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絕熱材料范文1
【關鍵詞】建筑;絕熱材料;作用原理;基本要求
為了保持常年室內溫度狀況,適宜于人們的生活、學習和生產,房屋的圍護結構所采用的建筑材料,必須具有一定的絕熱性能。在我國北方地區,由于冬季氣候寒冷,室內必須采暖,為不使室內氣溫變化波動過大,要求圍護構件具有良好的保溫性能。而我國南方地區,由于夏季強烈的太陽輻射熱和較高的室外氣溫,溫濕度對室內的影響較大,要求建筑物的圍護構件應具有絕熱和減少熱輻射,所以我們必須研究圍護結構的保溫絕熱問題。
眾所周知,熱流總是由高溫向低溫傳遞,在冬季要保持室內一定的溫度,就必須在室內不斷地提供熱源來補充由溫差而產生的熱損失。溫差越大,則要求提供的熱量越多,于是燃料的消耗也越大。為了能大量減少熱損失,節約能源,采用保溫材料,具有重大意義。
1 建筑材料的導熱系數
如何使圍護結構具有較好的保溫性能,減少熱損失,節約燃料?要解決這個問題,就得清楚熱流是怎樣通過圍護構件的,什么樣的結構熱量損失多,什么樣的結構熱量損失少,以及材料本身的構造情況又怎樣影響其保溫性能,影響保溫絕熱性能的因素又有哪些。要了解如何合理選擇絕熱材料。
圍護結構是由各種建筑材料組合而成的,不同的建筑材料,其導熱系數是各不相同的,建筑材料的導熱系數主要說明材料傳遞熱量的能力。根據導熱性公式,說明建筑材料的導熱系數值愈小,則說明通過圍護結構的熱量就小。說明材料保溫性能越好。導熱系數義值小于0.29 W∕mK,成材料容重小于1 000 kg∕m3,這種材料統稱為絕熱材料。選擇絕熱材料的基本要求,其抗壓強度應大于0.4MPa。
2 影響建筑材料導熱系數的因素
建筑材料的導熱系數決定于材料的成分,內部結構,容重等,也決定傳熱時的平均溫度材料含水量等因素。
2.1 材料的構造和容重的影響
材料中固體物質的導熱能力比空氣要大得多,容重越輕的材料,導熱系數越小,同時,材料的導熱系數還與孔隙大小、特征和孔隙率有關,在孔隙率相同的條件下,孔隙尺寸愈大、導熱系數就愈大??紫痘ハ噙B通的比封閉而不相通的導熱系數高。對于容重較小的材料,特別是纖維狀材料,當容重低于某一極限時,導熱系數有反而增大的現象、造成對流作用加強的結果,因此這類材料存在一個"最佳容重",即在這個容重下導熱系數值最小,當容重超過或低于這個限值時,導熱系數將增大。
2.2 濕度的影響
材料受潮后,其導熱系數就增大。在多孔材料中最為明顯,這是由于在材料的孔隙中有了水分(包括水蒸汽和液態水)后,除孔隙中剩余的空氣分子的傳熱、對流以及部分孔壁的輻射作用之外,孔隙中蒸汽的擴散和水分子的熱傳導起著主要作用,因為水的導熱能力比孔隙內空氣的導熱能力大。
2.3 滲透問題
水蒸汽能從溫度較高的一邊滲透進材料,當水蒸汽在材料孔隙中達最大飽和度時,就凝結成水,集聚較多時在材料溫度較低的一邊表面上會出現冷凝水滴,這不僅是大大提高了導熱性,而且還會降低材料的強度和耐久性。如果在材料濕度較高的一邊用瀝青、卷材、鋁箔、塑料薄膜等做隔蒸汽層就可防止此現象。
2.4 溫度的影響
材料導熱系數隨溫度升高而增大。因為溫度升高時,材料固體分子的熱運動增強,同時材料孔隙中空氣的導熱和孔壁間的輻射作用也有所增強。但這種影響,當溫度在0℃〜50℃范圍內時并不大,只有對處于高溫或負溫度下的材料,才要考慮溫度的影響。
2.5 熱流方向的影響
材料如果是各向異性的如木材等纖維質材料,當熱流平行于纖維延伸方向時,受到阻力小,而熱流垂直于纖維延伸方向時受到的阻力最大。例如松木(容重500Kg∕m3),當熱流垂直于木紋時為0.175,而當熱流平行于木紋時,則為0.349W∕m·K。
以上各影響因素中以容重和濕度的影響最大。因為容重的數值是與材料本身的組成與結構有密切關系,如果材料組成與結構上有很大差別則其導熱系數就相差很大,如鋼為58.2W∕(m·K),花崗石為3.49 W∕(m·K),晶體石英為16.4 W∕(m·K),而石英玻璃則為19 W∕(m·K),冰為2.33 W∕(m·K),而水則為0.58 W∕(m·K),混凝土為1.28 — 1.51 W∕(m·K),加氣混凝土則為0.09—0.14 W∕(m·K),普通黏土磚為0,8 W∕(m·K),顯然,容重是決定材料導熱系數的重要根據,至于濕度則應根據材料在房屋圍護結構中實際使用的條件來估計,使用條件包括氣候條件、房屋使用性質、房間的朝向和圍護結構的構造方式等,對多數絕熱材料,可取空氣相對濕度為80%~85%時材料的平衡濕度作為參考值,應盡可能在這種濕度條件下來測定材料的導熱系數。
由于保溫絕熱材料的強度一般都很低,除能單獨承重的少數材料(如具有一定強度的加氣混凝土)外,在圍護結構中,經常把保溫絕熱層與承重結構材料層合并使用,建筑外墻的保溫層通常做在內側,以免受大氣的侵蝕,但應選用不易破碎的材料如軟木板、木絲板等;外墻以磚砌空斗墻或采用混凝土空心制品,保溫材料可填充在墻體的空腔內,可采用散粒狀或纖維狀材料如粒狀礦渣棉,膨脹珍珠巖等。屋頂保溫層則以放在屋面上為宜,可防止鋼筋混凝土屋面板上部由于冬夏溫差引起裂縫,但保溫層上必需加做效果良好、可靠耐久的防水層。
3 結語
總之,在選用保溫絕熱材料時,應結合建筑物的用途,圍護結構的構造,施工難易,材料來源和經濟條件等綜合地加以考慮。
參考文獻
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關鍵詞:外墻保溫;節能材料
1.外墻內保溫技術及其特點
