時間:2012年10月10日 分類:推薦論文 次數:
摘要:當前,節能工作已成為一項基本國策,建筑節能作為節能工作的重要領域,越來越受到各級政府的重視。但國內現有的大量保溫節能材料已達不到國家相關規定的要求。有些即使可以達到要求,卻又存在施工復雜、綜合成本高的不利因素。目前,我國建筑節能各項指標規定值起點是高的,這無可厚非,但建筑節能各項技術措施與建筑節能材料開發應用工作是相對滯后的,許多常用建筑材料無法滿足節能指標的要求,若大量使用節能材料則大大增加建筑的造價,很多業主難以接受。因此,研究新型的、節能的、低成本的保溫材料,取代現有保溫材料已是一項迫在眉睫的工作。
關鍵詞:建筑節能材料;特點;發展方向
Abstract: The energy conservation work has become a basic state policy and energy saving energy conservation of the building as an important area, more and more attention by all levels of government. But the domestic existing large heat preservation and heat insulation materials have not reach the national related requirements. Some even can meet the requirements, but again there is complex, the comprehensive cost of construction high negative factors. At present, our country building energy efficiency index rating starting point is high, the understandable, but energy conservation of the building technical measures and energy-saving building materials development and application is relatively lags behind, many common building materials to meet the requirements of the energy-saving index, if the use of energy saving material is greatly increase the cost of building, a lot of owner to accept. Therefore, the new, energy saving, low cost of the heat preservation material, replacing the existing heat preservation material already is an urgent work.
Keywords: energy conservation of the building materials; Characteristics; Development direction
中圖分類號:TE08 文獻標識碼:A 文章編號:
保溫材料是一種減緩由傳導、對流、輻射產生的熱流速率的材料或復合材料。就目前而言,我國的保溫材料市場還普遍存在技術水平低、低檔產品多的現狀。但可以看到,我國正大力發展保溫技術,研發生產質量穩定可靠的產品,組建專業工程隊伍進行專業化施工,保溫材料及技術正逐漸向高效率、高性能、高環保的方向發展。
一、保溫材料的優點
(1)從經濟效益角度看,使用保溫材料不僅可以大量節約能源花費,而且減小了機械設備(空調、暖氣)規模,節約了設備花費。(2)從環境效益角度看,使用保溫材料不僅節約了能源,而且由于減少機械設備,使得設備排放的污染氣體量也相應減少。(3)從舒適度角度看,保溫材料可以減小室內溫度的波動。尤其是在季節交替時,更可以保持室溫的平穩。并且保溫材料普遍具有隔音性,受外界噪音干擾減小。(4)從保護建筑物的角度看,劇烈的溫度變化將破壞建筑物的結構。使用保溫材料可以保持溫度平穩變化,延長建筑物的使用壽命,保持建筑物結構的完整性。同時使用和安裝保溫材料有助于隔熱和阻燃,減少人員傷亡和財物損失。
二、保溫材料的分類
1、無機保溫材料
目前,無機保溫材料可分為三類:一類為自保溫墻體的構成材料,如泡沫混凝土、加氣混凝土、硅藻土制品、硅酸鈣絕熱制品等;一類為巖棉、玻璃棉等無機保溫纖維;還有一類為添加保溫骨料的保溫砂漿。無機保溫材料的主要優點在于:防火阻燃、變形系數小、抗老化、性能穩定、生態環保性好、不消耗有機資源、利用廢料、與墻基層和抹面層結合較好、安全穩固性好、使用壽命長等。
