室内保温

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室内保温篇一
《室内保温材料有哪些》

建筑材料及建筑保温材料是实现建筑节能最基本的条件,世界各国近年来在建筑中采用了大量新型保温材料。在建筑物的围护结构中,墙体的保温主要有内保温、外保温和夹心保温3种形式,我国目前以外墙外保温和外墙内保温为主。外墙外保温技术虽在保护主体结构、保证室内墙面质量、增加使用面积等诸多方面存在优势,但对其使用效果仍普遍存有疑虑。这主要是由于外墙外保温技术对所用材料和施工质量的要求比较高,外保温层一旦出现裂缝较难处理。外保温中所采用的胶粘剂、外层玻纤网等长期依赖进口,以前只在高档的公共建筑中采用。相比较而言,外墙内保温技术的应用较广,具有造价低、安装方便、做法简单等特点。

所谓外墙外保温,其结构做在主体结构的外侧,这等于给整个建筑物加了保护衣。其优点:一是能够保护建筑物主体结构,延长建筑物寿命;二是增加商品房使用面积;三是避免外墙圈梁构造柱梁门窗形成散热通道,有效防止内保温结构很难克服的“热桥”现象。外墙外保温是目前大力推广的一种保温节能技术,国家不仅对外墙外保温的技术施工工艺材料进行完善,同时在法律层面上制定相关规定予以辅佐。

所谓外墙内保温施工,是在外墙结构的内部加做保温层。其优点:一是施工速度快,二是技术较成熟。但也有问题,首先是保温层做在墙体内部,减少了商品房的使用面积;其次是影响居民的二次装修,室内墙壁上挂不上装饰画之类的重物,且内墙悬挂和固定物件很容易破坏内保温结构;再次是容易产生内墙体发霉等现象;最后,内保温结构会导致内外墙出现两个温度场,形成温差,外墙面的热胀冷缩现象比内墙面变化大,这会给建筑物结构产生不稳定性,保温层易出现裂缝。

银通(集团)公司自主研发的“YT无机活性墙体保温隔热系统”,是绿色环保,透气舒适,安全适用,使用寿命长,节能效果好,适合中国国情并适宜广泛推广应用的绿色建筑节能技术。

YT无机墙体保温隔热材料是以天然优质耐高温轻质材料为骨料,天然植物蛋白纤维,优化组合多种无机改性材料和固化材料,经过工厂化生产配制,真正给客户提供一个单组分的、完整的产品并具有保温、隔热、防火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落、使用寿命同墙体等各种性能融为一体的A级不燃绿色环保墙体保温隔热节能材料,冬季可提高室内温度6-10℃,夏季可降低室内温度6-8℃。满足国家50%-65% 的节能要求。

银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能系统属无网隔热保温系统,银通YT A级不燃绿色节能产品直接用于各类基层墙体,不需加设网格布及锚栓(不会产生热桥)、不需做抗裂砂浆等材料和工序,并在保温层上直接做涂料饰面和面砖饰面,达到粘结牢固、不开裂、不渗水、使用寿命与墙体一致的起保温隔热节能和装饰作用的构造系统。

国家建设部颁布的《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中明确规定,外墙内保温浆体材料不得用于大城市民用建筑保温工程,北京市、山东省等明确禁止使用外墙内保温结构。开发商是否可以对外墙外保温进行设计变更,必须通过施工图审图中心的审核批准,即使开发商对墙体保温的设计变更通过了审图中心的审核,还须在施

工完成后,墙体节能效果应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》等强制性节能标准。

室内保温篇二
《室内保温隔热材料的研究》

河北工业大学

硕士学位论文

室内保温隔热材料的研究

姓名:宋强

申请学位级别:硕士

专业:供热、供燃气、通风及空调工程

指导教师:郭振华

20100301

河北工业大学硕士学位论文

室内保温隔热材料的研究

摘 要

室内保温隔热材料是根据静止状态下空气导热系数低的特点,采用海泡石纤维等材料,通过特殊的结构来限制空气的对流和对红外线透射阻挡性能,以达到保温隔热的目的。目前,室内保温隔热材料的研究还处于初始阶段,在世界范围内还没有被广泛深入的研究和应用,研究开发前景非常看好。同时,室内保温隔热材料的研究对实现节能减排也具有重要意义。

