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    絕熱材料在夏熱冬冷地區住宅建筑節能中的應用

    來源:中國起重機械網
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         動力技能絕熱資料在夏熱冬冷區域住所修建節能中的使用彭昊,于航(同濟大學暖通空調及燃氣研究所,上海,200092)在結合相關的節能規范和絕熱資料的調查基礎上,剖析了我國修建職業中絕熱資料的使用現狀,特是在住所修建外墻外保溫和內保溫中的使用,并提出了幾點主張。

        修建節能包含改進圍護結構保溫隔熱功能以及加我國正處于修建業展開的快速展開時期。統計顯示:全國城鎮新建住所面積2002年為598億m2,2003年城鎮竣工住所面積約6億m2,2004年新建住所面積增至7億m2,這比所有發達國家一年建成的房子修建面積的總和還要多。依據國際銀行的猜測,我國的住所面積今后還會以每年竣工16-19億m2的速度增長。與此一起,修建能耗占全國總能耗的份額也從276%快速上升到33%以上?,F在我國每年修建能耗約為25億t標煤,每1m2修建面積的能耗為美國的4-倍。在修建節能技能中絕熱資料的使用是重要組成部分,我國節能技能政策大綱對此都有明確要求"積極開發、利用發泡聚苯乙烯、巖棉、玻璃棉、脹大珍珠巖及各種高效保溫資料".1修建絕熱資料的使用現狀強供熱采溫暖空調制冷系統規劃和運行管理、提高用能設備的整體效率這兩個首要途徑。依據歐美發達國家的經驗,在住所保溫上每用It巖(礦)棉制品,每年能夠節省的動力相當于It石油或25-37t標煤。夏熱冬冷區域寓居修建節能規劃規范指出節能規范所要求的修建節能50%中,25%需要經過改進圍護結構熱工功能來實現。

        衡量修建圍護結構保溫隔熱功能的首要目標便是圍護結構傳熱系數,我國現行規范目標較國外發達國家還有一走距離,如表1.在修建的保溫與隔熱工程中,依據使用部位的不同,常用的絕熱資料包含有巖礦棉制品、玻璃棉制品、脹大珍珠巖制品、脹大蛭石制品、泡沫玻璃、硅酸鈣絕熱制品、硅酸鹽復合漿料、聚苯乙烯泡沫板(含EPS和XPS)、硬質聚氨酯泡沫塑料復合絕熱制品(如金屬面夾芯板、鋼絲網架夾芯板、各種三明治板及現場復合的各表1國內外修建圍護結構的極限傳熱系數/Wm  類復合結構)等。現以住所修建為例,介紹絕熱資料在修建圍護結構的外墻、房頂、門窗3個部位的使用。

        1.1外墻外墻外保溫能夠避免熱橋、節省室內寓居面積,而且比較內保溫節能30%,選用外墻外保溫隔熱技能使修建節能率一般能夠到達45%45%.因而墻體外保溫得到國家的要點推行。我國*常見的幾種墻體外保溫系統的根本結構和特色如表2.不同的外墻外保溫系統的保溫層厚度由所在的地域氣候、底層墻體類型、外窗的傳熱系數以及修建的體型系數決走。以上海為例,表3列出了幾種外墻外保溫保溫層*小使用厚度。

        現在,膠粉聚苯顆粒保溫漿料的使用較為廣泛,但很難到達節能50%的要求。選用聚苯板的外墻外保溫系統則能夠穩走到達節能50%的作用;尤其是EPS外墻外保溫系統現已過了歐美國家30多年的實踐使用的查驗,也是我國現在**已制走專項規范的外墻外保溫系統(脹大聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統G149-2003)?,F在,一些地方已出臺了外墻外保溫施工技能規程,如北京市外墻外保溫施工技能規程(聚苯板玻纖網格布聚合物砂漿做法)DBL/T01-38-2002,北京市外墻內保溫施工技能規程(膠粉聚苯顆粒保溫漿料玻纖網格布抗裂砂漿做法)DBL/TO1-60-2002等,這些規范都對整個系統、粘結劑、保溫資料、抹面膠漿和耐堿網布的功能提出了明確要求,規范了外墻外保溫系統的使用施工,無疑也將加速外墻外保溫系統的推行及使用。