外墻內保溫是將保溫材料置于外墻體的內部加做保溫層。內保溫其保溫性能好,但熱穩定性差,隔熱性能也比較差。它對飾面和保溫材料的防水、耐水性等技術指標的要求不太高。內保溫僅在一個層高范圍內施工方便、靈活、技術成熟、得到廣泛的應用。
內保溫技術有:增強石膏復合聚苯保溫板、聚合物砂漿復合聚苯保溫板、增強水泥復合聚苯保溫板、內墻貼聚苯板抹粉刷石膏及抹聚苯顆粒保溫料漿加抗裂砂漿壓入網格布的做法。對既有建筑進行節能改造時,對居民日常生活干擾大。因此,隨著我國進入建筑節能的第二階段,對外墻保溫的要求進一步提高,外墻內保溫的使用受到了限制。
2.外墻外保溫的特點
外墻外保溫是置于建筑物外墻外側的保溫及飾面系統,外保溫與內保溫相比,適用范圍廣,保溫隔熱效果明顯,建筑物護結構的熱橋少,影響小,能保護主體結構,大大減少了自然界溫度、濕度、紫外線等對主體結構的影響。有利于改善室內環境,擴大室內的使用空間,與內保溫相比,每戶使用面積約增加1.3~1.8m2。還有利于舊房改造,對人們的日常生活干擾少一些,便于豐富美化外立面。
外保溫技術有:EPS板薄抹灰外墻外保溫系統、膠粉EPS顆粒保溫漿料外墻保溫系統、EPS板現澆混凝土外墻外保溫系統、EPS鋼絲網架板現澆混凝土外墻外保溫系統、機械固定EPS鋼絲網架板外墻外保溫系統。
3.外墻保溫節能材料
保溫隔熱材料是能夠減少結構物與環境熱交換的功能材料,也叫做絕熱材料。絕熱材料是指用于建筑圍護或者熱工設備、阻抗熱流傳遞的材料或者材料復合體,既包括保溫材料,也包括保冷材料。保溫隔熱材料被廣泛應用于建筑工程及其他工程設施、設備的保溫、隔熱。用于建筑中的絕熱保溫材料總量為75%~80%,在建筑上一般選用密度輕,導熱系數小、操作方便、價格合理的材料。材料的密度一般小于350kg/m3,導熱系數小于0.12W/(m.K)。保溫隔熱材料的功效性能,取決于材料導熱系數的大小,導熱系數愈小其保溫隔熱的供小性能愈高。
3.1絕熱材料的性能
絕熱,就是要最大限度地阻抗熱流的傳遞,因此要求絕熱材料必須具有大的熱阻和小的導熱系數。
保溫隔熱材料或絕熱材料的分類,可以按花學組成分為無機、有機保溫隔熱材料,金屬絕熱材料。按照材料形態可以分為纖維狀、微孔狀、發泡狀、層體壯。按照使用溫度可以分為高溫(800度)、中溫(100-800度)、常溫(低于100度)。
從材料的組成上看,一般有機高分子的導熱系數都小于無機材料;非金屬的導熱系數小于金屬材料;氣態物質的導熱系數小于液態物質,液態物質小于固體。所以在條件允許的情況下,應盡量使用有機高分子材料或無定形的無機材料,這對于保溫絕熱是有利的。
從材料的結構上看,當材料的表觀密度降低、孔隙率增大,材料內部的孔隙為大量封閉的微小孔時,材料的導熱系數是比較小的。對于泡沫塑料制品,要滿足保溫絕熱材料的要求其最佳的表觀密度為16~40kg/m3。
由于孔隙的存在,材料在潮濕的環境下,不可避免地要吸水,而水的導熱系數(0.5815W/m·K)比靜止空氣的導熱系數(0.0233W/m·K)要大很多,因此,當環境濕度增大時,材料的平衡含水率增大,材料的導熱系數將會降低。所以作為保溫絕熱材料,材料自身的吸濕率要盡量低,如不可避免時,要對材料進行憎水處理或用防水材料包覆。
另外,保溫絕熱材料還必須能抵抗一定的沖擊荷載,具有與使用環境相一致的機械強度。其粘結性能要好,還得有小的收縮率及與環境相適應的耐久性。
3.2常用的保溫絕熱材料
常用的建筑外保溫的節能材料主要有:聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS及XPS)、巖(礦)棉板、玻璃棉氈以及超輕的聚苯顆粒保溫料漿等。
巖(礦)棉和玻璃棉都屬于礦物棉,巖棉是由玄武巖、輝綠巖等經高溫熔融制成的人造無機纖維,礦棉是由工業廢料礦渣如高爐礦渣、粉煤灰等,高溫熔融,用高速離心、或高載能氣體噴吹而成棉絲狀無機纖維。它們都屬于無機材料。巖棉和礦棉的特點:密度低、質輕、不燃、導熱系數小、防水、吸聲、化學穩定、價廉。
玻璃棉與巖棉在性能上有很多相似之處,它的主要性能特點是:容重小、導熱系數低、吸聲性能高、不燃燒、耐腐蝕、手感柔軟。但它的價格較巖棉為高。
聚苯顆粒保溫料漿是由聚苯顆粒和保溫膠粉料分別按配比包裝組成。保溫膠粉材料采用預混干拌技術在工廠將水泥與高分子材料、引氣劑等各種添加劑混均后包裝,使用時按配比加水在攪拌機中攪拌成漿體后再加入聚苯顆粒,充分攪拌后形成塑性良好的膏狀體,將其抹于墻體干燥后便形成保溫性能優良的隔熱層。此種材料施工方便,保溫性能良好。其中聚苯顆粒可以采用工業品,也可以采用廢舊聚苯保溫板經機械破碎后的顆粒,這對于防制白色污染、保護環境十分有益的。但此種保溫材料吸水率較其他材料為高,使用時必須加做抗裂防水層??沽逊浪Wo層材料由抗裂水泥砂漿復合玻纖網組成,可長期有效控制防護層裂縫的產生。
聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯樹脂為基料,加入發泡劑等,經過加熱發泡等一系列工藝而制成的內部具有無數封閉微孔的材料。它具有優良的耐沖擊性能、韌性和強度,其表觀密度小,導熱系數小,隔音性能好,而且尺寸精度高,結構均勻、抗腐蝕、防水、質輕、容易切割。因此在外墻保溫中被得到的廣泛應用。
聚氨酯泡沫塑料是由二官能度或多官能度的有機異氰酸酯與多官能度的含羥基化合物在催化劑、發泡劑等助劑作用下反應而生成的聚合物。分別有軟質、半硬質、硬質聚氨酯泡沫塑料。用于絕熱材料的主要是硬質聚氨酯泡沫塑料。它具有絕熱性能好,比強度大,耐化學藥品以及隔音效果等優越特點。但因其價格較高、而且易燃,這就限制了它的使用。
