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目前,国内建筑业的“热门建筑”是“被动房”。这个建筑在欧洲很常见。它在20世纪80年代首次由德国发布。 1991年,它是德国中达姆施塔特的第一个“被动房屋”。建筑物,现在已有20多年的历史,建筑仍然按照设计要求工作。据不完全统计,目前德国,比利时,瑞士,奥地利等欧洲国家近万个“被动房”正在使用中,德国政府甚至明确表示某些建筑物必须内置为被动式,比利时布鲁塞尔是世界上第一个将“被动房屋”写入法案的城市。 “被动房屋”建筑将引发全球的能源革命。
中国努力推动中国被动式绿色建筑发展的主要原因是该建筑符合节能减排的要求。由于建筑本身具有优异的隔热效果,因此减少了能耗的使用并实现了节能。被动房间非常严格,建筑保温材料,几乎都使用岩棉保温板。市场上有许多类型的绝缘材料。为什么被动绝缘材料最受欢迎的是岩棉?
首先,岩棉复合板并不昂贵且具有高耐火性。它用于广泛的应用。一些被动房的天花板采用岩棉颗粒棉喷涂工艺,建筑物内壁采用轻钢结构,内部采用岩棉保温材料。填充。在安装之前,确保岩棉板的尺寸与整个钢结构相同,然后用锚固定,使整个绝缘层与结构层紧密嵌入。一般来说,整个建筑物的外墙保温层为岩棉板,管道保温层为单面铝箔岩棉毛毡。
在一些被动房间,绝缘方法是用岩棉绝缘材料填充墙壁,岩棉板的厚度非常厚(厚度几乎是整个墙壁的50%),墙面用XPS处理绝缘。据了解,在房屋的实际施工中,岩棉绝缘层的厚度不会低于墙体本身。窗户由铝结构和三个玻璃窗制成。三层密封玻璃可有效增强房屋的气密性。它还消除了冷桥的现象。门,窗和墙壁必须集成在工厂中,从而消除了传统的门窗安装。气密性更高。
在实地考察中,我发现在被动式房屋中使用的许多岩棉毛毡都使用单面铝箔,铝箔与岩棉的粘合力非常平坦。一位从事墙体保温多年的设计院专家告诉“岩棉产品将有一定的市场”,其他人则表示“岩棉产品将成为中国的主流保温产品”。如果是这种情况,是否意味着只要有被动房屋,就有绝缘产品市场?在实地考察期间,笔者参观了几个被动房屋建设项目和一些在建的施工现场。不难看出,无论是办公楼,住宅,学校建筑,体育馆,工业建筑还是普通建筑,它都开始走向“被动”的道路。这些项目使用不同程度的岩棉绝缘。
普通建筑主梁变形缝填充岩棉可以更好地保护绝缘。岩棉在被动式建筑施工中具有良好的保温效果,具有很大的发展前景。据统计,在黑龙江,河北,福建,新疆,山东等省有近30个被动式房屋建筑。这些无源建筑中使用的绝缘材料均为岩棉复合板。因此,将绝缘层岩棉板称为无源建筑绝缘的“新宠”并不算太多。
巴斯夫与山东万事达建筑钢品有限责任公司(以下简称“万事达”)达成战略合作协议,共同为中国冷链行业和养殖畜牧业的冷藏空间开发聚氨酯(PU)保温夹芯板。
根据协议,巴斯夫将负责聚氨酯材料的研发和测试工作,而万事达将提供板材技术知识,并负责板材产品的开发和生产。双方还将共同推广聚氨酯夹芯板的使用,并进行联合市场营销。
巴斯夫特性材料部亚太区建筑业务管理部总监柯澜森(Larsen Kolberg)表示:“从农场到零售商,巴斯夫的节能聚氨酯保温材料,可为食品的整个价值链提供最佳储存温度。我们的节能保温材料,例如专为冷藏仓库和工业厂房设计的Elastopir®,可以节约95% 的能源,同时还可将食物浪费降至最低。我们还提供可用于冷链行业冷藏箱和卡车拖车的Elastopor®材料。”
