浅析建筑外墙保温节能技术在建筑施工中的应用
2024-05-02蔡永生刘清秀
蔡永生 刘清秀
建筑工程项目施工阶段,外墙保温的重要性不容小觑。基于现代施工技术的发展,工程项目施工对于新技术与新理念的应用逐渐增多,为积极响应生态文明与可持续发展号召,外墙保温节能技术在建筑施工中得到了广泛应用。此技术的应用能够使施工能耗减少,在获取环保效益的基础上增强建筑保温效果。保温节能技术在建筑外墙中的应用,可对提升外墙保温质量,提升用户满意度起到保障作用,同时符合现代绿色建筑理念要求。因此深入研究外墙保温节能技术在建筑施工中的应用具有现实意义。
1 建筑外墙保温节能技术概述
外墙保温节能技术指的是将保温材料加装于建筑外墙表面并采取相应施工工艺,以健全保温机制,使建筑物能源消耗减少,能够有效保护建筑结构,改善室内舒适程度。外墙保温节能技术的应用能够减少传热损失,且有利于空调等能耗的降低,使排放的温室气体减少,进而实现节能减排目标[1]。此外,建筑外墙保温体系可确保建筑物整体保温效果,室内温湿度无明显波动,有利于人体舒适度的提升。建筑物在无节能保温的情况下,能源消耗的占比是60%~70%,在保温处理后,能源实际消耗可不超过30%,而外墙保温作用的占比则超过70%。能源消耗以墙体吸收为主,通过墙体保温处理,可实现能源消耗减少的目标。建筑外墙保温节能技术应用提高了吸热能力,减少散热能力,有助于墙体保温,为外墙保温提供技术支持,符合建筑施工的要求。
2 外墙保温节能技术用于建筑施工的现实意义
2.1 热稳定性更强
热稳定性强是外墙保温衡量的重要指标之一,对外墙保温技能技术应用于建筑施工具有现实意义。保温节能技术在建筑外墙施工中的应用有利于建筑工程热稳定程度的改善,即便外部温度变化明显,外墙保温层亦可使温度改变并被控制在保温层内部,而使得建筑内部影响程度减轻。同时,充分利用施工材料亦可发挥散热功效,对建筑内部与外部温度差异进行调节,进一步优化建筑保温节能的功能。
2.2 建筑环境舒适度提升
外墙保温节能技术的运用使建筑墙体具备更强防渗透能力,尤其是雨季,可以避免水蒸汽因素影响墙体,降低潮湿和发霉情况的发生概率,使得墙体表皮出现开裂脱落或是裂缝的概率大大降低,进而提高建筑工程内部防水性能与安全性能[2]。同时,保温节能技术在控制建筑内部温度方面的作用明显,使建筑外部更美观且更舒适。节能技术在外墙保温中的应用,促使建筑环境舒适度提升符合建筑行业发展要求,对提升用户的满意度具有重要作用。外墙保温节能技术的运用有助于建筑环境舒适度提升,而建筑环境舒适度提升对提高房屋质量非常重要。
2.3 外墙使用寿命更长
建筑物外部建设使用外墙保温节能技术,使保温层增设于建筑外部,有利于保持建筑物内外部结构的稳定性,亦可有效保证建筑物整体安全。而保温层的运用可对建筑散热性能加以控制,以免因季节温度的变化而影响内部温度,避免热应力所致外部墙面变形或是裂缝的情况发生,增强外部结构稳定程度,使外墙的使用时间得以延长。用户对建筑的质量关注度极高,外墙是建筑物的主要元素,技能技术在外墙保暖中的应用对延长外墙使用寿命,对提高建筑物的质量具有保障作用。外墙是建筑物的重要组成部分,外墙使用寿命的长短对建筑物的质量有一定影响,外墙保温技术的应用符合建筑施工的要求,可提升建筑物的整体质量。
3 建筑外墙常见保温节能技术
3.1 外墙外保温
外墙外保温是建筑外墙保温的重要组成部分,所谓外墙外保温技术,即针对外墙的外表面实施保温施工。建筑外墙的外保温层可有效解决热桥问题,使建筑结构得到保护,建筑的使用寿命也会随之延长。外墙外保温对建筑材料有一定要求,施工监理方也需要对建筑材料进行严格把控,确保材料达到环境影响评价标准,以免对周围环境造成污染。施工期间亦不会对室内空间大小与装修情况产生影响。需注意,外保温技术的应用效果与所用保温材料的质量存在密切关系,应重视材料质量。因为外墙保温材料使用的时间有限,因而需在实际应用过程中定期更换,以免对保温效果产生不利影响。此外,因为外保温层在建筑的外立面,所以在施工过程中应当预防材料的脱落,对外墙外保温材料进行科学合理的管控,达到外墙外保温的目的。
