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文档简介

1、*学 院毕 业 论 文论文题目: 浅谈建筑保温隔热材料 系 部: 船建工程系 学生姓名: * 专业名称: 建筑工程技术 班级/学号: * 指导教师: * 嘉兴南洋职业技术学院教务处印制浅谈建筑保温隔热材料【摘要】建筑隔热保温是实现建筑节能和降耗减排的重要手段。本文对几种常用保温隔热材料的分类与发展进行了概述和评价,着重介绍了新型气凝胶保温隔热材料的特性与研究进展。还介绍了隔热保温涂料分为阻隔性隔热保温涂料、反射隔热涂料及辐射隔热保温涂料3类。针对不同地区的气候特点,合理选择和使用各种隔热保温涂料,产生舒适的室内热环境,同时达到节能的目的。同时概述了气凝胶超级隔热材料在建筑隔热保温中的应用进展,

2、 并对其建筑节能应用前景进行了展望。【关键词】保温隔热材料,建筑节能,降耗减排,应用前景目 录前言11、常用建筑保温隔热材料的分类及发展21.1矿物棉保温隔热材料21.2膨胀珍珠岩保温隔热材料21.3泡沫塑料保温隔热材料32、新型纳米气凝胶保温隔热材料的研究与发展53、气凝胶保温隔热材料在建筑中的应用63.1气凝胶节能窗63.2气凝胶新型板材63.3屋面太阳能集热器74、隔热保温涂料84.1阻隔性隔热保温涂料84.2辐射隔热保温涂料84.3隔热保温涂料95、结 论10致 谢11参考文献12前 言建筑节能是我国节能工作的重点之一,而外墙外保温已成为建筑节能的主产品。对于热工设计时以保温为主的地区

3、,如严寒地区和寒冷地区,外墙外保温不仅合理,而且适用,发展较快。而对于热工设计时一般只考虑隔热的夏热冬暖地区,或热工设计时以隔热为主的夏热冬冷地区,目前的一些外墙外保温存在进一步完善的空间。本文提出根据房屋围护结构太阳辐射热平衡方程,针对不同地区的气候特点,合理选择和使用各种隔热保温涂料,组成复合体系,既保温又隔热,达到室内热环境舒适和节能降耗的目的。所谓建筑节能,是指在不降低建筑物使用功能的前提下,提高建筑中的能源利效率,降低建筑能耗。而建筑能耗,是指建筑物在整个生产和使用过程中的能耗,建筑使用能耗主要包括采暖、空调、照明、炊事、家用电器、热水供应等方面能耗。建筑作为人类生活的基本聚居空间,

4、要维持良好的生活环境,需要耗费大量的能源,在全世界日益增长的能源消耗中,无论是工业发达国家还是发展中国家,建筑能耗都存在。建筑能耗在一个国家的总能耗中占相当大的比例。为适应建筑热环境改善的需要,我国的建筑能耗必将呈激增趋势。如果高能耗建筑继续大量兴建,建筑能耗急剧增加,不但会给我国能源供应带来巨大压力,而且会造成严重的环境污染,从而制约我国经济的持续发展,这与我国实施的可持续发展战略是背道而驰的。在建筑节能已成为世界性的大潮流的今天,在我国积极推进建筑节能降低建筑能耗,有助于合理利用能源、改善生态环境和生存环境,具有异常重要的经济意义和社会意义。资源、能源和环境问题是制约我国经济和社会发展的三

5、大考验, 建筑能耗(包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等) 是我国能源消耗中的重要组成部分, 约占全社会总能耗的30%, 其中最主要的采暖和空调能耗占到20% 。因此, 建筑节能潜力巨大, 对于节约能源、降低碳和其他有害物质的排放以及实现可持续发展具有非常重要的作用。目前, 国家对于建筑节能料和节能改造技术非常重视, 相继出台了一批节能法规和政策以推进建筑节能改造的实施。其中建筑保温隔热材料用于减少建筑室内向外环境的热损失,可有效降低建筑空调负荷和空调能耗, 是构建节能建筑和实施节能改造的重要组成部分。1、常用建筑保温隔热材料的分类及发展建筑保温隔热材料种类繁多, 根据保温隔热材料在围护结构的使