万事达总经理许书恒表示:“巴斯夫拥有150多年的悠久历史,是全球领先的聚氨酯保温解决方案供应商。巴斯夫拥有丰富的专业知识,是我们理想的合作伙伴。通过与巴斯夫在研发方面的大力合作,我们有信心为中国冷链行业提供差异化的创新技术。”
除冷链行业外,保温夹芯板还可用于家畜养殖场,有助于养殖者节约保温成本,提高生产效率,提升动物健康水平,改善员工的工作环境。巴斯夫Elastopir材料的烟密度极低,分解温度较高,因此耐火性能十分出色。
行业里的朋友都知道聚氨酯保温材料是有机保温材料中性能最好的,曾经有人总结认为硬泡聚氨酯材料是最理想的建筑节能材料,它可以应用于建筑墙体保温、屋面保温、地面保温等多个部位。
聚氨酯保温材料因为以下诸多性能,在建筑节能材料领域占据重要一席:
(1)低度、低导热系数以及广泛的应用温度通常情况下,硬质聚氨酯泡沫的密度为30-50kg/m3。这和其他泡沫保温材料相似,例如EPS板,XPS板以及酚醛树脂泡沫板。不过在达到同等保温性能情况下,硬质聚氨酯泡沫要明显比其它泡沫材料还会轻一些。这就意味着其运输、安装更为简易。和其它保温材料相比,硬质聚氨酯泡沫具有非常优异的隔热性能,也就是说,为了达到相同的保温性能,硬质聚氨酯泡沫比其它材料更薄:可以做个对比,3cm厚的聚氨酯板大致保温性能等同于4cm厚的XPS板和5cm厚的EPS板。可以说,硬质聚氨酯泡沫的应用节省了相当的空间,在那些把保温板计入建筑容积率的地区,这是很划算的。还有就是, 硬质聚氨酯泡沫的温度应用范围很广:从-200℃到100℃。
2)高强度硬质聚氨酯泡沫具有较高的压缩强度、粘结性以及剪切强度,就是说其能抗碾压和风力,而其他材料,比如玻璃棉材料就做不到这些。岩棉保温材料的沉降和变薄的问题会导致U值降低10%到20%。因此,像玻璃棉这类材料是不能直接应用于薄抹灰墙面的,而岩棉、EPS板等则不能直接应用于承压的屋面和地面保温。聚氨酯材料本身固有的强度还可以通过使用金属贴面形成复合结构而得到进一步加强。
(3)低吸湿性、气密性。聚氨酯泡沫还具有低吸湿性,这就意味着其比其它保温材料(例如玻璃棉)具有更长的寿命,从而能更有效地发挥其优异的隔热性能。研究表明,玻璃棉保温材料在吸水1%时,其U值(衡量保温效果的参数)就会降低86%。 硬泡聚氨酯还具有气密性这归结于其很高闭孔率,这种特性是其它保温材料诸如玻璃棉所不具有的。
4)良好的防火性能。通过调整配方,硬泡聚氨酯材料可以符合国内及国际上各项标准的要求。它不会像EPS或XPS材料那样有熔化滴落的现象,而且硬泡聚氨酯材料在燃烧的过程中,会形成一个焦化的保护层来抑制燃烧的蔓延。此外金属贴面还可以进一步增强其阻燃性能。聚苯乙烯泡沫在火灾中的表现就无法相比,其会在74℃时软化,96℃左右时熔化。使用聚苯乙烯泡沫作为隔热材料,由于其软化点和熔点非常接近墙面和屋顶的温度,因此泡沫的保温性能会随着时间的推移而衰减。
今天我们再引入这么多对聚氨酯保温材料的简单科普,主要还是想介绍一下我们在欧洲被动房考察之旅中看到的外国人是怎么应用聚氨酯保温材料的,下面这些照片奉上:
这是双层铺贴的聚氨酯板,金属覆面
这是拆下来的小样,聚氨酯复合板在建筑中的应用
工人正在锚固聚氨酯复合板
相信很多人会提出一个疑问:聚氨酯保温板表面用光滑的金属铝箔覆盖,还怎么涂抹抹面砂浆能?其实,我们看到的这些案例,这些都不是薄抹灰的外保温系统,而是干挂幕墙体系和夹心保温体系。以下图为例,这道带金属面的聚氨酯复合板是夹在两叶墙体之间的。
国外很多案例都采用了金属面的聚氨酯复合板。国内你见到很多的都是砂浆覆面的聚氨酯吧,为什么外国人会用金属面呢?这层金属面的作用是热反射,道理很简单,聚氨酯板本身可以起到很好的保温作用,但是我们希望保温板在夏季能起到隔热作用,那么这层金属薄膜就可以发挥作用了。
