建筑外墙保温技术及节能材料选用
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外墙保温技术及节能材料摘要:本文就当前我国常用的外墙保温技术及节能材料进行了阐述。
关键词:建筑材料节能1、外墙保温技术节能保温墙体施工技术主要分为外墙内保温和外墙外保温两大类。
1.1 内保温技术及其特点外墙内保温施工,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。
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。
1.2 外保温技术及其特点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,延长建筑物的寿命;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。
目前比较成熟的外墙保温技术主要有:(1)eps板薄抹灰外墙外保温系统。
此系统是我国目前使用最多的一种外保温墙体,其中聚苯板在基层墙体上的固定有三种:一是采用粘结胶浆固定;二是采用机械固定物固定;三是以上两种固定方式相结合。
eps板薄抹灰外墙外保温系统的组成为eps板保温层、薄抹面层和饰面涂层。
用胶粘剂把eps板固定在基层上,薄抹面层中满铺玻纤网。
本保温系统在既有建筑改造中比较适合。
(2)胶粉eps颗粒保温浆料外墙外保温系统。
eps板薄抹灰外墙外保温系统由界面层、胶粉eps颗粒保温浆料、保温层、抗裂砂浆薄抹面层和饰面层组成。
建筑外墙外保温技术方案与控制措施一、引言随着建筑工程技术的不断发展,建筑外墙外保温技术在建筑行业中的地位和作用日益重要。
保温材料的使用,不仅对墙体结构起到了保护作用,还能够有效地节能降耗,提高居住和工作的舒适度。
在建筑外墙外保温工程中,技术方案和控制措施显得尤为重要。
本文将从技术方案和控制措施两个方面探讨建筑外墙外保温技术,并提出相关建议。
二、技术方案1. 保温材料的选择(1)聚苯板聚苯板是一种性能优良的保温材料,其导热系数较低,保温效果好,且重量轻,安装方便。
聚苯板常被用于外墙外保温工程中。
(2)岩棉岩棉是一种无机保温材料,不燃或难燃,且具有较好的保温隔热性能。
其吸水率低,不易腐蚀和老化,故在建筑外墙外保温工程中也广泛应用。
(3)外墙保温涂料外墙保温涂料具有优异的抗老化性能,且具有良好的防水和防潮功能。
其施工简便,不仅可以实现保温效果,还能够增加建筑物的美观度。
2. 保温系统的设计在保温系统设计中,需要合理选择保温材料,确定保温层厚度,并采取适当的保温结构措施。
在施工过程中也应注意内外保温层之间的连接和固定,以确保保温层不会出现脱落或开裂现象。
3. 外墙装饰材料的选择在选用外墙装饰材料时,需要考虑其与保温材料的兼容性和粘结性,避免材料不相容或粘结不牢固的情况发生。
建议选择具有良好耐候性和稳定性的装饰材料,以确保外墙装饰的持久性和美观度。
三、控制措施1. 施工工艺控制在建筑外墙外保温工程施工中,需要注意保温材料的质量和施工工艺的控制。
保温材料的质量直接影响保温效果,故在选购材料时应选择有正规生产资质的供应商,并进行严格的抽检。
应严格执行施工工艺规范,确保施工质量符合标准要求。
2. 质量控制在外墙外保温工程施工完成后,需要对保温层进行质量检测和验收。
检测主要包括保温材料的密度、导热系数、吸水率等参数,并对外墙外保温系统进行全面检查,确保施工质量符合设计要求。
3. 质量保障措施为了保证建筑外墙外保温工程的质量,可以对工程实行质量追溯制度,对施工过程进行全程跟踪监管,并建立完善的档案及资料管理制度,以便对工程进行质量追溯和后期维护管理。
试论建筑外墙保温施工技术和节能材料分析摘要:本文结合笔者多年来的从业经验,分析别对建筑业中常使用的内保温、外保温、内外混合保温三种外墙保温技术进行详细阐述,分别分析了各类技术的优势,并提出了材料选择及相应的施工要点,以供同行参考。
关键词:建筑外墙;保温;节能;材料;施工技术1 引言随着国民经济的快速发展,人民生活水平的提高,人们对于住房的消费需求,也在快速增长,据有关的数据显示,我国当前的房屋建设规模堪称世界第一。
目前,全国房屋数量有400亿m2左右,仅去年一年房屋竣工面积是19.7亿m2,这几年差不多都接近这个数字。
而据预测,到2010年我国房屋总建筑面积将达到519亿m2,其中城市171亿m2。
然而截止到去年,我国节能建筑的总面积还只有2.3亿m2,在每年的房屋竣工面积当中节能建筑只占3%左右,也就是说有97%属于高耗能建筑,我国是人均资源短缺的国家,能源紧缺是制约我国经济发展的主要矛盾。
因此,建筑节能就成为缓解我国能源紧缺矛盾,改善人民生活质量,减轻环境污染,实行可持续发展战略目标的关键一环,推广建筑节能将是我国发展住宅建设的一项长期国策。
目前,外墙保温技术已日益成熟,主要有内保温,外保温,内外混合保温,夹心保温等方法,下面就这几种方法进行论述。
