墙体保温技术建筑节能(精选11篇)
墙体保温技术建筑节能 篇1
1 引言
建筑能耗在国民经济总能耗中占了很大比例, 为了实现第三步节能65%的建筑节能战略目标, 我国于2007年10月1日正式实施了《建筑节能工程施工质量验收规范》。
建筑节能是一项综合性的系统工程, 其重点是围护结构的节能, 而外墙在围护结构中所占比重最大, 其散失的热量又占围护结构散热的30%左右, 因此如何提高外墙的保温隔热性能非常重要。外墙保温技术主要分为外墙外保温、外墙内保温、夹心保温和自保温。
2 常用的外墙保温体系
2.1 外墙自保温体系
外墙自保温体系是指以单一墙体材料即能满足现有节能要求的外墙保温体系, 保温材料即墙体材料本身, 一般多应用于非承重墙体。
目前, 我国应用较多的自保温墙体材料有以下几种:加气混凝土砌块、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压 (养) 砖、复合墙板等。
总的来说, 自保温体系由于其材料的特点是密度小, 只有普通实心粘土砖的1/5~1/3重, 保温隔热性能、耐火性好, 且施工技术成熟简单, 但要完成65%的节能目标却很困难, 因此并非现在的研究重点。建议与别的保温体系复合应用。
2.2 外墙内保温体系
我国的外墙保温技术研究始于80年代初期, 受制于材料、关键助剂、技术理念等因素的影响, 初期工作主要集中于外墙内保温。这种外墙内保温体系把保温材料设在墙体的内侧。
所用材料有聚苯乙烯板、岩棉板、水泥膨胀珍珠岩板、充气石膏板或保温砂浆等, 现在最常用做法是内抹保温砂浆和贴预制保温板。
这种保温墙体体系施工难度不大, 价格也便宜。但由于对抗震柱、楼板、隔墙等周边部位不能保温, 容易产生“热桥”, 造成结露而使墙体出现霉斑, 影响美观;并且内保温占用建筑使用面积, 居民进行二次装修容易破坏保温层, 影响保温层的使用寿命。因此此体系现在基本已退出市场。
2.3 夹芯复合保温体系
夹芯保温复合外墙是由内页墙、保温层、外页墙三层构成。根据构造特点不同, 外墙夹芯保温可分为填充式外墙夹芯保温和发泡式夹芯保温。填充式外墙夹芯保温即在外墙体内、外页墙之间放置保温板材。发泡式夹芯保温即在内、外页墙中采用现场发泡, 使泡沫塑料充填于夹芯墙中。
选用的保温材料是塑料布密封包装的膨胀珍珠岩保温板、水泥珍珠岩保温板、加气混凝土保温扳、聚苯乙烯泡沫塑料板、岩棉板、玻璃棉板等, 保温板两侧的内页墙和外页墙, 在不承重的前提下可采用砖砌体或混凝土空心砌块砌体。
但因容易造成墙体隔热保温面积的不足, 易产生“热桥”现象, 施工较为复杂等原因很难推广使用。
2.4 外墙外保温体系
外墙外保温体系就是在基层墙体外面附加聚苯板, 聚氨酯等保温性能良好的绝热保温材料作保温层或外涂保温砂浆。
外墙外保温体系是一种多层复合的外墙保温体系, 能够防止潮气侵入内墙, 可用于商业建筑和民用住宅。与其他的覆层产品相比, 这种系统可以提供优异的能源利用效率和高得多的设计灵活性和创意性。是集节能、保温、隔音、装饰效果为一体的轻质、环保型非承重性外围护建筑墙体系统。
总的来说, 复合墙体保温体系发展到今天, 以外墙外保温技术理念最为合理和成熟, 同时所占有的市场份额也最大, 在许多城市都建成了一些质量优良、各具特色的外保温建筑, 不少国外的厂家还在积极设法打入中国建筑外保温市场。因此, 目前也是国家大力倡导的保温体系。
3 常用的外墙外保温体系
国家行业标准《外墙外保温工程技术规程》 (JGJ144-2005) 推荐了五种外墙外保温系统, 其中板类的4种, 粉类的1种, 可贴面砖的2种。即:
3.1 EPS板薄抹灰外墙外保温系统
以EPS板为保温材料, 玻纤网增强聚合物砂浆抹面层和饰面涂层为保护层, 采用粘结方式固定, 抹面层厚度小于6 mm的外墙外保温系统。
3.2 胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统
以矿物胶凝材料和EPS颗粒组成的保温浆料为保温材料并以现场抹灰方式固定在基层上, 以抗裂砂浆玻纤网增强抹面层和饰面层为保护层的外墙外保温系统。
3.3 EPS板现浇混凝土外墙外保温系统
用于现浇混凝土剪力墙体系。以EPS板为保温材料, 以玻纤网增强抹面层和饰面层为保护层, 在现场浇灌混凝土时将EPS板置于外模板内侧, 保温材料与混凝土基层一次浇注成型的外墙外保温系统。
3.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统
用于现浇混凝土剪力墙体系。以EPS单面钢丝网架板为保温材料, 在现场浇灌混凝土时将EPS单面钢丝网架板置于外模板内侧, 保温材料与混凝土基层一次浇注成型, 钢丝网架板表面抹水泥抗裂砂浆并可贴面砖材料的外墙外保温系统。
3.5 机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统
采用锚栓或预埋钢筋机械固定方式, 以腹丝非穿透型EPS钢丝网架板为保温材料, 后锚固于墙体基层上, 表面抹水泥抗裂砂浆并可贴面砖材料的外墙外保温系统。
3.6 其他外墙外保温系统
a.硬质聚氨酯泡沫塑料外保温系统。用聚氨酯发泡工艺将聚氨酯保温材料喷涂于基层墙体上, 聚氨酯保温材料面层用轻质找平材料进行找平, 饰面层可采用涂料或面砖等进行装饰。该工艺保温效果好, 可达到国家第三步65%的节能目标, 而且施工速度快, 能明显缩短工期。
b.XPS板外保温系统。用XPS板代替EPS板形成的保温系统, 导热系数低、保温性能好, 但XPS板表面的粘结性以及透气性应进一步研究。
4 评价指标和测试方法
《民用建筑热工设计规范》 (GB50176-1993) 中的规定:墙体材料保温性能的衡量指标是传热阻, 并且规定作为外围护结构的墙体材料, 其传热阻应大于或等于建筑物所在地区要求的最小传热阻;墙体材料隔热性能的衡量指标是建筑物墙体内表面最高温度, 即在房间自然通风情况下, 建筑物的东西外墙的内表面最高温度应小于或等于建筑物所在地区夏季室外计算温度最高值。
对墙体材料的节能性能的评价, 可依据墙体材料的热工参数、使用该材料的砌体的保温隔热性能以及使用该材料的建筑物的实际节能效果等三方面的综合测试结果。
目前, 国内外评价建筑节能是否达标, 一般采用两种方法。一种方法是在热源 (冷源) 外直接测取采暖耗煤量指标 (耗电量指标) , 然后求出建筑物的耗热量指标 (耗冷量指标) , 此法称为热 (冷) 源法。另一种方法是在建筑物处, 直接测取建筑物的耗冷量指标) , 然后求出采暖建筑外墙保温技术的应用研究耗煤量指标 (耗电量指标) , 此法称为建筑热工法。前一方法由于设备效率 (如锅炉年平均运行效率、管网输送效率等) 难以确定, 因而实践中较少采用。目前大多采用建筑热工法现场测量。建筑热工法现场测量中最关键的一项指标是建筑墙体的传热系数。现场测量的内容包括热流密度, 室内、外气温, 保温建筑墙体的内、外表面温度以及热流计的两表面温度。所用的仪表主要是热流计和热电偶。
以上测试方法存在以测试单元墙体热工性能的测试结果代表整幢建筑的墙体热工性能, 测试时代表性的测点难以确定。上述两种方法均难以迅速和全面地确定建筑小区内所有建筑墙体或屋面的传热系数值, 建筑热工现场测量急需具有测温速度快、灵敏度高、形象直观等优点的测试方法, 以提高现场测试水平。尽管新颁布的《建筑节能工程施工质量验收规范》中对节能墙体作出了相应的验收标准, 但仍需要进一步补充完善。
5 当前外墙外保温技术所存在的问题
近年来, 在国家技术政策和节能标准的推动下, 外墙外保温技正在迅速发展, 在国内已出现了一些外墙外保温系统, 这些技术系统较好地解决了外墙内保温带来的许多综合病症。但目前所使用的外墙外保温技术与我国墙体保温节能的需求还有很大差距, 主要表现在以下几方面:
a.保温材料供应严重不足, 难以满足日益扩大的外墙外保温建筑市场的需求。
b.外保温技术创新能力较差。
c.外保温系统的耐久性还有待时间和试验考验。
d.外保温抗裂技术还有待进一步提高。
e.常用外保温的有机绝热材料其防火性能不高。
f.外保温系统的检测及验收方法不完善。
g.外保温体系的质量保证率不足。
h.保温市场规范化有待提高。
我们今后的工作重点与研究方向也应针对以上问题展开, 但同时也要清楚地认识到, 我国幅员辽阔, 南北气候差异较大, 建筑节能地域性较强, 北方地区以墙体的保温为主, 南方地区则以隔热为主, 过渡地区则要二者兼顾。各地应因地制宜, 根据当地气候、资源和经济发展水平, 研究开发和推广应用适合本地特点的外墙保温隔热体系。毕竟, 多样化的技术体系和技术路径, 才能满足多样的建筑节能市场需求, 才能真正推动我国建筑节能第三步目标的顺利实现。
参考文献
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建筑墙体的节能保温施工技术分析 篇2
关键词:建筑墙体;节能保温;施工技术
中图分类号:TU761.12 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)20-0159-02
随着我国社会经济的快速发展及科技水平的显著提高,适用于建筑领域的科技也得到不断创新。当前,由于能源消耗日益严重,人们纷纷树立起科学发展观,加大了节能降耗的开展力度。在此种形势下,建筑行业为相应节能的号召,就应当充分做好节能保温施工工作。考虑到墙体为建筑物进行热交换的主要载体,因而采取科学有效的施工技术来实现建筑墙体的节能保温作用,对促进整个建筑行业的绿色、可持续发展就显得尤为重要。
1 建筑施工中应用节能理念的重要意义
