中文名 | 工業(yè)爐窯保溫技術(shù)通則 | 外文名 | General principles for thermal insulation technique of industrial furnaces |
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標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | GB/T 16618-1996 | 標(biāo)準(zhǔn)類別 | 基礎(chǔ) |
主要起草單位:北京鋼鐵設(shè)計(jì)研究總院 。 2100433B
1996年11月28日,《工業(yè)爐窯保溫技術(shù)通則》發(fā)布。
1997年6月1日,《工業(yè)爐窯保溫技術(shù)通則》實(shí)施。
工業(yè)爐窯: 所有在工業(yè)上用來加熱的設(shè)備幾乎都可以加工業(yè)爐吧。窯的意思,就是把工件放在窯里加熱。鍋爐是專門用來加熱 水 生產(chǎn)熱水或者蒸汽的設(shè)備。就像把水放鍋里用火爐燒一樣,所以叫鍋爐。工業(yè)窯和工業(yè)爐統(tǒng)稱...
鍋爐一般是燒蒸汽用,工業(yè)爐窯一般是加熱干燥物體用.
是在湖北安裝工程定額的第C3-15**的工業(yè)爐設(shè)備安裝么
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工業(yè)爐窯的發(fā)展,在我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步,工業(yè)化水平不斷提升的背景環(huán)境下,得到了較大的發(fā)展?,F(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展,對(duì)工業(yè)爐窯的要求不斷提升,如何提升工業(yè)爐窯煉鋼質(zhì)量,成為當(dāng)下工業(yè)化發(fā)展關(guān)注的熱門話題之一。本文對(duì)工業(yè)爐窯的研究,主要針對(duì)于變頻調(diào)速技術(shù)在工業(yè)爐窯中的具體應(yīng)用為主,希望本文的研究,能夠?yàn)楣I(yè)爐窯的發(fā)展提供一些參考和建議。
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青海堿業(yè)有限公司通過對(duì)純堿生產(chǎn)線裝置進(jìn)行技術(shù)改造,結(jié)合公司的實(shí)際情況,進(jìn)行多處工藝改造,采取有效的節(jié)能措施,降低能源消耗,充分回收利用,做到合理利用、節(jié)約能源,實(shí)現(xiàn)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤11.5963萬t,達(dá)到節(jié)能降耗的效果。
第一章工業(yè)爐窯節(jié)能減排原理1
第一節(jié)工業(yè)爐窯的分類和應(yīng)用范圍1
一、工業(yè)爐窯的分類1
二、工業(yè)爐窯的應(yīng)用范圍2
三、工業(yè)爐窯的能耗2
四、工業(yè)爐窯的排污特點(diǎn)3
第二節(jié)工業(yè)爐窯節(jié)能原理3
一、能源的分類和計(jì)量3
二、節(jié)能的基本原理6
三、工業(yè)爐窯熱損失分析9
四、工業(yè)爐窯余熱資源利用10
五、工業(yè)爐窯節(jié)能技術(shù)措施11
第三節(jié)工業(yè)爐窯污染物減排原理14
一、氣體中粒子分離機(jī)理14
二、氣態(tài)污染物控制技術(shù)22
三、廢水處理原理27
四、固體廢物處理原理28
第二章熔煉爐節(jié)能減排技術(shù)30
第一節(jié)高爐煉鐵節(jié)能減排技術(shù)30
一、高爐煉鐵工藝30
二、高爐煤氣余壓發(fā)電技術(shù)34
三、熱風(fēng)爐煙道廢氣余熱回收36
四、高爐煤氣除塵38
五、高爐出鐵場(chǎng)煙塵減排41
六、高爐渣處理技術(shù)50
第二節(jié)轉(zhuǎn)爐煉鋼節(jié)能減排技術(shù)52
