关于新型保温节能复合墙体的研究

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时间:2018-10-25

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1、关于新型保温节能复合墙体的研究【摘要】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,建筑工程中的能耗都占相当大的比例。所以,建筑业作为用能大户,对能源的节约责无旁贷。建筑节能已成为世界性潮流,也是现代建筑技术科学发展的必然趋势。而其中,墙体是影响建筑节能的一个至关重要的因素,当前,关于新型保温节能复合墙体的研究已成为建筑业的热门话题。  【关键词】保温节能复合墙体;类型  建筑外围护结构的节能主要从建筑外围护墙体、门窗、屋面等三个方面的保温方法入手,在建筑物各部位的能源损失中,由于建筑物的外围护

2、结构中墙体占了很大份额,因此,对外围护结构墙体的保温是最为积极有效的节能方法之一。  1.目前常用的几种保温节能复合墙体的类型  1.1内保温复合墙体  内保温复合墙体是将绝热材料复合在承重墙内侧,简便易行,目前应用较为广泛。目前较为常用的内保温技术有:增强石膏复合聚苯保温板、聚合物砂浆复合聚苯保温板、增强水泥复合聚苯保温板、内墙贴聚苯板抹粉刷石膏及抹聚苯颗粒保温料浆加抗裂砂浆压入X格布的做法。特点是对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不高,取材方便。纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求;内保温材

3、料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,施工方便,不需搭设脚手架。  1.2外保温复合墙体  外墙外保温技术是将憎水性、低收缩率的保温材料通过粘结或锚固牢固地置于建筑物墙体外侧,并在其外侧施工装饰层的方法。目前,在住宅工程中,主要有聚苯颗粒浆料外墙外保温、聚苯乙烯泡沫塑料板板薄抹灰外墙外保温、聚苯乙烯泡沫塑料板与墙体一次现浇注成型外墙外保温等几种外墙外保温技术。其实施方法及应用范围如表一:  表一外墙保温复合墙体施工方法及适用范围  1.3夹心墙体  夹心墙体是集承重、保温、维护或装饰为一体的新型复合墙体。最常见

4、的夹心墙体是混凝土夹心墙体,该墙体是将混凝土墙体做成夹层,把珍珠岩、木屑、矿棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料等填入夹层中,形成保温层。混凝土夹心墙体由四部分组成:混凝土结构内墙、保温材料、混凝土装饰墙体、连接内外墙的低导热性连接件。根据工艺的不同混凝土夹心墙还可分为预制保温夹心墙和现浇保温夹心墙。  2.几种保温节能复合墙体的性能比较  内保温复合墙体简便易行,目前应用较为广泛。然而在多年的工程实践中,内保温复合墙体也暴露出一些缺陷,主要表现在:由于材料、构造、施工等原因,许多内保温复合墙体饰面层容易

5、出现开裂;不便于用户二次装修和吊挂饰物;占用室内使用空间;由于圈梁、楼板、构造柱等会形成热桥,热损失较大;对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。外墙外保温比较外墙内保温具有能避免建筑热桥,避免墙面冬季结露,可保护主体结构,减少温度应力,能增加结构寿命,比内保温增多建筑使用面积,节省保温材料40%左右,综合经济效益显著等优点。近几年,外挂保温技术发展比较迅速,大有替代内保温的趋势。但外挂保温技术安装费时、施工难度大、施工人员安全不易得到保障,当其作为废弃物时难以降解,对环境造成污染。夹心墙体虽然具有耐

6、久、防火性能好的特点。但其抗震性能较差,容易形成冷桥,施工较为复杂等原因很难推广使用。  3.新型保温节能复合墙体发展展望  以上几种墙体保温措施,发展前景较好的是保温墙体。其中,加气混凝土墙体是最具有发展潜力的保温墙体。  3.1加气混凝墙体的优越性  质量轻:保温、隔热性能好,热导率低.加气混凝土的导热系数为0.1左右.用加气混凝土砌块筑造的200mm厚的外墙,其保温效果相当于490mm厚的黏土砖外墙;表观密度为500~700kg/m3;强度低.在干燥状态下,抗压强度值为3.0~6.0Mpa,抗拉强度值为0.

7、3~0.4Mpa;吸水率高:吸水率高达45%以上。该材料的应用对于保护耕地、节约能源、利用废物、治理环境污染、改善建筑功能等具有直接效应,既能够大幅减少外保温施工,其保温耐久性也优于其他材料,具有较高的社会经济效益。  3.2应用中产生的问题及解决办法  一是抹灰开裂。抹灰开裂是由于加气混凝土吸水率较高所造成的.当粉刷砂浆上墙后,砂浆中的水分会很快被吸收,致使砂浆不能充分水化而大大降低了砂浆的强度和粘结力;同时,加气混凝土砌块表面强度较低,有时表面会有一些粉化,粉化现象的存在对于砌块与砂浆的粘结更为不利,因而产生

8、开裂.对抹灰作业,应当采用加气混凝土专用砂浆,并根据具体情况调整砂浆的配合比或增加一些抗裂材料(如抗裂纤维、粘结剂等),这样既能同加气混凝土砌块粘结又能与砂浆牢固结合,并可阻止加气混凝土吸收砂浆中水分的中间过渡层,能有效防止开裂的发生;二是墙体收缩裂缝。收缩裂缝是由于加气混凝土砌块收缩率较大而产生的.加气混凝土属脆性材料,其抗拉强度较低.当材料收缩时,墙体内会出现拉应力而

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