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燃烧性能为A级的外墙保温材料对比与分析

燃烧性能为A级的外墙保温材料对比与分析
燃烧性能为A级的外墙保温材料对比与分析

建筑防火性能化设计

性能化防火设计是一种新型的防火系统设计思路,是建立在诸多理性条件上的一种科学的设计方法。该方法汇集了当前建筑防火领域最先进的技术,是人们关注的最前沿、最活跃的研究领域。

定义

性能化设计

针对特定建筑对象的消防安全目标,运用消防安全工程学原理、采取计算机模化或数理推算的方法,确定合理的消防安全设计。

性能化评估:

采用确定性或概率方法,基于消防安全工程学得逻辑关系,对已设计或现有的建筑对象,结合其消防工程体系的合理性、实用性,数值化的分析论证其火灾危害与风险。

性能化设计与评估的适用范围

对于现行国家消防技术规范和标准未明确规定的或按规范和标准实施确有困难并影响建筑使用功能的一些特殊、大型项目可以就整座建筑物中的某些特殊部位进行全部或部分系统的性能化设计与评估。

主要适用工程

大型车站、机场、展览馆、体育馆、剧院

空间高大的商场、超市、物资仓库、货流中心

中庭等共享空间

医药、电子等洁净厂房

其他性质重要、火灾危险性大、发生火灾后影响大的建筑

不适用工程

住宅、公寓、宿舍等居住建筑

公共建筑的办公室、客房、病房、教室等普通场所

室内建筑高度低于5M的普通商业建筑

室内建筑高度低于8M的丙类级一下厂房、库房(洁净厂房除外)易燃易爆的厂房、库房

歌舞、娱乐、游艺、放映等公共娱乐场所

性能化设计的一般步骤

定型设计

量化分析

判定办法

方案产生

量化分析子系统

火灾在着火部位的增长过程

烟气在着火部位内外蔓延过程

火宅在着火部位外的蔓延

建筑消防设施的运作

消防救援系统

安全疏散系统

判定方法

确定性研究方法的判定标准是设计对象在假设发生火宅(通常为最不利情况)的基础上,应该达到的消防安全指标。

概率性研究方法的判定标准是一个给定事件的可接受的低发生概率。

性能化设计必须具备的设计要素

特征要素

建筑物的特征、发生火灾的规模、人员特征、热释放速率、火焰尺寸、烟量、烟气温度、烟密(浓)度、毒性气体浓度等。

环境要素

疏散策略、环境影响、构件的耐火极限、消防队灭火能力等

时间要素

轰燃时间、火在封闭空间内蔓延的时间、报警系统动作时间、防排烟系统动作时间、防火防烟分隔物动作时间、灭火系统动作时间、消防队响应时间、消防扑救时间、疏散时间等

概率要素

火灾统计数据,建筑消防设施各系统可靠性数据等

消防安全目标

人员生命安全保护,防止火灾发生或延缓火灾增长、控制火灾扩散,减少火灾损失和保护环境,保障消防队的灭火救援。

设计或评估报告文件的内容

对建筑物进行建筑、环境和人员特征的研究

建立消防安全目标

建立疏散策略

确定评估的各分系统可接受的判定标准

确定火灾危险和可能的后果

分析指定的火灾场景

指出合适的分析方法

提供量化分析的设计工具

得出评估结果并提出设计的局限性及消防安全管理策略

性能化建筑防火是建立在对建筑的全面分析和消防技术的理想运用的基础上,是为了实现安全与使用的最大效应。

从火灾机理、经济决策、行为管理的三个角度,研究性能消防的系统理论。

在消防科学、消防技术、消防工程的三个层面,展开消防各系统的综合运作。

以市场运营、政府调节、科研指导三位一体,建立规范的社会消防运行体系。

申报程序

拟定咨询机构

提交申请报告

出具同意复函

出具评估报告

检查文本深度

组织专家论证

出局审核意见

二、性能化设计方法

性能化设计方法是建立在消防安全工程学基础上的一种新的建筑防火设计方法,它运用消防安全工程学的原理与方法,根据建筑物的结构、用途和内部可燃物等方面的具体情况,对建筑的火灾危险性和危害性进行定量的预测和评估,从而得出最优化的防火设计方案,为建筑物提供最合理的防火保护。

性能化设计利用火灾科学和消防安全工程去建立设计指标,评估设计方案;并利用火灾危害分析和火灾风险评估去建立从总体目标和功能目标到火灾场景等领域内所需要的参数。性能化的消防安全设计是一种可以对诸如非工程参数如人在火灾中的行为和反应进行定义的工程过程。

消防安全工程学。

在发展以性能为基础的规范的同时,消防安全工程也在快速发展。消防安全工程学由于其潜力、复杂性以及应用性而在基础理论、方法学和实用工具领域得到较大的发展。当然人们仍然需要进一步研究建筑设计中完全量化的消防安全工程方法。

消防安全工程所涉及的内容包括工程原理与原则的应用,基于火灾现象、火灾影响,以及人的反应和行为的专家判断。由于现在仍然缺乏完全量化的建筑设计消防安全工程方法,因此要求采用由专家或工程分析判断而形成的比较保守的方法。不过,在很多国家,这些能够作出专家判断的经过认可或被接受的消防工程师为数不多。

保温材料的种类和区别a

07-01-31, 20:07 XPS外墙外保温系统的优势与劣势 优势: 1、保温性能优良。 EPS板的导热系数小于0.042W/(m.k ) XPS板的导热系数小于0.027W/(m.k ) 2、耐水性好 保温板吸水后,导热系数大大增加。 EPS板的吸水量小于8% XPS板的吸水量小于1.5% 3、强度高,强度高,耐冲击及系统强度高 EPS耐压强度大于30~170kpa XPS耐压强度大于250kpa 4、极佳的耐久性 劣势: 1、质量不稳定 国内生产设备简陋,发泡工艺不 成熟,板型变大大 2、容重太大,强度太高,易变形, 构造保温系统后易翘板 3、造价较高,平方米报价比EPS高