一、轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝53
二、轉(zhuǎn)爐煙氣余熱回收技術(shù)55
三、轉(zhuǎn)爐負(fù)能煉鋼技術(shù)57
四、LT法轉(zhuǎn)爐煤氣凈化回收技術(shù)59
五、轉(zhuǎn)爐鋼渣處理與利用62
第三節(jié)電爐煉鋼節(jié)能減排技術(shù)63
一、電爐煉鋼工藝63
二、電爐煙氣余熱利用技術(shù)65
三、電爐煙氣預(yù)熱廢鋼技術(shù)69
四、煉鋼電爐爐氣綜合回收利用72
五、電爐煉鋼二英減排技術(shù)75
第四節(jié)有色金屬冶煉爐節(jié)能減排技術(shù)76
一、有色金屬冶煉工藝76
二、有色金屬冶煉爐節(jié)能技術(shù)對(duì)策76
三、銅冶煉節(jié)能減排技術(shù)78
四、鉛冶煉節(jié)能減排技術(shù)85
五、鋁電解槽(爐)節(jié)能減排技術(shù)90
第五節(jié)鐵合金熔煉爐節(jié)能減排技術(shù)97
一、鐵合金熔煉爐分類97
二、鐵合金熔煉爐節(jié)能100
三、鐵合金電爐除塵凈化104
四、鐵合金煙氣凈化與節(jié)能工程實(shí)例108
第三章鐵礦燒結(jié)機(jī)(爐)節(jié)能減排技術(shù)111
第一節(jié)燒結(jié)機(jī)(爐)生產(chǎn)工藝流程111
一、燒結(jié)工藝及設(shè)備111
二、燒結(jié)工序能耗112
三、燒結(jié)工序污染物排放113
第二節(jié)燒結(jié)機(jī)(爐)節(jié)能技術(shù)114
一、燒結(jié)機(jī)廢氣余熱回收利用114
二、燒結(jié)煙氣余熱回收利用實(shí)例116
三、燒結(jié)煙氣冷卻機(jī)廢氣余熱回用技術(shù)119
四、燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱利用實(shí)例121
五、燒結(jié)機(jī)低品位余熱回收123
六、燒結(jié)煙氣熱能回收發(fā)電技術(shù)124
第三節(jié)燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)污染物減排技術(shù)125
一、燒結(jié)煙氣SO2減排技術(shù)125
二、煙氣脫硝工藝135
三、二英減排技術(shù)136
第四節(jié)球團(tuán)(爐)生產(chǎn)節(jié)能減排技術(shù)137
一、球團(tuán)生產(chǎn)工藝及設(shè)備137
二、球團(tuán)過程節(jié)能技術(shù)139
三、球團(tuán)污染物減排技術(shù)140
第四章熔化爐節(jié)能減排技術(shù)143
第一節(jié)沖天爐節(jié)能減排技術(shù)143
一、沖天爐結(jié)構(gòu)和工作原理143
二、沖天爐節(jié)能技術(shù)144
三、沖天爐煙塵減排技術(shù)148
四、沖天爐煙氣凈化與余熱利用設(shè)計(jì)實(shí)例152
第二節(jié)有色金屬熔化爐節(jié)能減排技術(shù)158
一、有色金屬熔化爐類型158
二、有色金屬熔化電爐節(jié)能技術(shù)160
三、有色金屬熔化爐污染物減排技術(shù)161
四、熔化爐減排工程實(shí)例165
第三節(jié)鋁加工熔化爐節(jié)能減排170
一、鋁加工工藝流程170
二、熔鋁爐節(jié)能技術(shù)170
三、鋁加工過程污染物減排172
第五章加熱爐、熱處理爐節(jié)能減排技術(shù)174
第一節(jié)鍛造加熱爐節(jié)能減排技術(shù)174
一、鍛造加熱爐的分類174
二、常用加熱爐175
三、加熱爐節(jié)能技術(shù)178
四、鍛造加熱爐污染物減排技術(shù)181
五、加熱爐排煙凈化181
第二節(jié)軋鋼加熱爐節(jié)能減排技術(shù)185
一、軋鋼加熱爐分類和熱平衡185
二、軋鋼加熱爐節(jié)能技術(shù)措施187
三、熱裝熱送節(jié)能技術(shù)190
四、高溫蓄熱燃燒技術(shù)191
五、加熱爐廢氣余熱回收利用195
