浅谈外墙内保温技术在电力建筑中的应用
2015-09-19朱竞锋
朱竞锋
浅谈外墙内保温技术在电力建筑中的应用
朱竞锋
变电站、发电厂等电力建筑对安全、环保的要求较高,多位于偏远的山区,受自然环境影响大,而室内的设备对运行环境的温湿度有较高要求,必须采取合适保温措施,为设备的运行创造优良环境,节约能耗。本文以保温技术与电力建筑的联系说起,探寻保温技术在电力建筑中的具体运用,并简单介绍应用中的注意事项。
电力建筑保温材料墙体门窗
1 保温技术与电力建筑的联系
1.1电力建筑设计探讨
变电站、发电厂、开闭所等电力建筑位于远离市区的郊区,建筑占地面积广,多属于独栋建筑物,其受风力、雨雪等自然天气的影响远大于市区的建筑,因此,能耗较为严重,节能空间广阔。另外,电力建筑内部的继电保护装置、电气设备绝缘保护等对室内温湿度要求严格,必须采取合适保温措施为设备的运行创造优良工作环境,利用外墙内保温技术改善建筑的室内环境,增强墙体的防水能力,为设备的运行创造干燥的工作环境,节约采暖、空调等费用。
1.2保温技术设计在电力建筑的体现
外墙内保温技术就是在墙体结构内侧覆盖一层保温材料,使其固定在墙体结构的内侧,对建筑物起到保温隔热效果。目前国内建筑施工中常用的内保温材料主要有膨胀珍珠岩、石膏聚苯碎粒,JX高效保温砂浆等。在选择保温隔热材料的时候,如果要从消防的角度考虑就需要选用防火性能好的;隔热的保温层挂装在主要采用矿棉板(或玻璃棉)加纸面石膏板,在热绝缘层和结构层之间还可能形成封闭的空气间层,传热系数在0.91 -1.25 W/( ㎡· K)之间,保温性能优良,是内保温中很理想的措施,基本上完全都能达到节能要求,但是此方案施工比较复杂,造价也比较高。保温技术在电力建筑中体现以符合外墙保温节能体系为主,也有单一保温墙体节能体系,如:某变电站新建工程中采用新型墙体保温隔热粉料欧凯材料作为外墙内保温材料,该材料具有优良的保温隔热、防火防渗、施工简便、不脱落、隔声、环保等优点,在屋面、地下室、走廊、消防通道等位置运用这种保温材料,取得良好保温效果。
2 保温技术在电力建筑中的具体应用
2.1砖石及砖砌墙面设计
采用石膏珍珠岩保温板作为砖石或砖砌墙面的内保温材料,在板上刷涂一层增强剂,重复粘贴瓷砖、刷乳胶漆、贴壁纸等,适应性非常强。施工流程为:基层处理-弹线-做踢脚-粘贴保温板-嵌缝-做窗口角、罩踢脚面-刷增强剂。
2.2门窗洞口设计
门窗洞口是电力建筑围护结构的重要组成部分,同时也是建筑保温隔热的薄弱部位。据悉,普通单层玻璃造成的能源损失约占整个建筑冬季保温和夏季隔热能耗的一半以上,因此,门窗的保温性能直接关系到建筑的节能效果。在电力建筑的门窗洞口设计中,我们采取以下两个措施来提高保温效果:
第一,提高门窗的气密性,减少冬季冷空气的侵袭。采用发泡聚氨酯高效保温材料填实门窗框与墙体之间的缝隙,其洞口周边的缝隙用硅酮密封好。
第二,改善门窗保温性能。采用塑钢复合窗或是塑料窗,减少金属窗产生的冷桥效应;采用中空、充气玻璃,在门的空腹处添加聚苯乙烯板,提高其绝热性能。
2.3保温材料的选择
根据电力建筑的节能要求计算出合宜的外墙外保温材料厚度,并注重保温材料的质量、防火性能。为提高其防火性能,应采用阻燃性聚苯乙烯泡沫板作为保温材料。在电力建筑中一般采用聚苯板、耐碱玻纤网格布、粘结剂、锚固件和水泥作为保温材料。其中,聚苯板的规格可以分成600×900mm和600×1200mm两种规格,厚度应为40mm左右,热导率≤0.041W/(m·K)。耐碱玻纤网格布的单位面积质量应≥160g/㎡。水泥宜采用硅酸盐水泥,使用之前检查水泥质量是否合格。粘结剂最好采用聚合物水泥砂浆胶粘结剂。锚固件则是用来粘贴聚苯板的铁件。