出近1/3 4、达不到阻烯级要求(氧指数) 区别: 1、保温材料:EPS发泡成型,XPS挤塑成型 2、粘贴方式 EPS直接粘贴即可,无需采用界面处理剂对保温板处理 XPS表面极光滑,很难粘贴,需采用界面剂底涂 3、固定方式 EPS仅用粘结剂粘贴即可 XPS需粘结、机械固定相结合,且必须打锚钉 5、保温层的厚度 以上海地区为例,EPS保温板的厚度为3cm时,即可达到 建设部节能50%要求 XPS板仅需要25mm便可达到节能要求 这个是今年4月份的信息 目前的保温板材外墙外保温系统主要有:EPS板外墙保温系统、XPS板外墙保温系统 一、二种系统性能比较 外墙外保温EPS与XPS的比较 --摘选 外墙外保温技术在我国进行研究开发,已有10余年的历史。在建筑节能日益受到重视的今天,由于外墙外保温突出的优越性,外墙外保温技术已经得到了迅速的发展,并越来越受到广大居民和开发商的欢迎。 外保温的突出优点就是有效节能,尤其是对维护结构进行保温隔热处理,降低建筑能耗,相对内保温能够杜绝冷(热)桥带来的弊病,有效的保护建筑结构及室内装修,使结构体的自然寿命相对较长,不仅提高了人们居住的舒适度,还可以减少二氧化碳的排放和不可再生资

保温材料燃烧性能

分级报告应有以下内容和格式 a)分级报告的编号和日期 b)分级报告的业主 c)发布分级报告的机构 d) 制品特性和用途的详尽描述(包括制品的名称)附加说明: 分级报告应包括: 1)本报告有效性的期限 2)警告“本报告不能代表对该制品的批准或认可”3)本分级报告负责人的姓名和签名

第二章建筑材料不燃性 1 范围 本标准规定了在特定条件下匀质建筑制品和非匀质建筑制品主要组分的不燃性试验方法。 2 规范性引用文件 GB/T 5464-2010 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 16839.2-1997 热电偶第2部分:允差(idt IEC 60584-2:1982) ISO 13943 消防安全词汇 EN 13238 建筑制品的对火反应试验状态调节程序和基材选择的一般规则 3 试验装置 加热炉系统。加热炉系统有电热线圈的耐火管,其外部覆盖有隔热层,锥形空气稳流器固定在加热炉底部,气流罩固定在加热炉顶部。加热炉安装在支架上,并配有试样架和试样架插入装置。布置热电偶,观察镜,天平,稳压器,调压变压器,电气仪表,功率控制器,温度记录仪,计时器,干燥皿。 4 试样 3,cm直76±8)试样应从代表制品的足够大的样品上制取。试样为圆柱形,体积(0)mm,高度(50±345)mm。一共测试5组试样。试验前,试样要进行状态径(-2调节,然后将试样放入 (65±5)℃的通风干燥箱内调节(20~24)h,然后将试样置于干燥皿中冷却至室温。试验前应称量每组试样的质量,精确至0.01g。 5 试验步骤 5.1 试验环境 试验装置不应设在风口,也不应受到任何形式的强烈日照或人工光照,以利于对炉内火焰的观察。试验过程中室温变化不应超过+5℃。

外墙外保温EPS与XPS的比较

外墙外保温EPS与XPS的比较 --摘选 外墙外保温技术在我国进行研究开发,已有10余年的历史。在建筑节能日益受到重视的今天,由于外墙外保温突出的优越性,外墙外保温技术已经得到了迅速的发展,并越来越受到广大居民和开发商的欢迎。 外保温的突出优点就是有效节能,尤其是对维护结构进行保温隔热处理,降低建筑能耗,相对内保温能够杜绝冷(热)桥带来的弊病,有效的保护建筑结构及室内装修,使结构体的自然寿命相对较长,不仅提高了人们居住的舒适度,还可以减少二氧化碳的排放和不可再生资源的浪费,从而保护了我们赖以生存的地球环境。 目前外墙外保温所选用的材料为膨胀型聚苯乙烯(EPS,简称聚苯板)居多,近两年也有用挤塑型聚苯乙烯(XPS,简称挤塑板)。由于当前各建筑单位的施工水平及材料厂商的生产水平参差不齐,导致外墙外保温的后遗症很多,且造成大家对EPS、XPS两种外墙保温体系的优劣性争执不休。 现结合北京某小区近十年的开发过程,就EPS、XPS的生产工艺、材料参数和其保温体系作一比较。 一、EPS与XPS的生产工艺 1、典型的EPS的生产工艺 (1)悬浮聚合EPS珠粒:不溶于水的苯乙烯(PS)单体在悬浮稳定剂和剧烈搅拌下分散为液滴,接着在引发剂的作用下,聚合而成聚合物颗粒,然后经冷却、固液分离、干燥、筛分等处理而成可发性EPS珠粒。通常聚合过程分为两个阶段:一是40℃升温至90℃后,恒温聚合5小时;二是从90℃再升温至120℃,然后恒温聚合3小时。一般二次升温前即加入发泡剂、阻燃剂等添加剂。EPS珠粒的粒径约为Φ0.5~1.5mm。 (2)EPS珠粒的预发泡:EPS珠粒在发泡机中用饱和蒸汽加热到其玻璃化转变温度以后,发泡剂在PS中扩散并形成Φ2~5mm的EPS大颗粒。其间,EPS珠粒的体积可增加40~80倍。 (3)EPS大颗粒的存放和熟化:空气渗入到冷却成接近真空的EPS珠粒中直至内外压力平衡。 (4)模塑EPS大板块:分为充模、蒸汽加热、冷却、脱模等阶段。模塑成1*1.2*6m的大板块。 (5)烘房养护:EPS大板块的高温养护。 (6)EPS大板块的切割:根据需求切割成板材600×900×70mm等规格。 EPS的整个生产过程中,压力一般都是常压或负压,过程(2)~(6)的温度一般均在100℃

