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文檔簡介
1、外墻保溫體系的技術解決方案墻體保溫是建筑節(jié)能的重要一環(huán)。自從節(jié)能工作在全國范圍內全面啟動以來,墻體保溫經歷了外墻內保溫、夾心保溫和外墻外保溫的發(fā)展歷程。外墻外保溫系統(tǒng)在世界范圍內,尤其在歐洲被廣泛使用,估計總面積達8500萬平方米。有關機構測試表明,住宅的能量損失大致為屋頂約占15%;門和窗約占25%;地下室和地面約占15%;墻體如果不做保溫處理約占50%,如果進行保溫處理約占10%15%。大量工程實踐證明,目前普遍采用的外墻外保溫技術是相對較好的墻體保溫技術,但是,由于我國墻體保溫材料發(fā)展起步晚,技術水平低,低檔產品多,現(xiàn)場濕作業(yè)量大,施工工藝復雜,可供用戶選擇的品種少,不能達到與建筑同壽命
2、,無法滿足綠色節(jié)能建筑和社會可持續(xù)發(fā)展的要求。因此,引進、研發(fā)技術含量高的保溫墻體材料勢在必行。由于外保溫是將保溫隔熱體系置于外墻外側,從而使主體結構所受溫差作用大幅度下降,溫度變形減小,對結構墻體起到保護作用并可有效阻斷冷(熱)橋,有利于結構壽命的延長。然而,由于外保溫隔熱體系被置于外墻外側,直接承受來自自然界的各種因素影響,因此對外墻外保溫體系提出了更高的要求。就太陽輻射及環(huán)境溫度變化對其影響來說,至于保溫層之上的抗裂防護層只有3mm20mm,且保溫材料具有較大的熱阻,因此在的熱量相同的情況下,外保溫抗裂保護層溫度變化速度比無保溫情況下主體外傾溫度變化速度提高830倍。因此抗裂防護層的柔韌
3、性和耐候性對外保溫體系的抗裂性能起著關鍵的作用。如何才能使建筑保溫做到既滿足保溫要求,又滿足建筑施工質量要求呢?首先,由于外保溫使建筑結構處于保溫層的保護中,使建筑結構所處溫度環(huán)境穩(wěn)定,有利于建筑結構的保護,增強耐久性。另外,外保溫將建筑在外面包裹,保溫的面積大,更有利于保溫節(jié)能。關于外保溫存在墻體開裂的問題,我們可以通過在外保溫材料及施工方法等方面的改進,使之達到規(guī)定的施工質量。具體方法如下:一、建筑的外保溫應該是整個建筑全部的外保溫由于不完全外保溫使得建筑的雨篷等構件出現(xiàn)裂縫,因此,為避免裂縫的產生,應該對建筑進行全面的保溫,包括雨篷等構件。外墻外保溫開裂的主要原因是因為保溫材料與外裝飾材
4、料的線膨脹系數不同產生的,預防裂縫的原理是:通過減小建筑結構外保溫材料同外裝飾找平砂漿、外飾面等材料的線膨脹系數比,是材料之間產生逐層漸變,柔性釋放應力,以起到預防裂縫的作用。外墻保溫技術歸納起來可以分為兩大類:單一材料和復合外墻。單一材料,即采用單一的保溫、隔熱性能指標好的產品作為墻體材料,達到節(jié)能標準的要求。如加氣混凝土砌塊、ALC加氣混凝土板材等。復合墻體,即在結構墻體上復合保溫隔熱材料。按照復合方法可分為三種:(1)內保溫做法,在外墻內側貼保溫板或抹聚苯顆粒膠粉。但是內保溫做法在內外墻交接處、圈梁處等部位會形成“熱橋”,出現(xiàn)結露現(xiàn)象。一旦出現(xiàn)問題,維修時對住戶影響較大。(2)夾心保溫做