6、用部位不同, 可分为内、外保温隔热材料; 根据保温隔热材料的形态可分为板块状和浆体状保温隔热材料; 根据保温隔热材料的材质可分为有机和无机保温隔热材料等。其中, 矿物棉(看图1-1)、膨胀珍珠岩、泡沫塑料等较为常用的建筑隔热保温材料。图1-11840年英国首先把溶化的矿渣喷吹后形成纤维生产出矿渣棉, 并用作建筑保温隔热, 至今已有170余年的历史。国内的矿物棉研制和生产始于1958年, 而1978年北京新材总厂从瑞典容格公司引进年产1.63万吨岩棉生产线, 揭开了国内矿物棉工业生产的序幕。90年代由于建筑节能和墙改工作的推进, 矿物棉应用越来越普及。矿物棉是一种优良的保温隔热材料, 按照所用原

7、料的不同, 分为岩棉和矿渣棉两种。矿物棉及其制品在建筑和其他工业上的应用, 以其优良的保温隔热和显著的经济效益引起人们关注。除矿物棉类材料的保温隔热性能外, 岩棉类材料还具有防火特性, 矿物棉具有很好的吸声和隔振效果, 因此矿物棉类材料广泛用于早期的工业和建筑保温隔热。但矿物棉类材料不同程度地含有沥青、胶或其它有机物,容易产生有害物质而污染环境, 而且矿物棉材料强度低, 作为维护结构的保温隔热层时易塌陷, 而且生产加工工艺复杂, 逐渐被其它材料所替代。1.2膨胀珍珠岩保温隔热材料图1-2 作为保温隔热材料的珍珠岩(见图1-2珍珠岩屋面隔热保温板),工业性生产始于1946年美国的亚利桑那, 我国

8、的膨胀珍珠岩则在60年代末由大连耐火材料厂开始生产。膨胀珍珠岩是一种天然酸性玻璃质火山熔岩非金属矿产, 包括珍珠岩、松脂岩和黑曜岩, 三者只是结晶水含量不同。由于在10001300度高温条件下其体积迅速膨胀4 30倍, 故统称为膨胀珍珠岩。常温导热系数0.024 5 0.048 w / ( m·k ), 高温导热系数0.058 0.175 w / ( m· k ) , 低温导热系数0.028 0.038w / ( m· k ), 最高使用温度800度 。用作高效保温、保冷填充材料。膨胀珍珠岩材料的容重小、导热系数低, 耐火和隔音性能好, 而且无毒, 它是一种价廉的

9、保温材料,主要用作建筑保温抹灰料、轻质砼骨料、墙体松散保温填料、制造纤维增强砼板、保温地板以及石膏珍珠岩砼整体屋面板、板材等。但膨胀珍珠岩具有很强的亲水性, 由于水的导热系数远高于膨胀珍珠岩材料, 吸水后会导致其保温隔热性能急剧下降; 同时膨胀珍珠岩为无机多孔物质, 易破碎, 在运输过程可能由于挤压或撞击而造成破碎, 使其密度增加而导致保温性能下降。因此在保温隔热应用时需要对膨胀珍珠岩进行疏水和增强处理。1.3 泡沫塑料保温隔热材料图1-3泡沫塑料(见图1-3: 泡沫塑料保温隔热材料)作为一种重要的有机保温隔热材料,主要有聚苯乙烯和聚氨酯泡沫塑料两种。聚氨酯泡沫塑料和聚苯乙烯泡沫塑料均在本世纪

10、30年代问世, 我国聚氨酯泡沫塑料和聚苯乙烯泡沫塑料的生产则分别始于50年代末和60年代。其中聚苯乙烯泡沫塑料是目前使用最为普遍的一种保温隔热材料, 具有保温隔热性能好、质轻、吸声等特性, 尤其适合寒冷地区的保温。当用聚苯乙烯泡沫板作为保温层、用聚合物砂浆作为面层时, 应该使用玻璃纤维网络布或钢丝网作为外保温层的加强材料, 但这样容易导致热桥产生且保温墙面容易产生裂缝, 控制保温墙面产生裂缝, 通常选用耐碱玻璃纤维网格布,且在保温层上先用弹性水泥砂浆抹3 5 mm 厚, 然后将网格布用铁抹子及时压砂浆之中; 又因为聚苯乙烯泡沫塑料用作外墙保温时需要用特殊粘结剂和耦合剂将板材粘结在外墙上, 再经

