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分析我国建筑工程中绝热材料的应用现状及发展趋势

2020-10-21凌勇兵

科学导报·学术 2020年15期
关键词:发展前景建筑工程应用

凌勇兵

摘 要:在建筑节能中,建筑墙体保温是非常重要的手段方式。在建筑能耗中,墙体能量损失大约在50%,但外墙保温普及程度大约只有10%,所以,墙体保温材料,即绝热节能材料的市场前景十分广阔。而建筑绝热节能材料在建筑节能设计中发挥着不可替代的重要作用,是进一步实现建筑节能、低碳、绿色发展的关键。据此,文章对建筑工程中绝热节能材料的应用及发展前景进行了详细分析。

关键词:建筑工程;绝热节能材料;应用;发展前景

引言:

绝热材料实际上就是能够显著阻抗并吸收热流与节流的多孔、轻质、导热系数较小的单一式或者复合式材料。绝热材料的利用与人类社会发展是同步进行的,在社会发展推动下,绝热材料类型与内涵也实现了时代化发展。而现代化保温材料、保冷材料以及二者结合,是绝热材料的概念源自产业革命后的迫切需求,在建筑墙体与屋顶保温绝热中的应用比较广泛。

一、常见屋面保温材料介绍及应用现状

在建筑中,习惯上将用于控制室内热量外流的材料叫做保温材料,防止室外热量进入室内的材料叫做隔热材料。保温、隔热材料统称为绝热材料。常用的保温隔热材料按其成分可分为有机和无机两大类,下面就一些工程中较为常见的材料做简单介绍。

(一)膨胀珍珠岩制品

膨胀珍珠岩及其制品是我国发展较早,应用广泛的建筑保温材料,目前年产40多万吨散料。膨胀珍珠岩具有较小的堆积密度及优良的保温绝热性、不燃性,且价格低廉。但在实践工程中,该材料常因吸水性大导致保温层的热导性能增加而失去保温隔热能力。工程应用中主要有水泥珍珠岩制品、聚合物憎水珍珠岩制品,膨胀珍珠岩散料作为填充材料做成芯板屋面。由于水泥珍珠岩制品在施工过程中水分无法排尽,而温度的变化会使防水层起鼓开裂、造成屋面渗漏。因此,研制高强、低导热系数的憎水珍珠岩制品,淘汰水泥珍珠岩制品是膨胀珍珠岩屋面保温绝热材料的发展方向。

(二)加气混凝土

加气混凝土以硅质和钙质原材料为主要原料,参加发气剂(铝粉、锌粉等),经加水搅拌,由化学反应形成空隙,经浇筑成型,预养切割,蒸压养护等过程形成的多孔硅酸盐混凝土。具有质量轻、保温性能好、可加工等优点。加气混凝土孔隙达70%~85%,体积密度一般为500~900kg/m3,為普通混凝土的1/5,与木质差不多,能浮于水,可减轻建筑物自重,大幅度降低建筑物的综合造价。另外,由于材料内部具有大量的气孔和微孔,因而有良好的保温隔热性能。导热系数为0.11~0.16W/(m·K),是粘土砖的1/4~1/5。

(三)聚苯乙烯泡沫塑料

这是目前使用最普遍的一种保温隔热材料。它具有质量轻、保温隔热性能良好(导热系数0.044W/(m·K)左右)、价格便宜、易加工、施工操作简便等优点,在严寒地区有比较长的使用历史。同时聚苯乙烯泡沫板具有非常优越的防潮性能,可用于直接接触潮气或水,特别是可以用于倒置式保温屋面,在节能屋面上具有很高的应用价值。聚苯乙烯泡沫塑料耐热性较差,使用温度有所限制.另外,防火应引起重视,在加入阻燃剂后,防火性能有所改善。抗老化能力差,使用寿命在20年左右,废弃材料不能降解而造成"白色污染"、不利于环保,影响到长期的应用和发展。

(四)聚氨酯泡沫塑料

硬质聚氨酯(PUR)泡沫塑料是一种高分子聚合物,可替代传统的珍珠岩、蛭石等保温材料,其优点:⑴优良的隔热保温性能。硬质PUR泡沫塑料的导热率有50%~70%取决于泡沫内填充气体的导热率,因硬质泡沫塑料在制造过程中以氟利昂为发泡剂,在形成均匀致密的封闭孔中充满了氟利昂气体,而氟利昂的导热率是常见气体中导热率最低的,因此导热率很低。⑵独特的抗水渗透性能。硬质PUR泡沫塑料的闭口孔隙率可达92%以上,是结构致密的微孔泡沫体。⑶施工操作方便。一般在现场直接喷涂发泡成型,可在任何复杂结构的屋面上作业。硬质聚氨酯PUR泡沫塑料屋面投资虽较高,因此降低成本是今后硬质聚氨酯泡沫塑料的发展方向,其在屋面保温节能方面的发展前景广阔。

二、绝热保温材料发展趋势

(一)材料轻质化

轻质化是建筑屋面保温隔热材料发展的必然趋势!因为同种材料密度越小其隔热性能越好,除此,轻质材料不会造成建筑结构的额外负担,减少了因结构变形造成渗漏的可能性。随着轻型房屋体系的发展!近年来国外开发研制了多种轻型多功能组合结构材料,如以压型钢板、铝板、玻璃纤维增强塑料等为面板,泡沫塑料、矿物棉为芯材的轻型复合保温板、钢丝网水泥泡沫塑料板等。

(二)节能利废型

近几年粉煤灰、废旧泡沫塑料%玻璃废弃品等固体废弃物得到了很好的开发应用,如已大面积应用的水泥聚苯板的主要成分就是废旧泡沫塑料。节能利废型材料的特点之一是由于材料主要来源于固体废弃物,加上国家相关政策上的倾斜!具有较大的价格优势。

(三)产品生产与应用绿色化

减少绝热材料产品生产过程中的生产能耗与污染物排放量,考虑产品的可回收再利用;尽量减少对天然矿物质的需求,采用废弃物为生产原料。如有机质发泡保温制品不再采用氟里昂;继续完善、开发日用废塑料制品为主要原料的建筑保温隔热制品;液态渣的矿棉生产技术;开发以植物纤维为主要原料的纤维质保温材料;发展无石棉硅酸钙保温隔热制品等。

结语:

综上所述,国家高速发展中,受资源环境等各个方面压力,我国对建筑节能要求不断提高。而墙体保温作为建筑节能的关键性基础,绝热节能材料作为墙体保温的重要前提,建筑工程必须加强对其优化发展的高度重视。目前绝热节能材料在不断前进发展,其中既存在机遇又存在诸多挑战,但是在城市化绿色节能发展的重要机遇时期,发展潜力不容忽视。未来则会渐渐朝向结构化、效益化方向发展,对此,建筑工程行业则应立足国内实际需要,注重质量,扩大有效供给,切实满足发展需求,并始终坚持节能减排与绿色环保发展理念。

参考文献

[1] 何静.解析建筑工程中绝热节能环保材料的应用及发展前景[J].粘接,2019,40(07):53-55.

[2] 郝雪彦.保温节能施工技术在建筑外墙施工中的应用分析[J].城市建设理论研究(电子版),2019(13):100.

[3] 杨文静.建筑节能材料检测及检测结果不确定度的评定与表示[D].华南理工大学,2013.

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