5、法,把保溫材料(聚苯、巖棉、聚氨酯等)放在墻體中間,形成夾心腔。“夾層保溫”技術,即對外圍護墻采用分層處理的措施,形成墻體保溫材料墻體體系,達到保溫節(jié)能目的。我國在建筑保溫材料發(fā)展的前期,曾經大力推廣過夾層保溫技術,上世紀80年代初建造的北京前三門高層住宅區(qū),就是典型代表作。建筑界曾試圖用工業(yè)化生產的方式解決建筑的保溫和節(jié)能問題,然而由于生產方式復雜,不能有效地解決建筑中存在的“冷橋”問題,夾層保溫的做法逐漸被墻體外保溫的做法所取代。(3)外保溫做法,在墻體外側增加保溫措施。粘貼聚苯板或現(xiàn)場噴涂聚氨酯等。外墻外保溫體系是應用比較廣泛的技術,外保溫的熱工效率高,不占用室內空間,對保護主體結構有利
6、,可延長房屋的使用壽命,適用于現(xiàn)有房屋的節(jié)能改造?!巴鈮ν獗亍奔夹g,即在建筑物外墻外側附加保溫材料達到節(jié)能目的。外墻外保溫技術是目前大力推廣的一種建筑節(jié)能技術。外墻外保溫與外墻內保溫相比,節(jié)能構造技術合理,使用同樣規(guī)格尺寸、相同性能的保溫材料,外保溫比內保溫的節(jié)能效果要好。外墻外保溫技術不僅適用于新建建筑,也適用于既有建筑的節(jié)能改造;外保溫材料包覆在主體結構的外側,能夠有效保護建筑的主體結構,延長建筑物的使用壽命;有效減少了建筑結構“熱橋”,增加建筑的有效使用空間;同時消除了因圍護結構保溫隔熱性能差,導致外墻室內一側產生結露和霉變的現(xiàn)象,提高了室內居住環(huán)境的舒適度?!巴鈮缺亍奔夹g,即在建
7、筑空間內部墻體附加保溫材料以達到節(jié)能目的。我國在實施建筑節(jié)能設計標準的初期,大都采用外墻內保溫的方法。但外墻內保溫做法存在的問題也是顯而易見的:一是熱工效率較低,外墻有些部位如丁字墻、圈梁處難以處理而形成“熱橋”,使保溫性能有所降低;二是保溫層做在住戶室內,對二次裝修、增設吊掛設施帶來不少麻煩,一旦出現(xiàn)質量問題,維修時會對住戶造成很大困擾;三是內保溫占用室內空間,減少用戶使用面積。我國現(xiàn)階段比較成熟的外墻保溫做法主要有:第一種,聚苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰外保溫技術。是采用粘接砂漿或者是專用的固定件,將聚苯乙烯泡沫塑料板固定在外墻上,然后抹聚合物抗裂砂漿,壓入玻璃纖維網格布形成加強保護層,最后加做
8、裝飾面層。第二種,現(xiàn)澆混凝土模板內置保溫板體系,是針對現(xiàn)澆混凝土外墻開發(fā)的。在結構施工時把保溫板(聚苯板)放在外模板內側,保溫板與墻體混凝土接觸的一面預先加工出凹槽,以便與墻體更緊密的結合。由于保溫層施工與結構澆筑同時完成,可節(jié)省粘結劑,縮短部分工期,并與基層墻體有可靠的連接。第三種,膠粉聚苯顆粒保溫漿料外墻保溫技術體系。它以聚苯顆粒保溫漿料作為保溫層,采用機械噴涂或手工抹灰,面層再以玻纖網格布增強抗裂砂漿做保護層。施工簡便,能適應建筑體型復雜或曲面墻體保溫施工。第四種,干掛外墻保溫技術。在外墻表面做好防水層,然后安裝專用的龍骨和固定件,將巖棉、玻璃絲棉、聚苯乙烯板等保溫板固定在外墻上,將鋁板