2外墙内保温技术分析外墙内保温就是在外墙的内侧使用苯板,保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。
该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。
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。
然而,外墙内保温所带来的质量问题也随之而来。
外墙内保温的一个明显的缺陷就是结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。
另外,在冬季采暖,夏季制冷的建筑中,室内温度随昼夜和季节的变化幅度通常大约(10℃左右),这种温度变化引起建筑内墙和楼板线性变形和体积变化也不大。
但是,外墙和屋面受室外温度和太阳辐射热的作用而引起的温度变化幅度较大。
外墙保温施工技术及材料的选用【摘要】针对目前我国时常使用的外墙保温技术与节能材料,本文充分结合自己的工作经验对其进行研究与讨论。
结果表明,在加大力度研发运用新型节能材料的同时,还得积极推广运用外墙保温技术。
【关键词】建筑节能;建筑材料;保温技术在建筑当中,外围护结构的热损耗比较大,而墙体在外围护结构当中又占据了相当大的比重,故墙体节能技术和建筑墙体改革的发展是建筑节能技术当中最为重要,而建筑节能主要体现在节能材料与外墙保温技术的发展上。
1、外墙保温技术节能保温墙体施工技术大致可分成外墙外保温与外墙内保温两种,相较于内保温,外墙外保温有着如下几大优势,即:1)有着显著的保温成效,能基本去掉“热桥”的影响因保温材料处在建筑物外墙外侧,差不多能处理掉外墙圈梁、框架梁、内外墙交界处等多处出现的“热桥”影响,可起到高效、轻质、保温材料的效用。
2)加长建筑物使用的时间、维护主体结构若选用外墙外保温方案,因保温层处在建筑物围护结构外侧,对温度波动引发出的结构变形衍生出的应力能起到一定的缓冲作用,成功地克服了干、雨、湿、雪、融、冻循环引发的结构破坏,降低了空气中紫外线与有害气体对于围护结构的侵蚀性影响以有效提升主体结构的持久性与耐性,因此相较于内保温更为合理、科学。
3)适用面广外保温技术的适用面广,其既适用于民用建筑,又适用于工业建筑;不仅适用于新建建筑,还适用于建筑的节能改造;既适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑,又适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑,适用面十分广大。
4)为旧房改造创造有利条件如今,我国的已有建筑有很多音外墙耗能大、保温效果不尽人意,且冬天室内墙体发霉、结露,居住环境差劲。
为此,针对旧房实施节能改造已转变成一大课题。
而相较于内保温,选取外保温手段对旧房实施节能改造最大的优势就在于不必临时搬迁,如此就不会给居民在室内的正常工作与生活造成任何影响。
5)便于改善室内环境外保温既能增加室内的热稳定性,又能提升墙体的保温隔热性能。
建筑外墙保温技术及节能材料选用探讨【摘要】本文根据自己的工作实践简要介绍了当前我国建筑节能现状,分析了建筑外墙保温节能的重要性;根据我国建筑保温节能的政策要求,得出了外墙节能在建筑节能中占重要地位的结论,并重点探讨了常用的外墙保温技术及节能材料选用,以期达到共同提高的目的。
【关键词】节能;建筑;外墙保温
我国的资源相对不足,但耗能日巨,能源问题已经成为制约经济发展的主要因素,节约能源刻不容缓。
随着我国对节约能源与保护环境的不断重视,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。
目前,在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法,然而,在不同的保温方法施工过程中,也出现了各种各样的质量问题。
1 我国建筑节能的现状、目标及节能标准建筑节能,就是以节约建筑能耗为核心,对建筑物围护结构和采暖系统进行控制。
对建筑物围护结构和采暖系统进行革新,改善我国居民的居住环境条件,使之满足节约能源的需要。
1.1 节能目标居住建筑:以80年代改革开放时期建造的建筑为“基准建筑”,在这个基础上,实现节能50%的目标,详见《民用建筑节能设计标准》jgj26-86,1986年8月1日起执行,实现节能65%的目标,详见《民用建筑节能设计标准》jgj26-95,1996年7月1日起执行。
公共建筑:实行节能50%目标,详见《公共建筑节能设计标准》gb50189-2005,2005年7月1日起执行。
建筑保温节能的范围也
从建筑物的新建、改建、扩建,逐步推行到既有建筑的改造,从单一的居住建筑向公共建筑领域推进。
建筑保温节能标准从节能30%到50%再到65%逐步提高。
1.2 节能标准居住建筑节能设计标准,根据我国的气候条件及地理位置分为五个地区:由北向南,分为寒冷地区、严寒地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区以及温和地区,各自有不同的节能标准。
