关于建筑墙体的保温节能技术分析

(整期优先)网络出版时间:2021-08-17
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关于建筑墙体的保温节能技术分析

郭晓宇

大庆油田庆北工矿服务公司 ,黑龙江大庆 163000

摘要:随着社会的发展和进步,推动了建筑行业的稳定良好发展,建筑节能成为行业未来的重要发展方向和趋势,尤其是建筑墙体节能及保温材料方面,陆续出台实施了相应的建筑节能政策,强调建筑节能设计中,应当对墙体节能及保温材料加以合理选择使用,保证建筑质量的同时,真正实现节能保温的良好效果,为建筑行业可持续发展提供可靠保障。文章以建筑墙体节能及保温材料为中心,对建筑墙体节能及保温材料的应用进行分析探讨。

关键词:建筑墙体;节能及保温材料;应用

引言

建筑行业的不断壮大,使其已经成为了社会经济的支柱型产业,但是需要注意的是,建筑行业的快速发展,虽然在一定程度上推动了社会经济的快速发展,但是在发展的过程中,却带来了巨大的资源消耗。因此,在建筑企业现代化发展的时代背景之下,建筑企业必须要尽可能地降低施工过程中的资源消耗,降低建设成本,而要想实现这些建设目标,加强对建筑节能材料的研究和应用是非常重要的,这是实现建筑行业可持续发展的重要内容。

1工艺原理

在建筑墙体技术开发过程中,将其所涉及的分项工程在工厂中完成。基础墙体部分主要具有承重能力,XPS板是为了提高墙体的保温隔热性,防火系统则主要是预防保温系统火灾,自清洁涂料是对墙体表面进行清洁,并避免雨水侵袭,柔性饰面板主要是提高外观性,将多种功能进行统一化处理,简称“一体化墙体板”,其基本设计图样如图1所示。

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图1 一体化墙体样板示意图

2建筑墙体的保温节能技术

2.1建筑墙体自保温施工

针对建筑墙体自保温施工技术,其所使用的材料多以聚苯板与玻璃棉和岩棉等为主,所涉及的材料范围相对较为广泛,保温效果较为良好的材料,均可以用于建筑墙体,并进行自保温施工。关于建筑墙体保温施工,仅需利用固定件完成稳固固定,并对建筑墙体进行保护和装饰,确保建筑的使用年限。基于当下具体情况而言,传统意义范畴采用的实心砖,已被多孔砖以及空心砖等逐渐取代,为确保墙体具有良好的保温性能,则会在空心砖以及墙体缝隙之中加入适量的珍珠岩或是其他物质,在墙体砌块间隔断成空心通道,仔细填充的同时,保证材料足够密实,并在墙体添加硬质泡沫材料,使墙体能够具有良好的保温性能,确保建筑墙体整体质量。

2.2 XPS保温板

XPS保温系统是在XPS基础颗粒的基础上,在工厂内部通过高温熔融挤出发泡冷却之后形成的保温材料,是当前阶段建筑施工中比较常见的一种保温材料。在将XPS保温板作用在墙面上时,主要采用的加固方法有胶粘剂粘结法以及机械固定法。在传统的XPS保温板材应用的过程中,其防火等级一般为B2级,属于可燃原料的范畴,但是对于当前阶段新研发的挤塑板材来说,在生产的过程中会向其中加入一定比例的阻燃剂,因此整个板材的防火性能得到了大幅的提升,能够达到B1等级的防火要求,即使处于高温环境下,也能够自熄、无软化、火焰不蔓延、防火焰穿透。但是需要注意的是,该类型的板材其耐久性以及防生物侵害性较差,还需要得到进一步的提升。

2.3涂刷饰面层

1)墙体的饰面层主要通过相应的柔性饰面板进行构建,主要包括基层、加强层等部分,在加强层中应做好耐碱处理,确保墙体的抗压性能,同时增强其功能。2)在开展饰面层铺设时,应先进行封闭底漆的填涂,但是其墙面不可有污渍和凸起,若有不平整的情况,则应先用砂浆进行平整处理,确保平整度。在施工过程中,其温度应>5℃,湿度应处于85%以下,所有的验收应符合粘结砂浆的处理标准。3)按照排版图样进行施工,运用满粘法依次进行铺设,并确保对空气的充分排出,把卷材固定在基层上。在粘结完成后,要确保饰面层平整、稳固、清洁,并无瑕疵。4)以上步骤主要是通过柔性饰面板进行墙体表面装饰,为确保墙面整体清洁性,可以在基层上涂抹自清洁涂料,便能够使得防水、装饰、清洁等功能完美融合。

2.4聚苯颗粒保温料浆材料

收集废弃地聚苯乙烯塑料,通过加工的方式使其成为直径0.5~4mm左右的颗粒状,之后可以将其作为轻集料对保温砂浆层进行配置。对于聚苯颗粒保温料浆外墙保温体系的建设来说,主要内容包括抗裂防护层、抗渗保护面层以及保温层。通过对该保温材料和技术手段的科学利用,不仅能够有效提升工作量、减轻外墙保温的工作强度,在实际施工过程中还不会受到建筑结构质量的影响,即使在施工过程中遇到墙体缺陷问题,则可以直接利用保温料浆来对其进行处理。除此之外,通过对该材料的使用,还能够有效解决由于恶劣因素导致的界面层开裂问题以及脱粘空鼓问题,由于建筑外墙保温技术上的突破,与其他类型的建筑外墙保温材料施工技术相较而言,其施工成本更低。

2.5使用无机保温砂浆进行外墙外保温

无机保温砂浆施工期间,可对废弃聚苯乙烯塑料加以进一步加工处理,对其采取破碎处理,获得塑料颗粒,颗粒直径保持在0.5-4mm之间,从而制作获得无机保温砂浆。此施工技术具体涵盖保温层、抗渗保护层和抗裂防护层等。目前,施工期间,对此施工技术的具体应用相对较为广泛。对于无机保温砂浆技术,其所具备的性质具体涵盖:施工技术相对较为简单,不会对建筑结构质量产生不利影响,对存在缺陷问题的墙体,可以做出修补处理,使传统施工期间所采用抹灰发生脱落的情况得到有效解决。除此之外,对于墙体外部环境所引起的脱粘以及面层开裂等情况也可以有效解决。同其他类型的保温方法进行对比,同等保温环境的基本标准情况下,此种方法所需的实际成本相对较低,从而使总体成本得到有效节约。

2.6加工保温材料的部件

对于已经加工好的水泥浆液来说,其外表面不能太过光滑,并且要能够对其进行凿毛处理,如果没有科学的凿毛,则会使整个泥浆的粘附力大大降低。除此之外,在完成延展粘结强度部件的加工之后,还要能够在保证泥浆厚度符合标准的基础上,施加一定大小的外力,使得组建的各个部分都能更加紧密地粘结。这样就能防止由于结构间隙问题的存在,使得整个结构的抗拉强度降低,从而对整个墙体结构的保温性能和抗拉强度都带来较大的影响。

结语

综上所述,建筑墙体施工期间,对墙体节能及保温材料的合理使用,不但可以发挥节能环保的关键作用,还可以达到低碳减排的效果,促进建筑行业的可持续发展。所以,务必重视对建筑墙体节能及保温材料的深入研究与创新应用,使节能保温材料的使用寿命以及安全隐患等问题得到有效解决。此外,降低新型节能保温材料的实际生产成本,促使新型墙体节能及保温材料可以发挥关键作用,促进建筑行业的稳定良好发展。

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