本文根据天然海泡石纤维空间网状结构特性,采用酸活化和热活化对海泡石纤维进行改性研究。海泡石纤维在酸活化过程中,可将结构中镶嵌的碱性氧化物分子部分去掉,改变比表面积,提高活性。同时又对酸的种类、浓度和时间进行实验研究分析。而海泡石纤维的热活化改性,研究了活化温度与时间的关系,并通过海泡石纤维加热失水实验讨论分析了最佳活化时间。利用SEM扫描电镜和比表面积测定仪等分析探讨热改性机理,研究活化温度与比表面积(孔容、孔径等)的变化规律,确立最佳活化温度。通过对酸活化和热活化后海泡石纤维的比较,确定热活化更有利于提高其吸附性和材料性能。将活化改性海泡石纤维与氧化铝纤维、氧化铝粉末和少量粘结剂混合搅拌制备复合浆料,通过对浆料的分层度、表观密度、体积密度等进行实验分析,研究海泡石纤维、氧化铝纤维和粘结剂添加量对保温隔热材料的影响,找出最佳配合比,合成制备了以海泡石为改性材料的新型保温隔热材料。利用导热系数测定仪和压力试验机等仪器对其导热系数及抗压、抗拉强度等性能测定,通过SEM扫描电镜观察分析表面结合特征。实验结果表明,保温隔热材料的导热系数为0.048W/(m·K),抗压强度为0.324MPa,抗拉强度为2.78KN/m,吸水率为1.96%。添加了改性海泡石和氧化铝纤维有效的降低导热系数,提高抗压强度,显著的改善材料保温隔热性能。

关键词:海泡石,氧化铝,改性,导热系数,保温隔热材料

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室内保温隔热材料的研究

STUDY OF AN INTERIOR THERMAL INSULATION AND

HEAT-RESISTANT MATERIAL

ABSTRACT

Interior thermal insulation and heat-resistant material is made of sepiolite fiber

according to the low thermal conductivity of stationary air,which reaches an aim of insulation through special structure to confine the performance of convection and infrared transmission of air. At present, the study of interior thermal insulation and heat-resistant material is still in an initial stage and isn't studied and applied extensively and intensively all over the world, however it has a promising prospect of research and development. Simultaneously, it's of great significance to realize energy conservation and carbon emission reduction that the study of an interior thermal insulation and heat-resistant material.

In this paper, basing on the characteristic of dimensional network structure of sepiolite

fiber, we use acid activation and thermal activation to modify and research sepiolite fiber. Through acid activation, a part of molecules of basic anhydride are gotten rid of, which inlay in the structure of sepiolite. At the same time, specific surface area of sepiolite is changed and activity is advanced. What’s more, we research and analyze the kind of acid, the density and the activation time by testing. While on the thermal activation to sepiolite fiber, we research the relation of activation temperature and time and analyze the optimal activation time by testing on sepiolite fiber losing water when heated. We study and research into the mechanism of thermal modification and the law on variation of activation temperature and specific surface area (pore volume, bore diameter, etc.) by means of SEM and specific surface area determinator, and ascertain the optimal activation temperature. It's certain that thermal activation is helpful to improve the absorptivity and the performance of sepiolite fiber by comparing sepiolite fiber after acid activation with thermal activation. The modified sepiolite fiber after activation is mixed ii

河北工业大学硕士学位论文

with alumina fiber, alumina powder and a little binder to prepare composite sizing agent. By testing on the layer separation, apparent density and bulk density of composite sizing agent, the influence of dosage of the additives above is studied, the optimal mixing ratio is identified, and the new thermal insulation material prepared with modified sepiolite is synthesized. What's more, efforts are made to measure some physical parameters of the material such as thermal conductivity, compression strength and tensile strength by corresponding instruments. In addition, the surface conjunctive characteristics of the material is observed and analyzed by SEM. The experimental results shows that the thermal conductivity of the material is 0.048W/(m•K), the compression strength is 0.324MPa, the tensile strength is 2.78KN/m, the absorption capacity is 1.96% and the thermal insulation properties are improved evidently by adding modified sepiolite and alumina fiber, which reduce the thermal conductivity and increase the compression strength.

KEY WORDS:sepiolite, alumina, modified, thermal conductivity, thermal insulation and heat-resistant material

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室内保温篇三
《室内保温施工方案20090517》

1、编制依据

1.1设计图纸

北京冠景新城一期B区5#、6#、9#、10#楼设计图纸。 1.2施工组织设计

1.3冠景新城一期B区节能施工方案

1.4《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001 1.5《墙身-外墙外保温(节能65%)》88J2-9;

1.6《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 1.7《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》DBJ01-97-2005 1.8《外墙外保温聚合物砂浆质量检验标准》DBJ01-63-2002

2、工程概况及做法

2.1本工程5#、6#、9#、10#楼不采暖楼梯间、电梯间以及公共走道与住户间的户墙均设置25mm厚聚苯板保温,做法详见88J2-9第11页 内墙6WB2。传热系数为1.32W/m.k。

2.2本工程5#、6#、9#、10#楼地下室为不采暖空间,其顶棚保温做法详见88J2-9,棚26W;传热系数为0.53W/m.k。

2.3本工程5#、6#、9#、10#楼紧贴电梯井道的房间(卧室、起居室、餐厅)隔声构造措施参见88J1-2第20页A2做法54厚。电梯轨道与墙体的震动传声由电梯厂家设计处理。

2.4本工程5#、9#、10#楼室内变形缝处理采用隔层在楼板处设置10cm变形缝,内嵌弹性条,表面弹性密封胶封堵。

具体做法详下图:

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注:钢筋混凝土内墙,传热系数1.32W/m.k

图1:内墙6WB2做法图

图2:电梯间及公共走道内保温及电梯井隔声做法平面示意图

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图3:棚26W做法示意图

注:墙体厚度144mm,计权隔声量50dB

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图4:隔声墙A2做法示意图

3、施工人员及材料要求

3.1施工人员要求

3.1.1人员计划

3.1.2参与的本工程保温施工的专业管理人员和施工一线操作人员应参加市建委组织的建筑节能施工技术培训,施工一线操作人员一律要求持证上岗。

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3.1.3本工程施工前要详细核对设计图纸,做好技术交底工作。 3.2材料要求

材料进场后由材料员、质检员、工长进行外观验收,检查外形、容重、厚度。外形整齐,厚度允许偏差±4mm。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。

3.2.2耐碱涂塑玻纤网格布

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室内保温篇四
《室内保温门窗》

门窗保温性能检测委托单

JHXY/WT-MC

通讯地址:北京市大兴区西红门镇振亚庄北团忠路9号

邮政编码:100162

室内保温篇五
《家庭装修室内保温攻略》

室内保温篇六
《室内管道保温标准说明》

室内保温篇七
《保温涂料很受欢迎》

保温涂料很受欢迎

前几天莱西迎来了降雪和大风天气,随着气温进一步降低,墙体保温成为人们近期关注的焦点。12月5日下午,记者在莱西市走访发现,保温涂料成为不少市民墙体保温的首选。据了解,墙体保温主要从建筑内、外围护结构上采取措施,保温涂料能减少建筑物室内热量向室外散发,对提高和稳定室内温度以及节能环保方面有重要作用。业内人士提醒,选择保温涂料时应根据自身情况选择室内还是室外,室内最好选择防火的挤塑板,安装后应严格按照正确方法进行保养。

保温涂料很受欢迎

12月5日,记者在莱西市南京路上一家保温涂料装修店里看到,各种涂料和保温层摆放在店内,几位市民正在挑选保温层。店主宋女士告诉记者,现在保温涂料很受欢迎,近几年选用保温涂料的人越来越多,特别是冬天。“在北方,冬季由于光照时间短、气温降低、大风频繁等条件限制,室内提温慢散热快的现象较为普遍,而导致散热快的一个很重要的原因就是墙体,普通墙体一般都存在散热、透风等现象,现在人们生活水平提高了,对生活质量的要求也提高了,加上安装保温涂料效果较为明显,也比较方便,既可以在屋外安装也可以在室内安装,价格也不算太贵,所以现在越来越多的人选择保温涂料。”宋女士说道。

正在和家人挑选保温层的刘先生告诉记者,由于自己的房子属于较老的房子,墙体保温效果较差,“冬季再怎么开暖气也感觉差点,去年看楼上弄了保温涂料,我们去体验了下,就是暖和,再说在室外安装也不会很麻烦,不会对室内装修和我们的生活造成什么影响,很方便,所以今年也过来看看准备装一下。”刘先生说道。

室内保温最好选防火的挤塑板

据店主宋女士介绍,保温涂料的保温效果主要在于保温层上,“现在的保温层有好几种,但主要是泡沫板、挤塑板这两种,一般室内安装比较适合挤塑板,而室外墙体则选用泡沫板的多一些。”宋女士说道 ,“因为挤塑板的材质等原因,加上经过阻燃设计,其防火性能强,而且硬度较大,因为室内对墙体的接触较多,力度较大,特别是有孩子的家庭,所以一般的泡沫板不太适合”。

宋女士拿着一块挤塑板样品,用打火机烧,烧了10多秒,记者并未看到挤塑板烧出火焰,只是颜色变黄,像被熏烤的,空气中还产生了一股很刺鼻的味道,“有这种味道也有好处,就是在起火时能轻易察觉到,及时采取措施灭火。”宋女士说道。

据了解,未经过阻燃设计的泡沫板属于易燃物品,很容易引发火灾,所以特别不适合在室内安装,因为室内做饭以及电线线路较多,容易形成安全隐患。但在室外,加上在保温层外面刷上水泥等材质,其燃烧、引发火灾的可能性相比室内小得多。

墙体保温很重要

店主宋女士告诉记者,普通墙体一般都存在散热、透风等现象,“普通的墙体会造成透寒,具体表现在室内墙上有水珠、墙面渐渐发霉,颜色发黑,就是因为室内外存在温差,室内温暖,而墙体因保温没做好,所以墙体冰冷,室内温暖空气中的水汽遇到冰冷的墙面,就会在墙上凝结成水滴,时间长了就会颜色发黑发霉”。

“我邻居家安装了保温材料后,冬天很温暖,空调基本上不用开,电暖器也用得很少,很省钱,特别划算。”前来选购保温涂料的刘先生告诉记者。据了解,墙体保温主要从房屋内、外结构上采取措施,保温涂料通过添加保温层,能有效减少室内热量向室外散发,对提高和稳定室内温度以及节能环保方面有重要作用。 资料来源:

室内保温篇八
《室内保温安全技术交底》

表C2.7.6 安全技术交底

编号:

注:交底一式两份,交底人、接受人各一份。

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