除上寒冷、严寒地区的节能标准外,尚有:《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》jgj134-2001,2001年10月1日起执行。
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》jdj75
-2003,2003年10月1日起执行。
以上均执行50%节能标准。
建筑节能应是多专业共同执行节能标准的结果。
大致比例是暖通20%、建筑20%、照明10%,建筑照明另有自己的设计标准。
2 节能建筑的外墙保温措施2.1外墙内保温外墙内保温是在外墙的内侧覆盖苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。
该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。
外墙内保温的缺陷是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。
由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约在10℃左右,与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的湿度条件适合,在此处即可形成结露现象。
而结露水的浸渍或冻融极易造成保温隔热墙面发霉、开裂。
2.2 内外混合保温内外混合保温是指在外保温施工操作方便的
部位采用外保温,外保温施工操作不方便的部位做内保温,从而对建筑物进行保温的一种施工方法。
从施工操作上看,混合保温可以提高施工速度,对外墙内保温不能保护到的内墙、板同外墙交接处的冷(热)桥部分进行有效的保护。
然而,局部外保温、局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑物外墙主体的不同部位产生不同的形变速度和形变尺寸,建筑结构出于不稳定的环境中,常年温差结构形变产生裂缝,从而缩短整个建筑的寿命。
2.3 外墙外保温外墙外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法,这也是目前建筑工程中最可行的外墙保温方法。
由于外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。
从有利于结构稳定性方面来说,外保温隔热具有明显的优势,在可选择的情况下应首选外保温隔热。
3 节能建筑外墙保温应注意的事项
3.1 全面保温建筑的外保温应该是整个建筑全部的外保温。
上面我们曾讲过,由于不完全外保温使得建筑的女儿墙、雨篷等构件出现裂缝,因此,我们应该对建筑进行全面的保温,包括女儿墙、雨篷等构件。
3.2 保温材料的选择3.2.1 现施工的建筑中,保温材料的使用以挤密苯板、聚苯板、聚苯颗粒保温材料为主。
挤密苯板具有密度大,导热系数小等优点,他的导热系数为0.029w,而抗裂砂浆的导
热系数为0.93w,两种材料的导热系数相差32倍,而聚苯板的导热系数为0.042w,同抗裂砂浆相差22倍,因此挤密苯板同聚苯板相比,抗裂能力弱于聚苯板。
以聚苯颗粒为主要原料的保温隔热材料由胶粉料和胶粉聚苯颗粒做成,胶粉材料作为聚苯颗粒的粘结材料,采用熟石灰粉-粉煤灰-硅粉-水泥为主要成分的无机胶凝体系,该类材料的导热系数一般为0.06w,与抗裂砂浆相比相差16倍,该种材料与挤密苯板和聚苯板相比,导热系数要小得多,因而能够缓解热量在抗裂层的积聚,使体系受温度骤然变化产生的热负荷和应力得到较快释放,提高抗裂性和耐久性。
3.2.2 增强网的选择玻纤网格布作为抗裂保护层的关键增强材料在外墙外保温技术中的应用得以快速发展,一方面它能有效增加保护层的拉伸强度,另一方面由于能有效分散应力,将原本可以产生的宽裂缝分散成许多较细裂缝,从而形成抗裂作用。
但由于保温层的外保护开裂砂浆为碱性,玻纤网格布的长期耐碱性对抗裂缝就具有决定性的意义。
从耐久性上分析,高耐碱纤维网格布要比无碱网格布和中碱网格布的耐久性好得多,至少能够满足25年的使用要求,因此,在增强网的选择上,建议使用高耐碱的网格布。
3.2.3 保护层材料的选择由于水泥砂浆的强度高、收缩大、柔韧性变形不够,直接作用在保温层外面,易引起开裂。
为解决这一问题,必须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网,并在砂浆中加入适量的纤维,抗裂砂浆的压折比要小于3。
如外饰面为面砖,在水泥抗裂砂浆中也可以加入钢丝网片,钢丝网片孔距不宜过小,
也不宜过大,面砖的短边应至少覆盖两个网孔以上,钢丝网应采用防腐好的热镀锌钢丝网。
4 结语外墙是影响建筑节能的一个至关重要的因素。
可以说,一个国家保温节能墙体的发展客观上反映了这个国家建筑节能的
情况。
随着我国国民经济的发展,新型保温节能墙体材料在我国建筑业将有一个阔的发展前景。
参考文献:
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