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外墙保温材料技术规程与工艺

作者: 来源: 日期:2018-7-20 9:35:28 人气:313
      修建节能,不只能够下降能源消耗、削减环境污染,还能进步修建工程的全体质量和装修装修水平,因而,修建保温节能是一个专业性强、触及面广、系统性强、科学谨慎的职业。

  我国的修建外墙保温节能技能在推广与运用方面,现已取得了成效,但在工程实践中,外墙外保温系统包含资料系统、工艺系统、标准系统、运用技能等科学研讨方面,还存在不少需求处理的问题,如资料科学技能、保温节能功率、工艺技能水平、质量确保与保温层的寿数问题、保温层的安全与承重问题、生态环保问题、以及标准系统问题等。

  本文理论与实践相结合,重在实践运用,对外保温的技能现状,存在的问题,处理问题的方法、往后发展趋势等方面进行讨论。

  保温资料与保温层结构

  修建保温节能系统,无论是内保温、仍是外保温,其保温节能功率,首要取决于保温资料自身的保温隔热功用和保温层的厚度,这也是能否到达保温节能的要害要素。保温资料又分有机保温资料和无机保温资料,有机类保温资料如发泡聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、喷涂聚氨酯(SPU)、聚苯颗粒等,无机类保温资料如中空玻化微珠、胀大珍珠岩、闭孔珍珠岩、复合型无机保温隔热资料等。


  保温隔热层与墙底层和外墙装修是融为一体的,保温层下面是修建主体外墙面,中心是保温层,保温层上面是抗裂砂浆、加强网、外墙抗裂腻子、外墙涂料或饰面砖。

  北方冰冷区域以发泡聚苯板、挤塑聚苯板等为主,气候相对温暖的南方区域以聚苯颗粒、胀大珍珠岩、闭孔珍珠岩、复合型无机保温隔热资料等颗粒类保温浆料为主。

  辅助资料与施工工艺

  辅助资料是聚合物粘结砂浆、界面处理剂或界面砂浆、专用胀大螺钉、耐碱玻纤网或镀锌钢丝网、抹面砂浆、装修面砖等。

  保温层选用板材(聚苯板、挤塑板)的施工工艺一般是先粘后钉、贴网、界面处理或专用处理剂、抹面砂浆、贴饰面砖或刮腻子、刷涂料;如保温层选用颗粒类浆料(聚合物砂浆与聚苯颗粒、中空玻化微珠、胀大珍珠岩、闭孔珍珠岩等的混合物),其施工工艺一般是先作底层处理、抹界面砂浆、保温浆料、再贴玻纤网格布、抹抗裂砂浆、张贴饰面砖或刮抗裂腻子、经打磨平坦后刷涂料。

  保温资料与技能工艺研讨

  保温系统的首要问题是其保温隔热功率和运用寿数两个方面,其防火、生态环保、本钱等也很重要。保温隔热功率首要靠优质高效安全的保温资料来完成,用科学谨慎、合理、过硬的工艺技能来确保修建保温层的安全安定性,使保温层与修建物的运用寿数同步,到达最佳化,因而,保温资料和工艺技能水平是联系我国修建节能工作胜败的要害。

  ❶保温资料

  有机保温资料质轻、细密性高、保温隔热性好、但缺陷是:不耐老化、变形系数大、安稳性差、安全安定性差、易焚烧、生态环保性很差、施工难度大、本钱较高;而无机保温资料比有机保温资料容重稍差、细密性和可加工性较差、保温隔热性稍差,但防火阻燃、变形系数小、抗老化、功用安稳、生态环保性好、与墙底层和抹面层结合较好、安全安定性好、运用寿数长、施工难度小、本钱较低。

  笔者以为,有机保温资料其安全安定性差、寿数时刻短,不如多运用无机保温资料,假如运用聚苯板、聚氨酯等悉数与塑料有关的保温资料做的保温层,遇到火灾或几年后、十几年后意外掉落,再或几十年后保温层被抛弃,不只难以收回使用,构成极大的资源糟蹋,使咱们支付极大的经济价值,并且会严峻污染环境。

  而无机保温资料虽然保温功率稍差,但能够通过添加保温层厚度的方法来处理这个问题,因为无机保温资料与底层和抹面层的粘附力、相容性较好,保温层的强度、安全安定性也是很牢靠的,其长时刻运用寿数是彻底能够到达与修建物的运用寿数相一致。