        內保溫外墻內保溫墻體的施工技能相對簡單,我國已制作的8000萬m2節能住所中90%左右選用內保溫。但實際使用中暴露出了內保溫的諸多弊端:①難以消除"冷熱橋";②占用修建使用面積;③影響室內空氣品質;④內保溫塊材易發生裂縫;減少修建使用壽命。

        內保溫所選用的保溫方法首要為保溫砂漿、保溫表2外墻外保溫系統的根本結構和特色外保溫系統根本結構(從左至右契合由里至外的順序)特色粘結層保溫層保護層飾面層聚苯板薄抹灰系統粘結劑(聚合物水泥砂漿),必要時輔助機械錨固聚苯乙稀泡沫塑料板聚合物抹面砂漿+耐堿型玻璃纖維網格布+聚合物抹面砂漿彈性防水涂料(必要時以飾面磚代替)本錢較低,保溫功能較佳,EPS板適用面廣;施工較雜亂,系統內部易有空腔膠粉聚苯顆粒保溫漿料系統界面砂漿膠粉聚苯顆粒保溫漿料(高度<30m時,按一般做法;高度>3m時,按加強做法)聚合物改性水泥抗裂砂漿+耐堿玻纖網格布+高分子乳液防水彈性底層涂料柔性耐水膩子本錢低廉,保溫、耐火、耐水、耐凍融、抗裂性好;保溫層較厚,施工較雜亂聚氨酯外墻保溫板系統專用粘接劑聚氨酯外墻保溫板嵌縫批平刮膏+面層涂料保溫功能好;施工相對較雜亂,造價貴聚氨酯噴涂外墻保溫系統聚氨酯底漆聚氨酯保溫層+界面劑砂漿+膠粉聚苯顆粒找平聚合物抹面砂漿+耐堿型玻璃纖維網格布+聚合物抹面砂漿柔性膩子+面層涂料施工方便,保溫、防水、密封作用極好;技能要求較高,本錢昂揚1且易燃表3上海市外墻外保溫層資料*小使用厚度/ram底層墻體保溫資料*小使用厚度脹大聚苯板擠塑聚苯板膠粒聚苯顆粒保溫砂漿聚氨酯保溫砂漿半硬質礦棉板240多孔粘土磚墻混凝土多孔磚墻240八孔磚190八孔磚190六空磚鋼筋混凝土墻制品粘貼、保溫板桂裝這三種,如。其間使用*多的是抹保溫砂漿,包含有膠粉聚苯顆粒保溫砂漿、復合硅酸鹽保溫砂漿、稀土復合保溫砂漿、脹大珍珠巖、雙灰粉保溫砂漿。保溫板首要選用礦(巖棉和聚苯板。2004年建設部頒布的外墻內保溫板中推程的有增強水泥聚苯保溫板、增強石膏聚苯保溫板、聚合物水泥聚苯保溫板、發泡水泥聚苯保溫板、水泥聚苯顆粒保溫板。以上海為例,外墻內保溫保溫層*小使用厚度見表4.夾芯保溫便是將輕質保溫資料安置在兩根本等厚的密實資料中間,大多使用于二至三層的低層磚混結構承重外墻,或高層框架結構系統的外圍護與保溫非承重墻。夾芯保溫一般有兩種方法:①在墻體夾層內填充玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料或聚氨酯泡沫塑料(或現場發泡)等保溫資料;②鋼絲網架夾芯板墻體(泰柏板、舒樂板)、復合彩鋼夾芯板墻體或幕墻,保溫夾芯資料首要是發泡聚苯乙烯塑料(EPS)、聚氨酯發泡塑料(PU)、巖棉和玻璃棉這幾種。

        夾芯保溫在我國住所修建中使用很少。但由于具有自重輕、外型美觀大方、安裝施工方便等特色,它在大型公共修建、商業修建和廠房上使用曰益增多,如復合彩鋼夾芯板材。上海宜家家居商場外墻首要選用的便是復合彩鋼夾芯板幕墻。

