外墙隔热保温涂料在建筑节能中的运用

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  摘 要:随着城市化水平的提升,建筑工程设计工作成了重要内容,在实际发展过程中,其能够促进工程稳步发展,满足城市工程的多元化发展要求。这就需要对建筑物进行合理构建,还要促进节能发展。而外墙隔热保温涂料的应用,能够有效提升其效果,且在节能中得到了广泛应用。建筑工程发展过程中,要对其引起足够重视,提升外墙保温效果,促进工程的持续发展。基于此,文章先对建筑物外墙节能进行分析,然后对所采取的技术手段进行探究,最后对外墙隔热保温涂料在节能中的实际应用进行探究,以供参考。
  关键词:建筑节能;外墙;涂料;应用
  中图分类号:TU111.41 文献标识码:A 文章编号:1674-1064(2021)07-092-02
  DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.07.045
  随着科技的发展,能源消耗不断加大,国家开始倡导可持续发展战略,建筑节能成为工程发展的主要方向。其除了能够改善人们的居住环境外,还能够满足国家的节能要求。由于外墙消耗较大能量,且建筑行业属于高能耗企业,面临着较多挑战,为了满足市场发展的实际需求,就需要运用隔热保温涂料,以实现建筑节能发展。
  1 绝热保温隔热涂料
  建筑绝热保温隔热涂料是以阻隔热辐射为主,兼有阻隔与反射作用的综合型功能涂料,不仅能够阻碍380μm~2 500μm太阳电磁波波段,还能对超宽波产生很好的阻隔热效果。绝热保温涂料与传热介质是一个固体、气体两相系统,固体部分是以两烯酸树脂为成膜物质,多种稀土金属晶体微料、非金属晶体微粒及其气凝胶为填充物的密闭多孔结构,采用石磨或环磨工艺制造,气相部分由密闭空气构成。
  1.1 初级机理
  热能传输通道通常包含三个,由分子相互作用主导的传导传热、由流体运动主体的对流传热、由电磁波主导的辐射传热。而传输通道能量传输物理载体主要包含固体晶体量子化晶格振动、流体粒子、移动电子、光子。基于热能传输机理,研发集反射、阻隔热辐射功能于一体的新型涂料。在绝热保温涂料应用过程中,定标测量以密闭空间为主,而材料内部孔隙结构又是密闭的,因此,其空间中对流热量损失影响可忽略。
  1.2 微晶体辐射与反射机理
  金属晶粒对环境辐射具有吸收与反射作用,吸收部分能量以光子形式重新释放到环境中,进而整体上减弱了能量在辐射通路上的聚集。受激辐射细节与晶体元素组成和晶体结构密不可分,通过实践测量与理论方法进行研究。此外,晶体结构也决定量子振动所引发的声子结构与传播,进而影响到热传导过程。
  1.3 气凝胶作用
  无机气凝胶颗粒是当前具有阻隔热辐射和热传导的优质材料,能量通过形成固体骨架的主要粒子链、热辐射和气凝胶多孔结构中的气体分子进行传递。
  2 建筑外墙施工技术
  2.1 外保温技术
  外保温技术即在外墙上设置保温隔热系统,这是一种技术形式,在大规模外墙处理过程中得到有效应用,且具有很好的使用效果。外墙保温技术在实际进行应用时,产生较小的温度应力,且外形材料变形效果较小,对于隔热冷桥的处理效果非常好,能够满足建筑物的保温与隔热需求;外保温技术的应用,不会对外墙造成较大的应力作用,同时也不会增加主体结构的负担[1]。但此种保温技术的处理并不完善,特别是在实际使用时,对外界环境具有较高的要求,对原始材料要求也较高,若使用材料不当,势必会导致外墙保温层出现开裂甚至脱落现象。
  2.2 内保温技术
  内保温技术即在外墙外进行施工时,将内保温材料在外墙内侧进行设置,同时结合设计方案,合理进行布置,以提升建筑物内部的保温性能。内保温技术的优势是操作简单、周期短,在工期较短、效率高的工程中,有着良好的发展前景。但内保温技术操作简单也是其存在的缺点,即在实际施工時,常会产生结构冷桥问题,导致局部出现较大温差[2]。因此,此种技术往往应用于不加热的楼梯间。此外,若无法及时对冷桥问题进行处理,就会导致结露,对外墙的耐久性造成较大影响。所以,在对技术进行选择与应用的过程中,要全面进行分析与考量。
  2.3 内外共同外保温技术