电力建筑的外墙内保温项目中,保温层的面层裂缝是一个无法避免的问题,许多施工单位为便于施工,往往采用贴预制保温板的方式施工,只需要现场拼装粘贴保温板即可,这种施工方案在施工完成后的3个月-1年内就会发生面层裂缝。为避免裂缝的产生,必须控制面层的抹灰质量,采用浆料现场抹灰保温方式,采用合适的保温浆料进行现场施工,这是近年来在国内建筑外墙内保温项目中常用的保温材料。保温浆料一般选择由基料、助剂等材料组合形成的复合浆料,按照其原材料组分来分,当前国内常用的保温浆料有硅酸盐保温浆料、有机硅保温浆料、聚苯颗粒保温浆料。按产品的状态可分成现场搅拌浆料和预混浆料两种,为保证浆料组分的均匀性和产品质量的稳定性,通常选择预混浆料。
2.4电力建筑保温层设计技术
电力建筑的保温层一般设计在屋面上,采用高效保温材料构建不同形式的保温层,提高建筑屋面的保温绝热性能。常见的保温层形式有:架空型保温屋面、倒置式屋面。利用膨胀珍珠岩保温板代替常规的沥青珍珠岩板或水泥珍珠岩板。这种膨胀珍珠岩保温板是最为常见的一种外墙内保温材料,其具备施工简单、价格低廉、污染小等优点。由于膨胀珍珠岩保温板是柔性制品,故而其能适应各种屋面,具有超强的适应性。该保温板的性能指标为:表观密度110-150kg/m3、导热系数0.04-0.06W/m·K、抗压强度>0.2MPa、吸水率<0.01%、蒸汽渗透系数2.18×10-7g/m2·h·Pa。这些性能指标表示该保温板具有密度小、导热系数低、吸水率低、蒸汽渗透率低等优点,保温性能优。
3 注意事项
清理干净基层,确保冲筋的水泥砂浆强度达到设计要求,从而实现内保温墙面与基层的粘结稳固。挤塑板与冲筋之间的粘结剂和挤塑板与抹灰层之间的粘结剂必须与挤塑板性能融合,从而起到良好的粘结效果,这一方面可以通过多次试验来确定应采用哪种粘结剂。当粘结在挤塑板上的粘结剂凝固后,剥下粘结剂能同时揭下挤塑板表皮时,表明该种粘接剂与挤塑板能融合起来。安装前面一块挤塑板的同时在后面钻孔,安装膨胀螺栓并紧固,且保证螺栓之间的间距不宜过大,如:将螺栓的横向间距控制在600mm内,竖向间距控制在400mm内。底层水泥砂浆抹完后,待其收缩应力充分释放后再抹灰,也就是说:在裂缝不继续展开时进行面层灰的施工。面层灰应具备延伸性好、抗裂性好、空鼓少等优点,常用的面层灰是粉刷石膏。由专业人员进行冲筋、底层抹灰的养护工作,减少裂缝、空鼓的出现,提高保温层强度,形成一个具有优良保温性能的外墙内保温墙面,提高建筑的保温效果。
4 结语
外墙内保温材料性能优劣关键在于导热系数,其与材料的组分和结构密切相关。虽然保温浆料具有干燥周期长、季节性影响大等问题,但其在电力建筑墙体保温中的应用具有适应性强、施工简便、保温性好等优点,故而具有广泛应用。随着电力建筑的发展和节能事业的发展,研制和开发高性能的保温浆料以及其他保温板,对于
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注:朱竞锋身份证号:441323197706146710满足电力建筑墙体保温需求具有重要现实意义。