六、加熱爐節(jié)能工程實(shí)例198
七、加熱爐NOx減排技術(shù)199
第三節(jié)熱處理爐節(jié)能減排技術(shù)201
一、熱處理爐節(jié)能技術(shù)201
二、熱處理鹽浴爐煙塵凈化203
第六章玻璃、陶瓷、耐火材料、磚瓦窯節(jié)能減排技術(shù)210
第一節(jié)玻璃熔窯節(jié)能減排技術(shù)210
一、玻璃熔制和窯分類210
二、玻璃窯節(jié)能技術(shù)214
三、玻璃窯保溫技術(shù)217
四、玻璃窯煙氣余熱利用技術(shù)219
五、煙氣余熱發(fā)電技術(shù)222
六、清潔燃料技術(shù)222
七、玻璃熔窯污染物減排223
第二節(jié)陶瓷窯節(jié)能減排技術(shù)229
一、陶瓷窯分類和工作原理229
二、陶瓷窯節(jié)能技術(shù)232
三、陶瓷窯污染減排技術(shù)234
第三節(jié)耐火材料隧道窯和倒焰窯節(jié)能減排技術(shù)238
一、隧道窯構(gòu)造239
二、全窯熱平衡及熱效率240
三、高溫隧道窯節(jié)能241
四、倒焰窯的節(jié)能242
五、隧道窯和倒焰窯的余熱回收利用244
第四節(jié)磚瓦窯節(jié)能減排技術(shù)245
一、磚瓦生產(chǎn)工藝流程245
二、磚瓦窯節(jié)能的途徑246
三、磚瓦窯廢氣治理246
第七章石灰窯、干燥窯節(jié)能減排技術(shù)249
第一節(jié)石灰窯分類和節(jié)能技術(shù)249
一、石灰窯分類249
二、石灰窯節(jié)能技術(shù)252
三、豎窯節(jié)能技術(shù)254
第二節(jié)石灰窯煙塵減排技術(shù)255
一、石灰回轉(zhuǎn)窯除塵255
二、石灰豎窯除塵257
三、雙膛豎窯除塵258
四、石灰懸浮窯除塵259
五、石灰回轉(zhuǎn)窯煙塵減排實(shí)例261
第三節(jié)木材干燥窯節(jié)能264
一、窯干能耗分析264
二、各種干燥方法能耗比較264
三、木材干燥能耗現(xiàn)狀266
四、節(jié)能途徑267
五、木材干燥窯保溫節(jié)能技術(shù)269
六、利用熱油作干燥熱源的節(jié)能271
第四節(jié)其他干燥爐窯節(jié)能減排技術(shù)272
一、燃煤干燥爐窯節(jié)能減排272
二、干燥爐窯節(jié)能途徑273
三、浸漆干燥爐節(jié)能技術(shù)276
四、催化劑干燥爐節(jié)能技術(shù)278
第八章其他工業(yè)爐窯節(jié)能減排技術(shù)281
第一節(jié)水泥窯節(jié)能減排技術(shù)281
一、水泥窯的分類281
二、水泥窯節(jié)能技術(shù)283
三、水泥窯煙塵減排技術(shù)288
四、篦式冷卻機(jī)余風(fēng)除塵293
第二節(jié)煉焦?fàn)t節(jié)能減排技術(shù)295
一、煉焦?fàn)t組成295
二、煉焦?fàn)t能耗及熱工效率296
三、煉焦?fàn)t節(jié)能新技術(shù)298
四、煉焦?fàn)t煤調(diào)濕節(jié)能技術(shù)299
五、煉焦?fàn)t干熄焦節(jié)能技術(shù)300
六、煉焦?fàn)t裝煤煙塵減排305
七、煉焦?fàn)t推焦煙塵減排309
八、煉焦?fàn)t煤氣綜合利用312
附錄燃料和燃燒數(shù)據(jù)313
一、主要燃料特性313
二、燃燒反應(yīng)315
三、燃燒產(chǎn)物316
參考文獻(xiàn)319 2100433B
傳統(tǒng)保溫技術(shù),傳熱學(xué)理論上屬于穩(wěn)態(tài)傳熱的范疇。對(duì)于房子來說,在穩(wěn)態(tài)傳熱條件下,決定保溫效果的是墻體的熱阻,熱阻大則保溫好,反之保溫差。
對(duì)于我國(guó)北方實(shí)行集中連續(xù)供暖的房子來說,傳統(tǒng)的保溫技術(shù)是適用的。取暖裝置開啟后,經(jīng)過足夠長(zhǎng)的時(shí)間(例如1-2天,甚至更長(zhǎng)),溫度就能穩(wěn)定下來,墻體內(nèi)部溫度分布呈線性分布。
【學(xué)員問題】建筑外墻保溫技術(shù)利與弊?