  内外保温技术相结合,也是一种较为常用的技术手段,由于目前保温工作面临着工作量大的局面,故内外保温技术在使用时,还要结合工作实际需求,提升保温质量,有效控制质量。对这类内外结合保温技术进行应用时,墙体施工过程通常会受到周边环境影响,也需要在使用时对外保温技术做好协调工作,使不同墙体位置都能有不同的技术选择。合理控制温度以及方案,有效提升内外结合保温技术的整体质量水平。在应用内外共同保温技术时,会面临着较多问题,且具有更加复杂的效果,而穿插作用更加突显,会产生局部或不同位置的变形,若此种现象无法得到有效处理,严重的还会产生裂缝,进而影响到整体效果。在共同使用内外保温技术时,要充分发挥出两种技术的优势,更好地对建筑物进行保温,提升施工效率,减少冷桥问题发生。
  3 外墙隔热保温涂料在建筑节能中的应用
  3.1 外墙隔热保温涂料类型
  第一,无机玻璃材料。如图1所示,在建筑工程中,无机玻璃是一种比较稳定的保温材料,是将碳素、碳酸盐等混合,经过处理,形成的具有保温性能的泡沫玻璃。此种材料质地坚硬,能够经受日晒与低温,还具备抗腐蚀能力,对于特殊自然现象也能够应对[3]。这是一种适合作为外墙的保温材料,能够延期使用年限,降低更换次数。
  第二,聚氨酯。PU材料能够有效提升抗热性能,且能够长时间保证质量的稳定性。在对保温材料进行选择的过程中,可使用聚氨酯材料,经处理后,可有效提升抗热性能,结构分子也更加紧密。在使用过程中,其具有耐热性较好、燃点高的优势,且能够储存白天的大量太阳能,对晚间室温起到很好的保温作用。   第三,无机纤维材料。节能环保材料不仅能够节约能源,还能够减少污染。在选择保温层材料时,可采用岩棉板、玻璃棉板进行施工,可凭借较高的吸音性能降低噪声污染。此种材料是将石料及玻璃进行熔化处理,然后形成无机纤维,质地坚固、纤维性能稳定,且添加适当的黏合剂后能形成固体材料。此类材料成本低,但在使用时会出现粉尘飞灰现象,因此,实际应用较低,仍需不断进行完善。
  第四,酚醛泡沫材料。这是一种具有较好保温效果的材料,与传统保温材料相比,其保温性能更佳,且燃点高、导热系数低,能够很好地将室温与外界温度隔绝。特别是遇到危险火情时,极高的燃点能够降低蔓延速度,且不会产生较多浓烟与气体,在使用过程中具有较好的节能价值。
  3.2 保温涂料的选择
  外墙进行施工时,往往有多种保温涂料可供选择。因为使用情况及性能的差异,在使用过程中,要结合工程实际及其技术特点,合理进行选择。一要确保外墙保温的有效性。在对外墙进行保温设计的过程中,要结合工程实际特点,对成本进行合理控制,以保证有充足的费用采购保温材料。二是确保外墙的有效性。在具体施工时,主要考虑的是聚苯保温浆料与玻璃纤维网格布等,相关人员还要结合外墙的实际特点对材料进行选择,同时制定完善方案,提升保温效果。
  3.3 生態环保理念应用
  随着人们的生态环保意识不断提高,绿色工程成了必然要求,推动绿色理念成了发展的实际需求。在外墙保温工作中,也要强化技术与能力,坚持生态理念,提升环保性能,坚持可持续发展。在实际进行设计与施工时,要认识到环保的重要性,完善生态系统建设,促进经济效益与社会效益的提升。建筑工程建设过程中,会存在较大的能源消耗,这就需要进行有效处理,在保护环境与能源短缺的背景下,行业面临着巨大挑战。因此,将环保理念应用于外墙保温工作中[4],可以有效避免环境问题。
  4 结语
  随着建筑行业的不断发展,隔热保温涂料在节能过程中得到广泛应用,在对其进行选择的过程中,要结合工程实际,科学进行选择,从而有效提升保温效果与节能效果,促进建筑行业的持续发展。
  参考文献
  [1] 焦洋.外保温节能施工技术在建筑外墙施工的应用[J].建材与装饰,2020(7):6-7.
  [2] 李洪军.建筑外墙保温工程施工技术要点探讨[J].建材与装饰,2020(1):52-53.
  [3] 陈旭东,余小飞.建筑外墙保温节能技术在建筑施工中应用[J].建材与装饰,2020(1):54-55.
  [4] 王丽艳.保温节能施工技术在土建建筑外墙施工中的应用研究[J].城市建设理论研究:电子版,2019(5):132.
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