中国市场上常用的外墙保温材料种类

我国使用的建筑保温材料主要包括以下个种类: 泡沫型保温材料: 主要包括两大种类:聚合物发泡型保温材料和泡沫石棉保温材料。 聚合物发泡型保温材料具有吸收率小,保温效果稳定,导热系数低,在施工中没有粉尘飞扬,易于施工等优点,正处于推广应用时期。泡沫石棉保温材料也具有密度小、保温性能好和施工方便等特点,推广发展较为稳定,应用效果也较好,但由于存在一定的缺陷,限制了进一步的推广使用。这些缺陷主要表现在泡沫棉容易受潮,浸于水中易溶解;弹性恢复系数小;不能接触火焰和在穿墙管部位使用等。 复合硅酸盐保温材料: 可塑性强、导热系数低、耐高温、浆料干燥收缩率小等特点。 主要种类有硅酸镁、硅镁铝、稀土复合保温材料等。而近年出现的海泡石保温隔热材料作为复合硅酸盐保温材料中的佼佼者,由于其良好的保温隔热性能和应用效果,已经引起了建筑界的高度重视,显示了强大的市场竞争力和广阔的市场前景。海泡石保温隔热材料是以特种非金属矿物质——海泡石为主要原料,辅以多种变质矿物原料、添加助剂,采用新工艺经发泡复合而成。该材料无毒、无味,为灰白色静电无机膏体,干燥成型后为灰白色封闭网状结构物。其显著特点是导热系数小,温度使用范围广,抗老化、耐酸碱,轻质、隔音、阻燃,施工简便,综合造价低等。主要用于常温下建筑屋面、墙面、室内顶棚的保温隔热以及石油、化工、电力、冶炼、交通、轻工和国防工业等部门的热力设备和管道的保温隔热和烟囱内壁、炉窑外壳的保温(冷)工程。这种保温隔热材料将以其独特的性能开创保温隔热节能的新局面。 硅酸钙绝热制品保温材料: 在80年代曾被公认为块状硬质保温材料中最好的一种,其特点是密度小、耐热度高,导热系数低,抗折、抗压强度较高,收缩率小。 但进入90年代以来,其推广使用出现了低潮,主要原因表现在90年代初许多厂家采用纸浆纤维,这样解决了无石棉问题,但由于纸浆纤维不耐高温,由此影响了保温材料的耐高温性和增加了破碎率;虽然这种保温材料在低温部位使用,性能不受影响,但并不经济。 纤维质保温材料: 在80年代初市场上占有较大的份额,是因为其优异的防火性能和保温性能,主要适用于建筑墙体和屋面的保温。 但由于投资大,所以生产厂家不多,限制了它的推广使用,因而现阶段市场占有率较低. 按材料成份,外墙保温材料种类分为: 1、有机保温材料: 如稻草、稻壳、甘蔗纤维、软木木棉、木屑、刨花、木纤维及其制品。 优点:此类材料容重小,来源广,多数价格低廉,但吸湿性大,受潮后易腐烂,高温下易分解或燃烧。 2、无机保温材料: 矿物类有矿棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、硅藻土石膏、炉渣、玻璃纤维、岩棉、加气混凝土、泡沫混凝土、浮石混凝土等及其制品,化学合成聚脂及

保温材料燃烧性能等级

保温材料燃烧性能等级 1.燃烧性能为A级的保温材料:岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩、无 机保温砂浆等 2.燃烧性能为B1级的保温材料:特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等 3燃烧性能为B2级的保温材料:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等 现有一保温装饰材料聚氨脂硬泡保温装饰复合板 防火等级达到国家等级A级 超薄石材系列| 玻化砖系列| 金属板系列| 清水混凝土板4种系列板材 其特点: (1) 超高的性价比,增加楼盘卖点(性价比高) 新型的保温材料、优良的保温性能、高雅的装饰效果,外加50年的使用年限,解决返修问题,减 少维修费用和社会垃圾。 (2) 解决传统保温工艺的弊端(解决冻融,饰面开裂,脱落) 传统的苯板、挤塑板容易出现冻融现象,涂料饰面容易开裂;面砖饰面容易脱落;保温材料与墙体 的粘接性不良,容易整体脱落。干挂幕墙存在冷桥等等问题。(讲解下聚氨脂复合板的特性) (3)优良的保温装饰效果(导热系数0.023w/(m*k)) 保温装饰一体化板将保温材料和装饰材料在工厂一次成型,保温材料为新型保温材料,饰面多种多样,一次性施工即能达到优良的保温装饰效果。 (4) 保温材料行业领先、性能一流 保温层采用第三代的保温材料---聚氨酯,为目前保温材料导热系数最小,密度、抗拉、抗压、吸水性、防火性等其他物理性能都比较优良的保温产品。 (5) 施工简单快捷、降低成本、提高效益 产品在工厂一次性复合,现场直接粘接施工,较传统工艺相比减少了施工工序,也随之减少了人为因素对工程质量的影响。缩短工期,降低成本,提高效益。 (6) 饰面石材为超薄石材,降低板材自重,减少墙体荷载。 (7) 因现场喷涂,形成整体防水层,没有接缝,仟何高分了卷材所不及,减少维修工作量。 (8) 使用寿命长,据国外已用工程总结和研究测试获知,耐老化年限可达30年之久。 (9) 空腔构造,抗风压能力强。 喷涂硬泡聚氨酯保温层与基层墙体牢固结合,与基层墙体形成一个有机的整体,无接缝、无空腔,减少了风压特别是负风压对高层建筑外墙外保温系统的破坏。 目前国内无机保温材料市场最好的牌子:JZ-C(无机活性)保温浆料,也是天意集团生产的。 天意牌JZ-C(无机活性)保温浆料是根据热物理学原理,运用自主创新和发明的物理成孔技术、 果壳型轻骨料制造技术、多孔体烧结料温控技术、柔性释放应力的抗裂技术等,并采取气流成型最新工艺对多孔体烧结料、矿物纤维、活性硅等优质天然矿物进行精工制作而成的环保型高新技术产品,填补了国内空白。新产品所含三项核心技术已获得国家专利。专利号为:ZL2.4;ZL2.2;ZL2.3 JZ-C(无机活性)保温浆料产品特点 无毒无害绿色环保 产品所用原材料全部是纯天然矿物质,能从根本上避免化工类和有机物材料与无机物材料混合 类保温材料在自然老化、夏季高温情况下散发和释放有害物质侵害人身健康的问题。 防火绝燃杜绝火患 用JZ-C保温浆料制成模块放置明火上连续烧72小时,材料无变形损失现象。用手指放在材 料背面可以承受,说明触火面温度在800℃以上,而背火面温度在100℃以内,隔热保温性能明显。

常见建筑外墙保温材料性能比较(表格)

种类 性能 密度, Kg/m3 导热系数, 25℃ ,W/(m ·K)抗压强度, MPa 抗拉强度, MPa 尺寸稳定性,% 吸水率, % 氧指数, % 防火性能 阻燃等级(GB8624-2012 ) 同厚度保温层墙 体节能效率 常见保温材料性能比较 有机材料无机材料保温浆料其他保温材料 PU 板(HBL )XPS 板EPS 板PF 板岩棉板发泡水泥板 胶粉聚苯颗粒VIP(玻璃纤维 真金板 保温浆料芯材)≥ 3522-3518-22≤ 60≥ 160≤250180-25055-6535-50≤0.022≤0.032≤0.041≤ 0.04≤ 0.045≤ 0.06≤0.06≤0.010.035-0.041≥0.15≥0.15≥ 0.10≥ 0.10≥0.04≥ 0.40≥0.20≥0.50≥0.15≥0.10≥0.15≥ 0.10≥ 0.10≥ 0.075≥ 0.13≥0.10≥0.10≥0.18≤ 0.8≤ 1.2≤ 0.3≤ 2.0≤1.0≤1.0----≤0.60≤ 3≤ 1.5≤ 3≤ 7.5≤10≤ 10≤25--≤ 3.0≥ 30≥ 26≥ 26≥ 40--------≥ 30 遇火焰形成遇火结碳,无熔 有熔滴,火势易有熔滴,不耐火 遇火结碳,无熔火灾状态下不燃断热阻隔连滴,不产生火焰滴,不产生火焰遇火不燃遇火不燃烧,保温体系安防火不燃续蜂窝状结蔓延灾,火势易蔓延 扩张扩张全稳定构,阻隔火焰 穿透B1/B2B1/B2B1/B2B1A A A/B1A A/B1很高较高高高较差较差较差极高高

