング

新規治療クラスは、酸化チタン(TiO2)ナノ粒子を使用します。紫外線にさらされると、TiO2は、生体膜の確立を防ぐ、レンガ面に有機物を分解し、反応性酸素を生成します。これらのコーティングは、自己洗浄特性を提示し、手動洗浄の必要性を減らします。従来のシーラーよりも高価ですが、長期メンテナンスは初期費用を削減することができます。

表面乾燥のための建築設計

排水および詳細

ほとんどの耐性レンガでさえ、悪い設計を克服できません。 オーバーハング、ドリップエッジ、および点滅]壁から離れた直接雨水、直接濡れを制限します。 キャビティウォールのベースで羊穴は、溜りを防止し、毛細血管が上昇を防止する水分を蓄積することができます。 斜面の敷きやコッピングを設計 - 少なくとも15度の斜面で優先的に - 一般的には、蚊が保持する水平面にポンディングを防止します。

換気と陰影

陰影された場所は湿気を長く保ちます。北向きの壁のような深く陰影された区域で、または密集した木のおおいの下で–組み込まれるの換気チャネル[]または開いた接合箇所(雨スクリーンの主義)は煉瓦表面の後ろの空気動きを促進することができます。また、これらの地帯の滑らかか艶をかけられた煉瓦表面を指定することは水滴および胞子を保持する質を減らします。

生物的抵抗のためのレンガ製造の革新

抗菌レンガ技術

いくつかのメーカーは、現在、 ビルトイン抗菌保護 でレンガを提供しています。最も一般的な方法は、粘土ボディに銀や銅イオンを組み込む。これらのイオンは、細胞膜と細菌、真菌、藻の酵素機能を破壊し、結露を防ぎます。ASTM E2180などの標準ごとの独立したテストは、耐候期間後に標準レンガよりも金型の成長に重要な減少を示しています。

バイオ・フォギングおよび静電気コーティング

もう一つの革新的なアプローチは、最終的なフィリングステージ中に、静電気的に適用される生体断粉末を使用します。 静電充電は、複雑なテクスチャであっても均一なカバレッジを保証します。 一部のヨーロッパメーカーは、水溶性、自己消毒表面でレンガを開発しており、数十年にわたって活動的なナノ結晶釉薬によって達成されています。 これらの技術は、受動抵抗からアクティブな保護へのシフトを表していますが、コストと可用性は考慮されます。

持続的な抵抗への維持の練習

インターバルとメソッドのクリーニング

レンガは完全に免疫力がない。定期的なメンテナンスは不可欠です。ほとんどの環境では、低圧水で恒例の検査と穏やかな洗浄が緩い汚れや胞子を取り除きます。可視成長が現れるところ、希釈された過酸化水素または酸素ベースの漂白[[]溶液(クロルリン漂白剤を損傷し、植物を害する可能性がある)は、柔らかいブラシと徹底的に洗い流されます。 Avoid]表面圧を800[FLT]] - 深くして、それにより、深いレンガを損傷し、植物をすることができます。

生体化物再適用

統合バイオシドは、特に紫外線放射線や雨にさらされている多孔質レンガで、時間をかけて劣化します。 一部のメーカーは、気候に応じて、5〜10年ごとに撥水性生物化物処理の再適用をお勧めしています。 抗菌剤で耐塩剤水撥水剤を結合する製品を使用して、水溶性および生体細胞活性を同時に回復できます。 常にメーカーのガイドラインに従い、小面積で検査します。

強化された抵抗のケーススタディ

湖中気候の歴史的修復

ノースカロライナ州北岸に位置する19世紀のレンガ教会の修復は、二つの強力な戦略を採用しました。のローライムモルタル(湿気をトラップすることを避けるため)と南西のファサードに光触媒チオ2コーティングを適用します。 3年後、処理された領域は、未処理のコントロールセクションよりも80%の少ないリシェンカバレッジを示し、レンガ構造の分解は不可能です。 既存の構造体が強化されたとしても、既存の構造を実証することができます。

太平洋北西の新学校ビル

シアトルの最近の学校のプロジェクトは、とレンガを指定された。 一体型撥水と銀亜鉛バイオライド]添加剤。 設計は、深い軒と継続的な滴りエッジを組み込んだ。 2年間のポストコンプリート、検査は、地域の高雨にもかかわらず金型や藻の成長を明らかにし、標準的なレンガを使用して近くの建物はすでに緑の縞を開発した。 小さな間隔は、木材のコーティングやコーティングを防止するために、より長い床をコーティングされた。 木材のコーティングは、より長い木材をコーティングされた。

ホルリスティックビルディングエンベロープへの抵抗の統合

生物的成長に抵抗するレンガ構造の設計は、システムアプローチを必要とします。 []]材料選択、表面保護、建築的詳細、および積極的なメンテナンスを一緒に作業する必要があります。 低気孔率のレンガは基礎を提供しますが、適切な排水と換気なしで、湿気は乳鉢ジョイントやレンガの後ろに蓄積することができます。 逆に、間違った清掃方法が表面を損傷させると、紙の完璧な設計は失敗することができます。 初期段階から、レンガ造り、建築物が劣化する可能性があり、建築物が低下する可能性が保証されます。

高度なレンガ技術と水分管理を基調とした、バイオテクノロジーの研究開発]からリソースを探索し、 ]に関する研究との研究開発は、理工学株式会社のウェブサイトを蒸気透過性コーティングに関する研究。 光触媒セルフクリーニング表面の研究は、ACS応用& インターフェイス[FLT:]でよく文書化されています[FLT:]:これらの技術は、バイオテクノロジーの深い攻撃を処理します。