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1、 外墙保温材料分析 外墙保温-dy无机保温材料分析前言随着建设规模的不断扩大,建筑耗能总量及其所占比例在不断增长,建筑节能势在必行。建筑能耗主要包括建筑材料的生产和运输能耗、建筑物建造能耗、建筑物日常使用过程中所消耗的能源等。其中建筑围护结构与外界换热耗能在建筑耗能中占有很大的比例。因此,在建筑外墙中合理利用保温技术和保温材料是建筑节能的重要选择之一。从科学的合理性而言,外墙外保温形式是一种先进的、有应用前景的保温节能技术。随着建筑节能技术的不断完善和发展,外墙外保温技术逐渐成为建筑保温节能形式的主流。欧洲使用最久的外墙外保温系统的实际工程将近40年,这说明了只要按照规程规范设计,做好保温材料

2、的把关,正确的操作方法,严格的施工程序,建筑节能的预期要求是能够满足的。建筑节能在外墙的应用方面已经取得了一定的发展,提高外墙节能实际效果的主要方法就是在使用过程中对质量的把关及监管的力度起着关键的作用。我们应加强外墙保温技术在抗裂、防火、耐候性、使用安全性等方面的研究,有效控制外墙保温工程质量,做到工程质量问题早发现、早解决、早预防、不留隐患,使建筑节能能真正的为民所用。dy无机保温材料是一种用于建筑物内外墙粉刷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、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。具有节能利废、保温隔热、防火防冻、耐老化的优异性能以及低廉的价格等特点

3、。针对建筑节能的重要性,从施工实际出发,论述了dy外墙无机保温施工中存在的问题,以提高人们对外墙外保温的认识,为进一步完善施工规范及加强施工管理,提高保温施工质量提供了理论依据。第1章绪论1.1背景近二三十年来,在世界建筑发展的大潮流中,人们可以明显看出,建筑节能是其中的一个极为重要的热点,是建筑技术进步的一个重大标志,也是建筑界实施可持续发展战略的一个关键环节。各发达国家为此已经进行了长久的努力,井取得了十分丰硕的成果。我国的建筑能耗量约占全国总用能量的1/4,居耗能首位。近年来我国建筑业到了快速的发展,需要大量的建造和运行使用能源,尤其是建筑的采暖和空调耗能。据统计,1994年全国仅住宅建

4、筑能耗在基本上不供热水的情况下为1.54108t标准煤,占当年全社会能源消耗总量12.27109t标准煤的12.6%。目前每年城镇建筑仅采暖一项需要耗能1.3108t标准煤,占全国能源消费总量的11.5%左右,占采暖区全社会能源消费的20%以上,在一些严寒地区,城镇建筑能耗高达当地社会能源消费的50%左右。与此同时,由于建筑供暖燃用大量煤炭等矿物能源,使周围的自然与生态环境不断恶化。我国节能工作与发达国家相比起步较晚,能源浪费又十分严重。如我国的建筑采暖耗热量:外墙大体上为气候条件接近的发达国家的45倍,屋顶为2.55.5倍,外窗为1.52.2倍;门窗透气性为36倍;总耗能是34倍。随着国家对

5、建筑环保节能的强制要求,2010年,全国新建建筑三分之一以上能够达到绿色建筑和节能建筑的标准。到2020年,要通过进一步推广绿色建筑和节能建筑,使全社会建筑的总能耗能够达到节能65%的总目标。在国家政策的推动下,我国建筑环保节能保温材料产业将得到大力的发展。建设部有关数据表明,从2000年到2010年我国每年新建建筑的施工面积约为3.5亿平方米,若其中有一半采用保温隔热墙体及屋面保温系统,约需保温板31万吨,板材市值将达到84亿元。需年产2000吨的生产线150条才能满足需求,未来10年建筑保温墙体的总市值将超过840亿元。建筑节能包含两部分内容,一部分是加强围护结构的保温隔热能力,另一部分就

6、是从供暖、供冷的热源、输送渠道及实现方式来节约能源。1.2目的及意义目前,建筑能耗约占我国全社会总能耗的28,到2020年以后建筑能耗将占总能耗的30-40%,成为全社会第一能耗大户。按照国家“十一五”规划,未来5年内,我国建筑节能要实现节约1.01亿吨标准煤的目标,节能建筑总面积将超过21.6亿平方米,其中新建建筑16亿平方米、改造现有建筑5.6亿平方米。由此推算,推行节能建筑,成为贯彻落实节能减排基本国策中起关键性、决定性作用的重要领域。我国是一个能源短缺的国家,但我国单位建筑面积能耗目前却是发达国家的2至3倍。作为我国建筑节能领域的一项工程技术,建筑外墙外保温技术的产生经历了十多年的发展