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關鍵詞:外墻保溫 建筑材料建筑節能
建筑節能是執行國家環境保護和節約能源政策的主要內容,是貫徹國民經濟可持續發展的重要組成部分。國家建設部在1995年頒布了《城市建筑節能實施細則》等文件,把《民用建筑節能設計標準〈采暖居住建筑部分〉》JGJ26-95列為強制性標準,同時建設部又于2000年10月1日了第76號令《民用建筑節能管理規定》,對不符合節能標準的項目,不得批準建設。
在這樣一系列的節能政策、法規、標準和強制性條文的指導下,我國住宅建設的節能工作不斷深入,節能標準不斷提高,引進開發了許多新型的節能技術和材料,在住宅建筑中大力推廣使用。但我國目前的建筑節能水平,還遠低于發達國家,我國建筑單位面積能耗仍是氣候相近的發達國家的3倍~5倍。建筑節能還是我國建筑業的一個重要的課題。
一、外墻保溫技術
節能保溫墻體施工技術主要分為外墻內保溫和外墻外保溫兩大類。
1.內保溫技術及其特點。外墻內保溫施工,是在外墻結構的內部加做保溫層。內保溫施工速度快,操作方便靈活,可以保證施工進度。內保溫應用時間較長,技術成熟,施工技術及檢驗標準是比較完善的。在2001年外墻保溫施工中約有90%以上的工程應用內保溫技術。被大面積推廣的內保溫技術有:增強石膏復合聚苯保溫板、聚合物砂漿復合聚苯保溫板、增強水泥復合聚苯保溫板、內墻貼聚苯板抹粉刷石膏及抹聚苯顆粒保溫料漿加抗裂砂漿壓入網格布的做法。
但內保溫會多占用使用面積,“熱橋”問題不易解決,容易引起開裂,還會影響施工速度,影響居民的二次裝修,且內墻懸掛和固定物件也容易破壞內保溫結構。內保溫在技術上的不合理性,決定了其必然要被外保溫所替代。
2.外保溫技術及其特點。外保溫是目前大力推廣的一種建筑保溫節能技術。外保溫與內保溫相比,技術合理,有其明顯的優越性,使用同樣規格、同樣尺寸和性能的保溫材料,外保溫比內保溫的效果好。外保溫技術不僅適用于新建的結構工程,也適用于舊樓改造,適用于范圍廣,技術含量高;外保溫包在主體結構的外側,能夠保護主體結構,延長建筑物的壽命;有效減少了建筑結構的熱橋,增加建筑的有效空間;同時消除了冷凝,提高了居住的舒適度。
目前比較成熟的外墻保溫技術主要有以下幾種。
(1)外掛式外保溫外掛的保溫材料有巖(礦)棉、玻璃棉
氈、聚苯乙烯泡沫板(簡稱聚苯板,EPS、XPS)、陶?;炷翉秃暇郾椒率b飾保溫板、鋼絲網架夾芯墻板等。其中聚苯板因具有優良的物理性能和廉價的成本,已經在全世界范圍內的外墻保溫外掛技術中被廣泛應用。該外掛技術是采用粘接砂漿或者是專用的固定件將保溫材料貼、掛在外墻上,然后抹抗裂砂漿,壓入玻璃纖維網格布形成保護層,最后加做裝飾面。這種外掛式的外保溫安裝費時,施工難度大,且施工占用主導工期,待主體驗收完后才可以進行施工。在進行高層施工時,施工人員的安全不易得到保障。
(2)聚苯板與墻體一次澆注成型
該技術是在混凝土框―剪體系中將聚苯板內置于建筑模板內,在即將澆注的墻體外側,然后澆注混凝土,混凝土與聚苯板一次澆注成型為復合墻體。該技術解決了外掛式外保溫的主要問題,其優勢是很明顯的。由于外墻主體與保溫層一次成活,工效提高,工期大大縮短,且施工人員的安全性得到了保證。而且在冬季施工時,聚苯板起保溫的作用,可減少圍護保溫措施。但在澆注混凝土時要注意均勻、連續澆注,否則由于混凝土側壓力的影響會造成聚苯板在拆模后出現變形和錯茬,影響后序施工。
二、外墻保溫節能材料
節能材料屬于保溫絕熱材料。絕熱材料是指用于建筑圍護或者熱工設備、阻抗熱流傳遞的材料或者材料復合體,既包括保溫材料,也包括保冷材料。絕熱材料的意義,一方面是為了滿足建筑空間或熱工設備的熱環境,另一方面是為了節約能源。隨著世界范圍內能源的日趨緊張,絕熱材料在節能方面的意義日顯突出。僅就一般的居民采暖的空調而言,通過使用絕熱圍護材料,可在現有的基礎上節能50% ~80%。據日本的節能實踐證明,每使用1噸絕熱材料,可節約標準煤3噸/年,其節能效益是材料生產成本的10倍。因此,有些國家將絕熱材料看作是繼煤炭、石油、天然氣、核能之后的第五大“能源”。
1.絕熱材料的性能。絕熱,就是要最大限度地阻抗熱流的傳遞,因此要求絕熱材料必須具有大的熱阻和小的導熱系數。
從材料的組成上看,一般有機高分子的導熱系數都小于無機材料;非金屬的導熱系數小于金屬材料;氣態物質的導熱系數小于液態物質,液態物質小于固體。所以在條件允許的情況下,應盡量使用有機高分子材料或無定形的無機材料,這對于保溫絕熱是有利的。
從材料的結構上看,當材料的表觀密度降低、孔隙率增大,材料內部的孔隙為大量封閉的微小孔時,材料的導熱系數是比較小的。對于泡沫塑料制品,要滿足保溫絕熱材料的要求其最佳的表觀密度為16~40kg/m3。
2.常用的保溫絕熱材料。能滿足上述性能要求而用于建筑外保溫的節能材料主要有:聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS及XPS)、巖(礦)棉板、玻璃棉氈以及超輕的聚苯顆粒保溫料漿等。以上各種材料所具有一個共同的特點就是在材料內部都有大量的封閉孔,它們的表觀密度都較小,這也是作為保溫隔熱材料所必備的。
巖(礦)棉和玻璃棉有時統稱為礦物棉,它們都屬于無機材料。巖棉不燃燒,價格較低,在滿足保溫隔熱性能的同時還能夠具有一定的隔聲效果。但巖棉的質量優劣相差很大,保溫性能好的密度低,其抗拉強度也低,耐久性比較差。
