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外墙外保温系统工程的防火施工控制

2017-04-14郭小龙��

中华建设科技 2017年2期
关键词:外墙外保温隔离带施工控制

郭小龙��

【摘 要】外保温系统防火安全在现代生活中越来越重要,本文从结构防火设计构造要求及防火隔离带设计与施工的控制进行探讨。

【关键词】外墙外保温;防火系统;隔离带;施工控制

Fire protection construction control of external wall insulation system engineering

Guo Xiao-long

(Xinjiang Tianqi project management consulting limited liability company Karamay Xinjiang 834000)

【Abstract】The fire safety of the external insulation system is more and more important in the modern life. This article discusses the design of the fire protection design and the control of the fire isolation zone.

【Key words】External wall insulation;Fire protection system;Isolation belt;Construction control

随着国际能源的紧张局势,节约能源将是关系到国家发展建设的大事。而外墙外保温系统在建设中的应用,无疑将成为建筑节能的关键部分。外墙外保温系统的防火性能被人们所关注。作为建筑节能的核心部分,外墙外保温系统以其成熟的理论性、良好的建筑节能效果和简洁的可操作性,成为建筑节能中的重要技术。随着外墙外保温技术的全面应用,其防火性能对于大量建筑物在施工中、使用中出现的火灾隐患是否消除会有很大影响。目前,我国现行《建筑设计防火规范》GBJ16 及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045中均未对外墙外保温的防火设计做出严格要求。特别是对高层建筑火灾蔓延快、范围广、难控制、损失大等特性。其主要原因是对外墙外保温系统的防火性能缺乏重视。然而近几年,随着外墙外保温技术的大力推行,建筑外保温系统火灾安全在现代生活中越来越重要。本文着重于外墙外保温防火性能不同结构的设计及施工监督控制方法进行探讨。

1. 结构防火设计构造要求

外墙外保温系统是复合在墙体结构外侧的保温装饰系统,其自身的燃烧性能和耐火能力是增进或阻止火势的重要部分。提高外墙外保温系统的整体防火安全性能是十分必要的。国外采用不燃烧材料作外墙外保温系统占有 2/3 的比例。根据中国的国情,采取有效的防火构造措施,提高外墙保温体系的整体防火安全性是可行可靠的现实途径。鉴于防火材料本身特性,部分保温板材在生产时加入了阻燃剂,在燃烧后,生成大量的毒害气体使人中毒昏迷而导致死亡。因此在选择保温材料时,应选择符合国家相关标准的保温材料。结合火灾发生时的防火构造,具体结构有如下几类:

(1)无空腔构造:有机保温板与基层墙体之间或与装饰面层之间如果有空腔存在,将在火灾发生时为燃烧提供氧气,在火灾发生后形成“引火通道”,加速火灾的蔓延。因此,无空腔做法可解决空腔带来的火灾危害。

(2)隔离带:防火隔离带即系统的防火隔离条带构造或防火分仓构造,能够有效地阻止火焰蔓延。隔离带在垂直方向和水平方向都应设置。也可利用窗台或伸缩缝,采用混凝土板作为隔离带。对于直接相鄰且都具有外墙外保温系统的建筑物,在建筑物分隔墙的部位要铺设宽为 1m 的不燃材料带,以便在火灾的情况下避免火势蔓延到邻近的建筑物。

(3)防火保护层:包括防护层和饰面层。防护层以抹面浆料为主,其厚度和质量稳定,决定系统层面构造的抗火能力。饰面层以饰面涂料和面砖为主。当饰面层采用饰面涂料且厚度不大于 0.6mm 时,可不考虑饰面涂料对基材燃烧特性的影响。不同的保护层材质和构造,以及不同的施工质量,其抗火能力是不同的。利用防火阻燃保护层面,可以减少和消除火灾对保温材料的侵袭。

2. 防火隔离带设计与施工

防火隔离带设置的数量及防火等级应根据现行的《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》进行设计。隔离带采用 A 级不燃型保温材料。

2.1 几种常用耐火施工材料特性: A 级不燃型保温材料一般为无机非金属材料,主要包括矿岩棉、玻璃棉、加气混凝土、泡沫玻璃、泡沫水泥及粒状保温材料复合保温板材和浆料。这些保温材料的导热系数如表1所示。

(1) 岩棉: 岩棉是以高炉矿渣玄武岩及辉绿岩等天然岩石为原料而制成的人造矿物纤维保温隔热材料。岩棉纤维材料中含有大量的不流通气孔,具有热导率小、吸声、不燃以及化学稳定性好等特性。所以它是世界上应用范围最广、最普及的建筑保温材料。但是,岩棉板机构相对松散,表面负荷不宜过大,目前只适用于涂料饰面外墙外保温系统。

(2)硅酸铝耐火纤维硅酸铝耐火纤维通常按其成分和使用温度分为3 类:a.普通硅酸铝耐火纤维,含Al2O346%~48% ,SiO252%~53%,使用温度1000℃~1200℃;b.高铝耐火纤维,含 Al2O356%~64%,SiO235%~44%,使用温度 1200℃~1400℃;c.含铬硅酸铝耐火纤维,含Cr2O34%,使用温度1300℃~1400℃。

