田 曉 燕
(太原熱力公司,山西 太原 030009)
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外墻保溫技術及建筑節(jié)能材料的應用研究
田 曉 燕
(太原熱力公司,山西 太原 030009)
介紹了外墻內(nèi)保溫技術以及外墻外保溫技術的特點,并從絕熱材料與保溫材料兩個角度,探討了外墻保溫節(jié)能材料的應用情況,為進一步研究建筑節(jié)能技術和節(jié)能材料奠定了基礎。
外墻保溫技術,建筑節(jié)能,保溫材料,絕熱材料
建筑節(jié)能指的是在建筑物設計施工與應用的階段,在確保建筑內(nèi)部溫度適宜狀況之下,為了最大限度的降低建筑物能源消耗,而使用的一些技術及材料?,F(xiàn)階段,我國對于環(huán)境保護工作越來越重視,在建筑物的使用過程中也不單單的要求其擁有合格的質量與舒適性,建筑物的節(jié)能性逐漸發(fā)展成了評價建筑物的一個新標準、新要求。并且,我國在建設環(huán)境友好型社會的過程中,提出了節(jié)約資源與可持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃,同時頒布了大量的建筑節(jié)能政策與法規(guī),以最大限度的促進社會發(fā)展和環(huán)境保護的和諧。而對于建筑行業(yè)來說,建筑節(jié)能是實現(xiàn)環(huán)境與社會和諧發(fā)展的關鍵部分。
1.1 外墻內(nèi)保溫技術
建筑外墻應用內(nèi)保溫技術,一般通過使用保溫膠砂、苯板材料等完成,屬于相對傳統(tǒng)的內(nèi)保溫技術。外墻內(nèi)保溫在我國的應用時間相對長,相應的技術工藝也比較成熟。在進行施工過程中,不需要搭建腳手架,只要在建筑內(nèi)部進行施工。而且,通常采取干作業(yè)方式,幾乎不會被外界環(huán)境條件所限制,施工的連續(xù)作業(yè)面積相對較小,工序也較為便捷,擁有極高的施工效率,內(nèi)保溫施工的造價與質量檢測標準相對也非常的健全。外墻的內(nèi)保溫大部分是應用在夏熱冬冷的區(qū)域,其在熱橋的施工過程中較容易出現(xiàn)一些問題。而熱橋的不當處理會使墻體局部的溫度差值偏大,從而導致結露問題的發(fā)生,結露的出現(xiàn)使得一些未被保護的部件被侵襲,嚴重的將使保溫墻體形成裂紋與發(fā)霉問題。通常采用的外墻內(nèi)保溫技術包含下列三種技術:1)保溫漿料內(nèi)保溫方法。把聚合物、砂子以及水泥均勻混合形成砂漿,與玻纖網(wǎng)格布結合形成表面強化材料層,使外墻擁有更強的保溫作用。2)保溫板復合粉刷石膏強化玻纖網(wǎng)格方法。先在外墻的表層粘貼上保溫板材料,再將石膏均勻的刷涂在板面之上,使用玻纖網(wǎng)格作為強化層材料,然后對外層進行裝飾施工。3)紙面石膏板與保溫板復合方法。把紙面石膏板和保溫板事先進行復合處理,并將兩者共同的安裝于墻體內(nèi)表面位置,最后對內(nèi)表面做飾面處理。
1.2 外墻外保溫技術
外墻的外保溫技術是目前國內(nèi)應用最為廣泛的建筑保溫措施,此技術是把保溫材料安裝在建筑物墻體的外面,這樣不僅能有效的避免溫度變化對墻體形成的應力作用,同時也能發(fā)揮出非常優(yōu)良的保溫作用,其應用范圍相對內(nèi)墻保溫技術來說更為的廣泛,也避免了由于熱橋施工不當所造成的一系列問題出現(xiàn),使建筑物的生命周期得以延長。在應用外墻外保溫技術時,其關鍵問題是會受到外界環(huán)境的影響。因為外保溫層之上所安裝的抗裂保護層只有3 mm~20 mm左右的厚度,其整個結構是安裝在建筑外墻的外面,極易受到外界環(huán)境的影響。還有,由于外保溫技術所使用的材料具有很大的阻熱效果,所以當熱量相同的時候,與未進行外墻保溫的建筑相比,其抗裂保護溫度的改變速率會增加至15倍以上。因此,外保溫技術中其抗裂層的耐候度以及柔韌性會極大的影響到外保溫層的抗裂性能,同時也是避免外保溫層產(chǎn)生裂縫的關鍵。
目前,應用效果相對好的外墻外保溫技術有下列三種:1)聚苯顆粒保溫料漿外墻外保溫技術。早在1993年我國就已經(jīng)開始大量采用此技術作為外墻外保溫技術,直到現(xiàn)在也仍被廣泛的應用于外保溫施工中,并擁有良好的保溫效果。在施工中工藝相對便捷、簡易,不需要太大的資金投入,也不需消耗太多的人力,能被各種結構所應用。而一些有一定缺陷的建筑外墻,也可采用此技術進行外保溫處理。只要將外墻的缺陷部分修補以后,便可進行施工。2)外掛式外墻外保溫技術。此技術把不同種類的保溫材料通過特定的固定構件和采用粘結劑的方式安裝在建筑外墻外表面上,并在其上涂刷抗裂材料和玻纖網(wǎng)格布共同組成保護層,最后對表面進行裝飾處理。也可以使用一些彩色玻璃材料或鋁板材料等,這樣就可以省去對外保溫層的裝飾施工。通常使用的外掛保溫材料有聚苯乙烯材料、巖棉材料以及棉氈材料等。聚苯乙烯板材料相對便宜,而且擁有非常良好的物理特性,所以被使用得最為廣泛。采用外掛式外墻保溫技術相對來說,不易進行施工作業(yè),特別對于高層建筑來說,其施工存在一定的危險性,施工人員的人身安全也受到威脅。所以,如果采用這種方法進行外保溫施工,應當在驗收結束以后才能夠進行,對于工程建設的進度控制相對不利。3)聚苯板和墻體一次澆筑成型技術。這項技術是把聚苯板內(nèi)嵌在建筑模板之中,對墻體的外層先進行澆筑,然后完成墻體的澆筑,這樣可以讓聚苯板和外墻混凝土成為復合結構。此技術對于外掛式外墻保溫技術所具有的缺點進行了改進,使施工過程中更加的安全、可靠,而且也使工程進度得到有效的保障,具有良好的保溫作用。但需要特別注意,當采用此項技術進行施工時,要求混凝土的澆筑作業(yè)一次完成,不然會導致聚苯板受到混凝土給予的側面壓力,易產(chǎn)生一定的形變問題,不利于后續(xù)工藝的施工作業(yè)。