絕熱材料范文4
關鍵詞: 建筑材料 建筑節能
建筑節能是執行國家環境保護和節約能源政策的主要內容,是貫徹國民經濟可持續發展的重要組成部分。國家建設部在1995年頒布了《城市建筑節能實施細則》等文件,把《民用建筑節能設計標準〈采暖居住建筑部分〉》JGJ26-95列為強制性標準,同時建設部又于2000年10月1日了第76號令《民用建筑節能管理規定》,對不符合節能標準的項目,不得批準建設。
在這樣一系列的節能政策、法規、標準和強制性條文的指導下,我國住宅建設的節能工作不斷深入,節能標準不斷提高,引進開發了許多新型的節能技術和材料,在住宅建筑中大力推廣使用。但我國目前的建筑節能水平,還遠低于發達國家,我國建筑單位面積能耗仍是氣候相近的發達國家的3倍~5倍。北方寒冷地區的建筑采暖能耗已占當地全社會能耗的20%以上,且絕大部分都是采用火力發電和燃煤鍋爐,同時給環境帶來嚴重的污染。所以建筑節能還是本世紀我國建筑業的一個重要的課題。
在建筑中,外圍護結構的熱損耗較大,外圍護結構中墻體又占了很大份額。所以建筑墻體改革與墻體節能技術的發展是建筑節能技術的一個最重要的環節,發展外墻保溫技術及節能材料則是建筑節能的主要實現方式。
1 外墻保溫技術
節能保溫墻體施工技術主要分為外墻內保溫和外墻外保溫兩大類。
1.1 內保溫技術及其特點
外墻內保溫施工,是在外墻結構的內部加做保溫層。內保溫施工速度快,操作方便靈活,可以保證施工進度。內保溫應用時間較長,技術成熟,施工技術及檢驗標準是比較完善的。在2001年外墻保溫施工中約有90%以上的工程應用內保溫技術。
被大面積推廣的內保溫技術有:增強石膏復合聚苯保溫板、聚合物砂漿復合聚苯保溫板、增強水泥復合聚苯保溫板、內墻貼聚苯板抹粉刷石膏及抹聚苯顆粒保溫料漿加抗裂砂漿壓入網格布的做法。
但內保溫會多占用使用面積,“熱橋”問題不易解決,容易引起開裂,還會影響施工速度,影響居民的二次裝修,且內墻懸掛和固定物件也容易破壞內保溫結構。內保溫在技術上的不合理性,決定了其必然要被外保溫所替代。
1.2 外保溫技術及其特點
外保溫是目前大力推廣的一種建筑保溫節能技術。外保溫與內保溫相比,技術合理,有其明顯的優越性,使用同樣規格、同樣尺寸和性能的保溫材料,外保溫比內保溫的效果好。外保溫技術不僅適用于新建的結構工程,也適用于舊樓改造,適用于范圍廣,技術含量高;外保溫包在主體結構的外側,能夠保護主體結構,延長建筑物的壽命;有效減少了建筑結構的熱橋,增加建筑的有效空間;同時消除了冷凝,提高了居住的舒適度。
目前比較成熟的外墻保溫技術主要有以下幾種。
1.2.1外掛式外保溫
外掛的保溫材料有巖(礦)棉、玻璃棉
氈、聚苯乙烯泡沫板(簡稱聚苯板,EPS、XPS)、陶?;炷翉秃暇郾椒率b飾保溫板、鋼絲網架夾芯墻板等。其中聚苯板因具有優良的物理性能和廉價的成本,已經在全世界范圍內的外墻保溫外掛技術中被廣泛應用。
該外掛技術是采用粘接砂漿或者是專用的固定件將保溫材料貼、掛在外墻上,然后抹抗裂砂漿,壓入玻璃纖維網格布形成保護層,最后加做裝飾面。
還有一種做法是用專用的固定件將不易吸水的各種保溫板固定在外墻上,然后將鋁板、天然石材、彩色玻璃等外掛在預先制作的龍骨上,直接形成裝飾面。由貝聿銘先生設計的中國銀行總行辦公樓的外保溫就是采用的這種設計。
這種外掛式的外保溫安裝費時,施工難度大,且施工占用主導工期,待主體驗收完后才可以進行施工。在進行高層施工時,施工人員的安全不易得到保障。
1.2.2聚苯板與墻體一次澆注成型
該技術是在混凝土框—剪體系中將聚苯板內置于建筑模板內,在即將澆注的墻體外側,然后澆注混凝土,混凝土與聚苯板一次澆注成型為復合墻體。該技術解決了外掛式外保溫的主要問題,其優勢是很明顯的。由于外墻主體與保溫層一次成活,工效提高,工期大大縮短,且施工人員的安全性得到了保證。而且在冬季施工時,聚苯板起保溫的作用,可減少外圍圍護保溫措施。但在澆注混凝土時要注意均勻、連續澆注,否則由于混凝土側壓力的影響會造成聚苯板在拆模后出現變形和錯茬,影響后序施工。
其中內置的聚苯板可以是雙面鋼絲網的,也可以是單面鋼絲網的。雙面鋼絲網聚苯板與混凝土的連接,主要是依靠內側鋼絲網架與墻體外側配筋相綁扎及混凝土與聚苯板的粘接力,其結合性能良好,具有較高的安全度。單面鋼絲網聚苯板與混凝土的連接,主要依靠混凝土與聚苯板的粘接力以及斜插鋼筋、L型鋼等與混凝土墻體的錨固力,結合性能也較好。與雙鋼絲網相比較,單面鋼絲網技術因取消了內側鋼絲網和安裝保溫板前的板外側抹灰,節省了工時和材料。
其造價可降低10%左右。
但此兩種做法都采用了鋼絲網架,造價較高,且鋼材是熱的良導體,直接傳熱,會降低墻體的保溫效果。
我們對于混凝土與無網架聚苯板一次成型復合墻體進行了試驗研究。試驗結果表明,在混凝土中水泥漿量合適的條件下,直接利用混凝土作為粘接劑來粘貼聚苯板,是完全可能的。當我們對聚苯板的背面進行處理之后,其與混凝土的粘接力進一步提高(其平均粘接強度可以達到0.07Mpa,而且破壞均發生在聚苯板內)。此技術取消了鋼絲網架,其保溫性能提高,而且板的成本再次降低。在經過對其長期耐久性論證之后,工程中可以推廣使用。
1.2.3聚苯顆粒保溫料漿外墻保溫
將廢棄的聚苯乙烯塑料(簡稱為EPS)加工破碎成為0.5~4mm的顆粒,作為輕集料來配制保溫砂漿。該技術包含保溫層、抗裂防護層和抗滲保護面層(或是面層防滲抗裂二合一砂漿層)。其中ZL膠粉聚苯顆粒保溫材料及技術在1998年就被建設部列為國家級工法。這種工法是目前被廣泛認可的外墻保溫技術。