7、创新,从无到有,从小到大,并在全国全面推开。该技术对施丁水平要求非常严格,若未充分掌握其施工方法、技术要求,或工人水平较低、施工管理不够严格,将易产生严重的质量问题,如外墙面空鼓、开裂、脱落、渗水,内墙面反潮、发霉、泛霜、结露等。由于外墙外保温的系统较多,较成熟的系统很少,行业标准也很少,同时我国各地建筑热环境差异很大,同一个系统的施工工艺,在一个地区适用,到另一个地区可能就不完全合适,这就要求我们要把已有的经验不断总结和推广,使之保证工程质量1.3国内外保温市场现状国内保温现状目前,常用的节能保温材料可分为无机和有机两种。无机保温材料产品的特点是防火、阻燃性强、无毒、安全性高但导热性相对较低

8、;有机保温材料产品的特点是导热性较低、轻质、具有憎水性等。国内外墙外保温技术主要有以下5个体系:一是聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆体系,其构造做法是在基层墙体上黏贴聚苯板,用聚合物砂浆做防护面层,用玻纤网格布增强:二是现浇混凝土内置保温板外保温系统,这种体系是针对现浇混凝土外墙开发的,特点是保温层施工与结构浇筑同时完成,可缩短工期,节省黏结剂,与基层墙体有可靠的连接;三是胶粉聚苯颗粒保温浆料贴砌聚苯板玻纤网格布抗裂砂浆体系,是在原胶粉聚苯颗粒保温浆料体系基础上开发而来,提高了系统的防火性能;四是聚氨酯硬泡喷涂外保温体系,是用机械喷涂方法将配制好的聚氨酯喷在外墙面,经发泡、固化后形成保温层,再用胶粉

9、聚苯颗粒浆料找平,保护面层为玻纤网格布抗裂砂浆;五是保温装饰一体化保温体系,采用工厂化生产的预制复合保温板,以发泡聚氨酯或膨胀聚苯板做保温材料,浇注成型时与饰面砖复合在一起,预制板现场安装时用锚栓与墙体连接。外墙外保温体系市场刚刚起步,标准尚不健全,市场竞争也日益激烈,因此目前还存在保温材料产品质量不高、产品不配套、不完善等问题。就保温材料而言,外保温系统的耐久性和防火性是目前外墙外保温技术亟待解决的两大问题。一个好的外保温系统,应具备良好的保温隔热性能、长久的使用寿命、良好的承载性和防火性。构成外保温系统的材料要互相配套,保温材料导热系数要低,体系的抗裂、防火、拒水、透气、黏结性能、耐候性、

10、耐久性、抗震和抗风压能力则要求尽可能的高。要根据节约能源、节约成本、保护环境和可持续发展的战略原则,采取有机和无机保温材料相结合的方式,开发生产优质高效的负荷保温材料和复合系统,特别是以工业固体废弃物为主的复合型优质高效保温隔热材料及无机保温砂浆、岩棉保温、玻璃棉保温等,进一步发展和推广应用具有保温、隔热、防火、耐老化、吸湿性小、导热系数低、质地轻、坚固耐用等优点的复合保温墙板或墙体。有机保温材料市场在一段时间内仍然很广阔,可加强对现有有机保温材料的改型研究,提高其耐火等级。要发展与外保温配套的功能性涂料,满足不同气候区的节能,和装饰要求,积极开展保温材料系统耐久性研究工作。国外保温现状上世纪

11、70年代后,国外普遍重视保温材料的生产和在建筑中的应用,力求大幅度减少能源的消耗量,从而减少环境污染和温室效应。国外保温材料工业已经有很长的历史,建筑节能用保温材料占绝大多数,如美国从1987年以来建筑保温材料占所有保温材料的81%左右,瑞典及芬兰等西欧国家80%以上的岩棉制品用于建筑节能。国外一些发达国家早在上世纪70年代末就已经开始了建筑节能的工作,强制建筑业在新建建筑中执行节能标准,美国在1975年第一次颁布了ashrae(美国采暖、制冷及空调工程协会)标准90-75新建筑物设计节能。以此为基础,1977年12月官方正式颁布了新建筑物结构中的节能法规,并在45个州内收到很明显的节能效果。

12、美国国家能源局、标准局及全国建筑法规和标准大会,不断地在建筑节能设计等方面提出新的内容,每5年便对ashrae标准进行一次修订。发达国家对建筑节能的重视和采取的一些行之有效措施,取得了巨大的成效,使这些国家的建筑能耗大幅度下降。如丹麦1985年比1972年采暖面积增加了30%,但采暖能耗却减少了318万吨标准煤,采暖能耗占全国总能耗的比重,也由39%下降为28%;美国自从制定和执行一部节能标准至今已节约了大量资金耗费,估计到2011年,在此基础上又节约430亿美元。由此可见,国外的建筑节能法规30多年来取得了显著的社会效益和经济效益。建筑节能不仅仅是建筑节能法规的颁布执行,它的实现还涉及一个庞