(3)膨胀珍珠岩保温砂浆: 膨胀珍珠岩保温砂浆以珍珠岩矿石为原料,经破碎、筛分、预热、焙烧瞬时急剧加热膨胀而成的轻质多孔颗粒状物质混合砂浆。具有容重轻、绝热性能好、使用温度广、化学稳定性强、无毒、无味、不腐、耐酸、耐碱等特点。适用于墙面及门、窗、拐角、圈梁、柱等变化,操作方便。材料的利用率高,基层剔补量小,节约人工费。是一种适用范围广、技术成熟度高、施工可操作性强、施工质量易控和性价比高的保温材料。

(4)蛭石保温砂浆: 蛭石保温砂浆以蛭石为原料,经晾干、破碎、筛选、焙烧膨胀而成的一种金黄色或灰白色多孔颗粒状物料与水泥、水玻璃、沥青等各种胶结剂加工制成膨胀蛭石保温砂浆。蛭石具有容重轻、导热系数小、防火、抗菌、无毒、无味等特点。

2.2 防火隔离带设置规格: 防火隔离带水平方向的长度应是建筑物水平通长;垂直方向的长度应设置在上下窗间,高度宜等于上下窗距,还应在下窗的上檐增设挑出宽度不小于 70cm的不燃体水平挑檐。如果使用厚度大于10cm的聚苯板保温系统,则必须在窗楣和门楣的部位铺设不燃的保温材料带,以便在火灾发生时阻止聚苯乙烯材料的融化见图1示。

2.3 防火隔离带的两种施工方法: 外墙外保温系统的基本构造由4部分组成:保温层;找平层;抗裂防护层和饰面层。

(1)纤维材料隔离带外墙外保温系统该系统以岩棉或硅酸铝耐火纤维等纤维类材料作为保温层主要材料。具体构造如图2所示。保温层:经岩棉板界面砂浆处理的岩棉板(硅酸铝耐火纤维)与热镀锌四角电焊网(用尼龙锚栓与基层锚固)。岩棉板(硅酸铝耐火纤维)与热镀锌四角电焊网之间加有垫片,使热镀锌四角电焊网与岩棉板(硅酸铝耐火纤维)之间存有一定的距离,有利于岩棉板表面的抹灰处理。每平方米墙面上至少设置3个锚固件,且每块岩棉板上至少有 2 个锚固件,锚栓应按照图纸排列;找平层:胶粉聚苯颗粒保温浆料(或胶粉聚苯颗粒粘结找平浆料);抗裂防护层:抗裂砂浆符合耐碱网格布与弹性底涂;饰面层:柔性耐水腻子涂料。

(2)保温砂浆隔离带外墙外保温系统: 该系统以膨胀珍珠岩或蛭石等为原料的保温砂浆作为保温层主要材料。具体构造如图 3 所示。

(3)保温层:膨胀珍珠岩或蛭石,使用时加适当面层。分两次将其抹好,每遍抹灰厚度不超过20mm,总厚度控制在40~45mm;找平层:无机保温砂浆保温层抹灰,厚度 1.5~2.0mm,压入耐碱玻纤网布;抗裂防护层:抗裂砂浆 + 耐碱涂塑玻璃纤维网格布(加强部位增设 1 道网格布)+ 高分子乳液弹性底层涂料,厚度不超过 5mm;饰面层:涂料饰面,并使用柔性耐水腻子。

(4)以上两种保温系统的耐火性能均能达到不燃级别,在需要设置隔离带的部位根据不同的建筑要求选择合适的保温系统。

2.4 外墙外保温施工过程中的防火措施: 从目前国内发生的几起火灾事故中可以看出,有的是操作人员违规作业导致的火灾,有些是在建筑物交付使用后的不當使用中诱发事故。那么在今后的施工中就应当先从施工管理入手,避免工程建设中事故的发生。保温工程中,电焊明火作业是最大的火灾安全隐患。在施工中,应当建立这种观念:在聚氨酯保温层上进行明火作业等同于纵火,因此严格管理是确保工程安全最关键的因素。在项目进场施工之初,应组织进行技术交底、制定详细的防火措施并明确责任主体,合理安排钢架等措施与保温之间的交叉作业,尽量避免保温层上的二次明火作业,对违规行为要制定严格的处罚体制。如果局部由于钢架等作业无法避免明火作业,则必须备有防火器具和管理人员监督作业。在施工过程中,提高保温材料防火性能,坚决杜绝不合格产品用于工程,这样才能保证工程的安全施工与正常使用。

3. 综上浅述

外墙外保温中的防火措施,直接关系着人民的生命财产安全。是保温节能中不可忽视的重要问题。通过综合分析防火结构,结合防火材料的特性和工程实际经验,总结出上述两种防火系统的基本设计方案。采取科学适度有效的防火构造措施,改善或提高系统整体构造的防火安全等级。伴随着新材料的开发与应用以及施工实践经验的丰富,外墙外保温系统的防火性能与结构性能,将会在优化设计,材料选择及施工措施中得到解决。

参考文献

[1] 石金柱.外墙外保温系统的防火措施分析[J].建筑节能,2009,(7):13-14.

[2] 吕永慧.外墙外保温系统防火问题分析[J].低温建筑技术,2010,(5):107-108.

[3] 王宗昌《建筑工程施工全面质量控制必读》北京 中国建筑工业出版社2016,2.

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