保温层结构 型式 现场施工质 量控制 与水泥基砂浆的 粘结性能 作墙体保温时系 统质量稳定性 适合体系 执行标准有机交联网状有机闭孔蜂窝有机闭孔蜂窝有机均匀闭孔无机多孔纤维 闭孔结构结构结构结构状,开孔结构 较差,对墙体基一般,板材强度较差,质量重, 较好,易施工,层要求较高,施较低,易破坏;较好,干挂或粘粉尘多,施工 质量可控性好。工较复杂;墙面墙面平整度高贴;易施工。复杂,对健康 平整度难控制。于 XPS。有影响。 不易粘结,憎水 不易粘结,光 不易粘结,需做 易粘结滑,需做界面处易粘结 性表面界面处理 理 抗开裂,无脱落板材较脆,不易 易开裂、脱落。脆性大,抗压折 隐患,有粘结界弯折,易开裂、 与水泥基材料能力低,易粉易吸潮吸水, 面存在,板体易脱落;透气性 粘结性差,且热化,遇水易脱吸潮进水后强 与水泥基材料差,板两侧温差 胀冷缩影响性落,吸水后保温度下降明显。 粘合,且使用温大、湿度高时易 大。性能急剧下降。 度范围宽广。结露。 薄抹灰,大模内薄抹灰,大模内薄抹灰,大模内 薄抹灰,保温装 薄抹灰,保温 置,保温装饰一置,保温装饰一置,保温装饰一装饰一体化, 饰一体化 体化体化体化防火隔离带 GB50404-2007JG149-2003《膨JG 149-2003《膨GB/T20947-200GB/T25975-2 《硬泡聚氨酯胀聚苯板薄抹胀聚苯板薄抹7《绝热用硬质010《建筑外墙 保温防水工程灰外墙外保温灰外墙外保温酚醛泡沫制品外保温用岩棉 技术规范》系统》系统》(PF)》制品》 无机气泡状多无机有机复合呈 由玻璃纤维材料有机材料表 与真空保护表层面覆防火隔 孔结构松散结构 复合而成离膜 较差,人工操作固定加粘贴的方 较差,施工质量因素影响较大,式,但固定时包装较好,易施 难控,施工稳定且呈松散结构,易破损,影响其使工,质量可控 性差。易开裂、渗水、用寿命,仅粘贴却性好。 脱落。存在安全隐患。 易粘结易粘结不易粘结易粘结 系统质量受设系统施工无接系统质量受施工 吸水率低,尺 寸稳定性好, 备和施工技术缝,体系无空腔,影响较大,固定时 不易开裂、脱 影响较大,稳定与基层附着力易破坏其包装,造 落,使用范围 性较难控制。强,不易脱落。成鼓包变形。 广。 薄抹灰,保温装 薄抹灰,保温装薄抹灰,保温装饰薄抹灰,保温 饰一体化,防火 饰一体化一体化装饰一体化 隔离带 苏ASTMC1484-09 , JG/T041-2011 JG 158-2004《胶 芯材参照 《复合发泡水GB50404-2007 粉聚苯颗粒外墙暂无 泥板外墙外保《硬泡聚氨酯保 外保温系统》 温系统应用技温防水工程技术 术规程》规范》

燃烧性能为A级的外墙保温材料对比与分析

燃烧性能为A级的外墙外保温材料对比与分析

米的玻璃纤维丝制成的成型体水,防火温度低 蒸压轻质砂加气混凝土砌块,板材以轻质材 料、硅质材 料和发气剂 等原料,经 一定牛产工 艺压蒸而成 的轻质混凝 土板材。 干密度W 3 325KG/m , 导热系数为0.10。 干密度 3 326KG/m 3~425K G/m3 导热系数为0.11.。 干密度 426KG/m3~525K G/m3, 导热系数为0.13。 干密度 526KG/m3~625K G/m3导热系数为 0.15。 干密度 抗震设防烈度 为8度及8 度 以下设防区, 钢筋混凝土结 构,钢结构和 其他结构非承 重围护墙和内 隔墙。 饰面可为涂 料、面砖饰面 及各种干挂幕 墙。 屋面可选用保 温块铺设。 轻质、保温隔声 性好、施工方 便、耐火持久、 抗冻后质量和 强度损失小、抗 水渗透性高。可 现场锯、刨、切 害9、开槽。 保温性能稍 差 梁柱等冷热桥 部位应特殊处 理。 发泡陶瓷保温板原料是采 用陶瓷陶土 尾矿、陶瓷 碎片、掺加 料等作为主 要原料,经 1100 C 左 右的咼温焙 烧,自然熔 融发泡形成 高气孔率的 均匀闭孔陶 瓷材料。0.08~0.10 外墙:可米用 水泥砂浆或专 用粘结砂浆与 基墙粘结,超 过一疋咼度 (如40m) 辅以 锚栓和网格 布,也可置于 外墙外模板内 侧,混凝土浇 筑时与之粘 结。饰面可为 涂料、面砖饰 面及各种干挂 幕墙。 (2)屋面:可 做倒置式保 温 屋面,发泡陶 瓷保温板平铺 在防水层之上 的找平砂浆层 上,发泡陶瓷 保温板上做水 泥砂浆保护层 即可。 1)各组成材料 均为无机材料, 耐高温、不燃、 防火。 (2)耐久性好, 不老化,与建 筑物同寿命。 (3)与水泥砂 浆、混凝土等 很好地粘结, 系统抗裂、防 渗,质量通病 少。 (4)吸水率极 低,与水泥砂 浆、饰面砖粘 结牢固,外贴 饰面砖安全、 可靠。 (5)与建筑物同 寿命,全寿命周 期内无需再增 加费用进行维 修、改造,最大 限度地节约资 源、费用,综合 成本低。 资源有限,真 正意义上的陶 瓷陶土产品资 源是有限的, 难以量产。导 热系数在0。 1,相对较差, 如用做外墙保 温,厚度较 厚。 价格较咼。由 于受资源限 制,再加上要 达到保温的厚 度要求,价格 比其他同类A 级产品要高出 许多。