13、大的产业群体,其中保温隔热材料与制品是影响建筑节能一个重要的影响因素。建筑保温材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视,新型保温材料正在不断地涌现。从建筑保温材料的材质和品种上看,国内外对以聚苯乙烯为主要原料的保温材料研究相对广泛,但绝大部分都是在板材领域,如聚苯板、钢丝网架夹芯复合内外墙板、金属复合夹芯板等。虽然聚苯板作为保温材料在使用中具有良好的保温效果,但由于板材的特点使得聚苯板在施工中与主体联接时是以点固定为主、面固定为辅,板材之间要进行必要拼接、黏结,不适应外形较复杂建筑物的保温,施工工艺较复杂、综合成本高。同时,由于聚苯板的憎水性与常规的亲水性材料不适应,导致其面层以外的后续施

14、工质量不易保证,容易出现面层砂浆开裂、脱落、空鼓等质量问题,对建筑物的外装饰如面砖、涂料的使用或施工构成了很大的制约。不定形的浆体保温材料可以克服板材类的这些不足,因此它构成了建筑保温隔热材料的重要组成部分。欧美等发达国家在浆体保温材料的研究与应用方面起步较早,技术较为成熟,在研究和应用上已卓有成效。目前,发达国家在浆体保温材料研制开发方面,是以轻质多功能复合浆体保温材料为主。此类浆体保温材料的各项性能较传统浆体保温材料明显提高,如具有较低的导热系数和良好的使用安全性及耐久性等。同时,这类复合浆体保温材料又具有优异的功能性,如无氟里昂阻燃型聚氨酯泡沫复合浆体保温材料、超轻质全憎水硅酸钙浆体保温

15、材料等,可以满足不同使用条件的要求。此外,国外非常重视保温材料工业的环保问题,积极发展“绿色”保温材料制品,从原材料准备(开采或运输)、产品生产及使用,及日后的处理问题,都要求最大限度地节约资源和减少对环境的危害。保温材料工业是国外资源重新回收利用的一个很成功的典型。第2章外墙无机、有机保温各自发展及优缺点2.1有机保温体系2.1.1有机保温的发展状况现有有机保温材料不符合环保节能要求:我国墙体保温材料的发展起步晚,可供用户选择的品种少,部分产品存在不防火、易老化、不环保等严重缺陷。建筑保温市场较为常见的板材主要有:聚苯颗粒隔热系统、聚苯板等,这类常见得有机保温材料,不具有防火功能,达不到消防

16、要求;同时使用寿命短,保温层的破坏对社会造成很大的损失,增加了废弃物对环境的压力,因这类有机保温材料从强度、防火、耐久性等性能方面都无法满足建筑使用要求,无法满足绿色节能建筑和社会可持续发展的要求。新一代无机保温砂浆的优异性能完全符合环保节能要求:业内专家分析认为,中国要发展新型建筑隔热保温技术及材料,复合新一代无机保温板将成为主体。复合新一代无机保温板作为一种新一代无机保温材料,除具有吸湿性小、导热系数低、温度范围广、质地轻、坚固耐用、处理安装方便等诸多优点外,同其他现有有机保温材料相比,具有更为突出的优点防火性能、耐久年限长,完全符合国家倡导的防火、保温、环保、节能要求。另外,无机保温板具

17、有常温发泡、常温静停、常温脱模、常温养护和容易实现工业化等优点,主要原材料采用目前大众化的廉价的建筑原料和粉煤灰工业废渣,属节能、利弃的产品;在生产过程中的用水、用电量都很小,无污水排放,无有害气体产生;由于它与水泥粘结力强,在保温施工中不需用专用粘结剂,造价低,施工方便。新一代无机保温板适用于建筑屋顶及墙体基层为钢筋混凝土、空心砖、空心砖块的内、外墙保温工程,有广泛使用价值。2.1.2有机保温的优缺点有机保温施工工艺简单、保温效果相对好一点。但从我国多年实施节能建筑政策的实践过程看,在取得了重大经济效益和社会效益的同时,也暴露出来了令人十分担忧的问题。在这些问题中最突出的属墙体节能材料:以聚

18、苯板、胶粉颗粒、聚氨酯为主的有机类外墙保温材料占据着95以上的市场,此类产品最突出的问题是易燃、不耐老化(保温性能衰减)、有毒,这些问题直接危机到人的生命财产安全,危机到绿色环保和社会稳定。1、有机类保温材料易燃,存在严重的火灾安全隐患。因使用有机类外墙保温材料引发的火灾不计其数:首先,最为典型的实例是2009年2月9日中央电视台新大楼北配楼发生火灾后,该火灾调查工作协调小组对大楼进行检测、评估的初步勘察结果显示,央视新址北配楼着火后,燃烧主要集中在大楼外表的有机类节能保温层,具有“表皮过火”的特点,燃烧后过火极快,瞬间从北配楼顶部蔓延到整个大楼,由外墙往里损失逐渐减轻,越往外损失越严重,大楼

