墙体保温工程中绿色建筑材料的应用

(整期优先)网络出版时间:2023-07-19
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墙体保温工程中绿色建筑材料的应用

刘玉霞

聊城华昌实业有限责任公司物业分公司252000

摘要:为突破传统建筑材料对墙体保温效果造成的限制,最大程度强化建筑外墙热工性能。建筑企业需要在墙体保温工程中积极使用到玻化微珠、可再分散性乳胶粉、无机活性材料、气凝胶材料、赤泥基泡沫陶瓷等新型绿色建筑材料,并落实质量控制策略,使绿色建筑材料在墙体保温工程中得到有效应用。

关键词:墙体保温工程绿色建筑材料

1绿色建筑材料概述

1.1涵义

绿色建筑材料是依托清洁生产技术,选择天然原材料、施工废弃物、城市固态废弃物进行生产制造的新一代建筑材料。相比于传统建筑材料,绿色建材有着无毒无害、可再生利用、优异材料性能的特征,在材料生产制造期间仅需消耗少量的资源与能耗,并在全寿命使用周期内基本不会对周边生态环境造成污染破坏。同时,在绿色建筑材料到达使用寿命后,可以对废弃材料进行再生回用处理,或是进行无害化处置。

1.2应用价值

墙体保温工程,绿色建筑材料的应用价值主要体现在节能减排、节省造价成本两方面。第一,在节能减排方面,绿色建筑材料由施工废弃物与固态垃圾进行回收后加工制成,仅需消耗少量能源,而不会消耗额外资源。在绿色建筑材料全寿命周期内,碳排放量与能源耗用量明显低于复合硅酸盐、玻璃棉、岩棉等传统墙体保温材料。第二,在节省造价成本方面,由于绿色建筑材料有着回收利用、原材料来源广泛的特征,采购价格远低于传统建筑材料,这对节省造价成本有着重要意义。同时,少数绿色建材的采购价格虽然略高于同类型传统建筑材料,但凭借其使用寿命长、具备回收利用价值的优势,仍旧可以把总体使用成本控制在较低程度,帮助建筑企业取得理想的工程经济效益。

2绿色建筑材料在墙体保温工程中的具体应用

2.1玻化微珠

玻化微珠适用于制备轻质干混砂浆,使用玻化微珠来替代原有膨胀珍珠岩或是聚苯颗粒等材料,将其作为砂浆骨料,所制备砂浆有着十分优异的绝热、吸音、防火性能,有效克服了膨胀珍珠岩吸水性过大、易粉化的局限性,也克服了聚苯颗粒防火性能差、高温条件形成有害气体、施工反弹大的局限性。在墙体保温工程中,玻化微珠的燃烧性为A1级,在1000℃以下的高温条件下保持原有状态,在采取外墙内保温形式时,可选用玻化微珠作为墙体保温材料。在使用玻化微珠材料时,需要重点关注配比控制、细部处理两项问题。第一,对于配比控制问题,正常情况下,把玻化微珠与拌合水的混合比例保持在1:1.5左右,如果现场环境较为特殊,如空气湿度偏高等,则提前开展砂浆试拌作业,根据样品检测结果来调整混合比例。第二,对于细部处理问题,玻化微珠保温砂浆属于柔性涂层,如果需要在砂浆层外侧铺贴瓷砖、干挂石材等装饰材料,禁止使用刚性涂层,而需要使用配套的柔性耐水腻子以及弹性涂料。

2.2可再分散性乳胶粉

可再分散性乳胶粉属于一种水溶性可再分散粉末,由乙烯共聚物、醋酸乙烯共聚物等成分组成,并把聚乙烯醇作为保护胶体,当粉体与水融合后,短时间内分散为乳液,具备优异的抗水性、隔热性。在墙体保温工程,可再分散性乳胶粉主要作为外墙外保温系统粘接砂浆与抹面砂浆、胶粉聚苯颗粒保温砂浆、柔性抗裂砂浆、内外墙柔性腻子等。