B1级材料 材料的燃烧性能等级与保温材料

B1级材料材料的燃烧性能等级与保温材料 EPS保温板、挤塑板等外墙外保温材料可以是B1级也可以是B2级,这里的B1、B2指的是该种材料的燃烧性能等级。我国建筑材料的燃烧性能等级分为A级、B1级、B2级、B3级。 A 不燃材料 B1 难燃材料 B2 可燃材料 B3 易燃材料(国家技术监督局1997-04-04 批准 1997-10-01 实施) G B 8624-1997 4 不燃类材料(A 级) 4.1 A 级匀质材料 按GB/T5464 进行测试,其燃料性能应达到: a) 炉内平均温升不超过50℃; b) 试样平均持续燃烧时间不超过20s; c) 试样平均质量损失率不超过50%。 4.2 A 级复合(夹芯)材料 达到下述各项要求的材料,其燃烧性能定为A 级。 a) 按GB/T8625 进行测试,每组试件的平均剩余长度≥35cm(其中任一试件的剩余长度>20cm)且每次测试的平均烟气温度峰值 ≤125℃,试件背面无任何燃烧现象; b) 按GB/T8627 进行测试,其烟密度等级(SDR)≤15; c) 按GB/T14402 和GB/T14403 进行测试,其材料热值 ≤4.2MJ/kg,且试件单位面积的热释放量≤16.8MJ/m2; d) 材料燃烧烟气毒性的全不致死浓度LC0≥25mg/L。 5 可燃类材料(B 级)

5.1 B1 级材料 达到下述各项要求的材料,其燃烧性能定为B1 级。 a) 按GB/T8626 进行测试,其燃烧性能应达到GB/T8626 所规定的指标,且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象; b) 按GB/T8625 进行测试,每组试件的平均剩余长度≥15cm(其中任一试件的剩余长度>0cm)且每次测试的平均烟气温度峰值 ≤200℃; c) 按GB/T8627 进行测试,其烟密度等级(SDR)≤75。 5.2 B2 级材料 按GB/T8626 进行测试,其燃烧性能应达到GB/T8626 所规定的指标,且不允许有燃烧滴落物引燃滤纸的现象。 5.3 B3 级材料 不属于B1 和B2 级的可燃类建筑材料,其燃烧性能定为B3 级。 外墙外保温材料与燃烧性能等级 XPS挤塑聚苯乙烯保温板(B1级 B2级)(全称挤塑聚苯乙烯泡沫板,简称挤塑板,又名XPS板,挤塑聚苯板) XPS挤塑聚苯乙烯保温板是一种集保温、抗渗、抗压性能于一身的新型建材;其优越的性能是传统保温材料无法比拟的,适用于各类土木、道路、建筑墙体、地面、屋面等的保温。 产品特征 1、绝热保温性能优越导热系数0.029W/mK,其他保温材料无法

外墙保温材料的种类及应用性能

外墙保温材料的种类及应用性能 12404010319 房建12-3 孙浩然 引言: 随着人们生活物质水平的不断提升,人们对住房,办公需求越来越高,促进了建筑业的蓬勃发展。人们更加关注到建筑的功能与感受,作为建筑外墙保温技术,也越来越受到行业的高度关注。伴随着科技的不断创新,外墙保温技术也在不断发展。外墙保温技术,特别是外墙外保温技术具有十分明显的优越性,它能避免建筑热桥,避免墙面冬季结露;可以保护主体结构,减少温度应力,增加结构寿命;比内保温增多建筑使用面积;在既有房屋节能改造时不致干扰原有住户生活;使建筑物更为美观等。与此同时,由于我国居住建筑以砖混结构为主,结构厚重,热容量大,在采用外墙外保温的条件下,建筑热稳定性良好,因而房屋冬暖夏凉,居住舒适。 建筑外墙保温材料的形式 外墙保温主要有2种形式:外墙内保温和外墙外保温。 外墙内保温技术因具有施工简单、操作安全及造价低廉等特点为广大设计、施工和建设单位所接受,但其存在热桥问题不易解决,容易引起开裂、且多占使用面积等缺点。外墙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、尺寸和性能的保温材料,外保温比内保温的保温效果好。外墙外保温的保温层采用轻质、高效、吸水率低、耐候性好、耐火等级高、收缩率小的保温材料,具有优异的保温性、改善居住环境、减轻墙体质量、增加使用面积、降低工程造价、保护主体结构、延长建筑物使用寿命、施工灵活、便于旧房节能改造、应用范围广等特点,是目前推广的一种建筑保温节能技术。 外墙保温节能材料的选材与指标要求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。绝热材料的意义,一方面是为了满足建筑空间或热工设备的热环境,另一方面是为了节约能源。仅就一般的居民采暖的空调而言,通过使用绝热围护材料,可在现在的基础上节能50%-80%。开发和应用高效的保温绝热材料是保证建筑节能的有效措施。绝热就是要最大限度地阻抗热流的传递,因此要求绝热材料必须具有大的热阻和小的导热系数。从材料的组成上看,一般有机高分子的导热系数都小于无机材料;非金属的导热系数小于金属材料;气态物质的导热系数小于液态物质,液态物质小于固体。所以在条件允许的情况下,应尽量使用有机高分子材料或无定型的无机材料,这对于保温绝热是有利的。 从材料的结构上看,当材料的表观密度降低、孔隙率增大,材料内部的孔隙为大量封闭的微小孔时,材料的导热系数比较小。对于泡沫塑料制品,要满足保温绝热材料的要求其最佳的表观密度为16-40kg/m3。由于孔隙的存在,材料在潮湿环境下,不可避免地要吸水,而水的导热系数(0.5815W/ MK)比静止空气的导热系数(0.0233W/MK)要大很多,因此,当环境温度增大时,材料的平衡含水率增大,材料的导热系数将会降低。所以作为保温绝热材料,材料自身的吸湿率要尽量低,如不可避免时,要对材料进行憎水处理或用防水材料包覆。另外,保温绝热材料还必须能抵抗一定的冲击荷载,具有与使用环境相一致的机械强度,其粘结性能要好,还得有小的收缩率及与环境相适应的耐久性。 3、建筑节能外墙保温材料的分类与性能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、XPS)、泡沫玻璃、膨胀珍珠岩、岩(矿)石棉板、玻璃棉毡、海泡石、以及超轻的聚苯颗粒保温料浆等。这些材料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。 聚苯乙烯泡沫塑料。聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为主要原料,经发泡剂发泡而制成