19、主体及钢筋混凝土等结构基本没有问题。其次,2009年1月31日23时55分,位于福建省长乐市吴航街道郑和小区的拉丁酒吧发生火灾,截至2月4日,事故已造成15人死亡、24人受伤。经调查,火灾是由顾客在酒吧内违规燃放烟花引燃天花板的聚氨酯装饰材料所致。上述火灾事件仅是媒体公开的典型,据不完全统计,全国每年因使用聚苯类有机保温材料引发火灾在1000起以上,造成的生命财产损失更是惊人。另外,央视大火中起火建筑高159米,主体结构为钢筋混凝土结构,外立面装修材料南北侧为玻璃幕墙,东西立面为钛锌板,外墙保温材料为挤塑板等。在大火中,整个建筑的东、西侧外墙装修材料过火,面积数万平方米。除了违规燃放烟花爆竹的

20、人为原因外,钛锌板、挤塑板的安全性能随后受到了广泛质疑。钛锌板受热融化也可能是火灾迅速扩散的原因。2、有机类墙体保温材料在燃烧过程中,释放出有毒气体,在正常使用过程中,随温度变化也会释放微量有毒气体,对人身体健康造成损害,由此来说,有机类保温材料危害严重,与建设绿色环保舒适环境、提高人民生活质量和健康水平的矛盾十分突出。3、有机类墙体保温材料易老化,存在保温性能衰减及脱落、开裂一系列问题。众所周知,建筑物寿命一般要求是50年以上,但以聚苯板为主的有机类墙体保温材料寿命只有10-15年,质量顶级的才能使用20年,在建筑物寿命周期内要多次进行保温,增加了建筑节能的成本,给居民生活带来很多不便。即使

21、在有机类保温材料的使用周期内,保温性能也会出现逐渐衰减,以20年为例,后10年可能达不到节能标准。由于有机类保温材料的物理性能不稳定,在温度、湿度、风压等作用下,易发生形变,保温材料形变与墙体其他材料形变不一致的情况下,极易造成空鼓、开裂、脱落等严重安全隐患。2008年12月21日北京建国路某酒店东墙一块近百平方米的墙皮被狂风卷落,掉落的墙皮主要是聚苯板保温材料。4、以聚苯板、胶粉聚苯颗粒、聚氨酯材料为代表的有机类墙体保温材料的原材料均来自于石油副产品,在国际国内石油资源日益短缺的形势下,也不适宜长期作为墙体保温材料。2.2无机保温体系2.2.1无机保温的发展状况保温层的保温节能效率主要靠保温

22、材料的作用,我国建筑保温节能对保温材料的需求量是十分巨大,但任何一种保温材料的资源都是有限的,我国面临的最大难题是经济发展和资源与环保问题,保温节能事业也不例外。有机和无机保温材料在性能与作用上也是有一些明显差异,在资源与环保方面,无机保温材料优于有机保温材料,通过科技手段研制的一些可以循环利用的新型高效复合型无机保温材料,还有利用具有保温效果的废弃物等,这些材料与技术的开发与应用,会促进我国建筑保温节能事业的科学发展。无机保温砂浆是一种用于建筑物内外墙粉刷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、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。具有节能利废、保温隔热、防

23、火防冻、耐老化的优异性能以及低廉的价格等特点,有着广泛的市场需2.2.2无机保温的优缺点系统优点:系统缺点:无机保温,a级不燃材料。导热系数比有机类材料略高。无空腔结构。强度高。有一定吸水性。透气性能好,不结露。厚度不易控制,受施工影响大。抹灰成型,适用于异形墙面。另外无机保温还具有耐酸碱、耐腐蚀、不开裂、不脱落、稳定性高,不存在老化问题,与建筑墙体同寿命的优点。第3章外墙dy无机保温隔热系统3.1概述dy”无机活性墙体隔热保温材料是以天然优质耐高温轻质材料为骨料,天然植物蛋白纤维,优化组合多种无机改性材料和固化材料,依据保温隔热材料柔性渐变及材质相融性原理,同时采用国际领先的无机粘结和抗裂技

24、术全部经过工厂化生产配制,真正给客户提供一个单组分的、完整的产品并具有保温、隔热、防火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落等各种性能融为一体的环保节能型墙体保温隔热材料,冬季可提高室内温度6-10,夏季可降低室内温度6-8。满足国家5065的节能要求。“dy无机活性墙体保温隔热系统”,是绿色环保,透气舒适,安全适用,使用寿命长,节能效果好,适合中国国情并适宜广泛推广应用的绿色建筑节能技术,襄樊银通节能建材有限公司。一、系统构造:该系统由界面层(混凝土等光面墙体使用)、dy无机隔热保温层和饰面层构成。二、性能指标:干密度:450kg/m3软化系数:0.69导热系数:0.050w/(m.k)