这就是夹心保温的构造示意。
看了外国人在应用保温材料时是不拘一格啊,相信国内农村自建别墅的朋友还在争议这个聚氨酯板会不会烧起来,是否安装的牢靠等等。他们早就把这些墙体保温技术研究的透彻了,后续我们会分享更多的关于外国的保温做法,敬请期待。
按内装材料的性质分类,船舶内装材料可以分成:结构材料、绝缘材料、装饰材料、家具材料。今天来讲讲复合岩棉板在船舶内装中的应用。
复合岩棉板的材料组成:
复合岩棉板是由镀锌薄钢板、PVC塑料装饰薄膜、胶粘剂和岩棉复合而成。具体来说,复合岩棉板是一种在两层0.7 mm厚的镀锌钢板中间,衬一定厚度的岩棉,每平方的复合岩棉板的重量是19kg。板与板之间的连接形式是采用a型板和c型板的链接形式。
复合岩棉板的体系结构:
主要由粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件组成。
粘接层是介于底层和面层之间,首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起,其填充物主要来源与无机物。
保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失,在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层,其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物,水分,还有粘合剂等。
饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料,这样让复合岩棉板保持了其轻质的特性,也增加了其美观度。
配件主要选用各类涂料,一方面增加复合岩棉板的表面的颜色,让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。
(1)砂浆在实验室和实际中的差别
实际工程中砂浆初始粘接强度取决于失水程度,失水与基层材料和室外的气候有关。而实验室中砂浆在一定的条件下养护成型,这样的样品与实际的工程中硬化砂浆的孔结构和性能不一致,依据实验室的资料,测试抗压强度和弹性模量时,实验室中的砂浆有明显的线性关系,而现场的砂浆则偏离较远。
在实验室的测试中,砂浆的抗压强度与抗拉强度存在一种内在的关系,一般而言抗拉强度是抗压强度的1/8。
(2)体积变化
砂浆的收缩一般分成三种类型:塑性收缩,初始阶段硬化过程中的收缩和硬化后的收缩,硬化后的收缩大概是塑性收缩的1/3~1/2。
砂浆的热膨胀系数一般为(6~8)×10-6K-1,小于湿膨胀,而且在同等的绝对湿度下,温度升高会降低相对湿度,热膨胀往往和湿膨胀呈反向关系,所以常常忽略其影响。
(3)砂浆吸水速率
砂浆的毛细孔结构吸水受到胶凝材料、集料、配比、施工工艺和施工后硬化条件的影响。实验室中测试试样的养护条件、基层材料等和实际中相差甚远,砂浆在室外施工中,干燥的速度较快,遇水后会再次水化,与连续的水化产生的性质也不相同。
相对较大的毛细孔由于流阻较小而比小毛细孔吸水快,而小毛细孔在后期较长的时间中会继续吸水。所以,水分在毛细孔中传递的过程是首先在大毛细孔中吸水,然后在小毛细孔中渗透。在实际的雨水过程中,雨水的渗透首先通过较大的毛细孔,然后经由较小的毛细孔继续渗透。另外,材料吸水渗透率与含水率正相关,材料的含水率越大,水分的渗透越快.