3.2 外墙内保温
外墙内保温是建筑外墙保温的重要组成部分,内保温层在建筑外墙内部分布,而外墙内保温技术选用材料的范围广泛且实际成本不高,应用过程中亦不会对建筑的外立面产生影响。应注意建筑内的二次装修会破坏外墙内保温层,而在潮湿环境下,内保温层接触建筑结构的部分会发霉。外界温度的改变也会对建筑结构产生直接作用,致使外墙耐久性能受到影响,进而增加结构性热桥的发生风险。若建筑室内温度较为稳定,外部温度改变以及光照影响等也会导致外墙出现热胀冷缩的现象[3]。一旦室内与室外温差较大,那么外墙内层与外层膨胀将无法保持同步。外墙内保温对环境、温度都有一定的影响,因此对外墙内保温材料选择至关重要,需要根据建筑环境实际情况进行材料选择。变形不确定性较大会导致热隔绝系统稳定程度受到影响,使得外墙结构耐受性能受到影响,而建筑物内部热隔绝系统也会被破坏。
3.3 复合墙体
此节能技术融合了混凝土和苯乙烯保温板,具有较强的保温隔热作用。而复合墙体组成包括混凝土浆料和苯乙烯保温板,其在运用过程中,能够将保温隔热层附加于外墙结构的外侧,使得外界不利因素产生的影响得以消除,一定程度上促进了建筑内环境舒适程度的提升。而且,复合墙体施工操作便利且周期短,不会占用室内空间。该技术对于保温材料要求不高,材料成本支出较少。但应用过程中对于工艺与设备的要求高,尤其是施工技术水平,且后期维护难度大。复合墙体应用主要需考虑后期维护、施工技术水平是否达标的问题。
4 外墙保温节能技术在建筑施工中的具体应用
4.1 节能材料选择
节能材料的选择对墙体保温具有重要作用,选择环保的建筑施工材料是建筑施工管理中的重要要求。保温材料节能性能关乎外墙保温的效果,因而要求工作人员结合项目具体状况确定材料。所选材料在满足标准要求的同时也应具备一定兼容性,常见的材料有聚苯颗粒、苯板与聚苯板等,后两者抗裂性理想。玻璃纤维网格布用于加强网内,可充分发挥其耐碱性与抗裂性,以强化保温结构抗拉、抗裂性能。对于黏结砂浆则包括单组分与双组分2 种类型,后者用于施工现场需将水泥掺入后使用,但很难准确掌握具体掺入量,增加了施工难度。前者使用则相对便利,将水加入搅拌即可直接用于施工,且单组分砂浆可规避砂浆材料不达标等问题发生。建筑节能材料的选择需要专人负责,一旦出现质量问题,需要严肃处理。节能材料的选择至关重要,需要根据建筑工程标准进行节能材料选择,在资金的支持下,以节能材料的质量为基础,充分发挥技能技术在外墙保温中的作用。通常情况下,传统水泥砂浆在温差作用下会开裂脱落,安全隐患严重。为此,施工期间应将钢丝与纤维适量加入砂浆内,使其抗裂性得以增强[4]。
4.2 施工前准备工作
施工前需要根据施工方案进行准备工作,在准备工作过程中按工程进展准备机械设备、原材料等,但仍需要考虑一些特殊情况,进行科学的准备,这是保障施工安全、施工质量的重要环节。
工程项目施工建设之前应开展准备工作,确保材料存放的科学合理性。若聚苯板长时间暴露在外,会受风吹日晒影响出现变形。相关工作人员应对基层墙体全面清洁处理,使其平整干净。若基层墙体空鼓或不平,则需及时采取修复措施,以免影响后期施工。安装聚苯板应根据具体顺序开展,并于装饰施工之前开展施工准备。如果墙体过干或过湿,均会对最终黏结效果产生影响[5]。若保温材料和墙面黏结牢固性不达标,也应及时采取处理措施,在施工期间出现风雪暴雨天气均需停止作业。
4.3 外墙基层处理
落实建筑外墙保温施工之前,需对外墙表面采取必要的处理措施。外墙基层处理质量对外墙保温质量有一定的影响。施工作业人员对墙体表面进行平整处理,完成墙体空隙与裂缝的修补,确保墙体的整洁与干净。此外,对墙体含水量进行严格管控,以免因湿度较大对其造成破坏。对外墙基层处理是外墙保温的前期基本工作,外墙基层处理的质量对外墙保温有重要影响。
4.4 保温板黏结砂浆技术
