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小議建筑節能材料的檢測方法

2014-04-29 00:00:00章李偉
基層建設 2014年20期

摘要:在能源日趨緊張的當今世界,建筑節能迫在眉睫。大力推廣使用建筑節能材料,是實現建筑節能目標的關鍵舉措。而確保建筑節能材料的節能質量,是建筑材料檢測工作的重點也是難點。因此作為建筑材料檢測人員,要加強學習,不斷提高檢測技術水平,確保建筑節能材料的節能質量,為實現建筑節能目標作出貢獻。

關鍵詞:建筑節能;材料檢測;方法;影響因素

1.常見的建筑節能材料種類

中國建筑材料工業協會提供的材料顯示,目前我國每年建成的新建筑中,大多數仍屬于高能耗建筑,單位建筑面積采暖能耗為氣候相近國家的3倍左右,我國建筑能耗占全國能源消耗大約30 %,發展建筑節能材料已刻不容緩。目前我國的建筑節能材料主要有:水泥混凝土砌塊、加氣混凝土砌塊、輕質復合墻板等。它們多是由廢棄的建筑材料重新加工生產而來,經過特殊的工藝加工,使得其具有了特殊的性能,不僅在各個方面提高了建筑物的性能,起到了環保的作用,同時也降低了造價,具有良好的經濟效益。

1.1保溫砂漿

保溫隔熱砂漿是以水泥膨脹珍珠巖等為主體材料,并添加纖維素等其他外加劑的復合保溫隔熱材料具有強度高產品不燃,而且由于多孔導熱系數極低,和易性好保溫隔熱性能好成本低加水拌和后粘聚性好,易施工等特點,對墻面處理過的房屋夏季室內氣溫比未處理過的房屋低,空調能耗節約左右,且每年的空調運行時間可比未處理前縮短左右,是夏熱冬冷地區節能建筑較理想的復合保溫隔熱材料,是新一代綠色環保的保溫材料。

1.2加氣混凝土

加氣混凝土是一種新型的混凝土,主要是靠在傳統混凝土中注入空氣而形成的。加氣混凝土的主要組成部分是粉煤灰,在進行交班后加氣混凝土中會充滿空氣,形成一個個的小氣泡,在穩泡劑的作用下這些小氣泡不會破裂,并且將混凝土的體積變得十分巨大。加氣混凝土經常被用來作成加氣混凝土砌塊和加氣混凝土板材,不僅使用方便,而且還可以利用較少的混凝土建造成更多的建筑工程,效率又高又節約材料,是目前普遍使用的建筑節能材料。

1.3聚苯乙烯泡沫板

聚苯乙烯泡沫板又被稱為EPS板。這種泡沫板是由可發性聚苯乙烯珠粒組成的,并且這些聚苯乙烯珠粒必需要含有可揮發性的發泡劑。將這種聚苯乙烯珠粒進行加熱后就可以在模具中加工成板狀白色物體,冷卻后就形成了聚苯乙烯泡沫板。聚苯乙烯泡沫板可用于墻體保溫以及地板采暖等方面,不僅材料價格較為便宜,而且還能夠在使用后進行回收處理,進一步減少了成本,而且也可以將對環境的污染降到最低,是一種十分環保節能的材料。聚苯乙烯泡沫板的制造方法和使用方法也較為簡單,因此目前得到了廣泛使用。

1.4空心混凝土砌塊

混凝土多孔磚混凝土空心砌塊、混凝土多孔磚是建筑砌塊的主要品種,由于中間中空或多孔有一定的隔熱保溫性能,加之制取方便,生產工藝成熟,砌筑簡單,因此成為國內外主要的墻體材料加氣混凝土砌塊:單一材料墻體即可達到 的目標廣泛用于框架結構住宅的填充墻或與磚墻組成復合墻體。

2.建筑節能材料主要檢測方法

建筑節能材料檢測工作主要是對節能材料的部分樣品進行檢測,通常,在開始具體檢測工作前需對樣品進行前期養護工作,下面以膠粉聚苯顆粒保溫漿料、膠粘劑、抹面膠漿檢測、耐堿網布檢測為例進行具體說明。

2.1膠粉聚苯顆粒保溫漿料檢測

膠粉聚苯顆粒保溫漿料、玻化微珠保溫漿料檢測膠粉聚苯顆粒保溫漿料由膠粉料和聚苯顆粒組成,玻化微珠保溫漿料由玻化微珠為骨料和改性干粉粘結劑均勻混和形成的單組份干混砂漿,施工時加水攪拌均勻,抹或噴在基層墻面上,其保溫性能和力學性能都與干密度密切相關。干密度試件尺寸:膠粉聚苯顆粒保溫漿料為300mm×300mm×30mm、玻化微珠保溫漿料為70.7mm×70.7mm×70.7mm,抗壓強度試件尺寸均為100mm×100mm×100mm。