11、过若干道工序处理, 施工十分复杂。而且有机材料与砖墙结合较为困难, 施工中稍有疏忽就会造成空鼓、脱落而带来事故隐患。另外泡沫塑料制品抗老化能力差, 使用寿命在20年左右, 废弃材料不能降解而造成白色污染。表1-1对矿物棉、膨胀珍珠岩、泡沫塑料等几种常用保温隔热材料的性能进行了对比。需要注意的是, 由于水的导热系数远高于多孔的保温隔热材料,保温隔热材料吸湿后导热系数会急剧升高而导致其保温隔热性能的下降。因此, 吸湿性能对保温隔热效果影响很大, 在保温隔热应用时应注意防潮或者预先对保温隔热材料进行疏水处理。保温隔热材料保温隔热性能防潮性防火性经济性矿物棉好吸湿性强, 注意防潮好价格低廉膨胀珍珠岩较

12、好吸湿性较强, 注意防潮好价格低廉泡沫塑料好吸湿率低, 防潮性能好较差, 易燃造价偏高表1-1: 几种常用保温隔热材料的性能对比2、新型纳米气凝胶保温隔热材料的研究与发展随着纳米技术的飞速发展, 气凝胶作为一种新型的轻质纳米多孔性固态材料越来越引起人们的重视。它被认为是目前质量最轻、隔热性能最好的固态材料, 常温下热导率可低至0.013w /m·k,孔隙率可高达99%, 比表面积高达1000m2 /g, 密度可低至0.003 g /cm3, 同时还具有良好的吸声和减震等性能, 具有其他隔热材料不可比拟的优越性。对于气凝胶等高孔隙率多孔材料, 其传热过程包含三种传热机理: 通过气凝胶固

13、体骨架和内部孔隙的热传导、对流传热和辐射传热。气凝胶的网络胶体颗粒尺寸为3 20 nm, 孔径小于空气分子的平均自由程( 50 60 nm ), 因而在气凝胶孔内没有空气对流; 而且气凝胶具有极高的孔隙率, 固体所占体积比很低, 导热系数; 同时气凝胶的多孔网络结构对热辐射具有#无穷隔热板效应, 对热辐射的遮挡效率很高, 这使得气凝胶成为目前世界上热导率最低的固体材料, 是一种具有良好保温隔热性能和广阔应用前景的新型材料。气凝胶材料具有非常高的孔隙率和多孔网络结构, 但其强度低韧性差,制约了其在工程中的广泛应用, 对于气凝胶的增强和增韧处理成为极需解决的问题。异氰酸酯对二氧化硅气凝胶进行了修饰

14、, 修饰后气凝胶强度是纯二氧化硅气凝胶的100倍。碳纳米管作为添加物来改善二氧化硅气凝胶本身的脆性,研究发现碳纳米管在二氧化硅气凝胶中可起到骨架的支撑和桥联作用,在一定程度上改善了气凝胶的韧性。将短切莫来石纤维渗入二氧化硅凝胶网络, 发现掺入3% 的莫来石纤维, 可有效提高气凝胶的弹性模量和机械强度。图2-1: 气凝胶保温隔热材料3、气凝胶保温隔热材料在建筑中的应用由于前期气凝胶的生产工艺较为复杂, 造价偏高, 气凝胶的应用还限于航空航天等高端领域, 但随着气凝胶研究的深入和制备技术的发展, 目前也逐渐开始应用于建筑保温隔热领域。由于气凝胶具有优越的保温隔热性能和吸声减震等特性, 用作保温隔热

15、材料在建筑节能领域具有很好的发展和应用潜力, 如气凝胶节能窗、气凝胶新型板材和屋面太阳能集热器。3.1 气凝胶节能窗气凝胶是目前隔热性能最好的固态材料, 因此被广泛应用于特殊的窗口隔热体系。硅气凝胶制备的双层隔热窗热导率低于0.002w /m·k, 用该材料制得的特种玻璃, 其保温性能是同样厚度 普通泡沫塑料的4 倍。2000年俄罗斯一家公司开发出一种从外观和透 明度看都与普通玻璃相似的新型气凝胶玻璃, 由于它耐热性极高, 阻燃,抗放射性辐射, 还可以调色和吸音, 广泛应用于建筑材料领域。用于屋面绝热的新型建筑用气凝胶玻璃, 这种材料不但满足绝热性能的求,也满足光学性能的要求。另外,