保温板黏结砂浆的效果会直接影响建筑墙体质量,所以建筑外墙保温的施工难度高。施工作业人员应自外墙边角位置开始,根据特定顺序黏结保温板和砂浆。黏结阶段作业人员黏结保温板的力度要轻,使其紧密且平整。针对变形风险较大的建筑结构,应提前预留变形缝。墙体底部保温板黏结过程中,应及时采用防潮方法,且需要将黏结胶铺满保温板,通过抹子推平处理黏结胶,同时对所含杂物全面处理。保温板的黏结一般选择均匀固定方法,在减少空鼓问题发生的同时亦可避免聚苯板变形。
4.5 固定装置施工
在建筑外墙施工过程中,为确保施工质量与安全性,需安装固定装置。在安装固定装置之前,施工作业人员应保证砂浆的干燥性,避免对最终黏结的效果产生影响。若砂浆尚未干燥彻底而安装固定装置,很容易使保温板出现位移,不但影响保温效果,甚至会制约后期施工作业的开展[6]。固定装置施工是建筑施工的基本方式,但需要固定装置固定牢靠,这对施工质量、安全等方面都具有保障作用。
4.6 合理使用玻璃纤维网格布和砂浆
在施工的过程中,必须根据施工实际情况合理使用玻璃纤维网格布和砂浆,这是保障施工质量的重要措施。完成砂浆施工作业后,作业人员需及时在其上方覆盖玻璃纤维网格布,待砂浆干燥即可开展第2层的涂抹操作,保证砂浆厚度为2 mm。合理使用玻璃纤维网格布和砂浆对提升外墙保温质量起到重要作用。
4.7 聚苯颗粒浆保温节能技术
此施工技术不仅具备节能与保温的作用,亦可使外墙保温抗裂能力增强。技术采用的主要材料就是废气聚苯乙烯塑料,经合理加工处理后即可形成多孔塑料颗粒并混合混凝土用于施工中。现阶段,该技术的应用范围逐渐扩大,且保温与节能效果相对明显。施工之前,施工作业人员要将墙体油污与浮灰彻底清除,确保其干净整洁。在砂浆制作过程中,应按比例混合水泥和砂浆并搅拌均匀。开展钢筋施工期间,钢筋厚度与宽度的控制十分重要。宽度应为50 ~70 mm,厚度则同保温层一致。以上操作完成2 h以后,施工作业人员即可利用聚苯颗粒保温材料施工,且首层保温层厚度不应过大。涂抹期间不允许出现来回拉扯的现象。聚苯颗粒浆保温节能技术是一种常用的节能技术,对外墙保温起到重要作用,也是外墙保温中常用的节能技术之一。
5 建筑外墙保温节能技术的优化路径
5.1 新型环保节能材料的运用
外墙保温的有效性不仅要保证施工技术与遮阳构造科学合理,还要保证建造材料具备节能性能。结合热工性能需求差异,应强调保温材料与隔热材料的合理化选择。在众多保温材料中,石墨聚苯板的应用最常见,不仅具备良好保温性,且不会污染自然环境,属于新型保温材料,生态性与环保性特点显著。另外,硬质聚氨酯泡沫板可隔热保温、耐老化,防火性能突出,在实际使用中能够提高建筑物防火等级,并结合具体施工需求,选用厚度、强度与规格更具针对性的产品。而石膏保温板也是建筑外墙施工中经常使用的材料,一般可用于建筑外墙保温施工中,使得建筑物的抗压强度增强,亦可避免渗透室内水气,进一步增强建筑隔热和保温的效果。
5.2 保温构造与设备的应用
为提高建筑外墙的保温与节能质量,在选用高品质建造材料的基础上,仍需对安装工艺与设备参数高度重视。施工阶段,应在外保温系统内粘贴保温胶,确保建筑外墙的保温隔热材料更完整。此外,警戒线的合理设置很重要,以免将气体管道安装于外保温层内,保证管道和隔热材料间隙适中,不会对隔热材料造成损坏。建筑外墙采用的高效保温构造,施工需选择专业化保温装置,尽可能发挥保温材料的传导性。而建筑工程项目建设期间,应选择现代化制冷设备与空调设备,使房屋空调节能效果得以增强。
5.3 遮阳保温节能技术的运用
遮阳保温兼具遮阳与隔热功能,通过对遮阳措施的运用有效减少了太阳辐射量,且室内空气温度下降,在冷暖空调负荷减少的基础上,使能源消耗的降低成为可能。其中,遮阳保温技术包括静态与动态2 种类型,前者需借助固定阳光板、外遮阳板将阳光遮挡在墙体之外,热能吸收与传递明显减少。而后者则需对建筑内外传感器加以利用,以对墙体内外部遮阳板位置进行调整,实现科学节能效果。
6 结语
建筑外墙保温节能技术不仅是组成建筑节能技术的重要部分,还属于核心建筑保温技术,因而其重要性备受关注。外墙保温层可对建筑墙体多加保护,使得建筑实际使用时间延长,在优化建筑物内部舒适性方面的作用突出,一定程度上促进了能源消耗的降低,可创造更为可观的社会效益与经济效益。