2.1 絕熱材料的應用
絕熱材料不僅具有非常低的導熱性能,并且也擁有很強的熱阻性。因此,多用作熱工機械、阻抗熱流以及圍護等方面。絕熱材料的應用不僅可以達到熱工機械以及建筑物內(nèi)部的熱環(huán)境要求,同時也能夠實現(xiàn)能源節(jié)約的目標。絕熱材料自身結構具有一定的特殊性,因為孔隙率將會隨著材料表觀密度的減小而增大,如果材料的內(nèi)部結構中存在非常多的封閉的、極細微的孔隙,那會使材料自身的導熱性能大大減小。所以,一些泡沫塑料制品要更好的達到保溫材料性能的標準要求,其密度通常設定在12 kg/m3~40 kg/m3范圍之內(nèi)。對于絕熱材料的組成來說,通常金屬材料要擁有相對好的導熱性,無機材料所擁有的導熱性也會優(yōu)于有機高分子材料,液態(tài)材料的導熱性會比氣態(tài)物質的導熱性好,固態(tài)物質的導熱性又會優(yōu)于液態(tài)物質。所以,要想實現(xiàn)最佳的保溫效果,我們應當用一些無定形的無機材料或者采用一些有機高分子材料來充當絕熱材料。
2.2 保溫材料的應用
一般我們所使用的保溫材料有巖棉材料、玻璃棉材料、聚苯乙烯材料等。以上的保溫材料均具有非常低的表觀密度值,同時在材料的內(nèi)部結構中存在著非常多的封閉孔隙。巖棉材料以及玻璃棉材料屬于無機類材料,被統(tǒng)稱作礦物棉材料。巖棉材料相對于玻璃棉材料來說手感較差,不太便于施工。不過,價格相對低廉,并且?guī)r棉材料可以起到隔熱以及隔音的作用,在使用過程中極難引燃,具有優(yōu)良的防火能力。但是巖棉材料在耐久性能以及抗拉性能方面表現(xiàn)稍差。聚苯乙烯泡沫材料是由聚苯乙烯樹脂在一定的工藝發(fā)泡以后,使內(nèi)部形成大量的封閉性孔隙。聚苯乙烯泡沫塑料具有較好的抗潮性,自身隔熱性能優(yōu)良,且具有非常低的表觀密度值。因此,在外墻保溫中被廣泛的應用。
國內(nèi)建筑節(jié)能技術相對于一些發(fā)達國家來說發(fā)展較晚,不過最近一段時期取得了良好的進展,開發(fā)研制出了大量的節(jié)能材料,同時也使外墻保溫技術有了長足發(fā)展。不過,隨著環(huán)境問題的逐漸凸顯,我們更需要對保溫技術及節(jié)能材料進一步的研究,讓其能夠更有效、更廣泛的開發(fā)與應用,以更好的提升我國節(jié)能減排工作水平,推動環(huán)境保護工作的開展。
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Study on the application of external wall thermal insulation technology and building energy saving material
Tian Xiaoyan
(TaiyuanThermalPowerCorporation,Taiyuan030009,China)
The paper introduces features of internal wall thermal insulation technology and external wall thermal insulation technology. Starting from two aspects of heat-insulating material and thermal insulation material, it explores the application conditions of external wall thermal insulating and energy saving material, which has laid a foundation for further studying building energy saving technology and energy-saving material.
external wall thermal insulation technology, building energy saving, thermal insulation material, heat-insulating material
1009-6825(2016)27-0181-02
2016-07-11
田曉燕(1985- ),女,助理工程師
TU201.5
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