25、燃烧性能:a级不燃抗压强度:0.86mpa放射性:ira=0.32ir=0.63粘结强度:0.55mpa抗冻性%:质量损失2.8,强度损失5线性收缩率%:0.10三、适用范围:“dy”系列产品适用于严寒、寒冷、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的新建、改造、扩建的公共建筑和民用建筑的各种墙体基材,如:钢筋混凝土、混凝土空心砌块、空心砖、粘土多孔砖,加气混凝土砌块等的外墙外保温、外墙内保温、分户墙保温以及屋面、地下室、车库、楼梯、楼层间、走廊、消防通道等隔热保温节能工程,更适用于各类既有建筑物的隔热保温改造工程和新农村建设节能工程。3.2dy无机保温的性能及特点dy优越的性能(1)保温隔热性能强。原材料

26、的导热系数只有0.0218w/(m.k),自然保温效果突出,材料的蓄热系数达到1.65w(m2.k).自然热惰性能优,隔热效果明显。按照国家节能标准在我国四大气候区域中:a.严寒地区、b.寒冷地区、c.夏热冬冷地区、d.夏热冬暖地区,除了a、b两个区域只要求墙体的传热系数指标外,夏热冬冷地区和夏热冬暖地区是必须同时满足传热系数k和热惰性d两个指标达标,才能保证房屋的节能效果。dy系列墙体保温材料正好兼具这两项指标,是最佳的节能墙材。(2)安全性能佳。“dy”系列保温隔热材料属不燃材料,耐火度在1000以上,消防安全性能非常优越。材料与墙体基材材质是相近相融合的,这是避免墙体开裂和空鼓最根本性的

27、问题。绝对不会因为夏季高温而产生开裂、空鼓现象,也不会因为冬季寒冷热胀冷缩受应力影响而产生开裂、脱落现象。(3)施工简单。“dy”系列产品的粘结性能、抗裂性能和挂流性能都非常好。产品全部工厂化配置,施工前只需将材料加水搅拌均匀即可使用,施工现场不需再添加任何物品。施工工艺与普通砂浆相同,粉刷过程就是保温过程,粉刷工程结束也就是保温工程结束。材料无空腔作业,完全解决了冷桥、热桥问题。施工便易性好,无论任何建筑风格或复杂造型的建筑节能保温都无妨碍作业;无论是外墙外保温、外墙内保温或分户墙保温都可以安全随意的施工。只需一次施工,即可达到抹平抹白效果,仅此一道工序即可代替普通沙浆抹平抹白两道工序,省工

28、又省时。干固后可直接刷墙体漆或粘贴面砖,既节水节电,又文明施工。(4)绿色环保。环保产品既有益于人类身心健康,也有利于社会环境的优化。每天无论我们是在家里还是在办公室、超市、宾馆,大部分时间都会在各种各样的建筑物里度过。而墙壁是我们生活中最贴身的伴侣。如果对人体有害,对环境污染,无异于在我们周围潜伏着一个隐形杀手。所以,关爱生命,创造健康的生活环境是全人类的共同追求。“dy”系列产品正以此为宗旨,立足于八百里伏牛山独特的资源优势,精选无毒、无害、无污染的天然优质活性材料,并从严控制每道生产工序,确保生产产品的质量,材料经权威部门检验,各项环保性能指标全部合格。(5)使用寿命长。“dy”系列保温

29、隔热材料由天然无机材料组成,使用寿命长,其使用年限与建筑物主体结构使用寿命相一致。(6)透气性能好。“dy”系列保温隔热材料属天然绿色无机活性材料,材料透气性能良好。房屋通过保温隔热,不但达到“冬暖夏凉”节约能源使用的节能效果,而且人居其中,冬季不会产生闷气感,夏季不会产生烘烤感,室内舒适宜人,仿佛生活在天然氧吧之中。(7)显著的性价比。“以高舒适度,低能耗,低成本,低技术”为核心的定量节能建筑技术。dy无机活性墙体保温隔热系统七大特点优势:1、优越的节能性:“dy”系列产品导热系数小,保温效果良好;蓄热系数大,隔热效果明显。施工无空腔作业解决了冷桥热桥问题,综合节能效果显著。2、环保舒适性能

30、佳:“dy”产品采用天然轻质无机材料为骨料,添加天然植物蛋白纤维、无机改性、固化材料作辅料,通过工厂化生产配制而成的绿色活性无机隔热保温材料,房屋通过隔热保温,不但达到“冬暖夏凉,节约能源”的节能效果,而且,人居其中,冬季不会产生闷气感,夏季不会产生烘烤感。3、抗水抗渗抗开裂性能突出:“dy无机活性墙体保温隔热系统”经过数十年的研究、开发和应用,彻底攻克了墙体隔热保温材料普遍存在的渗水、开裂难题。“dy”产品施工后,透气不透水,抗开裂,抗风压、抗冲击性能十分优越,并与基层墙体材质是相近相融合的,这从根本上解决了墙体开裂和空鼓问题以及多年来传统墙体无法解决的龟裂问题。4、替代性强,施工性能十分优