【解答】隨著對(duì)節(jié)約能源與保護(hù)環(huán)境的要求的不斷提高,建筑維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫技術(shù)也在日益加強(qiáng),尤其是外墻保溫技術(shù)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,并成為我國(guó)一項(xiàng)重要的建筑節(jié)能技術(shù)。目前,在建筑中常使用的外墻保溫主要有內(nèi)保溫、外保溫、內(nèi)外混合保溫等方法,然而,在不同的保溫方法施工過程中,也出現(xiàn)了各種各樣的質(zhì)量問題,本文意在通過對(duì)上述三種保溫方法產(chǎn)生的問題進(jìn)行分析,從而對(duì)工程中的質(zhì)量問題起到預(yù)防的作用。
一、外墻內(nèi)保溫
外墻內(nèi)保溫就是外墻的內(nèi)側(cè)使用苯板、保溫砂漿等保溫材料,從而使建筑達(dá)到保溫節(jié)能作用的施工方法。該施工方法具有施工方便,對(duì)建筑外墻垂直度要求不高,施工進(jìn)度快等優(yōu)點(diǎn)。近年來,在工程上也經(jīng)常的被采用。然而,外墻內(nèi)保溫所帶來的質(zhì)量問題也隨之而來。
外墻內(nèi)保溫的一個(gè)明顯的缺陷就是:結(jié)構(gòu)冷(熱)橋的存在使局部溫差過大導(dǎo)致產(chǎn)生結(jié)露現(xiàn)象。由于內(nèi)保溫保護(hù)的位置僅僅在建筑的內(nèi)墻及梁內(nèi)側(cè),內(nèi)墻及板對(duì)應(yīng)的外墻部分得不到保溫材料的保護(hù),因此,在此部分形成冷(熱)橋,冬天室內(nèi)的墻體溫度與室內(nèi)墻角(保溫墻體與不保溫板交角處)溫度差約在10℃左右,與室內(nèi)的溫度差可達(dá)到15℃以上,一旦室內(nèi)的濕度條件適合,在此處即可形成結(jié)露現(xiàn)象。而結(jié)露水的浸漬或凍融及易造成保溫隔熱墻面發(fā)霉、開裂。
另外,在冬季采暖、夏季制冷的建筑中,室內(nèi)溫度隨晝夜和季節(jié)的變化幅度通常不大(約10℃左右),這種溫度變化引起建筑物內(nèi)墻和樓板的線性變形和體積變化也不大。但是,外墻和屋面受室外溫度和太陽輻射熱的作用而引起的溫度變化幅度較大。當(dāng)室外溫度低于室內(nèi)溫度時(shí),外墻收縮的幅度比內(nèi)保溫隔熱體系的速度快,當(dāng)室外溫度高于室內(nèi)氣溫時(shí),外墻膨脹的速度高于內(nèi)保溫隔熱體系,這種反復(fù)形變使內(nèi)保溫隔熱體系始終處于一種不穩(wěn)定的墻體基礎(chǔ)上,在這種形變應(yīng)力反復(fù)作用下不僅是外墻易遭受溫差應(yīng)力的破壞也易造成內(nèi)保溫隔熱體系的空鼓開裂。
二、內(nèi)外混合保溫
內(nèi)外混合保溫,是在施工中,外保溫施工操作方便的部位采用外保溫,外保溫施工操作不方便的部位作內(nèi)保溫,從而對(duì)建筑保溫的施工方法。