  在保温业界,无机保温资料在修建保温上的运用从未中止过,在北京、天津、河北、上海、江苏,通过一些有识之士不懈努力,在研讨与运用上取得了一些作用,但这还远远不够。一个好的保温资料,不只需求有较高的保温节能功率,并且还需求在生态资源、环境维护、节省本钱、工艺技能水平等方面具有可比性和较强的实用价值。

  因而,开发优质高效、低本钱的无机保温资料,特别是以粉灰煤为主的复合型的低本钱、高效保温资料,完成产业化,来代替现有保温系统,进步修建保温节能功率和工艺技能水平、确保工程质量、下降本钱和维护生态环境,是往后保温建材研讨与发展的趋势,这一研讨领域如能取得成功,将会发作巨大的经济效益和社会效益,远景十分看好。


  ❷聚合物砂浆

  聚合物干混砂浆,是修建外保温系统是重要的辅助资料之一,不只能够添加保温层的强度、安定性,具有维护保温层的作用,并且关于外墙装修质量、装修作用也是至关重要。

  保温工程与外墙装修工程是连为一体的,相互间的影响极大,无论是粘结砂浆仍是抹面砂浆,有人以为水泥砂浆粘结强度不高,往里面加些乳胶粉、修建乳液、107胶,来进步水泥砂浆的强度,保水欠好,往砂浆中加些纤维素,以此来进步水泥砂浆的粘结强度和避免砂浆干缩而发作裂缝,这些以为是技能上的误解,真实意义上的聚合物砂浆在功用和运用上并不只这么简略,怎么正确知道和理解聚合物砂浆的资料性质、作用机理、相关运用技能问题等。

  笔者以为,首先要了解水泥,充沛去知道水与水泥的联系,其次要了解水泥的微细孔的作用,水泥的微细孔具有共同的生态功用,它不只对生态环境有很大的好处,并且关于砂浆自身也具有重要的维护作用,是砂浆后期质量安稳的要害。

  水泥在修建上的运用有很长的前史,运用十分广泛。水泥归于无机水硬性胶凝资料,自身具有很高的粘结强度,抗压强度(水泥就是很坚固的人造石),几十年、上百年,粘结功用很安稳,并具有适当强的习惯才能,能习惯各种杂乱的天然环境(地上、地下、空中、水下)和各种气候条件(日晒、高温、低温、雨露、冰雪、风吹、酸雨、紫外线等),其经济实用性,施工性也很好。

  水泥的强度是通过水来完成的,即先水化、后凝聚,并且水化、凝聚是一个接连过程,水泥的凝聚和最终强度怎么,要取决于水化条件、水维护条件,水化越充沛、水维护越好、水维护时刻越长,水泥的强度越高。换言之,水泥的最佳强度只能是靠水的作用,而不是靠其它的粘性很强的胶粘剂,水泥的微细孔具有超强的生态环保功用,关于生态环境、墙体结构、特别是关于砂浆自身有许多的好处,墙体资料大多呈碱性,其微细孔有助于墙体吸收使用环境中的水气(如雨、露、湿润空气等)进行自我保养(摄生),而墙体中剩余的水份与潮气也可通过微细孔向外界开释,在开释水份与潮气的一起,还可将从墙体中水解、氧化出来的盐碱类物质通过微细孔晰出,能吸能放,主动平衡,研讨标明凡能主动摄生的修建,会更加健壮结实、经久耐用。

  此外,修建物砂浆的浅表微细孔具有吸收必定量雨水的才能,关于弥补城市空气中水气、净化空气和改进生态环境都有很大的作用。而现代修建资料,特别是化学合成资料,如溶剂类油漆、乳胶类涂料、乳胶类和聚乙烯醇类胶粘剂等,在修建装修工程上广泛运用,因这些资料成膜后膜质较密实,具有很强的关闭性,能彻底关闭水泥砂浆的微细孔,简略使墙体中水气生成结露,修建物丧失了上述生态功用,还会使砂浆层构成“硬壳”,加重水泥的干缩性,与底层构成强度差,使抹面砂浆层因张力过大而发作较大的变形系数,导致发作大量的修建质量通病(如抹灰层发作裂缝、裂纹、空鼓、起皮、掉落等)。对砂浆的后期质量,乃至修建物的运用寿数有很大影响。