31、越:“dy”系列产品工厂化生产成品,不存在现场配置,质量稳定,操作方便。产品运置施工工地后,取适量放置搅拌机加水(按1.5:1的比例)搅拌3-5分钟后,便可直接抹于墙面,一次性达到隔热、保温、抹平、抹白的效果,可节约综合施工费用20元/m2以上。施工工艺优于普通抹平砂浆,施工人员使用dy产品每天施工量是普通水泥砂浆施工的2倍,无论是外墙外保温或是外墙内保温都可以安全随意施工。5、耐侯性能佳、使用寿命长:“dy无机活性墙体保温隔热系统”经过80次高温-淋水循环和30次加热-冷冻循环后,未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象,未产生渗水、裂缝,使用年限与建筑物主体同寿命。6、防火、消防安全性能好:“dy

32、”无机隔热保温材料属a级不燃材料,消防安全性能十分优越,绝对不会因为夏季高温热涨受应力影响而产生开裂、空鼓现象,也不会因为冬季寒冷收缩受应力影响而产生开裂、脱落现象。7、优越的性价比:dy无机活性墙体保温隔热系统综合性价比均比市场其它保温体系节约10%-30%的成本造价。体现了国际先进的科技开发理念。dy保温隔热产品综合成本均比市场其它任何保温体系节约10-30%,真正体现出产品“好而不贵”。3.3外墙无机保温体系存在问题分析目前,建设部编制的外墙外保温技术规程中是将外保温体系作为一个整体来考虑,其中包括外保温体系的构造和设计、施工要点、体系和组成材料性能及生产过程质量控制等诸多方面。外保温体

33、系的设计和安装是遵照体系供应商的设计和安装说明进行的。在保证体系构造设计合理的情况下,体系组成材料的性能就成为关键因素由于各类体系抗裂构造设计理念的实现是通过材料性能来提供保障的,除应考虑各层材料自身柔韧性外,还应充分考虑材料的相容性及匹配性。因此,从严格意义上来讲,整套组成材料都应由体系供应商提供,体系供应商最终对整套材料负责。外墙保温面层的裂缝是保温建筑质量通病中的重症,防裂是墙体保温体系要解决的关键技术之一。过于松软的保温层使得防护层无所依靠,抗冲击及承受荷载能力差;过于高强的保温层自身柔韧性差易开裂,所以过于松软和过于高强的保温板材均不利于整个体系的稳定和抗裂性能。由于保温材料的两侧形

34、成了不同的温度场,保温效果越好的材料两侧温度差越大,所以越是导热系数小的材料对其面层保护材料的综合性能要求越高。急剧变化的温差产生的热应力集中发生在外保温的外表面,解决外保温裂缝应遵循使温度应力、变形能量充分释放的原则。采用“逐层渐变,柔性释放应力的抗裂技术”可以有效地控制保温层表面裂缝的产生。逐层渐变柔性释放应力抗裂技术理念的构造设计要点是:保温体系各相邻构造层性能、弹性模量变化指标相匹配、逐层渐变,抗裂砂浆应保证一定的柔韧性以便释放变形应力。同时,在抗裂防护层中采用软配筋和多种纤维改变应力传递方向,防止各种变形应力集中发生的可能。涂料饰面时,理想的模式应为:从抗裂砂浆层一腻子层一涂料层的柔

35、韧变形性逐渐增大;面砖饰面时,应采用具有柔性的粘结胶和勾缝胶。在保温层的表面使用普通水泥砂浆不符合“柔性渐变,逐层释放应力的抗裂技术”路线。用它作为保温层的保护层,极易产生裂缝,厚度愈厚愈严重。因为,普通水泥砂浆不仅自身易产生各种收缩裂缝,而且由于柔韧性较差,无法适应自身温差变形及相邻层温度变形而产生的应力。普通水泥砂浆的抗拉强度明显不足,变形能量的集中释放极易形成裂缝。因此,在外墙外保温体系中不应采用普通水泥砂浆作为保温层的保护层材料。冬季施工施易出现开裂、空鼓、脱落。第4章外墙dy无机保温体系质量控制及其施工工艺4.1影响体系质量因素一、外墙外保温体系通常是在建筑工程的施工现场完成,施工质

36、量的优劣关系到外墙外保温体系的质量,也是造成体系面层开裂的重要因素。二、保温层空鼓、脱落。1、基层结构因素:(1)沉降不均匀破坏。在较长、较大建筑物结构伸缩缝附近,造成保温层空鼓或局部脱落。(2)框架结构砌体变形。框架结构外墙在砼梁柱和砌体接缝处、易发生因砌体变形而造成的保温层破坏。(3)脚手架洞口等未砌实,形成保温层局部基层不牢而破坏。(4)外墙装饰构件固定不牢、移位,形成推拉作用,致使保温层局部空鼓、裂纹后长期渗水,出现空鼓或局部脱落。2、保温构造层因素:(1)保温板保温层。找平砂浆与主体墙空鼓,特别是长时间渗水,容易发生持续性空鼓扩大,使保温层连带空鼓或局部破坏;保温板表面荷载过大,极易