該施工技術簡便,可以減少勞動強度,提高工作效率;不受結構質量差異的影響,對有缺陷的墻體施工時墻面不需修補找平,直接用保溫料漿找補即可,避免了別的保溫施工技術因找平抹灰過厚而脫落的現象。同時該技術解決了外墻保溫工程中因使用條件惡劣造成界面層易脫粘空鼓、面層易開裂等問題,從而實現外墻外保溫技術的重要突破。與別的外保溫相比較,在達到同樣保溫效果的情況下,其成本較低,可降低房屋建筑造價。例如與聚苯板外保溫相比較,每平方米可降低25元左右。在天津云瑯新居高層外墻保溫工程中采用的就是此種技術。
此外,節能保溫墻體技術中還有將墻體做成夾層,把珍珠巖、木屑、礦棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料(也可以現場發泡)等填入夾層中,形成保溫層。
2 外墻保溫節能材料
節能材料屬于保溫絕熱材料。絕熱材料是指用于建筑圍護或者熱工設備、阻抗熱流傳遞的材料或者材料復合體,既包括保溫材料,也包括保冷材料。絕熱材料的意義,一方面是為了滿足建筑空間或熱工設備的熱環境,另一方面是為了節約能源。隨著世界范圍內能源的日趨緊張,絕熱材料在節能方面的意義日顯突出。僅就一般的居民采暖的空調而言,通過使用絕熱圍護材料,可在現有的基礎上節能50% ~80%。據日本的節能實踐證明,每使用1噸絕熱材料,可節約標準煤3噸/年,其節能效益是材料生產成本的10倍。因此,有些國家將絕熱材料看作是繼煤炭、石油、天然氣、核能之后的第五大“能源”。
外墻保溫主要是靠保溫絕熱材料作為建筑圍護,開發和應用高效的保溫絕熱材料是保證建筑節能的有效措施。目前世界各發達國家,均對絕熱材料的生產和應用十分重視,之所以建筑節能工作做得好,與他們重視和發展保溫材料是分不開的。
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2.1 絕熱材料的性能
絕熱,就是要最大限度地阻抗熱流的傳遞,因此要求絕熱材料必須具有大的熱阻和小的導熱系數。
從材料的組成上看,一般有機高分子的導熱系數都小于無機材料;非金屬的導熱系數小于金屬材料;氣態物質的導熱系數小于液態物質,液態物質小于固體。所以在條件允許的情況下,應盡量使用有機高分子材料或無定形的無機材料,這對于保溫絕熱是有利的。
從材料的結構上看,當材料的表觀密度降低、孔隙率增大,材料內部的孔隙為大量封閉的微小孔時,材料的導熱系數是比較小的。對于泡沫塑料制品,要滿足保溫絕熱材料的要求其最佳的表觀密度為16~40kg/m3。
由于孔隙的存在,材料在潮濕的環境下,不可避免地要吸水,而水的導熱系數(0.5815W/m·K)比靜止空氣的導熱系數(0.0233 W/m·K)要大很多,因此,當環境濕度增大時,材料的平衡含水率增大,材料的導熱系數將會降低。所以作為保溫絕熱材料,材料自身的吸濕率要盡量低,如不可避免時,要對材料進行憎水處理或用防水材料包覆。
另外,保溫絕熱材料還必須能抵抗一定的沖擊荷載,具有與使用環境相一致的機械強度。其粘結性能要好,還得有小的收縮率及與環境相適應的耐久性。
2.2 常用的保溫絕熱材料
能滿足上述性能要求而用于建筑外保溫的節能材料主要有:聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS及XPS)、巖(礦)棉板、玻璃棉氈以及超輕的聚苯顆粒保溫料漿等。以上各種材料所具有一個共同的特點就是在材料內部都有大量的封閉孔,它們的表觀密度都較小,這也是作為保溫隔熱材料所必備的。它們的性能對比見表1。
巖(礦)棉和玻璃棉有時統稱為礦物棉,它們都屬于無機材料。巖棉不燃燒,價格較低,在滿足保溫隔熱性能的同時還能夠具有一定的隔聲效果。但巖棉的質量優劣相差很大,保溫性能好的密度低,其抗拉強度也低,耐久性比較差。
玻璃棉與巖棉在性能上有很多相似之處,但其手感好于巖棉,可改善工人的勞動條件。但它的價格較巖棉為高。
聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯樹脂為主要原料,經發泡劑發泡而制成的內部具有無數封閉微孔的材料。其表觀密度小,導熱系數小,吸水率低,隔音性能好、機械強度高,而且尺寸精度高,結構均勻。因此在外墻保溫中其占有率很高。
硬質聚氨酯泡沫塑料具有非常優越的絕熱性能,它的導熱系數之低(0.025 W/(m2·K))是其他材料所無法與之相比的。
同時其特有的閉孔結構使其具有更優越的耐水汽性能,由于不需要額外的絕緣防潮,簡化了施工程序,降低工程造價。但因其價格較高、而且易燃,這就限制了它的使用。
聚苯顆粒保溫料漿是由聚苯顆粒和保溫膠粉料分別按配比包裝組成。
常用保溫絕熱材料的主要性能
材料名稱 表觀密度(kg/m3) 最高使用溫度(℃) 抗壓強度(MPa) 導熱系數[W/(m·K)] 吸水率(%)
巖棉保溫板 80~150, -268~350 ,— ,0.047~0.052, —
玻璃棉氈 40~60, -120~400 ,— ,≤0.035, —
聚苯乙烯泡沫塑料板 16~30, -80~75 ,0.12~0.18, 0.033~0.044, <0.1
聚苯顆粒保溫料漿 ≤220 ,-50~75, ≥0.01, <0.07
料采用預混干拌技術在工廠將水泥與高分子材料、引氣劑等各種添加劑混均后包裝,使用時按配比加水在攪拌機中攪拌成漿體后再加入聚苯顆粒,充分攪拌后形成塑性良好的膏狀體,將其抹于墻體干燥后便形成保溫性能優良的隔熱層。此種材料施工方便,保溫性能良好。其中聚苯顆??梢圆捎霉I品,也可以采用廢舊聚苯保溫板經機械破碎后的顆粒,這對于防制白色污染、保護環境十分有益的。但此種保溫材料吸水率較其他材料為高,使用時必須加做抗裂防水層??沽逊浪Wo層材料由抗裂水泥砂漿復合玻纖網組成,可長期有效控制防護層裂縫的產生。