從施工操作上看,混合保溫可以提高施工速度,對(duì)外墻內(nèi)保溫不能保護(hù)到的內(nèi)墻、板同外墻交接處的冷(熱)橋部分進(jìn)行有效的保護(hù),從而使建筑處于保溫中。然而,混合保溫對(duì)建筑結(jié)構(gòu)卻存在著嚴(yán)重的損害。外保溫做法部位使建筑物的結(jié)構(gòu)墻體主要受室內(nèi)溫度的影響,溫度變化相對(duì)較小,因而墻體處于相對(duì)穩(wěn)定的溫度場(chǎng)內(nèi),產(chǎn)生的溫差變形應(yīng)力也相對(duì)較小;內(nèi)保溫做法部位使建筑物的結(jié)構(gòu)墻體主要受室外環(huán)境溫度的影響,室外溫度波動(dòng)較大,因而墻體處于相對(duì)不穩(wěn)定的溫度場(chǎng)內(nèi),產(chǎn)生的溫差變形應(yīng)力相對(duì)較大。局部外保溫、局部?jī)?nèi)保溫混合使用的保溫方式,使整個(gè)建筑物外墻主體的不同部位產(chǎn)生不同的形變速度和形變尺寸,建筑結(jié)構(gòu)處于更加不穩(wěn)定的環(huán)境中,經(jīng)年溫差結(jié)構(gòu)形變產(chǎn)生裂縫,從而縮短整個(gè)建筑的壽命。
工程保溫做法中采用內(nèi)外保溫混合使用的做法是不合理的,比作內(nèi)保溫的危害更大。
三、外墻外保溫
外墻外保溫,是將保溫隔熱體系置于外墻外側(cè),使建筑達(dá)到保溫的施工方法。由于外保溫是將保溫隔熱體系置于外墻外側(cè),從而使主體結(jié)構(gòu)所受溫差作用大幅度下降,溫度變形減小,對(duì)結(jié)構(gòu)墻體起到保護(hù)作用并可有效阻斷冷(熱)橋,有利于結(jié)構(gòu)壽命的延長(zhǎng)。因此從有利于結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性方面來說,外保溫隔熱具有明顯的優(yōu)勢(shì),在可選擇的情況下應(yīng)首選外保溫隔熱。
然而,由于外保溫隔熱體系被置于外墻外側(cè),直接承受來自自然界的各種因素影響,因此對(duì)外墻外保溫體系提出了更高的要求。就太陽輻射及環(huán)境溫度變化對(duì)其影響來說,至于保溫層之上的抗裂防護(hù)層只有3mm~20mm,且保溫材料具有較大的熱阻,因此在的熱量相同的情況下,外保溫抗裂保護(hù)層溫度變化速度比無保溫情況下主體外傾溫度變化速度提高8~30倍。因此抗裂防護(hù)層的柔韌性和耐候性對(duì)外保溫體系的抗裂性能起著關(guān)鍵的作用。
1、聚苯板薄摸灰外保溫隔熱構(gòu)造設(shè)計(jì)存在的不足:
這類外保溫隔熱通常采用粘貼的法國(guó)那時(shí)固定在墻體的外側(cè),然后再保溫板上抹抹面砂漿并將增強(qiáng)網(wǎng)鋪壓在抹面砂漿中,目前,此類做法很常見,然而出現(xiàn)裂縫的也非常多。