37、直接剥离保温层造成脱落;对负风压抵抗措施采用不合理,如在沿海地区或高层建筑外墙采用非钉粘结合的不合理的粘贴方式,极易形成某些保温板块被风压破坏而空鼓、脱落;建筑装饰造型构造由于和周围构造形成较大的应力结构而发生裂纹、空鼓、长期渗水、冻胀等,久之形成空鼓或脱落。(2)浆体材料保温层。墙体界面处理不当,除黏土砖墙外,其他墙体均应用界面砂浆处理后再涂抹浆体保温材料,否则易造成保温层直接空鼓或界面处理材质失效,形成界面层与主体墙空鼓,连带形成保温层空鼓;保温层无有效约束而致荷载破坏,保温层表面荷载较大的,应对保温层进行有效约束,分散荷载承受;浆体保温材料和保温板形成复合保温层界面处理不合理,保温板表面

38、不用界面砂浆处理,也易造成保温层局部空鼓。3、保温材料性能因素:(1)保温板材:保温板密度太低,生产时掺入大量再生回收料或粉化严重,使保温板和主体墙形成“假粘”或自身“粉身碎骨”而局部空鼓、脱落;保温板自身应力太大,加之不合理粘贴方式或胀缩等因素,形成负风压造成局部空鼓或保温板损坏。(2)保温浆料:保温材料质量不合格,极易发生粘接不良或日久失效造成空鼓;胶粉料存放时间过长或受潮初凝使其失效,使用时造成粘接强度降低。4、施工因素:(1)浆体保温层施工影响因素:基层墙体处理不当,如粘土砖墙未提前淋水湿润直接涂抹时,或未清理表面油污等附着物时,一次涂抹面积过大或速度太快未压实而致局部空鼓;现场造成浆

39、体保温材料级配不合理影响粘接强度,形成施工时局部空鼓或破坏等潜在缺陷;涂抹方法错误易造成局部空鼓发生;违反操作规程施工造成局部空鼓。(2)人为因素影响:低温或雨雪天气无防护措施强行施工,使粘接层浸水或受冻,而改变性能形成隐患。5、其他影响因素:(1)保温层施工后,后期门窗、空调、落水管等其他工种的施工安装造成人为破坏。(2)应涂密封胶处未密封,保温层长期渗水浸润受冻。(3)其他装修施工时的人为撞击等。以上这些因素都会直接或间接造成破坏。虽然短期不会形成严重破坏,但对几十年使用期限的工程来说,是决不能忽视其影响的。三、外墙外保温工程质量的长期可靠性、表观质量的长期稳定性和节能效果是受多方面条件制

40、约、多方面因素决定的。不论完成一项外保温工程或是对一个外保温工程质量的分析,都应努力对各方面因素全方位、多角度关注,以有利于不断完善我国刚刚发展起来的外墙保温专业技术,不断提高外墙保温工程质量水平。4.2质量控制关键点1.基层处理(1)基层表面应清洁,无油污、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。找平层必须与墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。(2)基层与胶粘剂的拉伸粘结强度应不低于03mpa,并且粘结界面脱开面积应不大于50。(3)采用界面剂进行界面处理可有效增强粘结剂与基层的粘结强度。基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物.在外保温施工前,应该进行非常细致的墙

41、面清理检查,因为对于混凝土墙面来说,有可能存在脱模剂覆盖表面的情况,也有上层混凝土振捣漏出的浆凝结在下层墙体表面的问题,还有因为混凝土垂直度、平整度不理想做的剔凿和抹灰问题;对于砌块墙来说,也存在抹灰未做认真的赶压,而表面产生大量浮砂的情况,以及因没有及时对抹灰进行养护,也造成表面开裂、空鼓等,还有一些墙面粉刷强度低。在这种情况下,就容易在工程中出现外保温脱落的情况,但如果仔细研究,会发现是从主体结构和外保温的粘结层之间脱开的,而在粘结砂浆的表面,还带下来混凝土表面的一层浮皮。最有效的方法是,请结构施工单位使用自行脱落的脱模剂;对表面浮砂、浮灰进行清扫;对空鼓及不牢固部位剔凿及修补,如有必要可