自改革开放以来,我国工业化进程显著加快,在促进国民经济发展的同时,也大大增加了社会对各种能源的需求量。由于石油、煤炭、矿石等不可再生资源随着过度开采而日渐贫乏,因此,我们就需要在加大对清洁可再生资源研究及开发力度的同时,全面做好节能减排工作,将资源的浪费尽量降至最低[1]。通过分析我国的基本国情,发现尽管存在巨大的资源储备,但由于人口众多,人均资源占有量有限,对全面实施可持续发展战略造成了严重影响。此外,我国能源浪费现象十分严重,大大降低了能源的利用率。与此同时,我国建筑行业得到显著发展,每年竣工的建筑面积高达20亿m2左右,建筑能耗也呈现出加速增长的趋势[2]。据调查统计,我国近年来每年的建筑能耗及其在社会总能耗中所占的比例具体如表1所示。分析表中数据可知,在社会总能耗中,建筑总能耗占据了非常大的比例,节能潜力巨大,因此,在建筑施工中应用节能理念是势在必行的一项举措。
2 建筑墙体节能保温的理论基础
从物理学角度出发,在加热时,建筑物中的热流一直都是从热的一面迁移至冷的一面,而在这一过程中,墙体凭借自身的热存储性,会从室内的空气中存储部分热量;而当加热停止时,墙体便会向室内释放这些热量,因此,作为热交换主要载体的墙体,其除了维持建筑物建造结构外,在建筑节能方面,也发挥出来不容忽视的作用[3]。
建筑墙体主要由内墙与外墙组成,作为建筑物的外表层,外墙需经受冷、热、风霜雨雪以及冰雹等外界所有气候,以及环境污染等众多因素的持续影响,进而产生霉菌、裂缝等问题,严重损害到了建筑物,同时也会对居住者的身体造成或多或少的影响。与高额的建筑维护费相比,外墙的外保温体系具有非常高的价值,其不但保护了建筑物的外表层,充分满足建筑的保温性能,而且极大程度上促进了建筑物使用寿命的延长。
目前,我国常采用的一种建筑外墙外保温类型即为ESP板薄抹灰系统,其具体构造,如图1所示。
除了ESP板薄外,建筑外墙常用的保温材料还包括岩棉板、聚苯乙烯膨胀泡沫板以及泡沫比例等。其中,我们可以将建筑物或墙体的K值计算出来,并据此计算出损失的热量,从而为墙体节能提供可靠依据。经分析得知,材料越轻,其热存储性越小,而混凝土、砖石等承重的墙体材料,其热存储性也越大。
3 建筑墙体常见的节能保温施工技术分析
3.1 基底处理技术
在开展墙体节能保温施工基础之前,应清理干净并修补好基层墙体,随后将墙体表面上的灰尘、污垢、风化物以及脱模剂等粘附性比较强的材料彻底清除干净。
此外,还需用2 m的靠尺对剪力墙的平整度进行检查,若最大偏差达到4 mm及以上,就需要用水泥砂浆找平,并确保不存在裂缝、脱层以及空鼓等缺陷。
3.2 挤塑板粘贴技术
对于挤塑板,需采取点粘法进行粘贴,具体操作为:在挤塑板四周用抹子涂敷厚度为5~7 mm、宽度为50 mm的一条梯形带状的聚合物砂浆,同时涂敷直径为100 mm、厚度为5~7 mm的点状物,一共八块,将其均匀地分布在挤塑板的中间。当采用涂料作为外饰面时,需控制聚合物砂浆的面积与板的粘贴面积比在30%以上。在挤塑板上将聚合物砂浆涂好以后,需将其立刻粘贴在墙面上,以免砂浆表面结皮的粘结性降低。
3.3 固件安装技术
在粘贴完挤塑板的24~48 h后,便可开展固件安装施工操作。以设计要求的位置为依据,采用冲击钻对固件进行钻孔,孔径为10 mm,钻入的墙体的深入为60 mm左右,锚入墙体的深度则控制在50 mm左右。同时,在孔洞的边缘及阳角等处进行加密处理。为满足膨胀钉尾部的回拧需求,确保与基层墙体得以充分锚固,就需对挤塑板紧固件构件圆盘表面取平一些。
3.4 装饰线脚的处理技术
用墨线将需要做线脚的位置弹出来,并从竖向及水平方向开展校正工作。
对于凹线脚,需应用开槽器切割挤塑板成凹口,确保凹口最薄处的厚度在15 cm以上;
对于凸线脚,则需根据设计的尺寸进行切割,并在线脚与挤塑板对应两侧刷上一道界面剂,为保证牢固粘接,还需涂满准用的粘结剂。
3.5 网格布处理技术
根据工作面长度要求,顺着经纬的方向来裁剪网格布;对于门窗四周的网格布,则需翻包,并将一层网格布附加在四角,保证整幅网格布在附加的网格布以上。随后,沿着水平的方向将整幅网格布绷直,并注意将内曲一面朝里,抹平网格布,使其紧贴。
其中,网格布垂直方向的搭接宽度需控制在80 mm以上,水平方向则需控制在100 mm以上,在搭接处,采用聚合物砂浆将底层砂浆空缺补充;在凹线脚与凸线脚处,则需在底层的聚合物砂浆中埋入窄幅的网格布,确保整幅的网格布在窄幅网格布的上面。
3.6 缝隙处理技术
在粘贴挤塑板之前,需根据具体设计要求来定位墙身变形缝的金属盖缝板,并将其与基层的墙体进行牢固固定。
随后,将发泡聚乙烯实心圆棒填入挤塑板与金属盖缝板相接处,以及界格缝处,圆棒的直径应控制在缝隙的1.3倍左右;将密封膏分两次嵌入其中,其深度约为缝隙宽度的50%~70%,并注意不要将密封膏粘上两边的挤塑板面层。
4 结 语
综上所述,作为我国建筑行业得以长远发展的一项重要战略方针,建筑节能保温施工可实现能源的有效节约,减轻当前能源紧缺的问题,在环境保护方面发挥出了举足轻重的作用,在改善人们的生活环境,促进生活质量提高的同时,充分促进当前社会朝着积极健康的方向发展。
参考文献:
[1] 毛晓发.建筑墙体的节能保温施工技术的分析[J].建材与装饰,2015,
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[2] 杨超.建筑外墙保温施工技术和节能材料分析[J].民营科技,2011,(7).
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建筑墙体节能保温材料与检测技术 篇3
1建筑墙体常用的几种节能保温材料
1.1聚乙烯模塑板的制作
在聚乙烯模塑板制作中,利用可发性的聚苯乙烯颗粒,通过加热预发泡,在模具中添加,制作结束后会有很多封闭小孔。其各个面都由蜂窝组成,每一个蜂窝直径面积都在0.24-0.57mm之间。从实际情况上而言,在聚苯乙烯模板中,聚苯乙烯并未占有太大的比重,其余各部分都是空气。无论是在尺寸精度上,还是在抗水渗透能力上,都是非常令人满意的,也可以抵抗蒸汽渗透,被广泛应用在各个领域中。
1.2岩棉板类薄抹灰型
在固定保温板中,可采用粘贴附加固定件方法。这一方法没有在我国充分应用,很大原因在于这一方法应用价格高。岩棉问题在吸水吸湿后,其保温强度会明显的降低,在运用这种类型的保温材料中,应注重各个地区气候环境,做好热工防潮验算工作,严格要求系统材料透气性,在实际施工中,还应因地制宜的进行,热工防潮验算工作应引起施工人员的高度重视。
1.3抹面胶浆
在墙体保温系统中,胶粘剂是主要材料,可有效的连接保温层和墙面,可以说粘胶剂的好坏对整个墙体保温水平起到很大的影响。产品形式包括在工厂生产的液状胶粘剂和工厂中混合好的干粉状胶粘剂两种形式。聚合物抹面胶浆由多种材料制作而成,如:水泥基、填料、高分子聚合物等。
1.4保温砂浆类材料的应用
保温砂浆类就是打碎回收的泡沫塑料,用水泥和水等用料拌合成保温砂浆,运用抹灰刀抹到墙面上,并保持着适应的厚度,在其干燥后,再从其表面上制作玻纤网格布饰面层。这种做法保温性能与外贴聚苯板对比而言,不如后者的效果好,又因为是在施工现场进行配料拌料工作,砂浆导热系数会逐渐变大,影响着保温性能。
2保温材料检测中常见问题
(1)国家检测标准与地方检测标准问题。在检查建筑保温材料中,国家检测标准与地方检测标准判在检测参数和判断指标有很大区别,导致在实际检测中出现很多问题。如:在检测聚苯乙烯泡沫塑板中,国家检测标准需要检测保温材料的抗拉强度、导热系数、压缩强度等。但在地方检测标准中会有漏掉的地方。为了能够确保检测的合理性、有效性,应结合实际情况,将国家检测标准与地方检测标准相应的融合,唯有这样,才能确保检测工作的正常进行;(2)检测方法过于复杂。目前,检测保温材料受到了很多因素的影响,检测方法太多,在实际选用中,难免出现困难。如:在检测耐碱网格布实施耐碱断裂强力中,可以选择很多种方法,但每一种检测方法都有其相应的试件类型,还有其固定的检测周期,如果没有选择出最佳的检测方法,那么很容易在检测中出现混乱,导致检测工作很难正常实施,也会影响着检测的最终结果。因此,在选择检测方法中,定要结合实际情况,针对性的选择,避免引发不必要的麻烦;(3)检测设备的缺失和检验报告书写的无序。这两种情况的出现也会影响着检测工作的顺利完成,所以,有关检测工作人员应对相应的检测标准进行学习,培训他们有关于检测标准的知识,及时更新或者升级现有设备,确保检测工作的顺利进行,这就要求检测人员有着学习的意识,并提供给他们学习的机会,进而丰富他们的知识体系,在实际检测中,能够保障检测质量。
3建筑墙体节能保温材料的检测技术
3.1建筑墙体节能保温材料的质量检测指标
(1)检测保温隔热材料性能。在检测保温隔热材料过程中,包括对隔热材料的抗压性能、阻燃性能、导热参数等检测,每一个保温材料在检测中,都要通过有关标准的要求,唯有在通过检测标准要求后,才能使用保温材料。(2)粘结材料拉伸性能。在使用外墙材料中,应充分考虑到墙体会出现的变形状况,导致墙体出现变形的原因包括两种,一种是由于温度变化而出现的应力变形,另一种是建筑沉降变形。对于保温材料来讲,应承担起很强的应力变化,不能在变形中出现漏水或者裂缝状况。所以,为了可以确保保温材料正常使用,可合理检测粘结材料的拉伸性。(3)检测材料的力学性能。建筑外墙一般都处于一种外界环境中,难免要遭受到大雨、大雪等天气,长时间下,材料不可避免的会出现腐蚀、风化情况。在检测保温材料质量过程中,应检测保温材料的力学性能,并检测其腐蚀性,保障风化、腐蚀的保温材料没有在工程中运用。
3.2建筑墙体节能保温材料的检测技术