3 結語
目前我國外墻保溫技術發展很快,是節能工作的重點。外墻保溫技術的發展與節能材料的革新是密不可分的,建筑節能必須以發展新型節能材料為前提,必須有足夠的保溫絕熱材料做基礎。節能材料的發展又必須與外墻保溫技術相結合,才能真正發揮其作用。正是由于節能材料的不斷革新,外墻保溫技術的優越性才日益受到人們重視。所以在大力推廣外墻保溫技術的同時,要加強新型節能材料的開發和利用,從而真正地實現建筑節能。
參考文獻
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絕熱材料范文5
[關鍵詞]節能;保溫;技術
中圖分類號:TE08 文獻標識碼:A 文章編號:
1 節能保溫墻體施工技術的分類
節能保溫墻體技術主要分為外墻內保溫兩類。
1.1 外墻內保溫技術與特點
外墻內保溫施工,在外墻結構的內部加做保溫層。內保溫施工速度快,
操作方便靈活,可以保證施工進度。內保溫應用時間較長,技術成熟,
施工技術及檢驗標準是比較完善的。但內保溫會多占用使用面積,“熱
橋”問題不易解決,容易引起開裂,還會影響施工速度,影響居民的
二次裝修,且內墻懸掛和固定物件也容易破壞內保溫結構。內保溫技
術上的不合理性,決定了其必然要被外保溫所替代。
1.2 外墻外保溫技術與特點
外保溫是較為重視的一種建筑保溫節能技術。外保溫與內保溫相比,
技術更合理,有其明顯的優越性。使用同樣規格、同樣尺寸和性能的
保溫材料,外保溫比內保溫的效果好。外保溫技術不僅適用于新建的
結構工程,也適用于舊樓改造,外保溫在主體結構的外側,能夠保護
主體結構,延長建筑物的壽命,提高居住的舒適度。
2.1 外掛式外保溫
外墻外掛的保溫材料有巖(礦)棉、玻璃棉、氈、聚苯乙烯泡沫板(簡
稱聚苯板、EPS、XPS)陶?;炷翉秃暇郾椒率b飾保溫板、鋼絲網
架夾芯墻板等。該外掛技術是采用粘接砂漿或者是專用的固定件將保
溫材料貼、掛在外墻上,然后抹抗裂砂漿,壓人玻璃纖維網格布,形
成保護層,最后加做裝飾面。另一種做法是專用的固定件將不易吸水
的各種保溫板固定在外墻上,然后將鋁板、天然石材、彩色玻璃等外
掛在預先制作的龍骨上,直接形成裝飾面。
2.2 聚苯板與墻體一次澆注成型
該技術是在混凝土框架剪體系中將聚苯板內置于建筑模板內,在即將
澆注的墻體外側,然后澆注混凝土?;炷僚c聚苯板一次澆注成型為
復合墻體。該技術解決了外掛式外保溫的主要問題。其優勢是很明顯
的。由于外墻主體與保溫層一次成型,工效提高,工期大大縮短,并
且施工人員的安全性得到保證。而且在冬季施工時,聚苯板起到保溫
作用,可減少護保溫措施。但在澆注混凝土時要注意均勻、連接
澆注,否則由于混凝土側壓力的影響會造成聚苯板在拆模后出現變形
和錯茬,影響后序施工。其中內置的聚苯板可以是雙面鋼絲網的,也
可以是單面鋼絲網的。雙面鋼絲網聚苯板與混凝土的連接主要依靠內
側鋼絲網架與墻體外側配筋相綁扎及混凝土與聚苯板的粘結力,其結
構性能良好,具有較高的安全度。單面鋼絲網聚苯板與混凝土的連接,
主要依靠混凝土與聚苯板的粘結力以及斜插鋼筋、L 性鋼等與混凝土
墻體的錨固力,結合性能也較好。與雙面鋼絲網比較,單面鋼絲網技
2 當前較成熟的外墻保溫技術
術取消了內側鋼絲網和安裝保溫板前的板外側抹灰,節省了工時和材
料。
此兩種做法都采用了鋼絲網架,造價較高,且鋼材是熱的良導體,直
接傳熱,會降低墻體的保溫效果。我們對混凝土與無網架聚苯板一次
成型復合墻體進行了實驗。在混凝土中水泥漿量合適的條件下,直接
利用混凝土作為粘結劑來粘貼聚苯板是完全可能的。當我們對聚苯板
的表面進行處理后,其與混凝土的粘接力進一步提高(其平均粘接強
度可以達到0.07Mpa,且破壞均發生在聚苯板內)。此技術取消了鋼
絲網架,其保溫性能提高,而且板的成本再次降低。在經過對其長期
耐久性論證之后,工程中已經開始使用。
2.3 聚苯顆粒保溫料漿外墻保溫
將廢棄的聚苯乙烯塑料(簡稱EPS)加工破碎成為0.5-4mm 的顆粒,
作為輕集料來配置保溫砂漿。該技術包含保溫層、抗裂防護層和抗滲
保護面層(或是面層防滲抗裂二合一砂漿層)。其中zL 膠粉聚苯顆粒
保溫材料及技術在目前被廣泛使用在外墻保溫施工中。該施工技術簡
便,可以減少勞動強度,提高工作效率,且不受結構質量差異的影響,
對有缺陷的墻體施工時墻面不需要修補找平,直接用保溫料漿找補即
可,避免了別的保溫施工技術因找平抹灰過厚而脫落的現象。同時該
技術解決了外墻保溫工程中因使用條件惡劣造成界面層易脫粘空鼓、
面層易開裂等問題,從而實現外墻外保溫技術的重要突破。與別的外
保溫相比較,在達到同樣保溫效果的同時,其成本降低。例如與聚苯板外保溫相比較,房屋建筑造價每平米可降低35 元左右。高層建筑外墻保溫工程中多數采用此種技術。
3 外墻保溫節能材料
節能材料屬于保溫絕熱材料。絕熱材料是指用于建筑圍護或者熱工設
備、阻抗熱流傳遞的材料或者材料復合體。隨著世界范圍內能源的日
趨緊張,絕熱材料在節能方面的意義日趨突出。僅就一般的居民采暖
的空調而言,通過使用絕熱圍護材料,可在現有的基礎上節能50%
-80%。據節能實踐證明,每使用1 噸絕熱材料,可節約標準煤3 噸
/年,其節能效益是材料生產成本的10 倍。因此,有些國家將絕熱