常用外墙保温材料及施工技术

外墙保温材料及施工工艺 节能是我国的国策,建筑节能是节能中的重中之重,应该列为我国建设工作中的重要位置。建筑能耗在我国整个能耗中的地位也越来越重要。关于山东省节能标准,从初期阶段1986-1996年执行节能30%标准,1996-2006年执行节能50%标准,2006-今执行节能65%标准,节能要求不断的提高。下面就建筑外墙保温做下简单介绍。 常用几种外墙保温材料 外墙外保温常用保温材料包括模塑膨胀聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯泡沫板、硬质聚氨酯泡沫板、现喷聚氨酯、聚苯乙烯泡沫颗粒保温浆料、玻化微珠保温浆料、岩棉板、玻璃纤维板等。 一、EPS板 通常采用可发性聚苯乙烯颗粒,在蒸汽和一定压力下进行预发泡、熟化、成型、干燥、养护而制成的制品。具有良好的耐冲击性能、韧性、强度,绝热性能良好,抗腐蚀、防水、质轻容易切割。常用在外墙外保温及屋面保温。 EPS板出厂前应在自然条件下陈化42天(60℃蒸汽陈化5天)。 用于建筑外墙外保温时,必须是阻燃型,有氧指数最小为30%(空气中氧指数21%),可达到B2级防火要求。 二、XPS板

以聚苯乙烯树脂或其他共聚物为主要成分,添加少量的添加剂(如发泡剂、阻燃剂),通过挤塑成型而制成的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料。密度较大。吸水率低(用于外墙保温必须进行界面处理)、导热系数低、抗压强度较高。可达B2级防火要求。常用在屋面保温、车库侧面外保温、装饰一体板等。 XPS板出厂前陈化时间为28天。 三、聚氨酯泡沫塑料 是由有机异氰酸酯与含羟基化合物(聚醚),在催化剂、发泡剂等助剂的作用下发生反应而生成的聚合物。 聚氨酯硬泡主要原材料有A料(组合聚醚或聚酯及发泡剂等添加剂组成的混合料,俗称白料),B料(主要成分异氰酸酯,俗称黑料)。有良好的隔热性能、强度大、耐腐蚀、隔声性能好,可达到B1级防火要求。常用于屋面、外墙保温(有一定防水效果)。 现场喷涂环境温度不低于10℃,湿度小于85%,风力不大于3级。 聚氨酯硬泡沫塑料出场前陈化期应满10天。 四、保温浆料 由轻骨料、胶粉料或水泥和胶粉、适量添加剂、加水拌合而成。具有一定保温效果,隔声、防火性能很好,可达A级防火要求。随着建筑节能要求不断提高(现行节能65%),保温浆料已经不能满足节能标准要求。

建筑材料燃烧性能分级方法

建筑材料燃烧性能分级方法 GB 8624—1997 国家技术监督局1997—04—04批准 1997—10—01实施 前言 本标准是GB 8624—88的修订版。在技术内容上非等效采用德国标准DIN 4102—81第一部分。 本修订版与GB 8624—88相比,增设了A级复合(夹芯)材料,并根据我国具体情况,增加了对特定用途的铺地材料、窗帘幕布类纺织物、电线电缆套管类塑料材料和管道隔热保温用泡沫塑料的具体规定。上述特定用途的材料若作为墙面或吊顶材料使用时,仍必须按本标准第4章和第5章的规定进行检验和分级。 本标准自生效之日起,原GB 8624—88即为失效。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会第七分委员会归口。 本标准由公安部四川消防科学研究所负责起草。 本标准主要起草人:钱建民、马祥林、卢国建。 本标准首次发布于1988年2月。 1主题内容与适用范围 本标准规定了建筑材料燃烧性能的评定和分级标准。 本标准适用于各类工业和民用建筑工程中所使用的结构材料和各种装饰装修材料。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 2406—93 塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T 2408—80 塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法. GB/T 4609—84 塑料燃烧性能试验方法垂直燃烧法 GB/T 5454—85 纺织织物燃烧性能测定氧指数法 GB/T 5455—85 纺织织物阻燃性能测定垂直法 GB/T 5464—85 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 8332—87 泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法

外墙保温材料如何选择

外墙保温是一种常见的建筑材料,特别是现代社会,高楼大厦的建造中离不开保温材料。下边列举了几种我们熟悉的外墙保温材料分析比较,大家可以根据自己的需要选择适用的外墙保温材料。 一、无机保温砂浆系统 无机保温砂浆系统是一种新型保温隔热材料,保温材料选用无机中空玻化微珠,配以聚合物胶浆料,可使每平方米的保温隔热层由数万个、数亿个微型中空保温隔热玻化微珠组成。 无机保温砂浆系统优点: 1、抗压强度和压剪粘结强度高; 2、施工也很简便,工程造价较低; 3、由于玻化微珠为无机材料、防火性能好; 4、耐候性好,干缩性小。 它的缺点: 导热系数较大,致使其保温节能效果变差;而为了改善保温效果一般需加厚其保温厚度从而加大了其自重力,影响了保温系统的使用寿命达不到节能标准。

二、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统大量应用于外墙外保温工程,是我国保温节能工程推广较快的产品系统之一。 1、优点: 保温节能效率优良,施工也比较规范。 2、缺点: 防火性能很差、工艺繁杂且对基层墙体的平整度要求极高、工程造价高、保温层牢固程度和使用寿命期限都较差,工程应用上常出现粘结不牢固、抹面防渗抗裂砂浆常出现大面积龟裂、空鼓、脱落等现象,特别是装饰层为面砖时尤为严重,出现面砖与保温层大面积脱落的现象非常多。 三、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统是继膨胀珍珠岩保温材料之后,应用于外墙内外保温节能的一种主要材料。 优点: 1、保温节能效果好; 2、保温层与墙体容易粘结且对基层墙体的平整度要求不高;

3、施工工艺简单、工程造价较低; 4、粘结强度好,不易出现大面积龟裂、空鼓、脱落问题。 缺点: 1、防火性能较差,但比膨胀聚苯板薄抹灰系统要好一些; 2、施工中应注意的细部处理,如墙面伸缩缝的预留、耐碱玻纤网格布或镀锌钢丝网的搭接及膨胀蘑菇锚钉数量及锚栓的长度等均应在施工中加以注意,才能最好地保证整个系统的安全、稳定、长期使用。 四、DY无机活性墙体隔热保温系统 DY无机活性墙体隔热保温材料是一种新型的无机保温材料,它选用优质的硅粉、海泡石、进口纤维、天然贝粉等作为主要保温材料,具有优异的隔热保温功能,是目前市场上应用比较广泛客户反馈效果较好的新型材料。 优点: 1、隔热保温节能效果好; 2、A1级防火,安全性好; 3、隔音、吸音,环保舒适; 4、抗空鼓、抗开裂,防水性好; 5、施工方便快捷,省工省时,效益高; 以上就是郑州市伯乐保温材料有限公司给大家带来的相关介绍,希望对大家有所帮助!