(1)导热系数:当前,很多保温材料的导热系数,都是通过稳态法平板导热系数测定仪来进行测定的,所测定出的数据成为了评价保温材料绝热性能主要依据。在养护保温材料中,应该将其置于烘焙箱中烘烤,直到恒重状态中,在对其检测。通常情况下,检测前应打磨平整试样两侧,尤其是模子边角处,应多次打磨,保障整个样品的均匀性、一致性,防止试样和冷热板间出现间隙,一旦出现间隙后会影响着测定结果的正确性、科学性;(2)制作保温材料试件:在已经制作好的水泥砂浆中,其表面不能太光滑,应对其进行打毛,如果没有打毛,那么会影响着浆料附着力。另外,在完成拉伸粘结强度试件制作后,在保障浆料厚度的前提下,应对其给予相应的外力,促使试件各个构成部分可以紧紧的粘结,避免有空隙,防止因为试件制作出现的问题,而影响了抗拉强度,从而导致建筑墙体整体节能保温效果低下;(3)计算表观密度:在EPS板的表观密度计算过程中,由于其密度在30kg/m3以内,结合有关具体规定,此时空气浮力会影响着表观密度的计算值,因此在实际计算中,还要考虑到表观密度,同时还要掌握好试验室内温度,在温度达到23℃,其大气压为(101325Pa)时,在测定出的表观密度上加上1.220kg/m3,这样得出的具体表观密度才是准确的;(4)检测网格布注意的问题:对于网格布这种类型的材料,应在第一时间内剪裁,在剪裁中,应防止砂线受损,进而来确保纱线剪裁的垂直度,在试样中,如果采用折叠方式来避免砂线受损,那么很难达到预期效果。在夹具中,应确保网格的竖直,避免试样出现偏心受力情况,同时夹具也不能太紧,容易影响着网格布的检测;(5)材料配件科学安置:在没有安装保温材料时,应结合实际情况,设计出拉杆,拉伸强度应符合具体强度标准,安置的板材也需要符合相应的标准。在施工中,施工企业应按照有关标准,严格安置材料配件,结合具体状况,对材料配件使用状况合理安排,避免出现其他问题。
4结束语
在建筑墙体节能保温材料的大力发展下,很多建筑领域都逐步使用外墙保温节能技术。在房屋建筑过程中,应用节能保温材料,既可以降低建筑能源消耗,也可以确保房屋建筑的安全性、舒适度。为了能够不断提高墙体节能保温材料使用效果,做好检测材料、控制材料质量等工作是很关键的。在各种新型技术不断诞生的环境下,相信建筑外墙保温节能材料会得到不断完善和发展,从而应用到更多领域中。
参考文献
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墙体保温技术建筑节能 篇4
-----建筑墙体保温政策与防火安全技术研讨会
通过这次建筑墙体保温政策与防火安全技术的学习,对建筑墙体保温政策与防火安全工作有了一定的了解,也掌握了一些建筑墙体保温政策与防火安全技术的基本理论知识,譬如:建筑外墙保温材料的品种,建筑节能的一些政策以及节能的措施,建筑节能的改造等等。对此,主要有以下几点体会:
首先我先给大家解读下国家关于建筑墙体保温政策与防火安全技术专门文件,即公通字[2009]46号,文件如下2009年,公安部和住房城乡建设部发布《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)明确:民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。
住宅建筑:高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级,高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,采用B2级保温材料每层设置水平防火隔离带;高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,采用B2级每2层设置水平防火隔离带;高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级,每3层设置水平防火隔离带。他民用建筑:高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能
不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
幕墙式建筑:建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
简言之目前建筑外墙保温材料必须按照国家相关规定来实施,下面就施工现场管理我主要有以下几点建议:
1.保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。
2.需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。
3.可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行,各区段应保持足够的防火间距,并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高度不应超过3层。
4.幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行。确需在保温材料铺设后进行的,应在电焊部位的周围及底部铺设防火毯等防火保护措施。
5.不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。6.施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时,应采取可靠的防火保护措施。
7.聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境。施工工艺、工具及服装等应采取防静电措施。
8.施工现场应设置室内外临时消火栓系统,并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
9.外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。就外墙保温材料,公安部又发了65号文件,但是由于出台仓促,有很多因素没有考虑到位,以至于实施起来非常困难,但是从另一方面也显示了国家对外墙外保温材料的重视,所以我们必须严格按照相关规定还进行设计和施工。
其次我主要想跟大家分享下关于建筑节能的选择主要从这几个方面来考虑:
1、与自然和谐的建筑室内热环境
2、通风及温度湿度控制
3、保温与换气
4、热泵技术的选择
5、农村节能技术选择
6、太阳能利用
针对不同区域应该采取区域特色的技术优选下面主要介绍下我们这寒冷地区气候特点及技术优选要求 首先我们这里气候特点是冬季较长且寒冷干燥,夏季短促;气温年较差较大;太阳辐射量大,日照丰富。建筑要求;建筑物必须充分满足冬季防寒、保温、防冻等要求,夏季部分地区兼顾防热。技术优选要求:总体规划、单体设计和构造处理应使建筑物满足冬季日照和防御寒风的要求;建筑物应采取减少外露面积,加强冬季密闭性且兼顾夏季通风和利用太阳能等节能措施;房屋外围护结构宜厚重,屋面构造应考虑积雪及冻融危害;施工应考虑冬季寒冷期较长和夏季多暴雨的特点,尽量缩短工期 适宜的材料及技术:
EPS板薄抹灰、EPS板现浇混凝土、面板浇筑聚氨酯外墙外保温系统
XPS板、喷涂聚氨酯、加气混凝土屋面保温系统 塑钢、断桥铝合金、玻璃钢中空玻璃外窗 集中供热系统技术 太阳能热水和采暖系统
污水源、土壤源热泵供热(冷)系统
慎用:外墙保温浆体材料,地下水源热泵供热系统。
墙体保温技术建筑节能 篇5
【关键词】建筑工程;新型墙体材料;节能;保温技术
建筑节能现已成为社会大众广泛关注的话题之一。随着我国节能政策、节能法规出台之后,我国建筑业开始将建筑节能当做一项重要工作来抓,全面贯彻进节能理念,大量引进、开发先进的节能材料和节能技术,切实做到了建筑节能。尤其是在近几年,新型建筑墙体材料的引进以及节能建筑保温技术的应用,让我国建筑节能工作又提高了一个档次,建筑建设事业的发展越来越靠近可持续性发展。
一、新型建筑墙体材料的简介
所谓新型建筑墙体材料,实际指切合建筑节能理念,以不消耗耕地、不浪费能源、不破坏生态环境为原则而生产的墙体材料。从我国目前的情况来看,所谓新型建筑墙体材料,就是指除了实心砖以外的建筑墙体材料。
在相关的建筑墙体材料使用和管理规定中,明确的将现在新型建筑墙体材料分成了六类,分别为:非粘土砖、建筑砌块、建筑板材、原料中掺有适量秸秆和垃圾的材料、预制混凝土材料以及钢结构幕墙,或者玻璃幕墙。以上六种墙体材料都具有一定的节能、环保性质,即使节能效果各不相同,但均符合绿色建筑的施工要求,做到了建筑墙体节能,为建筑节能降耗工作做出了贡献。
二、新型墙体材料在应用中存在的问题
现阶段,国内建筑施工中所应用到的新型墙体材料大多存在以下几点问题:一,产品档次低。国内市场现有的新型墙体材料质量大多得不到有效保障,个中原因是因为生产技术的影响,技术条件不充足从而导致材料生产质量不保,档次得不到提升;二,生产企业的规模较小。目前国内大多数企业欠缺新型墙体材料节能意识,虽然部分企业已经开始生产新型墙体材料,但生产规模并不大,从而导致新型墙体材料应用受限;三,装备落后。这里的装备指现代企业具有的新型墙体材料生产技术、生产设备,由于缺乏技术支撑,加之企业现有的生产设备落后,跟不上时代的发展步伐,所以造成了新型墙体材料推广受限的局面。
总的来说,新型墙体材料在应用推广过程中存在的最大问题在于:一方面,企业在生产墙体材料时并不具备节能理念,仍然一味的生产实心粘土砖,没有对该类材料进行限制,进而加大了土地资源的浪费力度,以破坏土地资源为代价来生产实心粘土砖,造成了资源浪费;另一方面,新型墙体材料的科技含量以及推广程度均不高,再加上售卖价格明显高于实心粘土砖,所以失去了价格竞争优势,制约了新型建筑墙体材料的市场推广。
三、节能建筑保温技术在新型建筑墙体材料中的应用
能源短缺已经成为了备受世界关注的问题,尤其是我国。我国虽然地大物博,但人均资源占有量相对较少,能源匮乏使得各行经济均受影响,其中以建筑业为甚。为了缓解能源短缺问题,我国提出了保护生态、节约能源政策,并将其落实到具体行动上,通过减少环境污染、建筑施工使用节能材料代替传统材料等多种措施来保护环境,维持生态平衡。这一系列能源节约举措为我国实行可持续发展战略做出了一定的贡献。对于建筑业来说,由于建筑业是所有行业中能耗相对较大的产业,所以秉承能源节约之志,必须要对建筑能耗进行抑制,推广建筑节能,实现建筑事业的可持续发展。
在建筑节能上,最常见的节能手法是利用新型节能建筑材料代替传统材料,如建筑内保温、外保温等。下面对我国节能建筑建设中常用的建筑外墙内保温和建筑外墙外保温技术作详细论述。
1、节能建筑施工中常用的外墙内保温技术