材料看作是繼煤炭、石油、天然氣、核能之后的第五大“能源”。
外墻保溫主要是靠保溫絕熱材料作為建筑圍護,開發和應用高效的保
溫絕熱材料是保證建筑節能的有效措施。
(1)絕熱材料的性能
絕熱就是要最大限度的阻抗熱流的傳遞,因此要求絕熱材料必須具有
大的熱阻和小的導熱系數。從材料的組成上看,應盡量使用有機高分
子材料或無定形的無機材料,這對于保溫絕熱是有利的。從材料的結
構上看,當材料的表面密度降低,材料的導熱系數是比較小的。對于
泡沫塑料制品,要滿足保溫絕熱材料的要求,其最佳的表現密度為
16-40Kg/m2。由于孔隙的存在,材料在潮濕的環境下,不可避免地
要吸水,而水的導熱要大很多,因此,當環境濕度增大時,材料的含
水率增大,導熱系數會降低。所以作為保溫絕熱材料,其自身的吸濕
率要盡量低,如不可避免時,要對材料作防水處理或用防水材料包覆。
另外,保溫絕熱材料還必須能抵抗一定的沖擊荷載,具有與使用環境相一致的機械強度。其粘結性能要好,還應有小的收縮率及與環境相
適應的耐久性。
(2)常用的保溫絕熱材料能滿足上述性能要求而用于建筑外保溫的節
能材料主要有:聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS 及XPS)、巖(礦)棉板、玻
璃棉氈以及超輕的聚苯顆粒保溫料漿等。以上各種材料所具有的一個
共同優點就是在材料內部都有大量的封閉孔,它們的表現密度都較
小,這也是作為保溫隔熱材料所必備的性能。EPS 板在施工中的缺點
是沒有商標標識,不易確認產品的真偽;對粘結劑的配合比無確切要
求,對水泥的使用無明確要求,不便控制計量等。但由于錨固釘的作
用,在施工中只要按規范要求鋪貼,其施工質量是可以保證的。
1)巖(礦)棉板和玻璃棉,有時統稱為礦物棉。
2)玻璃棉與巖棉在性能上有很多相似之處,但其手感好于巖板,可改
善施工人員的勞動條件,但其價格較巖棉高。
3)聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯樹脂為主要原料,經發泡劑發泡而
成的,它的內部有無數的封閉微孔。硬聚氨酯泡沫塑料具有非常良好
的絕熱性能,同時其特有的閉孔結構使其具有更優越的耐水汽性能,
由于不需要額外的絕緣防潮,簡化了施工程序,降低了工程造價。
4)聚苯顆粒保溫料漿是由聚苯顆粒和保溫膠粉料分別按配比包裝組
成。該材料采用預混干拌技術,在工廠將水泥與高分子材料、各種添
加劑混勻后包裝,將其抹于墻體,干燥后便形成保溫性能良好的隔熱
層。此種材料施工方便,保溫性能良好。吸水率較其它材料要高,但
使用時必須加做抗裂防水層。抗裂防水層材料由抗裂水泥砂漿復合玻纖網組成,可長期有效的控制防護層裂縫的產生。
4 結語
筆者認為在大力推廣外墻保溫技術的同時,要加強新型節能材料的開
絕熱材料范文6
本文分別通過對材料自身性能和目前在國內外的應用等情況來介紹紙纖維素和植物纖維這兩種綠色環保型墻體保溫絕熱新材料。并根據以上的介紹,對這類綠色環保型的墻體保溫絕熱材料今后的應用前景進行展望。
關鍵詞:建筑節能綠色環保保溫絕熱材料紙纖維素植物纖維
正文:
目前在我國范圍內用于外墻保溫的絕熱材料主要有膨脹聚苯板(EPS板)、擠塑聚苯板(XPS板)、聚氨酯、膠粉聚苯顆粒、膨脹珍珠巖、海泡石、泡沫玻璃、巖棉等,這幾種保溫絕熱材料在生產過程中都對環境有或多或少的不利影響。隨著我國建筑節能向第二階段的邁進,人們對保溫節能材料自身的環保性能越來越重視。這里就介紹兩種綠色環保型墻體保溫絕熱材料:紙纖維素和植物纖維。
紙纖維素墻體保溫絕熱材料
早在1893年,英國就出現了有關把紙纖維素作為保溫絕熱材料的專利,第一次世界大戰后,紙纖維素保溫絕熱材料引入到美國。現在美國紙纖維素保溫材料生產廠家有60余家,還有纖維素保溫材料生產企業協會(CIMA)。目前在美國,紙纖維素應用有著最復雜、最嚴格的國家標準和行業標準。
與其它類型的保溫絕熱材料相比,紙纖維素主要具有以下幾點優勢:
熱學性能穩定
紙纖維素的熱學性能非常穩定,它的導熱系數和熱阻受密度和溫度的影響很小,密度為24kg/m3時的導熱系數為0.035W/mK,密度為55kg/m3時的導熱系數為0.036W/mK,而玻璃棉的導熱系數隨著密度的變化相差2倍以上,紙纖維素的導熱系數在-20℃~70℃之間基本保持不變,玻璃棉的導熱系數在寒冷的冬天最多可降低50%。
低能耗
回收的新聞用報紙經過破碎、阻燃、防水等處理即可使用,紙纖維素在整個制造中所消耗的能源很少,并且不排放CO2氣體,而生產一噸聚苯乙烯需要耗電500度、燃料0.64×106達卡、8噸冷卻水和2噸原油。
可回收利用
制造紙纖維素的新聞用紙可連續回收利用達7次,而其他保溫材料一般只能利用一次。
優良的防火性能
按照英國的標準,正常的防火墻可分為15分鐘、30分鐘和60分鐘三個等級。防火實驗證明,經過阻燃處理的紙纖維素防火墻的等級為60分鐘。而玻璃棉防火墻的等級為15分鐘,礦棉防火墻的等級為30~60分鐘,一些泡沫材料不夠級別。
生態環保
利用回收紙作為原材料有利于減少環境污染,并且在使用過程中對人類的健康無任何不利影響,使用后沒有難以回收或產生垃圾等問題。
在國外,紙纖維素作為保溫絕熱材料主要用于閣樓和木框架結構建筑中,其安裝和使用技術主要有以下幾種:
閣樓安裝(LoftInstallation)