  另外,关于修建防水问题,其实,水泥砂浆的微细孔底子不会引起修建物发作渗漏水的,发作渗漏水的直接原因一般都是跟修建物发作的裂纹、裂缝和修建物的排水不畅有关。因而,修建墙体资料的微细孔关于墙体自身乃至整个生态环境的好处,是不容忽视的,应该得到咱们的满足注重。

  聚合物产品究竟在水泥砂浆中应该起什么样的作用,水泥砂浆需求什么类型的聚合物产品来确保水泥砂浆具有优良的品质和长时刻安稳的作用?在这一方面,北京环益美高分子聚合物研讨所作为专业研讨机构,关于聚合物产品、干混砂浆、保温资料及保温系统的理论与运用技能研讨上,独树一帜,其新产品――多聚胶粉及其系列研讨作用,通过多年在修建工程上的广泛运用,现已得到保温业界越来越多的认同。

  该胶粉归于树脂类、功用性、可再涣散的新式共聚物,只需粘结砂浆、抹面砂浆、颗粒类保温浆料等产品运用了多聚胶粉,就彻底能够不再运用羟丙基甲基纤维素、可再涣散乳胶粉、木纤维、甲酸钙、无水硫酸钠等其它产品。

  多聚胶粉能够有用改进聚合物干混砂浆的归纳功用,下降产品原资料本钱,它的首要功用和特色有:可再涣散性好、水溶解快、成膜快、保水性好(其保水才能比纤维素类产品更强、耐久、更科学;砂浆遇水到初凝时,多聚胶粉可彻底关闭砂浆微细孔约12~48小时,阻挠砂浆中水份过快发出,有利水泥砂浆充沛水化,进步初粘力和后期强度,在砂浆表干、表硬今后,其膜由强变弱,砂浆微细孔便处于半关闭状况,尔后多聚胶粉中的有用成份便可协助水泥砂浆吸、放和平衡内部水份,并使用天然生态环境条件(如雨水、露等),进行良性维护、防护,低温安稳性好(按技能要求,在不加任何防冻剂的状况下,5℃至-5℃气候条件,可进行有用外墙施工)。

  研讨与实验标明,多聚胶粉具有必定的蓄集水份才能,可较长时刻向砂浆提供自维护所需求的水气,协助水泥砂浆习惯和有用地使用天然生态环境条件、控制和下降干缩性、削减干缩引起的变型系数,抗裂、防裂等,其有用作用会一向保持到它彻底被天然降解,在其作用过程和被降解后,不会发作任何不良生态环境问题。

  多聚胶粉关于水泥砂浆的水化、凝聚、后期安稳、后期强度进步、以及改进施工简略性、打磨简略性等诸多方面,具有很强的技能优势,已引起国内外同行的广泛重视。作为干混砂浆、外墙腻子、保温建材等专用优质高效聚合物产品,多聚胶粉共有三种类型:多聚胶粉(粘结砂浆专用)、多聚胶粉(抹面砂浆专用)、多聚胶粉(颗粒类保温浆料专用)。

  ❸资料与工艺技能剖析

  保温层选用板材类(聚苯板、挤塑板)的施工工艺,一般是:泡沬板下面是粘结砂浆,面层是抹面砂浆,中心是泡沬板保温层。从资料性质和实践状况标明:粘结砂浆与水泥墙或红砖墙的粘结不会有任何粘结不结实或大面积空鼓和掉落问题,抹面砂浆与镀锌钢丝网、瓷砖、水泥基的外墙抗裂腻子的粘结也不会呈现粘结不安定的现象发作,多个工程质量案例剖析标明:无论是保温层结构发作空鼓、变形、掉落,都是发作在泡沫板正反两面的外表与砂浆的界面上,这一点是无一例外的。

  从资料性质上剖析,塑料板材归于油性资料,具有分量轻、强度低、易曲折变形、易降解和难以粘附结实,即便粘住了,其自身强度和耐久性也会有问题。砂浆首要是以水泥为首要粘结资料,砂浆自身归于无机粘结资料,用它粘结石材类,无论是瓷砖、地砖、乃至是石头、砖头号无机资料,只需砂浆水化充沛、维护条件杰出,都会是粘结的十分结实;而用砂浆来张贴塑料类等有机油性资料,还要确保耐久的作用,这就是个难题。众所周知,水泥砂浆与木质类、纸质类、塑料类是不易粘牢的,更何况是低强度的发泡塑料,即便是全用乳胶类聚合物,也是难以用冷粘的方法耐久、结实地粘牢塑料类物质,关于这一点,北京保温业同行们最有切身体会的。

