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外墙保温节能措施都有哪些?

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提问者:顾承颜| 抚州| 2182次浏览
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回答数:75423 | 被采纳数:274

 外墙保温隔热是节能建筑的主要措施之一,在外墙外保温这个项目中,我们建议采用聚氨酯、聚苯颗粒保温浆料复合外墙外保温系统,该系统与EPS(聚苯板)外墙外保温和XPS外墙外保温系统相比,在技术、性能、经济造价和施工上都有很大的优势。

  一、从国家政策支持的角度看

  建筑节能是一项基本国策,大势所趋。而建筑节能中墙体保温是重要方面,在墙体保温过程中,外墙外保温优越于外墙内保温和外墙夹心保温。那么,在外墙外保温这个技术体系中,目前有多种多样的做法,例如:EPS(聚苯板)外墙外保温系统;XPS(挤塑板)外墙外保温系统;聚氨酯、聚苯颗粒保温浆料复合外墙外保温系统。当然,各种外墙外保温系统都有他的优势和弊端,因为外墙外保温技术在我国近年来才开展,时间较短,还不够完善,人们是在探索中前进。那么,哪种做法能够达到优异的保温性能和优异的耐侯性及合理的经济造价,这是我们大家关注和讨论焦点。

  经分析讨论证明,聚氨酯、聚苯颗粒保温浆料复合外墙外保温系统占有很大的优势。无论从保温性能方面,还是从耐侯性方面,以及方便施工和经济造价等方面都占有优势,特别适应北方地区的外墙外保温。

  聚氨酯作为保温材料,目前是最优秀的保温材料。2005年10月10日,在装修'>北京举办的“聚氨酯墙体节能技术国际交流会”上,建设部将决定从今年起全面推广新型建筑节能技术,力推聚氨酯,将聚氨酯材料作为传统建筑保温材料的替代品进行推广。

  国际建筑节能专家DavidA·C·Evans博士认为,聚氨酯材料是目前国际上性能最好的保温材料。硬脂聚氨酯具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其他基材黏结、燃烧不产生溶滴等优异性能,在欧、美等国家广泛用于建筑物中,欧美发达国家的建筑保温材料中约有49%为聚氨酯材料,而在我国这一比例尚不足10%。

  过去,我国经济技术条件还比较落后,聚氨酯材料只能应用于飞机、轮船、冰箱等经济造价高的产品上。由于受经济技术条件的限制很难应用到建筑工程上。目前,由于经济条件和技术条件的提高,聚氨酯能适应于建筑物上的应用了。技术的完善,解决了聚氨酯施工技术和耐侯性问题。发挥了聚氨酯材料在建筑工程中优异的保温性能。所以国家在政策上重点推广聚氨酯材料在建筑物上的应用。

  二、从不同的几个方面,分析几种外墙外保温技术体系的差异

  1、从热工性能方面来分析

  在诸多保温材料中,聚氨酯材料的保温性能最为优异,其导热系数为0.022W/m·k;EPS(聚苯板)的导热系数为0.042 W/m·k;XPS(挤塑板)的导热系数为0.028 W/m·k;聚苯颗粒保温浆料的导热系数为0.059 W/m·k。

  外墙外保温采用“聚氨酯、聚苯颗粒保温浆料复合外墙外保温技术系统”,充分利用了聚氨酯的优异保温性能,使其喷涂在外墙面上,复合一层(抹)聚苯颗粒保温浆料,补充外墙的保温性能,缓解热量释放,解决了外墙保温的“热惰性”问题。这是其他保温材料和技术系统难以做到的。该系统的热工性能是实现65%建筑节能标准最优异的选择。聚氨酯是喷涂在墙面上的可以实现材料本身热阻100%的保温性能,而EPS、XPS保温是块料粘贴在墙面上,由于有缝隙的存在,保温能力损失,只能完成材料本身热阻的70-80%的保温性能。

  2、从技术系统的结构分析

  A、聚氨酯、聚苯颗粒保温浆料复合外墙外保温技术系统,其结构为,采取聚氨酯通过高压喷涂在外墙面上,由于聚氨酯的特性,容易与其他基材黏结,是天然的胶黏材料,具有极强的附着力,又是100%附着外墙面上,是无空腔与墙体黏结。特别是高层建筑抵抗负风压是很有利的。聚氨酯喷涂发泡后,在外表面产生一层薄膜层(硬壳),不仅使聚氨酯有很好的保温性能,也是一种很好的防水层,通过喷一层界面剂,再复合(抹)聚苯颗粒保温浆料,使二者很好的黏结,聚苯颗粒保温浆料不仅作为补充保温层,而且也是聚氨酯抗老化的保护层,因为抹25mm厚,又有一定的水泥强度,所以使保温层增强了外力的抗冲击能力,这一点是其他外墙外保温系统难以做到的。在聚苯颗粒保温浆料上,再复合一布两涂聚合物砂浆和耐碱玻纤网格布,增强了外墙表面的平整度,易涂刷涂料或粘结饰面瓷砖,而且这一层又有很好的防水功能,使外墙保温结构不会因浸水膨胀而破坏,影响保温性能和表面的装饰效果。