從抗裂保護(hù)層受熱應(yīng)力的因素上看,該體系聚苯板保溫層僅是3mm的抗裂砂漿復(fù)合網(wǎng)格布,膨脹聚苯板的導(dǎo)熱系數(shù)為0.042W(m.K),而抗裂砂漿的導(dǎo)熱系數(shù)為0.932W(m.K),兩材料的導(dǎo)熱系數(shù)相差22倍。由于聚苯板保溫隔熱層熱阻很大從而使保護(hù)層的熱量不易通過傳導(dǎo)擴(kuò)散,因此當(dāng)受太陽直射時(shí)熱量積聚在抗裂砂漿層,其表面溫度將高達(dá)50℃(大連地區(qū)),遇突然降雨將溫則溫度會(huì)降至15℃左右,溫差可達(dá)35℃,這樣的溫差變化以及受晝夜和季節(jié)室外氣溫的影響,對(duì)抹灰砂漿的柔韌性合網(wǎng)格布的耐久性提出了相當(dāng)高的要求。另外一個(gè)應(yīng)該考慮的因素是當(dāng)聚苯板的溫度超過70℃時(shí),聚苯板會(huì)產(chǎn)生不可逆熱收縮變形,造成較為嚴(yán)重的開裂變形,這種情況在高溫干燥地區(qū)更為明顯。
2、水泥砂漿厚抹灰鋼絲網(wǎng)架保溫板外保溫隔熱構(gòu)造設(shè)計(jì)存在的不足:
這類外保溫隔熱通常采用帶有鋼絲網(wǎng)架的聚苯板作為主體保溫隔熱材料,分為鋼絲網(wǎng)穿透聚苯板何不穿透聚苯板兩種類型。鋼絲網(wǎng)穿透軍苯板的鋼絲網(wǎng)架聚苯板施工時(shí)通過預(yù)先澆混凝土整體一次性澆筑固定在基層墻體上,不穿透聚苯板的采用機(jī)械錨固的方式固定在基層墻體上,面層均采用20mm~30mm的普通砂漿找平。由于該類體系采用厚抹灰水泥砂漿做法,開裂現(xiàn)象比較普遍,原因如下:
1)普通水泥砂漿自身易產(chǎn)生各種收縮變形,并且存在強(qiáng)度增長(zhǎng)周期短、體積收縮周期長(zhǎng)的矛盾,在約束條件下,當(dāng)體積收縮形成的拉應(yīng)力超過水泥砂漿的抗拉強(qiáng)度時(shí),就會(huì)出現(xiàn)裂縫。
處于保溫層保護(hù)下的主體結(jié)構(gòu)受溫度變形影響較小,而20~30mm的找平砂漿處于熱阻很大的聚苯板的外側(cè),因策受環(huán)境溫度影響而產(chǎn)生較大變形。聚苯板兩側(cè)的水泥材質(zhì)受環(huán)境溫差影響而產(chǎn)生較大相對(duì)變形差,引起開裂。
另外由于保溫隔熱板平整度很難控制,會(huì)造成找平抹灰厚度的不均,造成局部收縮和溫差應(yīng)力不均從而引起裂縫。
2)配筋不合理引起裂縫:
鋼絲網(wǎng)架在在水泥砂漿中的位置相當(dāng)于單面配筋方式,且靠近保溫隔熱層。在正負(fù)風(fēng)壓、熱脹冷縮、干縮濕漲及地政等作用都是雙向或多向。該種方式的配筋對(duì)靠近外墻飾面應(yīng)力的分散作用很有限,起不到應(yīng)有的抗裂作用。
四角鋼網(wǎng)配筋對(duì)抵抗和分散與鋼絲網(wǎng)網(wǎng)絲同向的應(yīng)力具有良好的效果,但在網(wǎng)孔對(duì)角線方向無筋,因此對(duì)抵抗和分散網(wǎng)孔對(duì)角線方向的應(yīng)力左用有限。從而易產(chǎn)生沿四角網(wǎng)對(duì)角線方向的裂縫,另外,四角鋼網(wǎng)的十字交叉處水泥砂漿不易完全充分握裹,使水泥砂漿與鋼網(wǎng)不能成為共同受力。
3)不完全外保溫引起的裂縫:
在外墻保溫中,我們經(jīng)常注重整體墻面的保溫,然而卻忽略了女兒墻、雨篷、老虎窗、凸窗、外陽臺(tái)等部位的保溫,而使此部分出現(xiàn)開裂或者降低使用壽命。