42、对墙面水冲处理。然后在抹无机保温砂浆前12小时,认真刮上一层聚合物界面剂,以保证保温层与基层墙体的粘结力2.无机保温砂浆的施工(1)无机保温砂浆施工前,对无水泥砂浆找平层的混凝土墙、柱、梁、混凝土空心砌块与多孔砖以及灰砂砖、硅酸盐砖等墙面应先涂刷界面砂浆或专用界面剂;界面砂浆或界面剂施工时需要慢抹压实,使之与墙面结合牢固,消除空鼓,并保留粗糙面,便于与保温层结合,对加气混凝土墙面应先涂刷专用界面剂。(2)应采用无机保温砂浆按设计要求的厚度先作出灰饼并冲筋,灰饼间距不大于2米(3)保温砂浆在墙面上的抹灰应分次分遍进行。每次厚度不大于8毫米,每遍厚度不大于20毫米,抹灰方法与普通抹灰相同,后一遍抹

43、灰应待前一遍砂浆基本硬化(一般为24h)后进行。抹至设计厚度后用铝合金刮尺刮平,表面用抹子搓平,并保留粗糙面,便于与护面层结合。3做分格线条(1)外保温系统应结合立面设计在墙面上合理设置分格缝,水平分格缝的间距不宜大于6m,垂直分格缝间距不宜大于12m。如建筑物逐层设有腰线,或建筑平面已有凹凸,也可不设水平或垂直分格缝。(2)对于在保温层施工中威预留分格缝的工程,需按设计要求在无机保温层上弹出分格线的位置,用开槽机开出设定的凹槽。凹槽的深度为(h+2)mm,宽度为(l+2)mm,其中h、l分别为分格条的厚度和宽度(3)清理槽口(4)在凹槽中嵌满抹面砂浆,再用100120mm宽的网格布衬底,然后

44、将聚苯分格条或滴水槽嵌入凹槽,与抹面砂浆粘结牢固。墙面上多余下的网格布应搭接在整体墙面的网格布上后再用抹面砂浆整体抹平。4护面层抹面砂浆施工(1)护面层抹面砂浆的施工应在无机保温砂浆保温层基本硬化后(一般为2d)后进行。抹面砂浆应分遍抹灰。第一遍厚度约1.52.0mm,压入增强网布或增强网,并待第一遍抹面砂浆基本硬化或完成锚固件安装后再进行第二遍抹灰。(2)对底层或室外地面以上2.4m高度范围的墙面,护面层可分为三遍抹灰,并先后压入二层标准型网布(3)用于本系统墙面部位的标准型和加强型增强网布上下左右均应搭接,标准型网布搭接宽度不小于100mm,加强型网布搭接宽度不小于50mm。网布施工应抹平

45、、找直;护面层中的增强网布不得直接贴在无机保温砂浆上,也不得外露;二层网布之间不得干叠。(4)增强网布或增强网外侧锚固件的安装应按设计或本规程要求的数量或间距用锤或冲击钻钻孔,钻孔深度应大于锚固深度10mm。5一、采用涂料饰面,护面层中网布的设置应符合下列规定:(1)室外地面高度2.4m以下及对抗冲击有特殊要求的墙面可采用加强型做法,在护面层中设置二层标准型网布。(2)室外地面高度2.4m以上,应在护面层中设置标准型网布一层。二、采用面砖饰面时,护面层中应设置加强型增强网布或增强网一层,并应有锚固件与基层墙体连接固定。其锚固件的设置应符合下列规定:(1)墙面高度30m及以下每平方米墙面锚固点的

46、数量不应少于4个,墙面高度30m以上,每20m内每平方米墙面锚固点增加1个;(2)锚固点在墙面上的排布应基本均匀,网布的搭接部位也应设置锚固件,或附加锚固点;(3)外墙阳角和阴角部位,锚固点距墙角的水平距离不应大于150mm,且不宜小于100mm,上下间距不应大于500m;(4)锚固件进入基层墙体的有效深度不应小于25mm。当基层墙体为加气混凝土制品时,其进入的有效深度不应小于70mm;(5)对有空腔结构的基层,应采用有回拧功能的锚固件。6特殊部位处理外墙外保温对外墙阳角部位以及门窗洞口周边和角部的加强应符合下列要求:(1)涂料饰面时,应在阳角部位的护面层中采用附加网布包转加强;对设置增强网布

47、的护面层,两边的增强网布可在角部实施交错搭接。其包转或交错搭接的宽度均为每边不小于200mm。(2)涂料饰面时对高度2.4m范围内外墙阳角以及门窗洞口周边可采用水泥砂浆暗护角做法。(3)包括涂料和面砖饰面,门窗洞口周边应采用附加网布进行加强,并在角部按45度方向加贴300mm400mm的小块标准型增强网布dy无机保温砂浆墙体保温系统构造示意图4.3施工工艺流程施工工艺4.3.1按基层墙体材质分类当基层墙体为灰砂砖或空心砖时:由于基层墙体表面较为粗糙,可直接将搅拌好的yt保温材料抹于基层墙体。墙体保温材料的使用:以dy保温隔热材料与水重量1.5:1左右的比例,根据不同地区、不同季节、不同基层墙体及施工要求进行适当调整,搅

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