  该系统技术结构,采取了逐层渐变释放应力的技术路线,整体附着的墙面上,而且聚氨酯材料又有很好的柔韧性,表面不易开裂、粉化,温度变形小,不易导致系统破坏,因为聚氨酯的导热系数为0.022 W/m·k,聚苯颗粒保温浆料的导热系数是0.059 W/m·k,二者导热系数相差2.7倍,能相适应;而聚苯颗粒保温浆料和面层聚合物砂浆(导热系数为0.93 W/m·k)二者导热系数相差16倍,这样也不会因温差变形而导致面层破坏。(注:聚苯板的导热系数为0.042,与聚合物砂浆的导热系数相差22倍,这样由于温度变形,极易造成外层表面的破坏。)

  B、EPS(聚苯板)外墙外保温系统要求18㎏/m3以上容重,阻燃自息型。聚合物砂浆粘结(粘结面达40%以上),聚合物砂浆和耐碱玻纤

  网格布薄抹灰饰面层(一布二涂)

  这类外保温隔热材料通常采用粘贴的方式(也有加锚栓辅助锚固的)固定在基层墙体上,然后在保温板上抹抹面砂浆并将增强网铺压在抹面砂浆中。该类保温体系在国外已有较长的应用历史,根据来华德国专家介绍,德国一个行业协会在1993年调查的14栋外保温工程中,除1栋有0.2mm以下的轻微裂缝,其他13栋几乎无任何裂缝,在这13栋中,除1栋建筑物外,其他都经过新做涂料、再做抗裂防护层甚至再加做保温层等翻新手段以达到使用寿命不低于25年。目前国内采用该保温体系的情况远比国外差,做该类保温工程的厂家有上千家,除少部分企业的保温工程外,相当数量的工程在3个月后就出现了裂缝。该类体系构造设计上分析有以下原因:

  从保温隔热材料的因素来讲,EPS保温板在自然环境中的自身收缩变形时间长达60天,由于在自然环境条件下42天或60℃蒸汽养护条件下5天的自身收缩变形已完成99%以上,因此要求EPS保温板在自然环境条件下42天或60℃蒸汽养护条件下5天后再上墙。但在实际情况中很难做到。一是EPS保温板长时间的养护需要占用大量的场地;二是生产企业由于资金占用、成本控制等因素,通常是以销定产,大量工程是EPS保温板养护不到一星期就上墙,造成上墙后继续收缩,且收缩应力均集中在板缝处。另外,保温板在昼夜及季节变化发生热胀冷缩、湿胀干缩时也会在板缝处集中产生变形应力,该类体系板间裂缝是比较常见的现象。挤塑聚苯板比发泡聚苯板密度大、强度高,自身变形及温差变形产生的变形应力也大,与膨胀聚苯板相比更易造成板缝处开裂。

  聚苯板薄抹灰外保温隔热体系通常采用纯点粘或筐点粘,采用纯点粘时,该体系存在整体贯通的空腔。即便是筐粘,由于必须留有排气孔,每块板的空腔通过排气孔及板缝仍是贯通的,当建筑物垂直度偏差通过粘结点粘结砂浆厚度来调整时,特别是墙体偏差较大时,空腔的大小是不确定的,该体系存在整体贯通的空腔正负风压对保温隔热墙面进行挤或拉,也易造成板缝处开裂,极端情况下负风压甚至会将保温板掀掉。

  从防护层受热应力的因素上看,聚苯板保温层上是仅3mm的砂浆复合网格布防护层,由于聚苯板保温隔热层热阻很大,从而使防护层的热量不易通过传导扩散,当受太阳直射时其表面温度将高达50℃~70℃,南方部分地区甚至可达80℃,遇突然降雨降温,温度会降至15℃左右,温差可达40℃~65℃,这样的温差变化以及受昼夜和季节室外气温的影响,对抹面砂浆的柔韧性和网格布的耐久性提出了相当高的要求。另外,当聚苯板的温度超过70℃时,聚苯板会产生不可逆热收缩变形,造成较为严重的开裂变形,这种情况在高温干燥地区更为明显。


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一、施工条件:
1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。
2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。
3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。
4、基层墙体及找平层应干燥。
5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。
6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
二、施工工具
电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。
三、施工工序
配专用粘结剂
基层墙体处理 刷界面剂一道 粘贴挤塑板
预粘板边网格布条