在保溫層與其他材料的材質(zhì)變換處,因?yàn)楸貙优c其他材料的材質(zhì)的密度相差過大,這就決定了材質(zhì)間的彈性模量和線性膨脹系數(shù)也不相同,在溫度應(yīng)力作用下的變形也不同,極容易在這些部位產(chǎn)生面層的裂縫。同時(shí)還應(yīng)該考慮防水處理,防止水分侵入到保溫體系內(nèi),避免因凍漲作用而導(dǎo)致體系的破壞,影響體系的正常使用壽命和體系的耐久性。
3、無網(wǎng)聚苯板外保溫外飾面粘貼面磚的缺陷:
從構(gòu)造設(shè)計(jì)上看,直接在玻纖網(wǎng)布復(fù)合抹灰砂漿的無網(wǎng)聚苯板外保溫外面粘貼面磚是不合理的。一方面,從受力狀況看,應(yīng)用于外保溫的聚苯板的通常采用點(diǎn)粘法,粘結(jié)面積35%左右,而聚苯板本身具有受力變形的特性,由聚苯板直接承受面磚飾面層(包括粘結(jié)砂漿)荷載,必然會(huì)發(fā)生徐變,短期或許不會(huì)發(fā)生嚴(yán)重事故,但長(zhǎng)期的變形將導(dǎo)致受力的失衡從而引發(fā)開裂甚至脫落。另一方面,從抗風(fēng)壓性上看,粘貼聚苯板外保溫體系存在空腔,抗風(fēng)壓尤其是抗負(fù)風(fēng)壓的性能差,會(huì)出現(xiàn)在刮大風(fēng)時(shí)聚苯板刮落事件。第三,從防火性能上看,體系本身就存在整體連通的空氣層,火災(zāi)是很快形成“引火通道”是火災(zāi)迅速蔓延。聚苯板外墻外保溫體系在高溫輻射下很快收縮、熔結(jié),在明火狀態(tài)下燃燒,即在火災(zāi)發(fā)生時(shí),聚苯板外墻外保溫體系將很快遭到破壞。從這個(gè)意義上說,在聚苯板外保溫體系面層粘貼面磚的做法是非常危險(xiǎn)的,火災(zāi)狀態(tài)下聚苯板在受熱后嚴(yán)重變形,使面磚層喪失依托,引起面磚層整體脫落造成人員傷害。
四、外墻保溫的一般做法:
以上為外墻保溫在設(shè)計(jì)、施工等過程中的不當(dāng),而造成施工工質(zhì)量的問題,那么,如何才能使建筑保溫做到既滿足保溫要求,又滿足建筑施工質(zhì)量要求呢?
首先,由于內(nèi)保溫和混合保溫設(shè)計(jì)存在缺陷,且無法解決,故不應(yīng)采用。由于外保溫使建筑結(jié)構(gòu)處于保溫層的保護(hù)中,使建筑結(jié)構(gòu)所處溫度環(huán)境穩(wěn)定,有利于建筑結(jié)構(gòu)的保護(hù),增強(qiáng)耐久性。另外,外保溫將建筑在外面包裹,保溫的面積大,更有利于保溫節(jié)能。關(guān)于外保溫存在墻體開裂的問題,我們可以通過在外保溫材料及施工方法等方面的改進(jìn),使之達(dá)到規(guī)定的施工質(zhì)量。具體方法如下:
1、建筑的外保溫應(yīng)該是整個(gè)建筑全部的外保溫。上面我們?cè)v過,由于不完全外保溫使得建筑的女兒墻、雨篷等構(gòu)件出現(xiàn)裂縫,因此,為避免裂縫的產(chǎn)生,我們應(yīng)該對(duì)建筑進(jìn)行全面的保溫,包括女兒墻、雨篷等構(gòu)件,具體作法可參照華北標(biāo)88JZ13.