外墙内保温技术属节能建筑外墙保温技术中的一种,与之相对应的还有外墙外保温技术。所谓外墙内保温,实际是指在建筑外墙结构的内部添加一层由节能、保温材料构成的保温层,达到建筑室内保温的目的。外墙内保温技术施工难度较小,且具有施工速度快、操作方便等优点,理论上不会耽搁建筑工程施工工期。内保温应用时间较长,技术成熟,施工技术及检验标准是比较完善的。在2001年外墙保温施工中约有90%以上的工程应用内保温技术。被大面积推广的内保温技术有:增强石膏复合聚苯保温板、聚合物砂浆复合聚苯保温板、增强水泥复合聚苯保温板、内墙贴聚苯板抹粉刷石膏及抹聚苯颗粒保温料浆加抗裂砂浆压入网格布的做法。
但内保温会多占用使用面积,“热桥”问题不易解决,容易引起开裂,还会影响施工速度,影响居民的二次装修,且内墙悬挂和固定物件也容易破坏内保温结构。内保温在技术上的不合理性,决定了其必然要被外保温所替代。
2、建筑中常使用的外墙外保温材料及技术
外保温是目前大力推广的一种建筑保温节能技术。外保温与内保温相比,技术合理,有其明显的优越性,使用同样规格、同样尺寸和性能的保温材料,外保温比内保温的效果好。外保温技术不仅适用于新建的结构工程,也适用于旧楼改造,适用于范围广,技术含量高;外保温包在主体结构的外侧,能够保护主体结构,延長建筑物的寿命;有效减少了建筑结构的热桥,增加建筑的有效空间;同时消除了冷凝,提高了居住的舒适度。
节能材料属于保温绝热材料。绝热材料是指用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体,既包括保温材料,也包括保冷材料。能满足上述性能要求而用于建筑外保温的节能材料主要有:聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS及XPS)、岩(矿)棉板、玻璃棉毡以及超轻的聚苯颗粒保温料浆等。以上各种材料所具有一个共同的特点就是在材料内部都有大量的封闭孔,它们的表观密度都较小,这也是作为保温隔热材料所必备的。岩(矿)棉和玻璃棉有时统称为矿物棉,它们都属于无机材料。岩棉不燃烧,价格较低,在满足保温隔热性能的同时还能够具有一定的隔声效果。但岩棉的质量优劣相差很大,保温性能好的密度低,其抗拉强度也低,耐久性比较差。
四、结束语
随着建筑节能技术的不断发展,各类新型建筑墙体材料及保温技术在节能建筑施工中的应用已经非常普遍。本篇文章着重对我国节能建筑施工中常用到的两种材料与技术作了详细论述,指出建筑外墙内保温与建筑外墙外保温技术均能在节能建筑中发挥良好的作用,大大减少建筑能耗,为我国建筑事业的可持续发展做出贡献。另外要提及的是,新型建筑墙体材料的开发应用需要社会长期而持久的关注,应根据具体情况来确定近期和今后发展的品种和产量,分别满足不同地区各类建筑墙体工程的要求,真正实现建筑行业节能工作的有效落实。
参考文献
[1]丁欢.论新型建筑墙体材料及墙体保温技术[J].广东建材,2010(09)
[2]杨金生.浅谈外墙保温技术方法与保温节能材料[J].黑龙江科技信息,2009(04)
墙体保温技术建筑节能 篇6
关键词:建筑墙体,节能保温材料,检测技术
引言
随着建筑行业的快速发展, 建筑能耗不断增加, 建筑节能的顺利展开, 标志着建筑技术的发展, 是建筑行业展开可持续发展的重要步骤。因为建筑外墙墙体的面积占总建筑面积的百分之四十左右, 而一般采取的节能措施是提高建筑的保温隔热, 所以建筑墙体节能保温材料及其检测技术在全部建筑节能之中就有着非常重要的作用。
1 墙体节能保温材料
1.1 保温隔热材料
保温隔热材料应当要具有小的导热系数和大的热阻, 此外, 保温绝热材料还要有力学性能, 可以抵制冲击荷载, 具备和使用环境一致的机械强度, 其粘结性能比较好, 还要有与环境相适应的耐久性和小的收缩率, 比较常用的外墙保温隔热材料有以下的几种。
挤塑聚苯乙烯泡沫板:其主要以聚苯乙烯树脂或者其共聚物为成分, 加入较少的添加剂, 通过加热挤塑成型而制成的具有闭孔构造的硬质泡沫塑料, 英文的缩写是XPS。这种材料有较好的防潮、抗湿性能和抗冲击、高抗压能力, 并具有导热系数和吸水率都很低的好处。
模塑聚苯乙烯泡沫板:其是可发性聚乙烯珠粒径加热预发泡之后在模具之中加热成型而成的内部具备很多封闭微孔的材料, 英文的缩写是EPS。其导热系数小, 表观密度小, 吸水率低, 机械强度高, 隔音性能好, 并且尺寸的精度高, 结构匀称。
胶粉聚苯颗粒保温砂浆:其主要是由聚合物胶粉和胶粉聚苯颗粒轻骨料组成, 是复合聚苯颗粒墙体保温系统中的主要保温材料。复合聚苯颗粒外墙外保温系统是现场成型的保温系统。这种系统由胶粉聚苯颗粒保温层、界面层、外饰面层、砂浆复合玻纤网格布构成, 集墙体保温和修饰功能于一体, 并且材料配套齐全、适用范围广, 工艺合理、简便, 能满足我国大多地区不同气候的建筑节能需求。
硬质聚氨酯防水保温材料:其主要的原料是多元醇和异氰酸酯两种, 而且其应当和抗老化剂、催化剂、发泡剂的等助剂配合使用, 之后依据规定的比例把其混合匀称, 再使用现场无氟发泡、高压喷涂等措施, 进而形成一种高分子聚物的新型防水保温材料。这种材料不但性能优良、工艺成熟, 而且综合性价比也比较高。
1.2 胶粘剂及抹面胶浆
胶粘剂是墙体保温系统的重要材料之一, 有着连接保温层和墙面的作用, 其性能的好与坏直接影响着整个墙体保温系统的抗裂、耐水、耐久、耐候性。产品形式有以下两种:一种是在工厂生产的液状胶粘剂, 另一种是在工厂里预混合好的干粉状胶粘剂。聚合物抹面胶浆, 是由水泥基或者其它无机胶接材料、填料、高分子聚合物以及其它外加剂等制作而成, 用作墙体保温系统的抹面砂浆和粘结剂。
1.3 增强网
其铺设在抹面胶浆之内, 加强抹面层的抗冲击和抗裂性能, 饰面层做涂料的时候, 选用耐碱玻璃纤维网格布, 在饰面层粘贴饰面砖的时候, 选用镀锌电焊网。
2 检测技术的方法
2.1 导热系数
导热系数是评判保温材料绝热性能主要技术的根据, 大多选取的都是基于稳态法的平板导热系数测定仪测定材料的导热系数。保温材料特别是保温浆料类, 养护期到后应当放置烘箱中, 再展开检测。检测之前应当把试样夹持两面打磨平坦, 特别是模子边角处, 保持样品匀称一致, 避免冷热板和试样之间造成间隙, 影响到结果的精确性。
2.2 保温材料的试件制作
制作成型的试样所用的水泥砂浆, 表面不应当太光滑, 应当适当的打毛, 不然会减小浆料的附着力。除此之外, 在拉伸粘结强度试件制作结束后, 在确保浆料厚度的条件下, 应当适当给予一定的外力, 使得试件的每个构成部分粘结得更加严紧, 防止出现空隙, 避免由于试件制作问题而致使抗拉强度不达标或者破坏界面不精确的问题。
2.3 表观密度计算
在计算EPS板的表观密度的时候, 因为其密度小于30kg/m3, 根据《橡胶和泡沫塑料表观密度的测定》, 这个时候空气浮力的原因比较大, 不能被忽略, 应当要把握试验室的温度, 当室温在23℃、大气压为常压 (101325Pa) 的时候, 测出的表观密度的基础之上再加上1.220kg/m3, 才是正确的表观密度。
3 建筑墙体节能保温材料的检测技术
3.1 常规建筑墙体保温材料的检测项目
其主要的检测技术有:一是对保温材料的密度、导热系数、抗压强度的检测;二是粘结强度、粘结材料的检测;三是增强网的抗腐蚀性能、力学性能的检测。
3.2 建筑墙体节能保温材料检测中出现的问题
3.2.1 检测项目标准不同。
地方标准和国家标准的检测参数以及判定指标都不一样, 加大了实际操作的难度。在展开聚苯乙烯泡沫塑料检测的时候, 国家标准规定的检测项目注意有五项, 分别是压缩强度、抗拉强度、导热系数、尺寸稳定性、表现密度, 但是有些地方的规定标准不同, 导致检测项目会有缺项出现。比如在《绝热用模塑聚苯乙烯塑料》中就欠缺对抗拉强度展开检测, 因此为了与检测项目的要求相符合, 就要把国家标准和地方标准结合起来。
3.2.2 检测方法繁多, 不易确定。
现阶段在展开保温材料检测的时候, 地方、国家、行业的检测方法比较繁多, 不易确定。在展开加强网内耐碱网格布的耐碱断裂强力检测的时候, 不相同的检测方法在其试件制备、试验周期等都会不同;如果挑选的检查方式对墙体保温系统类型和产品依据的要求不能及时确定, 就非常容易造成混乱, 致使检测标准发生错选的情况。
3.2.3 建筑墙体节能保温材料检测的设备不齐全。
在展开节能保温材料检测的时候, 仍然没有完整的检测设备, 对导热系数展开试验检测的时候, 较多的检测部门是运用平板、导热系数测定仪展开测定, 并且应当为平板导热仪配备给予恒定压紧力的配置, 进而改进板与试件的热接触。应当在展开绝热材料检测的时候, 保证给予的压力低于2.5千帕。但实际上大多仪器都没配备给予恒定压紧力的配置, 导致不能对夹紧力展开判断, 不同的夹紧力将会导致试验结果产生误差。
3.2.4 节能保温材料试验报告格式没有具体的规范。
由于建筑墙体节能保温材料试验报告格式的不规范, 因此导致检测部门所出的试验报告信息不具体, 规范性非常差。比如在常规检测项目之中对钢筋、混凝土等都制定了详细的试验报告的模式, 而在展开节能保温检测项目之中, 大多数行业标准和地方标准都没有制度出标准模式, 致使信息格式无法与要求相符合, 致使试验报告模式繁多。
3.3 解决问题的主要方法
第一是提高节能标准规范的学习, 做好人员的实际操作和理论知识的培训, 加强检测人员的检测技术水平;第二是地方及国家进一步改进标准规范, 确定判定指标和检测参数;第三是通过检测协会等组织, 确定节能保温材料的标准格式;第四是购买比较先进的检测仪器设备或者是对现有设备进行改造。
4 结束语
综上所述, 建筑保温节能工作持续健康的发展, 是一项长时间的任务。在墙体保温材料的发展方面, 在国家的大力提倡下, 会有越来越多的新型保温材料出现, 将极大推动我国建筑节能的快速发展。在节能检测中应当要提高认识, 实行全过程的监控严格实施, 依法促进建筑节能的检测工作。
参考文献
[1]王皓伟, 徐延安.浅析建筑墙体节能材料与检测[J].科技创新导报, 2011 (02) .
[2]熊兆涛.建筑外墙节能保温技术和材料[J].广东建材, 2009 (7) :305-306.