外墙保温的常见质量问题

外墙保温的常见质量问题 由于外墙外保温技术发展速度较快,相应的质量问题也在施工中不断地暴露出来。如:粘结基层不处理、保温板密度低、粘结面积百分率低、高层建筑的嵌固带遗漏、保温板翻包处理不良、耐碱玻纤网格布粘贴方法错误、保护层厚度不足3mm~6mm、热桥部位处理粗糙、细部节点处理不细等,明显造成外墙外保温工程施工质量、保温效果和耐久性。 在引起外保温工程的质量因素中因施工操作员因而产生的质量问题是相当普遍的、因此规范外保温工程施工操作、加强施工过程中的严格质量监控、厂家根据自己的产品特点进行专业化的服务指导等,都是保证外保温工程质量的重要控制手段。施工中容易出现的问题主要有以下几个方面: 1、施工中的环境条件不得在冬季低温情况下施工,施工温度不低于5℃,5级以上大风和雨雾天不得施工,否则不仅养生时间发生变化,材料受到冻结后也会破坏产品品质,从而出现龟裂,耐水性下降,严重影响了整个系统的质量。禁止在雨天施工,待表面完全干燥后施工方可进行。 2、基层处理基层表面不宜过于干燥,清除基层表面的油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物,凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平,不得有脱层、空鼓、裂缝。面层不得有粉化、起皮、爆灰、返碱现象。在旧楼改造时,彻底清除原基层的涂膜,原饰面砖的虚粘空鼓部分,过于光滑部位做打磨处理。 3、水泥的混合比例不当产生的现象胶粘剂混合水泥的基本作用是缩短胶粘剂的固化时间,因为树脂乳液达到安全固化需要较长的养生时间,水泥只起固化剂的作用。能增加附着力的说法是毫无相关的。胶粘剂的主要成分是纯度100%的丙烯酸树脂乳液,渗入于EPS板融合的颗粒缝隙中,使其具有卓越的柔韧性和附着力,达到养生期需要相对较长的固化时间。所以胶粘剂加入水泥,是缩短养生时间,作为养生促进剂的作用。如超过正常的配比,树脂乳液成分浓度的降低,造成胶粘剂附着力下降会产生疏松及脱落的现象。 4、外保温系统的脱落 1)所用的胶粘剂中所含的纯丙树脂乳液和不含铁分子的硅砂达不到外保温专用技术对产品的质量、性能要求或采用机械固定时锚固件的埋设深度不够和锚固数量过多,板缝间设置锚栓,锚栓分布尺寸不正确。 2)粘结胶浆配比不准确或选用的水泥不符合外保温的技术要求而导致外保温系统的脱落。 3)基层表面的平整度不符合外保温工程对基层的允许偏差项目的质量要求、平整度偏差过大。 4)基层表面含有妨碍粘贴的物质,没有对其进行界面处理。 5)粘结面积不符合规范要求、粘结面积过小,未达到30%粘结面积的质量规范要求(不同厂家的产品对粘结面积的要求是不一样的)。 6)采用的聚苯板的密度不足18kg/m3或过大、导致其抗拉强度过低、满足不了保温系统自重及饰面荷载对其强度的承载要求、导致苯板中部被拉损破坏。 5、冬季内墙面返霜结露 1)因保温节点设计方案不完善形成局部热桥而引起的。 2)在施工时因聚苯板的切割尺寸不符合要求或施工质量粗糙造成保温板间缝隙过大,并且在做保护层时没有做相应的保温板条的填塞处理。 3)楼体竣工期晚、墙体里的水分没有散发出来引起的。在经过一个采暖期后,这种现象会有所改善。 6、保温层粘贴时保温板的空鼓、虚贴 1)基层墙面的平整度达不到要求,能影响到整个系统的最终效果。抹面层和饰面层的尺寸偏差,很大程度上都是由基层的平整度决定的,因此外保温系统的基层处理的尺寸偏差必须符合规定。 2)墙面过于干燥在粘贴保温板时没有对基层进行掸水处理、雨后墙面含水量过大还没有等到墙体干燥就进行保温板的粘贴,因墙体含水量过大而引起胶浆流挂导致保温板空鼓、虚贴。 3)胶浆的配置稠度过低或粘结胶浆的粘度指标控制不准确,使得胶浆的初始粘度过低,胶浆贴附到墙

保温材料燃烧性能等级区分

关于民用建筑外保温及外墙装饰材料燃烧性能的有关说明 https://www.doczj.com/doc/b35307909.html,/detail-5825881.html 各建设、监理、施工企业: 近期我站在工程质量监督中,发现部分参建单位在执行《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)及《关于进一步加强民用建筑外保温及外墙装饰系统防火质量管理的通知》(昆住建(2010)367号)时普遍存在如下几方面问题:一是对常见保温材料所能达到燃烧性能等级不清;二是由于现行的燃烧性能分级检测规范《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006中的分级模式与46号文中的分级模式不一致,导致部分工程技术人员拿到燃烧性能检验报告后,不能正确判定送检保温材料燃烧性能指标是否符合设计要求;三是燃烧性能检测不合格后参建单位对原抽样材料进行复验。 针对上述情况,经参考上海市安质监总站“关于加强本市民用建筑外保温系统防火质量管理的通知”(沪建安质监[2010]134号)文件要求,并与市检测中心沟通,现将涉及上述几方面问题的相关规定明确如下,供有关工程技术人员参考。 1、常见各类保温材料的燃烧性能等级 民用建筑外保温系统的保温材料燃烧性能应当以国家认可的检测机构检测 报告为准。 (1)燃烧性能为A级的保温材料主要有:岩(矿)棉、泡沫玻璃、无机保温砂 浆等。 (2)燃烧性能为B1级的保温材料主要有:酚醛、胶粉聚苯颗粒等。 (3)燃烧性能为B2级的保温材料主要有:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板 (XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等。 (4)为使燃烧性能等级达到A级而进行特殊处理的保温材料(如:酚醛板等),其燃烧性能等级应当以国家公安部认可的检测机构出具的检测报告为准,其设计 和施工应当满足相应的技术规定要求。 (5)防火隔离带的保温材料可采用岩(矿)棉、泡沫玻璃、无机保温砂浆等燃 烧性能等级为A级的材料。 2、燃烧性能等级与现行2006版检测规范分级标准对照表 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95和《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006中材料的燃烧性能分级对应关系参照如下:

1+几种常见的A级保温材料的优缺点对比

1 几种常见的A级保温材料的优缺点对比 1 建筑材料燃烧性能分级(按照GB8624-1997标准) A级――不燃材料,泡沫水泥、发泡玻璃、岩(矿)棉、无机保温砂浆、 酚醛复合保温板(复合A级) B1级――难燃材料,胶粉聚苯颗粒保温浆料、酚醛板(裸板)、石墨聚苯板等。 B2级――可燃材料,聚苯板、挤塑板、聚氨酯。 B3级――易燃材料。不符合国标阻燃要求的挤塑板、聚氨酯等。 2 常见的A级不燃保温材料对比分析

3 对A级保温材料的试验分析 3.1 关于酚醛板分析 在所有有机保温材料中,酚醛板具有较高的阻燃性。实际测试酚醛板自身可以达到B1级的阻燃效果。为使燃烧性能达到A级,很多企业采取复合防火界面后再测试达到燃烧性为A级的效果。但也有很多地方不认可复合A级的结论。 户外粘贴1周酚醛板自身出现开裂,数周后表面出现龟裂 对酚醛板,目前最大的问题在于表面粉化严重导致与抹面层的层间附着力随时间变化容易出现的空鼓现象。酚醛板户外短期暴晒出现的自身开裂问题也是不容忽视的。因此,对于酚醛板,复合后达到A级防火性的挑战与表面粉化、自身不稳定导致开裂的现象同样值得关注。不同企业在酚醛改性技术的成功与否直接决定酚醛板在建筑保温领域大面积推广应用的程度。 3.2 关于岩棉板分析 在国外,岩棉板在建筑保温的应用有几十年的历史,也是A级保温材料应用最多最成熟的保温系统。在德国的规定,高度超过22米以上建筑,必须采用燃烧性能为A级的保温材料,具体做法绝大部分也是选用岩棉为保温防火材料。在国内传统的岩棉板生产多采用层铺法工艺,纤维丝之间层间结合力较低,同时,传统工艺生产的岩棉板,矿渣含量较高,酸度系数较低,吸水率较高。据统计国内岩(矿)棉的产能约200万吨,实际生产约120万吨,其中采用新型摆锤法工艺生产能用于外保温的岩棉不足10万吨,国内仅有4家企业具备这样的能力,合计能满足市场供应量不足1000万平米的外保温施工面积。目前,很多公司都在做积极扩大产能的建设,但由于建设周期较长,一般至少需要半年以上的时间,短期内能用于外保温工程的岩棉板的供应紧张局面仍得不到缓解,除非新的标准出台,保温工程有多种可选的供应充足的实施方案可以应用。

外墙保温材料的防火等级划分

外墙保温材料的防火等级划分 1、我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级 A级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。 B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。 B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。 B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。 2、外墙保温材料可根据防火等级进行划分 1.燃烧性能为A级的保温材料:岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩等 2.燃烧性能为B1级的保温材料:特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等 3燃烧性能为B2级的保温材料:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等 无机保温砂浆的特点和优势 1、东远无机保温砂浆简介 东远无机保温砂浆是一种用于建筑物内外墙的新型保温节能砂浆材料,以无机类的轻质保温颗粒作为轻骨料,加由胶凝材料、石粉、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。 2、东远新型无机保温材料-玻化微珠 东远玻化微珠为不规格球状结构,其外壳封闭,但又具有微孔结构,其表面呈玻璃化态。具有轻质、绝热、防火、耐高温、耐老化、吸水率低等显著特点。 3、东远无机保温砂浆的特点和优势 1)东远玻化微珠无机材质作为主要的节能材料,其强度高、吸水率小,克服了传统的膨胀珍珠岩材料吸水性大、易粉化、在料浆搅拌中体积收失率大、易造成产品后期保温性能降低和空鼓开裂等现象。 2)玻化微珠作为无机类的保温材料,燃烧性能等级为A级不燃,弥补了聚苯有机材料的防火性能差、高温产生有害气体和抗老化耐候性低、施工中反弹性大以及易受虫蚁噬蚀等缺陷。 3)玻化微珠保温砂浆为单组分保温材料,质量稳定可靠,粘结性好,早强快干,施工周期短,施工质量易得到保证,这些特点都大大降低了保温系统的成本,减少施工工序和劳动强度

几种常用保温材料的性能比较

几种常用建筑保温材料性能比较 一、STP超薄绝热保温板外墙外保温系统 优点:防火性能极佳,不燃A级材料。 无机系统、安全可靠 优异的防火性能,完全不燃。 保温效果极好,导热系数在0.006左右,是普通保温材料岩棉板、无机保温板的十分之一。其保温效果是聚苯板的6倍,挤塑板的4倍,聚氨酯的3倍。单位面积质量轻,上墙后的安全系数高 材料自身热稳定性好,热胀冷缩系数小,不存在常规有机保温材料的热收缩性。 夏热冬冷地区一公分即可满足标准要求,寒冷及严寒地区两公分即可满足绝大部分建筑的标准要求。 价格:新型材料,国内生产厂家相对较少,价格相对较高。 一公分半STP绝热板,不含其他任何费用,裸板价格在120元以上每平米,若考虑施工费及其他材料费用,(不考虑外墙饰面)大约费用在150元左右每平米。 缺点:无法现场裁切,一旦裁切,真空腔就漏气,失去保温效果。 抽真空绝热保温板,容易被尖锐物体刺穿密封袋,上墙后若透气容易造成保温材料鼓胀,外饰面脱落。 新型墙材,价格相对较高。

二、无机保温板外墙外保温系统 优点:防火性能极佳,不燃A级材料。 天然无机系统、安全可靠 优异的防火性能,完全不燃。 适用于夏热冬冷地区节能保温,导热系数0.065左右,4公分左右可满足当地节能标准。用于寒冷地区需要做到7公分以上方可满足。 比较适合外墙干挂保温系统。 价格相对酚醛板,聚氨酯等高效保温材料要低 价格:5公分左右无机保温板,不含外饰面材料费,人工费等所有包含在一起,大约费用在110元每平米左右。 缺点:防水性能不好,容易脱落,施工要求高。用于寒冷及严寒地区,保温厚度过厚,大约在8公分以上。 推荐使用无机保温板装饰一体化外墙保温系统。 三、改性酚醛防火保温板 优点:保温效果极好,导热系数仅为0.025到0.03之间,略高于聚氨酯,能够确保在同等保温效果的前提下,保温层厚度低于一般的保温材料,自重力小,大大提高了系统的安全性能。 防火阻燃性能好,热固性保温材料,遇明火仅表面碳化,无融滴、无变形,能有效防止火势的蔓延,确保施工过程和施工现场的安全。

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