外墻外保溫開裂的主要原因是因?yàn)楸夭牧吓c外裝飾材料的線膨脹系數(shù)不同產(chǎn)生的,我們預(yù)防裂縫的原理是:通過減小建筑結(jié)構(gòu)外保溫材料同外裝飾找平砂漿、外飾面等材料的線膨脹系數(shù)比,是材料之間產(chǎn)生逐層漸變,柔性釋放應(yīng)力,以起到預(yù)防裂縫的作用。
2、保溫材料的選擇:
1)現(xiàn)施工的建筑中,保溫材料的使用以擠密苯板、聚苯板、聚苯顆粒保溫材料為主。擠密苯板具有密度大,導(dǎo)熱系數(shù)小等優(yōu)點(diǎn),它的導(dǎo)熱系數(shù)為0.029W(m.K),而抗裂砂漿的導(dǎo)熱系數(shù)為0.93 W(m.K),兩種材料的導(dǎo)熱系數(shù)相差32倍,而聚苯板的導(dǎo)熱系數(shù)為0.042 W(m.K),同抗裂砂漿相差22倍,因此擠密苯板與聚苯板相比,抗裂能力弱于聚苯板。一聚苯顆粒為主要原料的保溫隔熱材料由膠粉料和膠粉聚苯顆粒做成,膠粉材料作為聚苯顆粒的粘結(jié)材料一般采用熟石灰粉—粉煤灰—硅粉—水泥為主要成分的無機(jī)膠凝體系,該類材料的導(dǎo)熱系數(shù)一般為0.06 W(m.K),與抗裂砂漿相比相差16倍。該種材料與擠密苯板和聚苯板相比,導(dǎo)熱系數(shù)要小得多,因而能夠緩解熱量在抗裂層的積聚,使體系受溫度驟然變化產(chǎn)生的熱負(fù)荷和應(yīng)力得到較快釋放,提高抗裂成的耐久性。
2)增強(qiáng)網(wǎng)的選擇:
玻纖網(wǎng)格布作為抗裂保護(hù)層軟賠進(jìn)的關(guān)鍵增強(qiáng)材料在外墻外保溫技術(shù)中的應(yīng)用得以快速發(fā)展,一方面它能有效的增加保護(hù)層的拉伸強(qiáng)度,另一方面由于能有效分散應(yīng)力,將原本可以產(chǎn)生的款裂縫分散成許多較細(xì)裂縫,從而形成抗裂作用。由于保溫層的外保護(hù)開裂砂漿為堿性,玻纖網(wǎng)格布的長(zhǎng)期耐堿性對(duì)抗裂縫就具有了決定性的意義。從耐久性上分析,高耐堿纖維網(wǎng)格布要比無堿網(wǎng)格布和中堿網(wǎng)格布的耐久性好得多,至少能夠滿足25年的使用要求,因此,在增強(qiáng)網(wǎng)的選擇上,建議使用高耐堿的網(wǎng)格布。
3)保護(hù)層材料的選擇:
由于水泥砂漿的強(qiáng)度高、收縮大、柔韌性變形不夠,直接作用在保溫層外面,耐候性差,而引起開裂。為解決這一問題,必須采用專用的抗裂砂漿并輔以合理的增強(qiáng)網(wǎng),并在砂漿中加入適量的纖維,抗裂砂漿的壓折比小于3.如外飾面為面磚,在水泥抗裂砂漿中也可以加入鋼絲網(wǎng)片光,鋼絲網(wǎng)片孔距不宜過小,也不宜過到,面磚的短邊應(yīng)至少覆蓋在兩個(gè)以上網(wǎng)孔上,鋼絲網(wǎng)應(yīng)采用防腐好的熱鍍鋅鋼絲網(wǎng)。
4)無空腔構(gòu)造提高體系的穩(wěn)定性:
在采用聚苯板作外保溫的設(shè)計(jì)中,保溫層主要承受的是重力和風(fēng)壓,由于聚苯板強(qiáng)度的限制,使保溫層開裂,甚至脫落。為了提高保溫板的強(qiáng)度,應(yīng)盡可能提高粘結(jié)面積,采用無空腔,以滿足抗風(fēng)壓破壞的要求。
結(jié)論:建筑外墻保溫是近年來新興的施工方法,由于內(nèi)保溫、混合保溫等方法在設(shè)計(jì)中的缺陷,建議采用外保溫,并按照逐層漸變,柔性釋放應(yīng)力的原則,選擇材料及施工方法,以達(dá)到保溫、抗裂的目的。由于外墻保溫體系是一個(gè)有機(jī)的整體,組成的各相關(guān)層協(xié)同作用不僅要求柔性漸變,而且應(yīng)有一定的相容性、協(xié)同性,形成一個(gè)復(fù)合整體。因此,外墻保溫體系應(yīng)由乙烯材料供應(yīng)商經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證和系統(tǒng)材料及體系性能試驗(yàn)檢驗(yàn)合格后成套供應(yīng),以保證體系材料的匹配性及抗裂技術(shù)路線的實(shí)施,,并有利于明確外墻保溫體系供應(yīng)商對(duì)外保溫工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請(qǐng)及時(shí)溝通、指正。