墙体保温技术建筑节能 篇7
南阳银通节能(集团)公司创建于2000年,为国内最早专注研发,生产“无机隔热保温墙体材料”的自主创新企业,研发生产的“YT无机活性墙体隔热保温系统”在世纪初年已开始应用于实际工程,应用工程项目数千万平方米。历时近十年,项目工程经多个冬季低温雨雪和夏季高温多雨的考验,隔热保温屋从未出现空鼓、开裂、和渗水现象,工程质量良好。“YT无机活性墙体保温隔热系统”的环保性、节能性、耐侯性、防火性、施工性、适用性和替代性,在建设单位、设计单位、施工单位、房地产开发商、行业专家和学者中赢得了良好的口碑和一致的赞赏。银通——已经成为我国绿色节能的标志,建筑节能行业的知名品牌。
随着国家建筑节能政政策和法规的强力推进,墙体隔热保温市场需求迅猛提升。为了更快更好地服务市场,银通节能(集团)公司目前生产规模已发展到了六个生产分厂和三个原材料生产加工基地,年产5000万m2以上YT无机活性墙体隔热保温材料;所研发、生产和销售的环保节能保温隔热材料满足我国严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区和夏热冬暖地区的墙体保温隔热节能90%或65%的标准要求。“YT无机活性墙体保温隔热系统”先后荣获建设部“2006年全国建设行业科技成果推广项目”、“2007年中国建设科技自主创新(外墙外保温)优势企业”和《建设事业“十一五”技术公告》建筑节能重点选用产品和推广应用技术、“2007中国建筑节能年度影响力企业”,并同时被国内二十多个省(市)自治区、直辖市建设厅(局)列为重点科技成果推广应用项目。
二、技术亮点
(1)节能性好。原材料的导热系数小于0.023w/(m.k).自然保温效果突出;同时材料的蓄热系数大于1.65w/(m2.k).自然热情性能优,隔热效果明显。按照国家节能标准在我国四大气候区域中:A.严寒地区、B.寒冷地区、C.夏热冬冷地区、D.夏热冬暖地区,除了A、B两个区域只要求墙体的传热系数指标外,夏热冬冷地区和夏热冬暖地区是必须同时满足传热系数K和热情性D两个指标达标,才能保证房屋的节能效果达标。
(2)保温层厚度小。对于夏热冬冷地区、夏热冬暖地区,可直接在围护基层墙体上或在传统的抹灰砂浆层上,采用YT保温隔热粉料加水搅拌后直接上墙,以较小的厚度,即可达到国家相关标准。
(3)舒适性优。YT保温隔热材料属天然绿色无机活性材料,透气性好。房屋通过保温隔热,不但达到“冬暖夏凉”节约能源使用的节能效果,而且人居住其中,感到舒适透气,冬季不会产生闷气感,夏季不会产生烘烤感。
(4)安全性能佳。无机保温隔热材料与传统使用的墙体基材材质是相近相融合的,这是避免墙体开裂和空鼓的最根本性的问题。同时公司利用自主创新的无机柔性释放应力的抗裂技术,完全使墙体达到不开裂、不脱落、表观平整、洁白光滑。材料耐火度达1000℃以上,不会因为夏季高温而产生开裂、空鼓现象,也不会因为冬季寒冷热胀冷缩受应力影响而产生开裂脱落现象。材料自身属不燃材料,消防安全性能优越。
(5)防潮防水性能好。经过耐候性试验表明,防潮防水性能优越,对于气候湿润地区,台风多见地区,安全性能要求较高的地区尤为适用。
(6)施工性能好。YT产品的粘结性能、抗裂性能、和易性和挂流性能非常好。产品工厂化配置,施工时只需加水搅拌即可使用,不需添加任何物品。施工时,工艺同普通抹平砂浆,并可替代普通砂浆抹平功能,节省了抹水泥砂浆的工费开支和购买水泥砂浆原料的开支。施工中材料可直接粉刷在墙面,粉刷工程结束也就等于保温工程结束。材料无空腔作业,完全解决了冷、热桥的产生。施工便易性好,无论任何建筑风格或复杂造型的建筑节能保温都无妨碍作业,无论是外墙外保温还是外墙内保温或是分户墙保湿都可以安全随意的施工。该系统用于外墙内保温时可直接做涂料饰面,也可免做涂料饰面,直接达到自然白色墙面效果。
(7)环保性能优。环保产品既有益于人类身心健康,也有利社会环境的优化。每天无论我们是在家里,还是在办公室、超市、宾馆,大部分时间都会在各种各样的建筑物里度过。如果墙壁对人体有害,对环境污染,无异在我们的周围潜伏着一个隐形杀手,所以,关爱生命,创造健康的工作生活环境是是必要的。
YT产品正以此为宗旨开发生产出天然绿色环保节能保温隔热材料。该产品主要由绿色矿物质和植物材料构成,不但产品环保而且生产、施工过程环保,即使将来随着建筑物而报废,也能够降解而不污染环境。
(8)性价比优越。YT无机活性墙体保温材料,物美价优,经济实用,施工简便,质量稳定,可直接在各种基材的墙体上批抹,属替代性产品。每平方可节约20元左右的成本造价,施工工艺类同普通水泥砂浆抹灰,对工人技术能力要求不高,缩短工期,降低施工费用。因此,使用YT环保节能型保温粉料,可大大降低工程的综合成本,提高房产开发商和建筑商的综合收益。
YT无机活性墙体保温系统,能完全满足国家65%的节能标准要求,冬季可提高室内温度6-10℃,夏季室内温度可降低8-8℃,不但适用于公共建筑和民用建筑的外墙外保温、外墙内保温,更适用于各类旧建筑物的保温改造工程和新农村建设节能工程。
YT无机活性墙体保温系统是我公司自主研发生产的新型墙体保温系统,代表了由有机材料构成的保温系统到无机材料构成的保温系统发展的一种方向。也是适合中国国情的安全、环保、节能、适用建筑节能技术体系。
三、节能设计
(1) YT无机活性墙体保温隔热系统经国家权威部门和相关专家认定已选入国家建设部“建筑节能设计分析软件”中,为广大客户在使用YT无机活性墙体保温系统时提供方便、快捷的服务。以保障用户顺利通过“建筑节能计算报告书”的设计及审核工作,为全面做好建筑节能工作打下坚实的基础。
能工作打下坚实的基础。 (2) YT无机活性墙体保温隔热系统适用于屋面、外墙、内墙、分户墙、楼板层等诸多方面的隔热保温节能工程:适宜于混凝土墙面和各种砌体墙面的节能施工,更适用于既有建筑的节能改造工程和新农村建设经济实用房的节能工程,YT产品安全适用又环保节能同时经济实用,深受全国广大客户的一致好评。
YT无机活性墙体保温隔热系统纳入PKPM.
四、施工工艺YT产品施工特点:施工快、工期短、成本低、效果佳、收益高。
YT产品施工特点:施工快、工期短、成本低、效果佳、收益高。
YT产品工厂化生产成品,不存在现场配置,质量稳定,操作方便。产品运置施工工地后,取适量放置搅拌机加水(按1.5:1的比例)搅拌3-5分钟后,便可直接抹于墙面,达到洁白平整、光滑柔韧,并替代了普通水泥砂浆的抹平、抹白功能,一次性达到隔热、保温、抹平、抹白的效果,可节约综合施工费用20元/m2以上。施工工艺优于普通抹平砂浆,对工人施工水平要求不高,普通泥工便可操作。施工前墙体需洒水湿润,冲刷干净,施工后不需要洒水养护(温度不超过25℃时),自然干固即可,节水节电,文明施工。 无论是外墙外保温或是外墙内保温都可以安全随意施工涂料饰面可直接在YT保温层上施工,不需要加设网格布,更不需要增加抗裂砂浆层:面砖饰面可根据用户意愿选择有网或无网施工均可,并完全达到国家饰面砖的强度标准要求。施工人员使用YT产品每天施工量是普通水泥砂浆施工的2倍,施工快、效率高、施工工期节省一半以上,成本造价降低10%—30%。
五、验收标准
YT无机活性墙体保温隔热系统”依据国家《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的行业标准和《建筑保温砂浆》GB/T20473、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411等国家标准以及各省规定的相关地方标准制定了《YT无机活性墙体保温隔热系统》Q/YT004-2008的企业标准,并由中国建筑标准设计研究院编制发行了《YT无机活性墙体保温系统设计构造及施工验收》标准,为广大设计单位、建设单位、施工单位和合作发展伙伴提供优质的全方位服务。
六、市场前景
YT无机活性墙体保温隔热系统具有广阔的市场前景,银通集团公司始终以“高舒适度、低能耗、低成本”为核心的技术开发理念并秉承“复杂的事情简单化”的科技开发理念,把高科技含量、复杂的生产工艺留给自己,而留给顾客的是简便易用物美价优的好产品。
目前,建筑市场上的外墙保温材料主要有:聚苯板、挤塑板、聚氨酯发泡、聚苯胶粉颗粒和复合保温砂浆等诸多种类保温材料,这些材料保温:性能良好,但有的价格比较贵,有的施工工艺相对复杂,有的现场多组份混拌质量难以保证,有的技术系统仍然将裂缝、空鼓等问题无法从根本上解决。
YT无机活性墙体保温隔热系统除了上述技术优势外,活性透气、舒适安全、施工性和抗裂性非常优越,产品物美价优、施工简便、质量稳定。
降低了综合成本,提高了综合效益,综合造价均低于市场其它保温体系的10%~15%。这与国际先进的整合节能理念是相一致的,也适合中国国情并作为主导发展方向的安全防火、环保节能产品。
YT无机活性墙体保温隔热系统经过多年的实践应用,建设单位、设计单位、施工单位、房地产开发商以及全国各地的合作发展商等都对该技术系统给予了很高的评价。
关于建筑节能与墙体保温 篇8
1 我国建筑节能现状
我国建筑能耗的总量逐年上升, 在能源总消费量中所占的比例已从20世纪70年代末的10%, 上升到27.45%, 逐渐接近三成。而国际上发达国家的建筑能耗一般占全国总能耗的33%左右。以此推断, 国家建设部科技司研究表明, 随着城市化进程的加快和人民生活质量的改善, 我国建筑耗能比例最终还将上升至35%左右。如此大的比重, 建筑耗能已经成为我国经济发展的软肋。
2 节能建筑外墙保温措施
(1) 外墙内保温是在外墙结构的内部加做保温层。内保温施工速度快, 操作方便灵活, 可以保证施工进度。内保温应用时间较长, 技术成熟, 施工技术及检验标准是比较完善的。在2001年外墙保温施工中约有90%以上的工程应用内保温技术。
被大面积推广的内保温技术有:增强石膏复合聚苯保温板、聚合物砂浆复合聚苯保温板、增强水泥复合聚苯保温板、内墙贴聚苯板抹粉刷石膏及抹聚苯颗粒保温料浆加抗裂砂浆压入网格布的做法。
但内保温会多占用使用面积, “热桥”问题不易解决, 容易引起开裂, 还会影响施工速度, 影响居民的二次装修, 且内墙悬挂和固定物件也容易破坏内保温结构。内保温在技术上的不合理性, 决定了其必然要被外保温所替代。
(2) 外墙自保温技术是利用当地江河湖泊内的淤泥及粉煤灰等资源烧结成为节能砖和轻质砂浆进行砌筑的施工技术。淤泥是一种分布较广、资源丰富的原料, 且其烧制的砌体与良田好土一样, 最新研制的烧结轻质节能砖不仅具有良好的力学性能和耐久、耐火和耐冲击性, 并具有良好的热工性能。同时由于烧结轻质节能砖具有一定数量的有形孔和丰富的微型孔, 其特点恰好可改善并提高居住环境内的热环境, 并能提高和改善声环境、湿环境, 即具有良好的“呼吸功能”, 并且其在烧制过程中利用了淤泥中的有机质因此降低了制砖过程中的能耗, 并在一定程度上保护了环境。
(3) 外墙外保温:指采用一定的固定方式 (粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等) , 把导热系数较低 (保温隔热效果较好) 的绝热材料固定在建筑物墙体外侧, 增加墙体的平均热阻值, 从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。
