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发布时间:2023-12-03 22:37:33

建材世界                    几种外墙保温材料性能比较研究 中技国际工程有限公司武汉  简要介绍了国内外在外墙保温材料方面的研究现状并对比分析了这几种外墙保温能试验研究所得结果提出了几点关于选用外墙保温材料的建议关键词 建筑节能 外墙保温材料 性能 建议                                                                                               外墙保温材料国内外发展现状内保温目前建筑外墙保温主要有内保温夹心保温和外保温三种技术形式是将保温材料粘结固定在外墙的室内一侧并在其外侧附上保护层夹心保温是将墙体承重和保护的中间空隙填充保温材料采用内保聚苯颗粒及膨胀珍珠岩等或做成空气层外保温是将保温材料粘贴在外墙的室外一侧墙体表面受热应力容易开裂热桥问题且保温材料占用室内面积不利于室内装修和建筑节能改夹心保温虽不占室内面积投资少但也存在热桥问题夹层中容易形成空气对流且存在抗震性采用外保温可以有效减少能较差等缺点因此少被采用热桥问题防止外墙内表面潮湿结露能够外墙保保护内部的墙体结构并且能增强防火功能同时也扩大了室内面积因而外保温适用范围广温技术的发展必然带来保温材料的研发同时保温材料的发展也促进了保温技术的再次飞跃 国外外墙保温材料发展现状建筑外墙的保温材料多为轻质混凝土加气混凝土等随着节能要求的不断提高发泡世纪年代聚苯乙烯玻璃棉岩棉及聚氨酯等新型材料逐渐取代原有的保温材料由于外墙外保温可以有效的减少热外墙外保温系统最早出现在使用方便不占用室内空间目前被广泛的采用世纪年代的瑞典和德国到目前为止已有目前外墙外保温建筑已经成为发达国家市场占有率最高的一种建多年的历史随着世界能源短缺欧美发达国家对于保温材料的研究更加迫切据报道已经开始了超级筑节能技术收稿日期作者简介 工程师
建材世界                    保温材料和高性能保温材料的研究布鲁塞尔超级保温材料研讨会确定对微孔有机材料主要针对纳米孔材料主要针对气凝胶和真空绝热板种材料进行深入的试验研究期望达到理想的节能保温目标另外研究的内容还涉及到以下几个方面超级保温材料系统的构造问材料的耐久性能问题导热系数随时间的改变材料性能退化的问题对空气温度和湿度的依赖对撞击的反应等其中重点是超级保温材料的老化问题如在超级保温材料中冷凝水及水珠的积累和迁移循环冻融循环温度梯度及其可能发生的变化振动和动力荷载的影响尺寸的改变等问题应用技术问题如何进一步降低造价的问题 国内外墙保温材料发展现状与欧美发达国家相比我国外墙保温技术及材料的研究与应用起步较晚我国一些城市才多年前用外保温方法试验性地建造了一些房屋和个别小区当时由于未能完全掌握技术导致表面产生裂缝缓了技术扩展的脚步在总结失败经验后通过引进和考察国外先进的外墙外保温技术进行自主研究开加上国外外墙外保温企业纷纷进军中国市场传播他们成熟的技术我国外墙外保温技术水平得到了迅工程质量也得到保证技术的发展必然要求与材料质量保持一致时至今日我国建筑市场应用的速提高像聚苯板胶粉聚苯颗粒外墙外保温材料主要为有机保温材料及少量的无机保温材料及复合保温材料挤塑聚苯板玻化微珠保温砂浆岩棉板及多孔陶瓷板等保温材料氨酯近几年来建筑节能新形势对我国外墙保温材料提出了新要求主要是外墙保温材料应具有更低的导热系数以及改变依赖阻燃剂提高保温材料燃烧性能的状况在此情况下新型保温材料不断出现并在工程掺加石墨的改性硬泡聚氨酯多空陶瓷板等新型材料实践中得到一定程度的推广应用例如的研发及应用必将带动我国外墙保温材料的不断提升 几种外墙保温材料性能试验 试样制备玻化微珠保 无机轻集料保温砂浆性能指标试验方法的具体要求进行制备聚苯板试样按照绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料国家标准中部分 的测试要求进行制备岩棉板试样按照建筑外墙保温用岩棉制品国家标准中具体检测项目的要求进 行制备 试验方法及设备 试验方法玻化微珠保温砂浆的试验方法干密度按现行国家标准无机硬质绝热制品试验方法密度含水率及吸水率抗压强度按现行国家标准无机硬质绝热制品试验方法力学性的规定进行试验 取试样检测值的个中间值计算算术平均值作为抗压强度值的规定进行试验 热系数宜按现行国家标准绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法的规定进 行试验聚苯板的试验 规定进行相对变形为试验速度为5m试样数量为导热时的压缩应力 系数按温差平均温度为仲裁规定进行±  时执行 岩棉的试验方法密度按一般的方法进导热系数按仲裁试验按进行 燃烧性能按进行规定的方法进行  试验设备该试验所涉及的试验设备如表所示