2、有機保溫材料
國內有機保溫材料普遍采用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)、擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)、聚氨酯材料(PU)等泡沫板。PU、EPS、XPS都是高分子有機材料,均屬于B2級可燃材料,極易被引燃。(1)EPS保溫系統適合低層建筑外墻外保溫。該系統施工效率較低、對工人技術要求不高,工程造價也最低。(2)XPS板材具有優越的保溫隔熱性能、良好的抗濕防潮性能,同時由于其特殊的分子結構具有很高的抗壓性能。該類板材廣泛應用于節能標準較高的多層及高層建筑,其綜合性價比最好、施工效率高、施工方法簡便、對工人技術要求不高。(3)PU系統保溫效果最好,適合節能標準較高、結構較為復雜的多層和高層建筑,其綜合造價較高,投入較大。由于具有對工人技術要求較高且外墻強度較差、不可受撞擊等特點,目前使用率僅占我國外墻外保溫市場的5%。
三、建筑保溫材料的主要應用
1、保溫材料在墻體及圍護結構中的應用
建筑材料及建筑保溫材料是實現建筑節能的最基本的條件,在建筑中采用了大量的新型建材和保溫材料。墻體的保溫基本上有三種形式:內保溫、外保溫和夾心保溫。實心磚已普遍被空心砌塊和多孔磚所替代。在空心砌塊的墻體中,為了提高墻體的保溫性能,隔斷在砌塊之間形成的空心通道的氣流,還要向空隙中填加膨脹珍珠巖、散狀玻璃棉或散狀礦物棉等松散填充絕熱保溫材料。在建筑物的圍護結構中,不論是商用建筑還是民用建筑,全部采用輕質高效的玻璃棉、巖棉、泡沫塑料等保溫材料。
2、保溫材料在屋頂上的應用
在民用建筑屋頂一般采用尖頂的較多,在尖頂的閣樓空間緊接屋頂的下面都裝有供空氣流通的通道,既能解決空氣的流通,又可起到一定的保溫隔熱作用。同時在天花板的上面,一般都要鋪設玻璃棉或礦物棉氈、墊,或在此空間直接吹入松散的保溫棉,有的直接吊裝由玻璃棉或巖棉等保溫材料和裝飾貼面復合而成的天花板。
四、建筑保溫材料的發展方向
1、研究開發新型無機材料,完善現有無機材料保溫性能
無機保溫材料的防火優于有機保溫材料,一般達到A級不燃。但無機保溫材料也有它自身的缺陷。因此,我們要加大投資力度,研究開發新型節能保溫的無機保溫材料,同時完善現有無機保溫材料。建議國家在這方面大力給予政策和資金支持。目前,可滿足節能要求、技術比較成熟的有無機纖維噴涂保溫系統、硫鋁酸鹽多孔保溫板外墻外保溫系統等多個新型無機保溫系統,并已在部分地區推廣應用。
2、有機保溫材料和無機保溫材料相結合
從發展趨勢來看,我們應把有機保溫材料和無機保溫材料相結合,優勢互補,創新現有保溫系統。和歐美發達國家相比,我國外墻外保溫系統市場剛剛起步,標準尚不健全,市場競爭也日益激烈,目前還存在保溫材料產品質量不高、產品不配套、不完善等問題。就保溫材料而言,外保溫系統的耐久性和防火性是目前外墻外保溫亟待解決的兩大問題。當前,有機保溫材料市場在一段時間內仍然很廣闊。因此,可加強對現有有機保溫材料的改型研究,提高其耐火等級。發展與外保溫配套的功效性涂料,滿足不同氣象區的節能和裝飾要求,積極開展保溫材料系統耐久性研究工作。同時,采用有機保溫材料和無機保溫材料相聯合的方法,開發生產優質高效的復合保溫材料和復合系統,特別是以工業固體棄物為主的復合型優質高效保溫隔熱材料及無機保溫砂漿、巖棉保溫、玻璃棉保溫等,進一步發展和推廣利用具有保溫、隔熱、防火、耐老化、吸濕性小、熱導率低、質地輕、堅固耐用等優點的無機復合保溫墻板或墻體,創新現有墻體保溫系統。總之,各種材料各有特色,也有不足之處:如有機類保溫材料保溫性能好,但是耐溫低,強度低,易老化,防火性能差;無機類保溫材料耐高溫,無熱老化,強度高,但吸水率高或機械加工性能差。為了克服單一保溫材料的不足,則要求使用多功能復合型的建筑保溫材料。
3、透明保溫材料的應用得到推廣
常用的透明保溫材料有很多種,有機類的包括聚碳酸醋蜂窩塑料、聚丙烯酸泡沫塑料等,無機類包括玻璃纖維保溫材料和氣凝膠。隨著透明保溫技術的發展,透明保溫材料將得到更廣泛的應用。將透明保溫材料應用在窗戶或預先涂黑的大面積墻體上,當日照充足時,該種保溫材料從太陽的輻射中吸收熱能,并傳到建筑物的內墻,使內墻的溫度升高;當日照不足時,透明保溫材料又會最大限度的防止室內熱量的散失,從而增加整座建筑的保溫性,非常適合于溫帶和寒冷地區且有強烈太陽照射的區域。同時,透明保溫層可以增加室內的舒適度,防止墻體水蒸氣凝固,避免霉的產生。雖然透明保溫材料在建筑上的應用是一項新興技術,在歐洲的應用比在北美洲的應用要普遍,但在國內,相關的使用報道很少。由于其優良的特性,將在我國得到廣泛應用。
總之,作為能源消耗大戶的建筑業其主要任務就是在保證使用功能和建筑質量的前提下,采取各種有效的節能技術與管理措施,發展新型建筑保溫材料,以減低房屋在使用過程中的能源消耗,提高能源利用率。