3 外墙保温材料
(1) 外墙内保温材料
(1) 在外墙内侧粘贴或砌筑块状保温板 (如膨胀珍珠岩板、水泥聚苯板、加气混凝土块、EPS板等) , 并在表面抹保护层 (如水泥砂浆或聚合物水泥砂浆等) 。
(2) 在外墙内侧拼装GRC聚苯复合板或石膏聚苯复合板, 表面刮腻子。
(3) 在外墙内侧安装岩棉轻钢龙骨纸面石膏板 (或其他板材) 。
(4) 在外墙内侧抹保温砂浆。
(2) 外墙自保温材料:砂加气混泥土砌块、双排孔混泥土砌块、烧结页岩空心砌块等。
(3) 外墙外保温材料方面也是多种多样, 聚苯乙烯泡沫板、硅酸盐复合浆料、岩棉矿渣棉、玻璃棉、泡沫玻璃、聚氨脂泡沫板等。聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为基料, 加入发泡剂等辅助材料, 经加热发泡而成的轻质材料。它具有质轻、导热系数小、吸水率低、耐水、耐老化、耐低温、易加工、价廉质优等优点。自1996年以来, 国内聚苯乙烯泡沫塑料制品生产进入了高速发展阶段。聚苯乙烯泡沫塑料板材 (如连续挤出聚苯乙烯 (Xp S) 、膨胀聚苯乙烯 (EPS) 、舒乐舍板、泰柏板、GRG聚苯芯材保温板、EPS建筑模块、彩色钢板聚苯乙烯泡沫夹芯板) 现已在建筑市场上广泛应用。我国在建材中已经大量使用聚苯乙烯泡沫塑料, 但聚苯乙烯泡沫板材所占的比例和数量是远远不够的。以西欧为例, 聚苯乙烯泡沫建材占其聚苯乙烯泡沫总量的67%, 即1995年西欧在建材中耗用45.5万多吨的聚苯乙烯泡沫。而我国目前聚苯乙烯泡沫建材占其EPS总量的25%, 即不到6万t/年。
4 外墙保温材料施工工艺
4.1 外墙内保温施工
(1) 墙上所有预埋件、嵌入墙体的各种管线、线盒要安装完毕, 门窗框安装完毕且验收合格, 墙上施工洞堵抹完毕。
(2) 产品材料要求:使用的所有材料技术性能, 均应满足国家有关标准和本说明书中的有关要求。
(3) 施工环境的要求:正常施工操作环境温度不低于0℃, 冬期施工应另行编制冬施技术方案并作好详尽的技术交底。
(4) 施工工艺流程;墙面清理→打灰饼、找规矩→粘聚苯板→聚苯板板面拉毛→罩5mm厚纤维增强罩面材料→粘贴中碱玻璃纤维网格布及刮腻子。
4.2 外墙自保温施工
施工工艺及构造要求:
(1) 砌筑前应清扫楼层基层面, 凿除基层上的部分高低不平的部位, 按设计墙体平面图纸要求放样, 弹出墙体的边线及门洞位置控制线。
(2) 砌块墙体应砌筑在高度不小于200mm的C20混凝土导墙上。
(3) 粘结剂在搅拌前根据水灰比在桶内先放水然后均匀的洒入粘结剂干粉, 用电动工具充分搅拌均匀, 粘结剂搅拌完成后必需在4h内使用完毕, 严禁使用超过保质期的产品和搅拌完成后超过4h再加水搅拌使用的情况, 以确保粘接剂的粘接强度。
(4) 安放砌块时在底面和垂直侧面用专用刮勺抹专用粘结剂, 可以保证灰缝砂浆的饱满度≥80%。砌筑时应用水平尺和橡皮锤来校正墙体的边线、水平、垂直位置, 并使砌块之间的灰缝挤浆, 每皮砌筑抹粘接剂前先要用刷子清扫粘接面的灰尘, 保证粘接剂的粘接牢靠。
(5) 第一皮砌块砌筑时应与砂浆垫层之间抹粘接剂, 保证砂浆垫层与第一皮砌块的粘接牢靠。第一皮砌块的砌筑是关键。第二皮砌块砌筑时, 必须待第一皮砌块的水平砂浆凝固后方可进行。
(6) 砌筑时, 要校正水平与垂直位置, 并做到上下皮砌块错缝搭接, 其搭接长度一般不宜小于被搭接砌块长度的1/3, 且不得小于100mm。
(7) 砌筑顺序宜从房屋转角处两侧与每道墙的两端开始。墙体转角和纵横墙处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎。
(8) 门窗洞口两边可采用混凝土预制块来固定门窗框, 预制块用专用粘结剂砌入洞口两侧墙体上、中、下部位, 宽度宜比相应墙体厚度小, 留些余量做粉刷, 以便与周围墙体平面接平, 门窗框用锚栓固定于混凝土预制块上, 且螺栓孔边距不小于50mm。
4.3 外墙外保温施工
(1) 弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求, 在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。
(2) 挂基准线:在建筑外墙大角 (阴阳角) 及其他必要处挂垂直基准钢线, 每个楼层适当位置挂水平线, 用以控制聚苯板的垂直度和平整度。
(3) 配制专用粘接剂。
(4) 预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处 (如伸缩缝、门窗洞口处) , 都应做网格布翻包处理。
(5) 粘贴聚苯板。
(6) 安装固定件。
(7) 板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平, 打磨时动作要轻, 并以圆周运动打磨。
(8) 配制聚合物砂浆: (方法及要求同配制专用粘接剂) 。
(9) 抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。
5 结语
通过以上的墙体节能的探讨, 应结合实际情况, 抓住要点, 不要盲目地应用在其他领域的实践。结合工程实际, 在建筑表皮设计的绝缘或绝缘应在其内外墙采用。对现有建筑物的改造应大力支持, 从易到难。让我们能享受舒适的生活, 促进社会的可持续发展。
摘要:近年来, 国家在建筑行业这能量大户颁布了一系列建筑节能政策和标准, 建筑节能设计应主要在夏天考虑节能空调。减少室内舒适度对能源的基础上。建筑节能是关系到我国建设低碳经济、完成节能减排目标、保持经济可持续发展的重要环节之一。要想做好建筑节能工作、完成各项指标, 我们需要认真规划、强力推进, 踏踏实实地从细节抓起。
关于建筑节能与墙体保温 篇9
关键词:建筑节能,墙体保温,内外墙内保温
1 我国建筑节能现状
基于我国所处地理位置因素, 在同纬度的国家中我国冬季比较严寒, 夏季温度偏高, 这也给我国建筑领域提出了新的要求, 即加强建筑的节能保温技术的研究, 满足人们宜居生活环境的需要。但由于我国对建筑节能技术等方面的研究起步较晚, 许多有关建筑节能方面的理论体系和技术体系尚未健全, 使得我国目前的多数建筑物在节能效果和保温效果方面都不尽人意, 难以满足人们对和谐生活环境的要求。通常, 我国建筑领域在建筑保温方面都采用传统的以消耗能源实现保温为主导思想, 使得我国的能源消耗较为严重, 出现资源短缺问题, 为了能够促使我国建筑行业的可持续发展, 即满足人们对宜居生活环境需求的同时, 又不过多的消耗的能源, 那么就需要我们加大对建筑节能技术的研究力度, 通过引进新技术、新材料, 改进建筑围护结构和保暖系统等方式来实现。
2 建筑围护结构节能技术
建筑墙体结构传热所产生的热损失较大, 约占总体耗能的一半以上, 所以为了降低建筑耗能, 对建筑外围结构采取保温措施是建筑节能工作所研究的重点。一般而言, 建筑围护结构节能技术包括:外墙内保温技术、夹心复合墙保温技术和外墙外保温技术。
2.1 外墙内保温技术
外墙内保温节能技术是通过在建筑物外墙承重墙内部覆盖保温材料以起到保温节能的技术。
2.1.1 外墙内保温的优点和缺点
(1) 优点.该种施工技术工艺比较简单, 对保温材料的覆盖要求相对较低, 施工速度快, 保温材料廉价。
(2) 缺点.基于外墙内保温施工实在墙体内侧覆盖保温材料, 墙体外侧部分并未覆盖保温材料, 墙体外侧部分在温差影响下容易出现结露、淌水、冷凝现象;此外, 用于外墙内保温的保温材料, 尤其是板材在工程实践中发现容易出现裂缝等问题, 这将降低建筑物的保温效果。
2.1.2 外墙内保温工艺
(1) 粉刷石膏聚苯板.在外墙保温施工前, 应先将墙面清理干净后粉刷石膏聚苯板。外墙内表面相邻的墙面、地面、屋顶以及门窗部位弹出控制线;按照工程设计石膏拌合比例拌制粘结石膏;按照工程设计的粘结点要求涂刷石膏在聚苯板上, 粘贴石膏聚苯板应按照从下而上的顺序依次进行;粘贴石膏聚苯板前应检查墙面的垂直度和平整度, 避免石膏聚苯板粘贴到墙面上出现鼓包或凹坑。在施工过程中如遇到较宽的拼接缝可采用聚苯条填充;聚苯板粘贴完后在其表面涂抹石膏砂浆。
(2) 涂抹保温砂浆.保温砂浆是以胶粉和聚苯颗粒为原材料按照一定的比例掺水拌合, 待砂浆拌合均匀后将其涂抹在基层墙体上, 形成保护层。涂抹保温砂浆一般至少要涂抹两遍以上。待保温砂浆凝固后再涂抹一层一定厚度要求的抗裂砂浆。为了防止墙面上的保温砂浆出现开裂现象, 可采用铁抹子在刚涂抹后的砂浆上均与压入玻纤网格布。
2.2 夹心复合墙保温
夹心复合墙由混凝土结构内墙、混凝土外装饰墙体、保温板以及内外墙的连接件构成。
2.2.1 夹心复合墙保温的优缺点
(1) 优点。夹心复合墙的保温材料设置在外墙中间, 即可以保护保温材料, 又能起到保温的双重效果。
(2) 缺点。夹心复合板墙体内容易产生空气对流, 发生热桥现象。在保温施工中工序比较多, 施工难度大, 并且保受墙体内外温差影响较大, 外墙容易出现温度裂缝, 外墙结构整体性和稳固性下降。
2.2.2 夹心复合墙保温的工艺要点
首先按照工艺程序将混凝土模板安装固定好, 然后将饰面材料按照工程设计规范要求安放到位;按照工程设计配筋要求绑扎墙体钢筋, 待钢筋绑扎完毕, 对关键绑扎部位进行检查, (墙体内外两道钢筋) 然后将挤塑泡沫板放入墙体中, 接着将保温板插入到两道钢筋中间, 最后混凝土浇筑成型。
2.3 外墙外保温
外墙外保温就是在外墙的外侧设置保温隔热体系, 使建筑物达到保温效果。
2.3.1 外墙外保温的优缺点
(1) 优点.外墙外保温施工技术之所以在建筑工程领域广泛的推广及应用, 其主要优势在于, 可以保护建筑物主体结构, 延长建筑物的使用寿命;避免热桥对建筑物的影响使建筑物墙体受潮。另外, 该种施工技术和方法所投入的保温材料相对较少, 经济性强。
(2) 缺点.外墙外保温对保温材料的耐候性、耐久性有要求比较严格, 所选用的保温材料必须要符合外墙外保温的设计要求;同时, 外墙外保温施工对保温体系的防火、抗震以及抗裂能力要求高, 需要施工单位要具有专业素质强的施工队伍来完成。
2.3.2 外墙外保温施工方法
外墙外保温墙体施工技术要求高, 保温材料各性能指标要求严格, 在施工前应严格按照工程设计要求选用施工技术及保温材料。通常保温施工是在建筑物主体结构稳定后再进行施工, 避免主体结构应力变形期发生变形影响保温施工。同时在外墙外保温施工时还需采取必要的防雨水措施, 避免保温材料经雨水侵泡保温性能下降。
3 结语
总之, 随着节能环保理念的普及, 政府及企业均给予其高度重视, 尤其是建筑行业, 节能环保理念逐渐成为主流思想。所谓节能建筑是指在不影响建筑物的整体质量的前提下, 实现节能环保的目的, 以最大限度的节约能源, 为使用者打造一个宜居的环境。本文重点介绍了节能建筑中的几种墙体保温技术, 望能够对相关的建筑单位提供参考。
参考文献
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[2]郑玉华.我国建筑墙体外保温与内保温的节能问题研究[J].中华民居, 2012 (01) .