建材世界                     试验设备清单检测项目设备名称表观密度电子天平游标卡尺压缩抗压强度电子拉力压力试验机0k导热系数平板导热仪燃烧性能建筑材料不燃性试验机 试验结果与分析中的试验方法进行测试  根据种外墙保温材料所测的各项性能指标分别如表所示玻化微珠保温砂浆是以玻化微珠为轻质骨料与玻化微珠保的比例搅拌均匀混合而成的用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料玻化微珠保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能场施工加水搅拌即可使用从表中的数据可知玻化微珠保温砂浆的干密度抗压强度及导热系数项指标均为合格就单项数据来看按干密度和抗压强度来划分该产品为按导热系数高低来划分属于型产品次数   平均值标准指标 玻化微珠保温砂浆各项性能指标次数   平均值标准指标·抗压强度干密度导热系数·             聚苯板各项性能指标·压缩强度表观密度        导热系数·    全称聚苯乙烯泡沫板又名泡沫板或是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯  聚苯板珠粒经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体形如家具里面的防震泡沫从表中的数据可看出该型号的聚苯板的各项性能指标均为合格其中压缩强度指标较好导热系数相比于玻化微珠保温砂浆较低保温性能好 岩棉板各项性能指标次数   平均值标准指标·密度    燃烧性能炉内温升无燃烧现象持续燃烧时间质量损失值    导热系数·(·    经高温熔融加工而成的无机纤维板产品因具有良好的防火保温  岩棉板是以玄武岩为主要原材料吸音降噪绿色环保等特点被广泛应用于石油化工纺织冶金电力交通建筑农业等领域岩棉属于无机保温材料导热系数小于具有质轻耐久不腐不受虫蛀等特点岩棉为不燃材·在生产过程中会添加部分有机粘结剂虽然略微影响其燃烧性能但一般认为燃烧性能为从表中的数据来看各项性能检测指标皆在国家标准中硬性指标的范围内并且有些指标远远小于标准指标说明其节能保温性能非常优异综合上述试验结果市场上较常见的外墙保温材料中玻化微珠保温砂浆聚苯板及岩棉板它们各自具但也存在不足下面就作简要分析有独特的优点吸水率和收缩值玻化微珠保温砂浆与保温岩棉板聚苯板相比吸收率较低不仅如此它还克服岩棉板的高吸水率易受缩开裂脱落的缺点为建筑物墙面质量提供了保障对环境污染程度由于玻化微珠相变蓄热保温砂浆产生的建筑垃圾是固体且密度较大因此现场比较容易收集清理比聚苯板在施工过程中产生的颗粒白色垃圾容易收集对环境污染程度较小而岩棉板
建材世界                    容易产生粉尘和细小纤维既污染空气又易滋生细菌防火性能玻化微珠保温砂浆和岩棉板的防火性能比聚苯板强主要是这两者皆为无机保温材料而聚苯板具有易燃防火性能差高温下产生有害气体且易老化等缺点保温性能相比于聚苯板及岩棉板玻化微珠保温砂浆的保温性能较差而前两者的保温性能在同一水平上原料成本玻化微珠保温砂浆的市场平均价为级防火保温聚苯板类的市场平均价为 通过比较可知而岩棉板类的市场平均价大约在玻化微珠保温砂浆的投资成本  更低 建筑市场外墙保温材料的应用建议随着新形势的发展我国对民用建筑的保温提出了更高的要求在此政策导向之下外墙保温材料的品种和性能必定会大幅度的增加要在品种纷繁复杂的保温材料市场中寻找适合外墙保温结构的材料需要遵循以下几点原则保温材料其导热系数应尽可能的低保温层的平均传热系数一定要满足设计的要求同条件保温层厚度的情况下导热系数小的保温材料它的保温性能更好能够更好的达到墙体节能的效果保温材料其成分无论是有机还是无机都要具有良好的化学稳定性特别是外墙外保温受环境影响保温材料的化学稳定性越好其与周围环境中的物质发生化学反应的可能性就越小对保温性能的影响就越小保温材料应具有一定的机械强度作为外墙的保温材料要承受一定的雪及灰尘等荷载还要承所以要求保温材料具有一定的强度以抵抗外力从而保护墙体结构不受损坏受设备压力及外力撞击保温材料其吸水率不宜过大保温材料的吸水率如果过大在使用中外界的水必然很容易地进入到而水的导热系数很大保温材料吸水后它的导热系数也会相应增大而且保温材料中的含保温材料的内部则会导致保温材料的结构遭到破坏从而降低保温材料的使用寿命因此在选用保温材料时水率如果增大其材料的吸水率尽量的小保温材料在使用过程中不应有太大的变形从而保证保温材料在使用过程中不易损坏同时保温材料的选取要达到设计的保温效果和使用寿命保温材料要具有一定等级的防火性能在保障施工方便的基础上应适当降低成本创建科学的新型保温材料研发应用体系及规范相应的标准是新型外墙保温材料行业健康发展的基参考文献óá                 节能建筑设计与技术同济大学出版社 宋德萱 我国建筑绝热材料的应用现状及其前景保温材料与节能技术 胡小媛王昌明生志勇夏热冬冷地区外墙内保温技术的应用施工技术 赵济生外墙内保温建筑构造北京中国建筑标准设计研究院 中国建筑标准设计研究院外墙外保温技术化学工业出版社 马保国外墙外保温相对于外墙内保温的优势探讨墙材革新与建筑节能 刘玉波            高层节能住宅外墙外保温施工浅谈节能 崔启峰李晓明外墙保温材料的发展趋势建筑节能

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