浅住宅外墙外保温技术在应用中存在的问题

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianhaiyandml
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  摘要:随着我国对节约能源与保护环境的重视程度越来越高,住宅的节能技术也在不断深入应用及发展,尤其是外墙保温技术近年来得到了长足的发展,是应用最普遍推广最好的一项住宅节能技术。本文主要分析目前住宅外墙外保温技术在应用中存在的问题并提出其改进建议。
  关键词:外墙外保温;节能技术;问题
  中图分类号: TE08文献标识码: A
  1 住宅外墙保温的应用现状
  随着我国对节能技术的重视和推广了一系列的强制法规,节能技术工作得了很大发展,特别是在住宅节能领域发展的很快。为了使住宅外墙具有较好的保温隔热效果,我们做了大量的实践。外墙保温技术作为住宅节能的一项基本措施,其优越性及可操作性也越来越被各方所认可和接纳,目前成为我国一项重要的住宅节能技术,现有已经成熟的多种外墙外保温技术并存,相互竞争,共同提高的局面已经形成。在住宅中,外围护结构的热量损耗较大,外围护结构中墙体又占了很大一部分工程量,所以住宅墙体改革与外墙节能技术的发展是住宅节能技术发展的一个最重要的步骤和环节,发展外墙保温技术及节能材料则是住宅节能的主要实现和推广方式。
  2 住宅外墙外保温在应用中存在的问题
  2.1外墙外保温系统的耐久性问题
  由于外保温系统在我国推广的年数有限,其能否满足在正确维护的条件下使用年限不少于25年的规范要求,还有待时间考验。特别是夏热冬冷地区的住宅使用推广墙体保温隔热技术以后,对于外保温系统耐久性的要求更为严格。目前我国大多数外保温系统仍未经过大型耐候性试验考验。外保温系统在正常环境的使用中将会受到相当大的热应力作用,这种热应力主要体现在饰面层及防护层上。外装饰面层及防护层温度在夏季阳光直射下可高达60°C -70°C,突然降暴雨,表面温差变化可达50°C左右。外保温系统要求在25年内保持完好,这就要求它能经受住周期性冷热干湿交替的气候条件作用。
  2.2外墙外保温系统的抗裂性问题
  防裂性是外墙外保温系统目前要解决的重要技术问题之一,因为一旦保温层、装饰层发生开裂,住宅墙体的保温性能就会产生很大改变,满足不了最初的设计节能要求,甚至可能会危及墙体的安全性。自保温节能技术推广以来,有相当多的工程存在在保温墙面出现裂缝的技术问题没有得到有效地解决。在我国对外保温墙体的抗裂技术研究还较少,在保温墙体中对有害裂缝、无害裂缝的区别还有待进一步通过试验论证来确定。
  2.3外墙外保温系统的检测及验收方法不完善
  目前,我国检测住宅节能技术是否合格,通常采用的方法有两种:方法一是在热源(冷源)外部通过仪表量取供暖耗煤量的指标数值(耗电量指标),之后计算出住宅的耗热量指标数值(耗冷量指标),此种方法称之为“热(冷)源法”;方法二是在住宅处部,通过仪表量取住宅的耗冷量指标数值,之后计算出采暖耗煤量指标数值(耗电量指标),此种方法被称之为“建筑热工法”。目前我国采用较多的是“建筑热工法”测量。“建筑热工法”在现场实测过程中最重要的指标之一是住宅外墙体的传导热系数。现場实测的数据有室内外温差、住宅墙体的内外温差以及热流仪表的两表面温度。目前实测中用的仪表通常是热电偶和热流计。上面提及的检测方法常常以点带面,无法准确、详尽的检测出整个住宅区域的实际节能效果。
  从保温工程施工技术看,保温工程作为住宅的一项重要分项工程,现在国内仍缺少先关的检查验收标准,住建部统一颁发的建筑安装验收规范中也没有详细的参考标准。
  3住宅外墙外保温技术存在问题的改进
  3.1 提高外墙外保温系统的耐久性
  我们可以通过大型耐候性试验对外保温系统进行检测,找出问题所在,对其耐候性进行改进。大型耐候性试验是通过人工模拟高温降雨、冷热循环的实际自然环境,试验设备由大型耐候性试验箱计算机控制及数值收集系统构成。测试时的样品由砼外墙和保温系统组成,测试样品的宽高应该大于2m×2m,测试的面积应大于6㎡。测试过程为高温淋水循环(温度控制区间要求70°C-15°C),在进行多次冷热循环(温度控制区间要求50°C -20°C),经实验后样品不得出现空鼓、裂缝及脱落现象。
  除了试验检测的加强,同时在现场施工还应该注意保温材料接缝节点的防水处理,防止雨水进入到保温系统内部,从而造成冻胀现象而使保温系统遭到破坏,影响保温结构的耐候性及正常使用年限。
  3.2 提高外墙外保温系统的抗裂性能
  抗裂性是外墙外保温系统目前要面临的关键技术之一,由于保温层、饰面层发生的开裂现象,就会造成墙体保温性的大幅降低,不能达到设计的节能要求和标准,严重的可能会影响到住宅墙体的结构安装。处理外墙外保温产生裂缝现象应找到产生裂缝的根本原因:因温度变化产生的应力,所以在处理裂缝过程中应遵循释放温度应力的原则,采用“分层处理渐变”、“柔性技术释放温度应力”的抗裂方案,能有明显的效果处理、控制外墙保温系统表面裂缝现象的发生。于此同时,可以在保温层的裂防护层使用软钢丝及纤维材料变化应力传递的方向,阻止各种使保温层产生集中变形应力的现象发生。
  3.3对外墙外保温节能体系的检测方法的改善
  从住宅保温工程检测和质量控制两个方面来看,保温工程所用材料在到施工现场后的检测至关重要,由于材料的检测方法比较复杂,现场常常采用抽样检测,抽样检测的个体存在一定的差异性,因此第一步要求对材料的整个产品体系有一个整体的检测,之后根据其检测抽样的数据离散度确定材料准确可靠的合格率。同时,住宅墙体外保温又与装饰装修、主体结构及住宅防水层之间有及其密切的关系,在施工现场,施工单位应不断加强工序的专项检测和隐蔽检测。相关职能部门应该完善和规范保温工程的验收检测方法。使用科学的数理统计方法在不同环境条件下,计算推导出多组外墙保温系统传热系数的平均值、标准差及产品质量保证率等指标,制作绘制质量控制图表,以此来综合评定外墙保温系统的质量。而不是单纯用材料所测数值的算术平均数来判定外墙保温系统的性能。同时,对于外墙保温系统节能的检测,应认真履行工程竣工节能验收检测标准。
  参考文献:
  [1] JGJ144-2004外墙外保温工程技术规程 住建部
  [2] 张德信建筑保温隔热材料化学工业出版社
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