墙体保温技术建筑节能 篇10
【关键词】建筑;外墙保温;施工;技术;质量控制
0.前言
在对建筑进行施工的过程中,应该根据工程的具体需要来选择施工技术。在对建筑外墙进行保温处理时,应该分析好施工中的具体步骤和内容,然后有针对性的选择施工中所需要的技术,并做好质量控制工作,这样才能保证建筑外墙保温的整体效果。以下通过对建筑外墙保温种类的分析,提出了建筑外墙保温施工中需要使用的主要施工技术,并深入分析了建筑外墙保温质量控制的一系列方法。
1.建筑墙体保温的种类
一般在建筑外墙保温工程中,都会使用以下三种建筑外墙的保温施工方式:外墙内保温、外墙外保温和内外混合保温。
(1)外墙内保温主要是在外墙的内侧使用保温材料来进行外墙施工,从而达到建筑保温和节能的效果。这种施工方法由于操作简便、对垂直度要求较低,并且施工速度快,所以在大量建筑工程中都有所使用。
(2)外墙外保温。这种保温方式是将保温隔热体系放置在建筑墙体的外侧,从而使建筑达到保温的效果。由于保温体系位于建筑墙体的外侧,这就会减小建筑主体结构所承受的温差,从而减小了墙体变形的情况,这样就能对建筑的墙体起到保护的作用,也能够阻断冷桥,使建筑物的使用寿命增加。
(3)内外混合保温。这种建筑保温方式是将建筑墙体分为两个部分,在承重墙体和保温墙体之间预留20~50mm的空间,并填置保温材料或无机松散材料,或者直接设置空气层。在外墙施工过程中,便于操作的部位一般都使用外保温,不便于操作的部位一般都使用内保温。
2.建筑外墙保温施工的主要技术
(1)施工前的准备工作。在建筑外墙施工前,要对施工的温度进行科学分析,要掌握好空气温度,当温度处于30℃以上或者5℃以下时,不能开展抹灰面装修层的施工或者粘结保温层施工。在利用加热器进行建筑墙体升温的过程时,一定要保证安全的使用,不能由于控制不当造成局部过热的情况。
(2)基层施工。在对建筑墙体保温层的基层进行处理的过程中,一定要保证其坚固和清洁,在开展施工活动以前,应该对建筑墙面上的油漆、污物和抹灰层等进行处理,并清除干净。新堆砌的砖墙中的缝隙,要用砂浆进行密封嵌实,避免出现透缝的情况。当墙面不平整时,可以将墙面凿平然后修补好,这样才能使墙体的基层保持平整。建筑中已经设置过水落管的部位应该将水落管移开,管道口、窗台和垃圾箱等预埋物品也应该安置在适当的位置。在增加既有建筑的保温层厚度时,应该保证窗台伸出装修层表面以外。对于新建的建筑物,应该保证其深度足够窗台使用。
(3)保温层的施工。在对保温层进行施工时,应该从外墙底部边角处按顺序粘结保温板,并保证相邻的板材之间能够靠近和对齐。板材在上下摆设时应该错缝排列,墙角处的板材要保证咬口错位。在粘结保温板时,应该轻轻按压,使保温板横平竖直。用于门窗角部的保温板,应该将其切割成刀把状,不能在门窗角部直接接板。对于底层墙体中防潮层下部的墙体表面来说,应该在开展保温板施工前做好防潮工作,这样才能有效的防止地下水被吸附到保温层中,而造成保温层寿命减少或保温效果不好的情况。在基层墙体发生变形的缝隙处,应该将保温层的缝隙预留出来,这样才能使保温层和建筑移位的情况保持一致。
(4)材料储运。在运输建筑外墙中使用的聚苯乙烯时,应该保持其底面的平整,并离开地面,在材料的上面覆盖遮盖物。在运输过程中应该避免聚苯乙烯材料和含有挥发性的有机物相接触,如沥青和煤焦等易挥发的有机物;并且要保证聚苯乙烯材料远离明火、电焊处所、火源等,预拌粉料、涂料和胶浆等也应该防止在比较干燥的地点,并且做好覆盖工作,不能让材料处于过冷或者过热的环境下。
(5)面层施工。在进行面层施工时,应该对复层外墙涂料进行试喷,并对喷枪种类、枪口气压、枪嘴直径和涂料进度等方面因素进行调节。在施工以前,应该先对样板进行喷涂,在检验合格后,才可以对墙体进行大面积施工。建筑的阴阳角线处应该做好遮挡处理,这样喷枪的行走路线就比较随意,并且能够对不均匀处进行补喷,从而保证了喷涂的均匀性。在对墙体的主土层进行喷涂以后,可以使用橡皮辊蘸取溶剂进行滚压,并保证滚压过的部位不会出现明显的接痕。
3.建筑外墙保温的质量控制方法
在严格按照操作流程进行施工的同时,还应该做好建筑外墙保温的施工质量控制工作,这样才能保证建筑的整体质量。
(1)做好建筑材料的质量控制。在施工中所需要的建筑材料进场后应该检查材料的数量是否精准,材料的包装是否破损,材料是否在有效的使用期限内,材料是否和检测报告保持一致,材料是否具备储存说明等。
(2)做好基层处理的控制。在建筑施工前,应该做好外墙面的清理工作,保证建筑外墙没有松动、浮土等情况。
(3)做好保温层的控制。在建筑外墙保温层施工结束时,需要检查建筑保温层是否符合相关设计所规定的厚度,查看外墙面的平整性和阴阳角的方正程度,并且要保证外墙保温层不会出现脱落、开裂和空鼓的现象。在保温层的控制中,还需要控制好砂的使用,保温层中的沙砾不能太粗,并且要将保温抗裂砂浆的厚度保持在3~5mm之间。保温层的抗裂网格布不能有明显的接搓痕迹,并且不能出现漏贴或者无漏网的情况,必须保证墙体的平整度,不能看出明显的抹痕。
(4)对建筑墙体保温的细部进行检查和处理。在建筑外墙保温施工中,应该做好门窗窗套、凸出结构构件和洞口侧面等部位在抹灰方面的质量控制工作,做好滴水线槽、分割线的质量检测工作,并且做好分格条上下边的防水处理,可以在这些部分涂刷高分子的弹性底漆,这样就能使建筑外墙的保温效果得到保证。如果水泥砂浆的平整度存在一定的误差,或者没有做好施工处理工作,就可能使保温板出现大量的拼接缝。如果没有适当的填堵措施,就会形成大量的热桥,从而导致局部的节点不能得到有效处理。建筑中的老虎窗、门窗口和腰线等不使用保温板来对建筑外墙进行施工作业,而使用水泥砂浆等进行施工,也会导致热桥的形成。在建筑外墙施工中如果使用质量较差的保温板,就会导致墙体的导热系数和设计的数据存在差异,在保温层一定的情况下,也会出现不同的保温效果,从而达不到节能的目的。建筑外墙体在进行保温层施工以后,没有对遭到破坏的保温层进行及时的处理,就会形成热桥的情况。由于外界因素的影响,保温层长期受到渗水的侵蚀,尤其是在秋末或者初冬的雨后出现冻结的情况,也会使建筑的保温层失去保温的作用,从而导致热桥效应。
4.总结
为了使建筑的使用寿命延长,同时遵循建筑的可持续发展战略,就应该做好建筑的外墙保温工作,这样不仅能够为住户的使用带来便利,也能够保证建筑的质量。本文通过对建筑保温种类的探讨,提出了加强建筑外墙保温工作的技术和质量控制方法,希望这些意见能够为今后建筑外墙保温工作的开展提供一定的借鉴。
【参考文献】
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浅谈墙体保温与建筑节能 篇11
1 我国主要保温材料以及特点
建筑行业中的节能措施主要是从建筑材料的运用以及设计中。实施建筑节能, 当前我国的保温材料主要是岩棉、矿渣棉、玻璃棉、发泡水泥、聚苯乙烯泡沫塑料板、新型珍珠岩外墙外保材料、保温混凝土多孔砖以及发泡玻璃等等。这些保温材料在建筑的过程中, 具有高品质、高效率、环保等等特点。
(1) 矿物棉
矿物棉属于无机材料, 包括岩棉和玻璃棉。岩棉是来自天然的矿物质, 真正的无毒无害的绿色产品, 并且这种材料具有耐久性、防火性在满足保温效果的同时, 而且还可以隔声, 并且可以和建筑结构的寿命一致, 价格低等特点, 但是岩棉的优劣性相差很大, 如果在保证保温效果的时候, 但是其密度就低, 抗拉强度低。实验证明, 在一定工艺条件下, 对于化学组成及成份确定的岩棉保温材料, 在一个大气压及确定温度下, 存在一个对应于最小导热系数的最佳密度范围, 通常为80-100kg/m3。而玻璃棉与岩棉在性能上很相似, 容重比岩棉低, 导热性能比岩棉好, 渣球少, 纤维韧性好, 但是其使用温度通常为300℃以内, 而岩棉可以达到600℃左右, 并且价格相对也比岩棉高, 从而使其使用有了局限性。
(2) 发泡水泥
采用发泡水泥可制作保温层, 用于外墙保温和屋面保温。发泡水泥含有大量封闭气孔, 是一种新型、轻质化的绝热保温材料。它的干体积密度为普通水泥混凝土的1/5~1/8左右, 使建筑物整体载荷减轻;同时它又有着绝好的保温性能, 导热系数为0.06~0.28W/ (m·K) , 热阻约为普通混凝土的15倍左右;它的抗压性能也很好, 抗压强度可以达到0.6~25.0MPa。除了以上重要优点之外, 发泡水泥还具有隔音性能好, 耐水性高, 施工简单等诸多优点。发泡水泥制作的保温材料具有制备工艺简单 (工艺流程见图1) 、附着性强等特点, 这在施工的过程中, 可以有效保证面层的薄厚均匀, 改善隔热层与楼板之间的附着性, 减少使用其他材料时出现的脱层、龟裂、空鼓等问题。发泡水泥的另一个突出特点是它的环保性, 除了无机材料的水泥外, 所使用的发泡剂也是中性的, 不含苯、甲醛等有害物质, 这将有效地保护环境, 避免因材料产生的环境隐患。
(3) 聚苯乙烯泡沫塑料板
利用聚苯乙烯泡沫塑料板作为保温材料具有良好的保温效果, 聚苯乙烯泡沫塑料办主要是以聚苯乙烯树脂为材料, 经过发泡剂发泡而成的, 聚苯乙烯发泡塑料板内有很多小孔具有吸水率低、导热系数小、机械强度高隔音效果好等特点, 但是这种材料的施工比较复杂, 不适合复杂的建筑进行保温, 并且综合成本比较高[1]。
(4) 新型膨胀珍珠岩材料