16、 由于气凝胶能有效地透 过太阳光, 并阻止环境温度的红外辐射, 因此是一种理想的绝热透明太阳能采暖材料。加之气凝胶有足够的抗压强度,能平衡外界气压, 把它作为双层玻璃中填充的保温材料, 制备出气凝胶节能窗, 由于透光性且隔热,得到广泛应用。丹麦的jensen 等人在玻璃中间充 入15mm 的硅气凝胶使中心的热损失系数小于0.7w /m2·k,透光率达76% 。3.2气凝胶新型板材图 3-2: 气凝胶新型板材气凝胶新型板材是一种透光率为20%,传热系数仅为0.05w/m2·k的新型板材,该板材是以nanogel材料为填充内核的复合结构夹芯板,称nanogei夹芯板,该公司制作

17、的新型屋顶天窗系统,在加强透光性的同时,并没有在其隔热层内产生通风效应,同时也不会损失热量。 3.3屋面太阳能集热器图3-3: 屋面太阳能集热器把气凝胶用于太阳能集热器的储水箱、管道和集热器, 可使其集热效率比传统太阳能集热器提高一倍以上, 且热损失下降30% 左右。气凝胶用于荧光太阳能集热器具有塑性材料无法比拟的优点, 如气凝胶具有良好的热稳定性和光学稳定性及紫外线可见区良好的透光性。4、隔热保温涂料具有隔热保温性能的涂料叫隔热保温涂料。隔热是通过对温度波动的衰减和延迟而达到,保温由热阻来实现。按照隔热保温机理,可将隔热保温涂料分为阻隔性隔热保温涂料、反射隔热涂料及辐射隔热保温涂料 3 类。

18、4.1阻隔性隔热保温涂料阻隔性隔热保温涂料是通过低导热系数和高热阻来实现隔热保温的一种涂料。应用最广泛的阻隔性隔热保温涂料是复合硅酸盐隔热保温涂料。这类涂料是 20 世纪 80 年代末发展起来的,有不同的产品名称,如复合硅酸镁铝隔热涂料、稀土保温涂料、涂覆型复合硅酸盐隔热涂料等。它是由无机和(或)有机粘结剂、隔热骨料(如海泡石、蛭石、珍珠岩粉等)和引气剂等制成的保温涂料。复合硅酸盐隔热保温涂料虽然导热系数较低,成本也低,但干燥周期长,抗冲击能力弱,干燥收缩大,吸湿率大,粘结强度低、装饰效果较差等。这类涂料目前主要用于铸造模具、油罐和管道等的隔热。这种涂料目前还不能用于外墙外保温。将来通过改性,

19、预期可用于外墙外保温系统。4.2 辐射隔热保温涂料辐射隔热涂料是通过辐射的形式把建筑物吸收的太阳能以长波形式发射到空气中,从而达到隔热降温的效果。作为外墙涂料,需高发射率。有机涂料的发射率一般在 0.800.90,外墙辐射隔热涂料的关键是制备具有高热发射率的涂料。美国 astm c 1483 04 建筑外用太阳能辐射控制涂料标准规程规定,太阳能辐射控制涂料在环境温度下的红外发射率应至少为 80% 。辐射隔热涂料能够以热发射的形式将吸收的热量辐射出去,从而使室内降温,到隔热效果。用于夏热冬暖地区和夏热冬冷地区的隔热,它是不错的选择。与外墙外保温结合使用效果更佳。作为内墙涂料,常温下低发射率有利于

20、提高舒适度和节能。好多人知道 low e 玻璃能提高舒适度和节能,但很少有人知道 low e 内墙涂料能提高舒适度和节能。4.3 隔热保温涂料纳米隔热保温涂料是以合成树脂乳液为基料,引进反射率高、热阻大的纳米级反射隔热材料,如中空陶瓷粉末、氧化钇等而制成的隔热保温涂料,具有较好的发展前景。纳米隔热保温涂料是建立在低密度和超级细孔(小于50nm)结构基础上,其导热系数低而反射率高。真空状态使分子传导传热和对流传热完全消失。因此采用真空填料以制备性能优良的保温涂料成为当前研究的热点之一。美国将采用太空科技的 astec 陶瓷绝热涂料用于建筑中,施以薄层即可达到隔热保温效果。研制生产复合型多功能隔热保温涂料。一种隔热保温效果良好的涂料往往是两种或多种隔热保温机理协同作用的结果,各种隔热保温涂料各有其特点,可进行复合,达到优势互补,研制出性能优良的复合型隔热保温涂料。将不同的隔热保

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