9、、天然石材、墻體磚等飾面材料外掛在龍骨掛件上,形成飾面層。目前,前三種體系的工程量大概占我國建筑墻體外保溫工程的80%以上。這幾種體系雖然保溫效果好于內保溫,但要達到現(xiàn)階段和我國建筑節(jié)能長期目標仍有一些差距。盡管目前外保溫做法的工程造價要略高于內保溫做法,但若以性能價格比衡量,外保溫優(yōu)于內保溫,這一點已經通過大量工程實踐設計單位、施工單位和開發(fā)商逐漸形成共識。近兩年新建的住宅工程,采用外保溫的已超過50%,外保溫已成為我國墻體保溫的主導技術。二、保溫材料的選擇外墻外保溫對保溫材料體系的要求主要有:1 、耐凍融、耐曝曬、抗風化、抗降解、耐老化、及良好的耐候性能。2 、導熱系數低,熱穩(wěn)定性能好。3
10、 、憎水性好,透氣性強。4 、具有柔韌性能。5 、符合建筑物耐火要求。6 、具有一定的抗沖擊能力。現(xiàn)在施工的建筑中,保溫材料的使用以擠密苯板、聚苯板、聚苯顆粒保溫材料為主。擠密苯板具有密度大,導熱系數小等優(yōu)點,它的導熱系數為0.029W/mK,而抗裂砂漿的導熱系數為0.93W/m-K),兩種材料的導熱系數相差32倍,而聚苯板的導熱系數為0.042W/m-K,同抗裂砂漿相差22倍,因此擠密苯板與聚苯板相比,抗裂能力弱于聚苯板。一聚苯顆粒為主要原料的保溫隔熱材料由膠粉料和膠粉聚苯顆粒做成,膠粉材料作為聚苯顆粒的粘結材料一般采用熟石灰粉粉煤灰硅粉水泥為主要成分的無機膠凝體系,該類材料的導熱系數一般為
11、0.06W/m-K,與抗裂砂漿相比相差16倍。該種材料與擠密苯板和聚苯板相比,導熱系數要小得多,因而能夠緩解熱量在抗裂層的積聚,使體系受溫度驟然變化產生的熱負荷和應力得到較快釋放,提高抗裂層的耐久性。三、增強網的選擇玻纖網格布作為抗裂保護層軟賠進的關鍵增強材料在外墻外保溫技術中的應用得以快速發(fā)展,一方面它能有效的增加保護層的拉伸強度,另一方面由于能有效分散應力,將原本可以產生的寬裂縫分散成許多較細裂縫,從而形成抗裂作用。由于保溫層的外保護開裂砂漿為堿性,玻纖網格布的長期耐堿性對抗裂縫就具有了決定性的意義。從耐久性上分析,高耐堿纖維網格布要比無堿網格布和中堿網格布的耐久性好得多,至少能夠滿足25
12、年的使用要求,因此,在增強網的選擇上,建議使用高耐堿的網格布。四、保護層材料的選擇由于水泥砂漿的強度高、收縮大、柔韌性變形不夠,直接作用在保溫層外面,耐候性差,而引起開裂。為解決這一問題,必須采用專用的抗裂砂漿并輔以合理的增強網,并在砂漿中加入適量的纖維,抗裂砂漿的壓折比小于3。如外飾面為面磚,在水泥抗裂砂漿中也可以加入鋼絲網片光,鋼絲網片孔距不宜過小,也不宜過大,面磚的短邊應至少覆蓋在兩個以上網孔,鋼絲網應采用防腐好的熱鍍鋅鋼絲網。五、無空腔構造提高體系的穩(wěn)定性在采用聚苯板作外保溫的設計中,保溫層主要承受的是重力和風壓,由于聚苯板強度的限制,使保溫層開裂,甚至脫落。為了提高保溫板的強度,應盡可能提高粘結面積,采用無空腔,以滿足抗風壓破壞的要求。采用外保溫,并按照逐層漸變,柔性釋放應力的原則,選擇材料及施工方法,以達到保溫、抗裂的目的。由于外墻保溫體系是一個有機的整體,組成的各相關層協(xié)同作用不僅要求柔性漸變,而且應有一定的相容性、協(xié)同性,形成一個復合整體。墻體保溫技術及產品隨著建筑節(jié)能設計標準的提高而
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