        1.2房頂在國外,聚苯乙烯泡沫、硬質聚氨酯被大量使用在屋面保溫絕熱。在我國,屋面保溫多選用水泥蛭石及水泥憎水脹大珍珠巖。從保溫作用考慮,主張選用保溫板,如EPS板、高密度脹大聚苯板、XPS板、半硬質玻璃棉板、泡沫玻璃保溫板、聚氨酯泡沫塑料。倒置屋面是近年興起的房頂保溫方法,行將防水資料設置在結構層之上、保溫層之下。給出了慣例屋面保溫同倒置屋面的區。該保溫方法能有用延長防水資料使用壽命并解決屋面漏水問題。XPS板由于其耐久的保溫功能、極強的憎水和抗壓能力,是現在公認的用于倒置房頂的*佳保溫資料。上海住所修建圍護結構節能使用技能規程更是明文規走倒置式保溫平屋面的保溫層資料應選用XPS板。此外新興的聚氨酯硬泡體資料整體式現場噴涂用于房頂,在絕熱保溫的一起又可實表4上海市外墻內保溫層*小使用厚度/mm底層墻體保溫資料*小使用厚度保溫砂漿抹灰保溫制品內貼保溫板掛裝膠粉聚苯顆粒保溫砂漿稀土復合保溫砍漿硬質礦棉板石膏玻璃棉板增強水泥聚苯板半硬質礦棉板240多孔粘土磚墻混凝土多孔磚墻240八孔磚190八孔磚190六空磚鋼筋混凝土墻現防水(聚氨酯硬泡體防水保溫工程技能規程)。從使用要求來看,表觀密度大于500kg/m3,易腐蝕的和單一的松懈保溫資料如脹大蛭石、脹大珍珠巖、爐渣、礦渣棉、巖棉不宜用于屋面保溫。

        1.3門窗以采暖為例,門窗的傳熱耗熱量與滲透耗熱量約占圍護結構傳熱耗熱量的一半左右,這足以闡明保溫門窗在修建節能中的重要。因而北方的門窗節能的的關鍵在于提高氣密性和傳熱熱阻,絕熱資料的使用集中在:①陽臺門,傳熱系數不契合要求的戶門內加貼聚苯板、巖(礦)棉板等;②窗墻間、門墻間等縫隙設置耐久的彈性密封條或密封膠,多為橡膠、橡塑和泡沫塑料制品;③鋁塑、鋼塑、木塑等復合型窗框和PVC塑料窗。

        而在南邊炎熱區域,門窗節能重心在遮陽(夏熱冬冷區域設置活動式遮陽較合理),首要是經過中空玻璃、鍍膜玻璃、百葉窗、遮陽板等辦法來實現。

        2幾點主張跟著我國節能認識的不斷提高和動力的繼續嚴重,絕熱資料職業在修建職業的展開空間更加廣闊。2004年我國的絕熱資料產值估計超過200萬t,但人均占有量超不過2kg,較國際人均占有量4kg仍有一走距離;與國外相比,在產品結構、生產工藝、產值、質量、使用技能等方面都有一走距離。這也充分闡明我國絕熱資料的市場展開潛力巨大。西方發達國家自1973年國際性石油危機以來不斷修訂修建規范,如丹麥修訂過6次,英國、法國、德國等國家修訂過4次,其修建圍護結構熱工功能已提高34倍。我國修建節能相關政策法規還不盡芫善,覆蓋面不全;其次,修建節能規范的更新修訂跟不上國家經濟的快速展開,相關節能強制性規范履行力度不夠。據統計,我國現有的城市房子修建中僅有2.1%到達我國修建部關于采暖修建節能的規劃規范,即在我國430多億m2的修建中,98%都屬于高能耗修建;即使是新修建,也有95%以上仍是高能耗的。我國的修建用絕熱資料僅占總量的10%左右,而在歐美則有80%之多。今后在芫善絕熱資料的相關法規的一起,必須加強修建節能的監管,切實做到有"規"可依,違"規"必究。一起建立必要的獎懲機制,推動全社會節能工作的展開。

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