3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。
4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。
5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。
6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。
7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。
8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
5、安装固定件:
1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。
2)


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喔喔321
回答数:49792 | 被采纳数:24

 目前常采用又较为有效地措施有墙体节能、门窗节能、屋面节能、利用太阳能、和夜间通风等。
  1.1、建筑墙体节能
  墙体一般作为建筑外围护结构的主体,以及内部隔断,其所用材料的保温性能直接影响建筑整体的保温和耗热量。目前,我国用于墙体材料有砖砌体、石砌体、砌块砌体,实心砖砌体保温性能不能满足设计标准。以外墙为例,JGJ26-1995标准规定,在建筑物形体系数(建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值)小于0.3时,北京地区传热系数不超过1.16W/(m2•K),而目前常用的内抹灰砖墙,传热系数都大于上述节能标准数值,因而在节能的前提下,应进一步推广空心砖墙及其复合墙体技术,现在大多建筑采用的是空心砖和砌块砌体。
  1.2、门窗节能
  外门窗是住宅等建筑能耗散失的最薄弱部位,其能耗占建筑总能耗的比例较大,其中主要包括传热损失、冷风渗透。所以在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下,尽量减小住宅外门窗洞口的面积,提高外门窗的气密性,减少冷风渗透,尽可能提高外门窗本身的保温性能,减少外门窗自身的散热量。门窗节能措施主要有:
  (1)控制住宅窗墙比。住宅窗墙比是指住宅窗洞面积与住宅立面面积的比值,《民用建筑节能设计标准》对建筑不同朝向的窗墙比做了严格的规定,各朝向都不尽相同,且一般情况下北向的窗墙比要比南向的小一半。
  (2)设置“温度阻尼区”。所谓温度阻尼区就是在室内与室外之间设有一中间层次,这一中间层次象热闸一样可阻止室外冷风的直接渗透和室内热能的外流,减少外墙、外窗的热耗损。目前已经使用的方法有很多,在住宅中,将北阳台的外门、窗全部用密封阳台封闭起来,外门设防风门斗,楼梯间计成封闭式的,对屋顶上人孔进行封闭处理等措施均能收到良好的节能效果。
  (3)改善住宅门窗的保温性能。门窗保温性能的改善有很多方法,主要有户门与阳台门应在满足防火、防盗要求的情况下,在门的空腹内填充聚苯乙烯板或岩棉板,以增加其绝热性能;窗户最好采用钢塑复合窗和塑料窗,这样可避免金属窗产生的冷桥,并可设置双玻璃或三玻璃,增强其自身保温性能等。
  (4)提高住宅外门窗的气密性,减少冷空气渗透。可以设置泡沫塑料密封条,使用新型的、密封性能良好的门窗材料等,且门窗在这方面的措施是很相近的。
  1.3、屋面节能
  在不断改进建筑外墙、外窗的保温性能的同时,还必须加强屋面的保温隔热。屋面节能措施的要点一是屋面保温层不宜选用密度较大、导热系数较高的保温材料,以免屋面重量、厚度过大;二是屋面保温层不宜选用吸水率较大的保温材料以防屋面湿作业时因保温层大量吸水而降低保温效果。现在,高效保温材料已经应用于屋面,一些建筑的屋面保温,采用新技术新材料代替原有方法就克服了原来的很多缺点,施工简便而且价格低廉。
  1.4、利用太阳能
  太阳辐射能量到达地球的相当于目前全球电力消耗量的1500倍,而在现有技术、经济条件下可供开发利用的太阳能,只占理论资源量的很小一部分。所以,太阳能的开发利用有巨大的潜力。太阳能作为一种可再生的洁净能源,也是建筑上很具有利用潜力的能源之一。太阳能在建筑上的利用方式主要有,太阳能采暖、太阳能供热、以及太阳能发电等等。我国太阳能资源丰富,如果将太阳能源充分加以利用,不仅会节省大量常规能源,而且在某些区域还有可能完全利用太阳能采暖。目前,已经在研究的还有太阳能屋面等,待到这项技术可以大范围使用的时候,我们将会节省更多的能源,而在利用这些我们以前所不能利用的能源的同时,也是一种节能举措。
  2.5、对建筑进行夜间通风
  夜间通风方法的方法主要适用于夏季,其原理是在夜间引入室外的冷空气,通过冷空气与建筑维护结构的蓄热材料接触换热,冷却建筑材料,达到蓄冷目的。在夏季,气温炎热,为了获得舒适的室内环境,则需要空调等降温。而此时,因为夜间的室外温度比室内低得多,所以夜间室外冷空气则可以作为一种很好的自然冷源加以利用。针对夜间通风的原理来说,只要室外的温度低于室内的温度,就可以将它作为一种冷源加以利用。以上仅供参考,希望有所帮助。


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