传统的膨胀珍珠岩吸水率较高, 因此一旦墙体温度发生变化时, 很容易因珍珠岩吸水膨胀而导致保温层出现鼓泡开裂现象, 降低保温的性能。基于此, 国内珍珠岩行业相关科研人员经过几年的努力, 研制出了闭孔珍珠岩和玻化微珠。闭孔珍珠岩不仅克服了传统膨胀珍珠岩强度低、吸水率大等问题, 而且还延伸了膨胀珍珠岩的应用领域。玻化微珠经过特殊工艺生产加工而成, 属于一种无机玻璃质矿物材料, 其内部为多孔结构, 而表面光泽平滑, 玻化封闭, 而且理化性能稳定, 具有绝热、质轻、耐高低温、防火等特性, 是一种高性能新型环保型无机轻质绝热材料。
对比新型膨胀珍珠岩 (即玻化微珠) 图2与传统膨胀珍珠岩图3的显微照片可以看出:玻化微珠外观呈圆球型, 表面光滑无气孔。该产品吸水率低, 强度高, 保温耐火性能更加优越。传统珍珠岩外观呈不规则形状, 表面多角刺, 气孔丰富。该产品吸水率高 (高达400%以上) , 强度低。新型膨胀珍珠岩与传统珍珠岩性能对比如表1。
(5) 保温混凝土多孔砖
保温混凝土多孔砖是一种在生产过程中直接加入EPS保温板的混凝土多孔砖, 它实现了EPS板和混凝土的一次成型, 是目前国内最先进的一次成型方法。保温混凝土多孔砖由承重层、EPS保温层、保护层组成 (结构组成见图4) , 它具有组砖体强度高, 施工便捷, 整体结构合理, 保温效果好等特点。
用于建筑的保温材料有很多种, 除了前面提到的以外, 还有各种已经应用到建筑中的如加气混凝土、保温砂浆以及其他的保温材料。不同的材料在建筑上应用的特点不同, 其性能和利用价值也不同。随着人们的要求不同以及对环保节能要求越来越高, 建筑保温材料将得到快速的发展和应用。用于外墙保温的材料一般有聚苯乙烯泡沫塑料板、玻璃面板、岩棉板、保温砂浆、充气石膏板加气混凝土块等[2]。
2 保温材料在墙体中的应用及发展
随着科学技术的不断发展, 人们的生活水平不断提升, 对房屋的要求也越来越高。在建筑中采用墙体保温技术, 不仅可以满足人们的要求, 而且对建筑节能也是非常重要的。保温材料在墙体中的应用主要是在外墙保温上方面, 外墙保温又可以分为外墙自保温, 外墙外保温、外墙内保温三种。
2.1 保温材料在外墙内保温中的应用
外墙内保温系统主要采用石膏保温保温砂浆和聚合物保温砂浆, 这些保温材料处于外墙的内侧, 具有施工简单, 操作方便, 并且不受气温的影响, 保温技术相对比较普遍。但是由于这种外墙内保温的材料容易开裂, 墙体发霉、发露, 并且内墙的固定物和悬挂物也容易使内墙的保温结构受到破坏, 外墙内保温技术尚有很多的不足和缺陷, 因此很容易被外墙外保温代替。
2.2 保温材料在外墙自保温中的应用
外墙自保温系统, 就是墙体的自身建筑材料具有相应的阻热、保温、节能的功能, 外墙自保温的建筑材料主要有加气混凝土砌块, 特别是砂加气混凝砌块, 在这些砌块中里面有很多的封闭小孔, 保温性能比较好, 使用得非常广泛, 以较为典型的某自保温系统为例, 主要是利用保温块体或者保温板直接进行墙体的建造, 该系统的主要特点是将保温和围护进行结合, 不再需要附加其他的保温材料, 这样不仅满足了建筑的要求, 而且也节能环保。
但是外墙自保温系统在推广过程中有一定的难度, 这主要是因为自保温材料的物理性能不好, 抗裂性较差, 强度不够, 如果经过长时间的风吹日晒, 墙体容易出现开裂的现象。外墙自保温主要利用加气混凝土砌块, 但是它与聚苯板、保温砂浆等这些材料的应用差别较大。比如在建筑过程中, 要使外墙的传热系数为0.6W/m2·K, 如果利用聚苯板进行外墙外保温, 则外墙的总厚度为270mm, 如果利用加气混凝土块进行外墙自保温, 则外墙厚度可以达到440mm[3], 由此可见, 外墙自保温系统使外墙的厚度加大, 从而减小了房屋的使用面积, 所以在实际的工程建筑中, 这种方式很少被采用。
2.3 保温材料在外墙外保温中的应用
外墙外保温主要是运用聚苯颗粒保温砂浆、喷聚氨酯硬泡保温材料、聚合物保温砂浆等材料, 在外墙的外侧附加上保温层。外墙外保温的主要特点是可以很好地消除结构性的冷热桥, 除了具有良好的保温节能效果外, 还可以保护建筑的主体结构, 并且不会使室内空间面积减小, 因此这种技术被广泛地推广使用。外墙外保温系统主要的以下几类:
(1) 采用聚苯颗粒保温砂浆进行外墙外保温
外墙外保温系统主要包含了保温层、抗渗透保护面层、抗裂防护层, 保温层是由用废弃的聚苯乙烯塑料加工成的0.5~4mm小颗粒配置的保温砂浆做成, 其中保温材料ZL胶粉聚苯颗粒以及这种外墙保温系统的技术被广泛应用。这种外墙外保温技术不仅施工技术简单, 劳动强度降低, 工作效率提高显著;而且这种保温技术不受结构质量差异的影响, 对有缺陷的墙体不用进行专门的修理, 利用保温砂浆就可以对其进行修补;同时外墙保温技术可以有效地解决界面层容易脱粘、空鼓、面层开裂等现象。与外墙自保温以及其他的保温技术相比, 不仅具有保温节能的效果, 而且可以降低建筑的成本[4]。
(2) 采用聚合物保温沙浆进行外墙外保温
聚合物保温砂浆是针对加气混凝土等轻质材料、钢模混凝土光滑基面黏附力较弱而专门开发的高强无机界面粘结增强砂浆, 大大增强基面与各类粘结材料的粘结强度, 并大幅度降低建筑成本。它具有粘结力强、固化时间快, 良好抗下垂性、抗水性、耐老化性等优点。并且施工简便, 无毒性污染。
针对聚合物保温砂浆的粘接性能而进行的测试数据表明, 在不浸水的情况下, 聚合物保温砂浆粘接强度的平均值可以达到0.598MPa;在水中浸泡12、24、48、72、96、120、144小时之后, 其粘接强度的平均值分别为0.478、0.460、0.463、0.456、0.445、0.444、0.441MPa;其中抗压强度可分别达到3.52、3.19、3.25、3.13、3.10、3.12、3.07MPa。由此可见, 这种保温砂浆不管是用于内保温还是用于墙体、混凝土、瓷砖墙面、水泥砂浆墙面以及其他各种墙面的外保温都有很大的优势[5]。
(3) 采用发泡聚苯乙烯 (EPS) 、发泡玻璃、挤塑聚苯乙烯 (XPS) 等制作预制板材
在外保温系统方面, 有关信息表明, 聚苯乙烯板薄抹灰外墙外保温系统和挤塑聚苯板外墙外保温系统是市场上应用量最多的系统, 基本占国内外墙外保温市场份额的70%以上。尤其以聚苯乙烯泡沫保温板为典型代表。挤塑聚苯乙烯是以聚苯乙烯树脂为原料, 经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材, 其内部为独立的密闭式气泡结构, 是一种具有高抗压、不吸水、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。这种材料的导热系数仅为0.028W/m·K, 远远低于其它的保温材料, 如EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时, 由于该材料具有稳定的化学结构和物理结构, 确保了其保温性能的持久和稳定。
3 建筑节能与墙体保温
当今, 世界各国普遍面临的严峻问题之一就是能源问题。根据发达国家经验, 建筑能耗占全社会总能耗的比例将达到35%左右。我国能源资源相对匮乏, 长期能源供应面临严峻挑战, 经济发展与能源供需环境矛盾日趋突出。中国每年新建房屋面积高达17~18亿平米, 超过所有发达国家每年建成面积的总和, 建筑能耗增长的速度远远超过中国能源生产可能增长的速度。中国建筑用能浪费极其严重, 如果任由这种建筑高耗能持续发展, 国家的能源生产势必难以长期支撑此种浪费型需求。国民经济要实现可持续发展, 全面推行建筑节能势在必行、迫在眉睫。
目前, 墙体保温工程只是建筑节能工程中的一部分, 围护结构是建筑的重要组成部分, 其中墙体占整个建筑的70%, 做好墙体保温工程, 对整个建筑节能工程有着重要作用。墙体保温的三种技术外墙内保温、外墙自保温和外墙外保温, 在实际应用上都有其利弊。外墙内保温的优点是升温降温都很快, 施工较简便, 受气候影响小, 造价相对低些, 外饰面自由度大;这项技术的缺点是饰面层易开裂, 不便二次装修, 占用室内使用空间较大, 热损失相对较大。外墙体自保温优点是节材节地, 材料分量较轻, 保温性能也比较好, 适合应用在框架结构建筑中;但由于自保温材料强度比较弱, 抗力性不好, 可能会出现墙体开裂的现象。外墙外保温的保温性能最佳, 且有保护主体结构、不占室内使用面积、不影响室内装修、综合经济效益高等优点, 现已被广泛使用。
外墙保温的优越性已被人们越来越重视, 目前国内的外墙保温也呈现了良好的发展势态, 不过国内的建筑节能工作仍旧任重道远, 需要我们长久坚持, 并且不断创新。争取将我国外墙保温市场推向国际, 成为世纪最具活力的外保温市场。
4 结束语
建筑的外观是一种外在美, 建筑的环保节能是内在美, 只有外在美和内在美相结合, 才是我国建筑业正在发展的方向, 才能能满足社会以及人们的要求。我国当前实施的建筑节能是全社会节能措施中的一项重要举措。只有提高认识, 增强节约资源、保护环境的意识, 才能在实际工作中不断改进技术、开发新材料、研究新工艺, 才能使我国建筑行业的节能工作健康发展。
参考文献
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