制備保溫漿料標準試件,應按產品說明書中規定的比例或生產商推薦的水料比混合攪拌制備拌合物,按照規范規定的拌制辦法攪拌均勻,允許用油灰刀沿插搗數次,然后將高出部分的拌合物沿試模頂面削去抹平。試件成型后用聚乙烯薄膜覆蓋,并按要求進行養護。

2.2膠粘劑、抹面膠漿檢測

國家建筑行業對膠粘劑、抹面膠漿樣品制作與檢測過程、標準作出了明確的規定,具體要求是:將填涂了膠粘劑、抹面膠漿的水泥砂漿塊的膠粘劑、抹面膠漿層水平置于標準砂漿上方,然后進行注水操作,要求水面與砂漿塊表面約保持5mm的距離,再將膠粘劑、抹面膠漿樣品靜置約7天時候,后經恒溫箱以50℃烘干約1天,在檢測環境下再靜置1天后方可進行檢測工作。此外,還存在另外一種處理膠粘劑、抹面膠漿樣品的方法,該方法要求將樣品在水中靜置7天,并且要保持水溫23℃恒定,膠粘劑、抹面膠漿層要在水面以下2至10mm,檢測前還需要將樣品表面擦干。由于各建筑單位對膠粘劑、抹面膠漿性能要求標準不一,其所選擇的檢測方法,以及最終的檢測結果也不盡相同。以水中靜置方法為例,倘若將樣品從水中取出后便進行檢測,合格率往往很低,而隨著將樣品從水中取出后放置時間的增加,檢測合格率也會隨之增大,這也是造成檢測結果不穩定的主要原因。

2.3耐堿網布檢測

國家建筑工程行業標準《膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統》JG149-2003中試樣按《增強材料機織物試驗方法》GB/T7689.5-2013表1規定制備并測定初始斷裂強力F0和斷裂伸長值。將耐堿試驗用的試樣全部浸入23℃±2℃的5%NaOH水溶液中,試樣在加蓋封閉的容器中浸泡28d;取出試樣,用自來水浸泡5min后,用流動的自來水浸泡5min,然后在60℃±5℃恒溫烘箱內中烘1h后,在試驗環境中存放24h,測試試樣的耐堿斷裂強力。

3.導熱系數檢測的影響因素

導熱系數是評價保溫材料絕熱性能的主要技術依據,其物理意義為:在穩態傳熱條件下,當其兩側溫差為1℃時,在單位時間內通過單位面積的熱量。測量材料導熱系數的方法主要分為穩態法和非穩態法,依據國家標準《絕熱材料穩態熱阻及有關特性的測定防護熱板法》GB10294-2008(以下簡稱《標準》)。我們采用基于穩態法的平板導熱系數測定儀測定材料的導熱系數。《標準》指出,平板導熱儀應配備可施加恒定壓緊力的裝置,以改善試件與板的熱接觸或在板間保持一個準確的間距。

測定絕熱材料時,施加的壓力一般不大于2.5kPa。但實際情況是,目前多數儀器均不配備可顯示恒定壓緊力的裝置,試驗者無從判斷夾緊力大小。夾緊力不同,則導致試件尤其是可壓縮試件測定狀態的厚度不同,給試驗結果帶來誤差。依據《標準》,由于熱膨脹和冷、熱板的夾緊力,試件的厚度可能在變化,因此,建議在實際的試驗溫度和壓力下測量試件厚度,或在裝置之外,重現試驗條件下試件所受壓力,測量其厚度。對于可壓縮試件(如半硬質玻璃棉板或礦棉板),為了減少誤差,我們采用厚度反控制夾緊力的方法,即先將樣品置于壓力機上,施加規范規定的夾緊力,記錄該夾緊力時試件的厚度,然后將試件置于平板導熱儀中。

4.結語

隨著近兩年來我國建筑節能的大力推廣,我國節能材料種類越來越多,建筑節能檢測技術也發展迅速,但實際情況卻是檢測過程與施工過程脫節。工程界迫切需要完善檢測手段,可以隨時測試或縮短檢測周期,隨時反映節能效果,以期達到指導、監督工程建設過程中節能措施的落實。只有這樣才能確保建筑節能材料的節能質量,為建筑節能材料在我國的使用和推廣提供支持,促進節能建筑在我國的發展,最終為實現建筑節能目標作出貢獻。

參考文獻:

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