此法也稱為疏松填充。首先把紙纖維素半壓縮打包,半壓縮包的密度為150~200kg/m3,安裝時把半壓縮包放進特殊的鼓風設備內,用鼓風設備把紙纖維素吹到閣樓底部,紙纖維素為干態的,不加水和粘結劑,鼓風設備的作用是打碎半壓縮的紙纖維素然后把它以松散纖維的形式吹到閣樓底部,吹出來的松散紙纖維素密度為24kg/m3±15%,導熱系數為0.035W/mK。
墻空穴安裝(WallCavityInstallation)
EXCEL公司開發了一種“Turfill”系統用于墻空穴安裝,這種方法是把纖維在壓力下吹入墻上面的空穴內,纖維的密度大約為55kg/m3。對于用預制件裝配的建筑系統,可采用濕法噴涂技術安裝,此技術是把紙纖維素弄濕后吹到壁骨材料之間的外木質面板的內側,施工時需要水和粘結劑把紙纖維素與基本結合在一起,然后在固定內墻板之前用特殊工具把紙纖維素刮平。最近,德國市場上出現了另一種適用于用預制裝配的建筑體系的技術,此技術是用熱固聯樹脂把紙纖維素粘在一起,纖維的密度為50~100kg/m3。
熱屋頂安裝(HotRoofInstallation)
對于木結構熱屋頂空穴保溫系統,或者把紙纖維素吹入空穴內,或者使用濕噴的方法,吹入屋頂空穴的紙纖維素密度為45~55kg/m3,導熱系數為0.036W/mK。
預制板填充(FactoryPanelFilling)
EXCEL開發了適用于工廠預制木結構單元的“自動填充”系統,此系統與用于裝配建筑系統的濕噴技術類似,然后用薄膜密封住這些預先填充的框架單元以防止在運輸和現場安裝時濕氣的進入。
紙纖維素作為保溫絕熱材料在歐美已經應用了40多年了,雖然目前紙纖維素在歐美建筑節能市場上占有的份額比較小,但是,隨著人們對健康、環保和防火安全等方面的日益重視,紙纖維素保溫絕熱材料將會飛速發展。
然而,目前中國的建筑節能市場上還沒有出現紙纖維素保溫材料,原因是多方面的:
1、中外的建筑特點不同。歐美的住宅大多為低層住宅,建筑結構多為木質結構,幾乎所有的住宅為坡屋頂,而我國城鎮的建筑多為中高層建筑,建筑結構多為鋼筋混凝土框架結構。中外建筑特點的不同就決定了紙纖維素的應用方式的不同,國外成熟的應用方式在中國可能就不適用了,我國的企業還需要一定的時間來吸收改進。
2、我國的建筑節能起步較晚,建筑保溫技術在一些領域還比較落后,而且許多的建筑節能企業缺乏自主創新意識。
3、中國的建筑節能市場還處于起步和發展階段,對建筑節能材料的生產要求和使用規范還需不斷完善。
植物纖維保溫墻體材料
我國作為一個農業大國,每年有大量的農作物秸稈沒有很好地被利用。而植物纖維保溫材料的出現,可以很好地解決農村農作物秸稈的利用問題,同時它也適應了國家建設節約型社會發展的需求。目前,植物纖維保溫材料作為一種新型的建筑材料在市場中的應用剛剛開始,由于其具有突出的利廢、環保、再生和節能等特性,已顯現出極強的生命力和廣泛的應用前景。
植物纖維保溫墻體材料的特點體現在如下幾個方面:
成熟的技術和高性能的產品。植物纖維保溫墻體材料是國家禁用粘土磚替代產品中性能較好、實用性較強的產品之一。該產品的性能與粘土磚接近,有較強的實用性,并且舒適性能高于粘土磚建筑。
改變建筑模式的基礎構件。(1)解決寒冷地區跨年度施工的材料保障。工期長、跨年度施工是寒冷地區建筑業延續多年的傳統模式。這種模式建筑成本高、建筑質量低、能源消耗大。植物纖維墻體材料系列產品的應用從根本上改變了這種落后的建筑模式。植物纖維保溫墻板按圖制作、按號拼裝、一次完成砌體和保溫的全部工作,它與建筑框架同時施工、按序跟進、同時完工。(2)植物纖維為實現建筑輕體化、高能化、省地化提供了可靠的物質基礎。
實現建材生產的低耗高產。在生產成本中,植物纖維外墻保溫板每平方米耗電0.142度,耗水1.5升,不用1克燃料,每平方米中電和水的成本為1元。與其它墻體保溫材料比較,其產出量與能耗比是極低的。植物纖維在使用中的節能效益很高。以植物纖維外墻保溫板為例:規格200mm厚的墻板,保溫系數高于370mm粘土磚墻4倍,取暖熱耗降低4倍,取暖成本減少4倍,每年可節省大量的能源消耗,減少取暖支出。
植物纖維保溫墻體材料在我國市場中應用的廣泛性:
地域的廣泛性。1、由于植物纖維保溫材料的秸稈原料廣泛,在全國各地均可大量生產使用。植物纖維的種類范圍廣,如南方的稻草、甘蔗渣、稻糠等;北方的玉米稈、高粱稈、大豆秸等;中原地區的麥秸、谷糠等;;林業地區的鋸末和干柴等。2、由于植物纖維保溫材料產品已經系列化,使用的地域性極大。就生產而言,南方氣溫條件好,可以全年生產;北方氣溫低、但是空氣干燥,5-9月每天的產量是南方地區的3倍,產量不會受影響。就氣候適應性而言,有突出的保溫、防水、高強度的特點,能適合熱帶、亞熱帶多雨潮濕的氣候;同時亦適應北方地區保溫抗寒的要求。
使用的廣泛性。1、由于該產品工廠化生產、按圖制作、便捷安裝、產品系列化等特點,廣泛應用于各種框架式建筑如體育場館、廠房倉庫、救災房屋、賓館飯店以及商場寫字樓等。2、現投產的產品有多種規格、多種用途和功能。如:輕體內墻隔板、衛生間隔板;高保溫外墻板、強保溫外墻板、保溫隔音屋面板、強防水屋面板等。
由于建材價格的不斷上漲和房價的上漲,植物纖維系列墻體保溫材料的廣泛應用,可使建筑成本大為降低。植物纖維墻體保溫材料作為一種新的材料,對我國建筑市場的發展將起到積極的推動作用。
隨著我國建筑節能市場的逐步完善,人們對健康環保的日益重視,企業自主創新意識的提高,類似以上這兩種綠色環保型墻體保溫材料必將以其特有的優勢在我國的建筑節能市場上占有一席之地。
參考文獻:
《全國民用建筑工程設計技術措施/建筑產品選用技術》(建筑•裝修)
白小莉,植物纖維保溫墻材多快好省,《建設科技》
田勝利,保溫絕熱新材料:紙纖維素,《建設科技》