2.3无机活性材料

无机活性材料以固化材料和耐高温材料作为原料,包括耐高温轻质骨料、天然植物蛋白纤维等,原料经过工厂化生产制备后获得墙体保温材料,属于单组分产品。施工人员在现场加水搅拌来获得保温砂浆,直接在外墙基层上均匀涂抹并静置一段时间即可,无需额外铺设网格布、涂抹抹面砂浆或是抗裂砂浆,后续直接在保温层表面铺设饰面砖或是涂料罩面。根据应用情况来看,无机活性材料具备保温隔热、防火、抗开裂、抗水、抗脱落等多项性能,可以把外墙保温施工时间缩短一半以上。在应用无机活性材料时,重点关注材料制备、分层涂抹两项问题。第一,对于材料制备问题,严格控制配合比例、搅拌时间和放置时间。正常情况下,把拌合水与无机活性材料的用量比例控制在1:1.5,搅拌时间控制在3—5min,搅拌完毕后把砂浆放置5—15min,等待砂浆达到最佳状态后,再行开展墙体保温作业。第二,对于分层涂抹问题,在外墙基层上分两遍涂抹无机活性保温砂浆,首遍涂抹厚度控制在1cm左右,要求砂浆完全覆盖墙体基层,待砂浆含水率下降至50%后,再开展第二遍涂抹作业,把涂抹厚度控制在1—2cm,把保温层表面压实整平,总体厚度控制在3cm以内即可。

3绿色建筑材料应用质量的提升策略

3.1材料性能测试

在现代墙体保温工程,对所使用保温材料的性能质量有着严格要求,如果使用劣质材料,则会造成外墙热工性能下降、热损失量增加、暖通空调系统能耗水平上升的后果。因此,在现场施工阶段,施工单位必须提前对所准备保温材料的性能进行测试,对比检测结果与设计要求,禁止使用劣质材料。以赤泥基泡沫陶瓷材料为例,具体测试抗压强度、抗析强度和孔隙率。第一,在测试抗压强度时,提前制备长方体样品,放置在恒温箱内,在110℃环境中干燥4h,冷却至室温后使用万能试验机持续向样品加压,直到样品破坏,根据破坏荷载与受力面积来计算抗压强度。第二,在测试抗析强度时,提前准备样品并进行干燥处理,随后使用万能试验机开展“三点式”弯曲测试,保持0.5mm/min速率持续向样品加压,直至样品破坏,根据破坏荷载、支点距离、样品宽度与厚度来计算抗析强度。第三,在测试孔隙率时,采取比重瓶法,把样品研碎至粉末状,干燥处理后装入比重瓶内,添加蒸馏水,摇晃比重瓶,再把瓶身放入真空干燥箱内,抽除内部空气,等待4h后取出,继续向瓶内加水,称量瓶身重量与测量瓶内温度,根据实测数据来推算材料真密度与孔隙率。

3.2应用复合功能保温材料

3.2.1吸声泡沫玻璃

此类材料属于A级防火节能材料,同时具备保温隔热、耐热防火、吸声降噪三项使用功能,整体结构上均匀分布气孔,有着不透气、不燃烧、不变形的特点。当前主要采取粉末烧结法,在容器内投加发泡剂与玻璃微粉,在高温条件下膨胀加热,自然冷却后即可获得吸声泡沫玻璃材料。同时,在外墙保温施工期间,需要加强基层清理力度,既要清除灰尘污渍与修补明确缺陷部位,同时,也要处理基层表面分布的微孔,铲除松动部分并修补处理,再铺设吸声泡沫玻璃板。

3.2.2光电外墙

由内嵌光伏组件的玻璃板材取代传统的砌体外墙和混凝土现浇外墙,在建筑物使用期间,光电外墙既可以改善室内自然采光条件,还可以利用所采集太阳光辐射热量进行发电,有利于提高建筑节能系数、减少用电成本。同时,考虑到光电外墙本体的热工性能较差,还需要改进外墙构造形式,在两侧设置外叶墙体与内叶墙体,在内外墙叶间隔部位设置空气夹层,利用空气夹层来阻隔室内外热量交换传递。

结语:

综上所述,近年来,绿色建筑材料在墙体保温工程中得到应用普及,这对改善墙体热工性能、保护生态环境、缓解资源供需矛盾有着重要意义,也契合我国建筑业可持续发展理念。同时,部分建筑企业对绿色建筑材料应用期间,存在材料种类单一、现场施工质量可控性差等问题。因此,要加大对绿色墙体保温材料的实践研究,促使绿色材料得到更加广泛的应用,从而推动墙体保温施工体系转型升级。

参考文献:

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