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自保溫墻體技術在節能工程中的應用

2019-09-10 10:59:03姜豐洋陳振峰韓加林張添棋
環球市場 2019年18期

姜豐洋 陳振峰 韓加林 張添棋

摘要:隨著建筑行業的快速變化發展,建筑節能工程成為建筑行業重點關注的焦點問題,建筑節能也成為節約能源與順應國家環境保護政策的關鍵基礎,基于此,我國建筑節能工作取得良好的進展,自保溫前提技術獲得重大發展,成為寒冷地區外墻隔熱保溫的重要關鍵技術。因此,本文通過對自保溫墻體技術在節能工程中的應用進行分析討論,以此為建筑行業從業人員提供幫助借鑒。

關鍵詞:自保溫墻體技術;節能工程;外墻保溫

一、技術措施

(一)主墻體保溫技術

第一,保溫系統工程規劃設計方案的制定,需按照建筑物隔熱保溫的規范標準、氣候情況、機構特性與維修維護等因素,通過仔細充分的分析之后進行明確;第二,自保溫外墻平均導熱系數與熱惰性指標等務必符合各項規范標準的具體條件,其他指標同樣需符合國家與行業領域的嚴格標準條件;第三,自保溫墻體砌筑使用的砂漿務必具備導熱系數較小的優勢特性[1]。

(二)熱橋處理

熱橋是建筑物墻體保溫需要重點考慮的因素,在外墻中整體面積占比較大,墻體自保溫系統同外保溫之間進行對比,存在大量熱橋,鑒于此,需制定相應的處理對策加以有效解決。使用保溫砂漿、聚氨酯等材料對熱橋采取強化處理,為確保自保溫墻體的美觀度與整體效果,熱橋梁柱的規劃設計應適當的向內縮進一定距離,以備自保溫墻體熱橋的施工操作[2]。

(三)質量通病防范

第一,切勿采用存在破損、殘缺、浸水等情況的砌塊,砌筑階段需對砌塊的含水率記性有效管控;第二,砌塊類型結構砌筑砂漿應確保其保水性以及和易性與流動性優秀;第三,自保溫墻體務必制定科學合理的防水與抗裂對策,墻體砌筑材料需具有收縮性能較弱的特點,墻體不同結構部分的交接位置需設置加強網;門窗洞口位置應使用實心磚砌塊材料,各個角落位置需設置加強網,窗臺位置設置現澆或是預制鋼筋混凝土壓頂;墻體同梁柱與剪力墻等形成拉結;外墻同各個構建相連位置設計控制縫,設置加強網;第四,外墻粉刷設置分隔縫,按照建筑物立面分層進行設計,使用密封性能良好材料進行填縫處理。

二、自保溫墻體技術與應用

(一)輕集料混凝土砌塊

輕集料混凝土砌塊,是由各類輕集料燒結制成,空心率不小于30%,自身重量較輕,結構荷載較小,具有防火、成本小、施工簡便等優勢特點。比如陶粒混凝土砌塊,厚度為24cm設置雙排孔砌塊(密度等級為500級),導熱系數K不大于0.89W/(m·K),熱惰性指標D應不小于2.0,符合公共建筑外墻熱工性能的標準條件,進行科學合理的隔熱設計,能夠有效符合民用建筑外墻熱工性能標準條件;厚度為19cm設置三排空砌塊(密度等級為500級),導熱系數K不大于0.79W/(m·K),熱惰性指標D不小于1.8,符合公共建筑外墻熱工性能的標準條件,進行科學合理的隔熱設計,能夠有效符合民用建筑外墻熱工性能標準條件。

(二)復合保溫砌塊

復合保溫砌塊,是由輕集料混凝土或是普通混凝土空心砌塊作為原材料,選取高效保溫材料對空心砌塊空洞進行全完填充等方式符合形成的保溫砌塊。普通混凝土原材料分布范圍廣泛,于各類型墻體材料中使用較為普遍。混凝土空心砌塊存在自身結構荷載較小、成本小、施工簡便、強度良好、重量較輕等優勢特點,通常設置為雙排或是三排孔洞,孔洞率不小于35%。填充性復合砌塊,強度等級不行小于Mu5.0,厚度為24cm墻體,導熱系數K不超過1.3W/(m·K),熱惰性指標D不小于3.2,進行科學合理的隔熱設計,能夠有效符合民用建筑外墻熱工性能標準條件。

(三)輕質砂加氣混凝土砌塊

該砌塊是由水泥石灰以及石英砂與石膏為基本材料,通過合理配比等施工操作,高溫高壓條件為前提,經過養護操作制成的加氣砌塊,砌塊自身孔洞較多且細密,質量較輕。具備良好的防火保溫特性以及隔音、防變形、防裂縫、抗滲等綜合性能,在工民建建筑的墻體與樓板、屋面施工建設中應用較為廣泛,同時適用于保溫與建筑裝飾。

該砌塊干體積密度通常不大于580kg/m,抗壓強度不小于2.7MPa,熱導率通常情況下為0.18W/(m·k),厚度為20cm墻體,導熱系數K不大于0.80W/(m·K),熱惰性指標D不小于3.3,符合公共與民用建筑外墻熱工性能標準條件。

對于梁柱等熱橋位置,噴涂改性聚氨酯發泡,墻體部分同保溫層之間使用耐堿網格布處理。改性聚氨酯發泡自身導熱系數較小,隔水能力較好,適用于異型構造與復雜構造的外墻立面。

(四)蒸汽加壓混凝土板外墻保溫系統

該板是由石灰水泥為基礎原材料,通過高壓蒸汽進行有效養護支撐的板材,自身具備質量較輕,隔音防火且保溫效果優秀、抗變形抗裂縫等綜合性能,適用于墻體材料,同樣適用于屋面板,成為綜合性能優秀卓越的全新類型的建材。

該砌塊干體積密度通常不大于580kg/m,抗壓強度不小于2.7MPa,熱導率通常情況下為0.18W/(m·k),厚度為20cm墻體,導熱系數K不大于0.80W/(m·K),熱惰性指標D不小于3.3,符合公共與民用建筑外墻熱工性能標準條件。

(五)頁巖模數多孔磚

該砌塊磚體使由頁巖為基礎原材料,規格尺寸主要基于建筑模式進行規劃設計,主磚尺寸通常為19×24×9(cm),配磚則依次包括三種規格型號,尺寸主要包括14×24×9(cm)、9×24×9(cm)、4×24×9(cm),各種規格型號組合較為漸變,適用于大部分墻體與結構。

頁巖尾礦燒結多孔磚主要是由礦山尾礦渣為基礎原材料,通過各種工藝燒結支撐的砌塊磚體。兩種砌塊磚體熱工性能詳見表1。

三、結論

綜上所述,建筑工程逐漸以節能工程為主要發展方向,節能設計成為節能工程的重點環節,自保溫墻體技術逐漸受到行業領域的了解與認可,并獲得廣泛應用。伴隨外墻保溫市場的不但提升,自保溫墻體技術的發展勢必更加快速,優勢特點逐漸受到關注與重視。鑒于此,自保溫墻體技術需位于日后的不斷發展中,強化對新型節能環保材料的不斷研究與應用,從而有效達到建筑節能的目標。

參考文獻:

[1]吳開勝,趙大軍.組合自保溫墻體系統在建筑節能中的應用[J].磚瓦,2018.

[2]賈紅安.推動自保溫墻體技術促進墻體節能技術發展[J].環球市場信息導報,2017(14).

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