  假如只用粘的方法来确保外保温层质量到达数年、数十年不掉落,没有满足把握的,即便选用先粘后钉的“双保险做法”也不能确保满有把握,都仍是心里没有底。因为墙体资料与结构的要素,从泡沬板往里打钉孔,因为砖缝或底层强度较差,如空心砖、陶粒砖、轻质墙板等,很难确保每一个墙钉都发挥应有的作用;此外,外保温层的承重才能也是一个很重要的问题,抹面砂浆层、抗裂腻子、涂料、乃至是瓷砖和粘结砂浆,一切的分量都接受在泡沫板上面,并且是下坠的分量,泡沫板归于轻质的低强度资料,自身就存在冷热桥、变形、氧化、降解等问题,而铆钉加固,只起添加拨拉强度,关于承重并不起多大作用。

  关于塑料类有机发泡资料保温层的施工技能工艺和标准系统问题,从其资料和工艺技能水平上,塑料类有机发泡资料保温层是很难到达与修建物的运用寿数相一致,要处理这类保温系统的安定性和运用寿数问题,我以为只需先将泡沫板粘牢并用铆钉加固,再将钢丝网牢牢地固定在修建主体上,让粘结砂浆和瓷砖下垂的分量悉数接受在钢丝网上,才会更安全和耐久。

  但这又要取决于钢丝网的强度、承重力和与修建主体的固定状况,因而,要挑选钢丝直径大一些的、质量好的钢丝网,在与外主体墙的固定技能上,要从上至下,即从最上端做起,上半部的固定接触点要尽量多于下半部。这样,只需钢丝网发挥有用作用,钢丝网不掉落,保温板、砂浆层、瓷砖也不会掉落。最好在修建规划时考虑到这个问题,在外墙砌筑或浇铸时,预留好固定钢丝网的螺纹钢筋。

  只需在保温层规划的承重才能大于保温层的实践分量的状况下,塑料类有机发泡资料保温层才会更安全牢靠。美国的哥伦比亚号航天飞机发作大爆炸,其爆炸原因,依据摄像资料上显示,从该机在升空过程中从机上掉下一块板状物,后经专家多方剖析,结论是飞机上的一块保温隔热层从机体上掉落后,酿成此严峻事故,问题的原因是该航天飞机的保温隔热层所规划的接受风阻才能,大大低于实践所能接受风阻才能,飞机升空后,因为风速加大、阻力添加,保温隔热资料层接受不住便很快掉了下来。

  相同的道理,修建保温层所接受的实践分量,一旦大于其自身所能承重的才能,也会不可避免地呈现崩溃、掉落等质量问题与安全事故。特别是高层修建的外保温工程,一旦保温层从上至下全体突发性掉落,极易构成人身安全事故,其责任重大。现有相关的标准系统和技能规程对保温层的承重标准并没有清晰的规定。

  颗粒类保温浆料的资料与技能工艺问题,与塑料类有机发泡资料比较,其保温功率稍差,但技能工艺要简略许多,安全安定性和运用寿数均较好。但首要的技能上对立是:保温层的强度和浆猜中颗粒类保温资料的含量与保温作用。

  浆猜中保温颗粒料含量越多,砂浆料含量越少,施工性越差,保温层的强度越低,而保温作用就越好;如浆猜中保温颗粒料含量越少,砂浆含量就越多,保温层的强度就越高,施工性越好,而保温作用就越差,因而,挑选好的原资料、把握好配料份额是要害。在施工工艺方面,施工前应视底层状况,做相应技能处理:假如底层强度差,运用聚合物砂浆加固增强,假如底层特别枯燥且吸水性很强(如红砖墙、石膏墙、砂灰墙),应先喷水将墙体浅表潮湿,以此方法来减弱底层吸水才能,再抹一层界面砂浆(厚度为1mm左右),这样能够有用避免保温浆料层呈现空鼓、掉落和下降干缩引起的变形系数。

  综述

  修建节能技能的推广,不只需有政策法规上强有力的支撑,并且要有过硬的产品和技能,要有远见,科学、谨慎和标准。从发展趋势,开发作产优质高效无机保温资料,又特别是以粉煤灰为主的复合型的优质高效保温隔热资料,契合节省能源、节省工程本钱、维护生态环境和可持续发展的战略,为我国的经济建设和维护生态环境做出奉献。