摘要:随着时代的发展,人们对建筑节能提出了更高的要求,建筑节能外围保温隔热处理施工技术的应用不仅可保障施工质量水平,还可实现节能目标,为建筑企业带来更高的环境效益与经济效益,就目前来看建筑节能外围保温隔热处理中还存在诸多问题,若不及时解决便会对建筑节能目标的实现造成不良影响。本文对建筑节能外围保温隔热处理施工技术展开分析,确保节能效果的达标。
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1、前言
近年来低碳概念深入人心,在建筑产业方面更应如此,本文通过对现阶段施工问题的分析来提出有效地科学技术,确保外墙的保温隔热效果,笔者分别从:建筑节能外围保温隔热系统优点分析、建筑节能外围保温隔热处理施工技术、建筑节能外围保温隔热处理施工中存在的问题、提高建筑节能外围保温隔热处理施工技术水平的有效对策,四个方面展开阐述,加强人员对建筑节能外围保温隔热处理技术的了解。
2、建筑节能外围保温隔热系统优点分析
一个国家的发展中能源发挥着重要的作用,通过能源问题的解决人们的生活水平在很大程度上得到改善,经笔者研究,建筑节能外围保温隔热系统的优点表现在三个方面。
首先建筑节能外围保温隔热系统具有广泛地适用范围,不仅可在民用建筑中得到应用,还可在工业建筑物施工中发挥作用,另外在旧建筑改造中还可发挥出有效地节能效果,同时给予建筑主体结构的有效保护,使建筑物的使用时间得到延长,进一步增强建筑物结构的抗变能力。
此外,建筑节能外围保温隔热系统的应用还可预防热桥现象的发生,使外墙潮湿状况得到改善,使室内温度的稳定性得到维护。
另外该系统的应用还可使外墙的保温结构质量发生改变,提高墙体防水性。总的来说,在建筑节能中采用外围保温隔热处理施工技术可减少能源的消耗,降低相应成本。
3、建筑节能外围保温隔热处理施工技术
常用的外围保温隔热处理施工技术包括:外墙保温隔热处理施工技术、屋面保温隔热处理施工技术,详情如下。
3.1外墙保温隔热处理施工技术
在建筑节能外围施工中外墙保温隔热处理技术作为关键部分,受许多因素的影响,其中人为因素便是其一,该技术在具体实施中应对保温材料质量加强科学管理,与高质量材料供应商加强合作,并按严格采购程序来开展管理。为了确保保温材料在外墙保温隔热施工中得到更好地应用,还应对其质量进行验收,常用的保温材料包括:矿渣棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫等,因此相关人员在材料选择中应对其各性能加以重视,如:压缩强度、抗拉强度、导热系数、尺寸稳定性、表观密度等,施工人员应确保材料每个性能与施工标准相符,否则会使外墙保温质量逐渐降低。
建筑节能外墙由砌块组成,为了确保外墙保温效果,每一个砌块都应当具良好的保温性能,同时选择合适的砂浆进行砌筑工作,使能源的消耗大大降低。与此同时,施工人员应对饱满度的标准要求全面考虑,同时严格调整外墙施工方向。另外在外墙保温隔热施工中,还需对屋檐、天沟窗以及窗户等部位引起重视,对施工细节全面控制。施工人员在对外墙保温材料进行铺设时,应确保其均衡性,对材料质量进行严格检测,提高材料的粘接性。
3.2屋面保温隔热处理施工技术
除外墙保温隔热处理施工技术外,屋面保温隔热处理也是一项重要的内容,将其应用到建筑节能建设中可使太阳辐射充分抵御,冬天减少热量的消散,针对屋顶节能,建筑设计人员首先要合理选择保温材料,科学设置屋顶形状。其中屋顶材料,要尽量避免选择吸水性能高的材料,如果必须采用吸水率较高的屋顶材料,也要考虑好排气孔,或是选择架空板隔热,通过铺设玻璃棉、膨胀珍珠岩等松散材料,以便作为屋面的保温层,同时也减少能源消耗。值得注意的是,施工人员在屋面保温隔热处理中,可采用反铺法以及正铺法,在具体实施中应确保屋面施工与设计要求相符,按相关图纸来展开设计,从而确保施工质量符合相关施工标准;其次保温材料的厚度及性能应满足设计要求,对每一个施工细节严格把握,对孔缝处填补工作进行处理。为确保架空层的通透度,还应对通风口的架空层科学安装,同时在架空层中的废弃物清理干净。建筑物各结构热负荷占总热负荷的比例如下。
表1建筑物各结构热负荷占总热负荷的比例
4、建筑节能外围保温隔热处理施工中存在的问题
就目前来看,在建筑节能外围保温隔热处理施工中还存在诸多问题,主要表现在:材料选择不科学、施工不规范、施工质量难以保障、施工技术与施工人员问题等方面,笔者将对其展开阐述,详情如下。
4.1材料选择不科学
在建筑节能施工中,施工材料的性能与质量对施工质量起到直接影响,同时与建筑节能效果息息相关。就现阶段来看,聚苯板在建筑节能施工中的使用频率较高,值得注意的是,该材料极易被燃烧,同时不具备阻燃效果,在一定程度上存在安全隐患。聚苯板材料的具体性能如下。
表2聚苯板材料的具体性能
4.2施工不规范
值得注意的是,建筑节能外围保温隔热处理施工涉及的内容相对复杂,具有一定的操作难度,同时对施工人员提出了更高的要求,因此施工人员在建筑节能施工中应按相关标准来进行,但从实际情况来看,现阶段施工并未对其引起重视,从而影响施工质量水平,不仅加大了能源的消耗量,同时还会影响预期施工效果。
4.3施工质量难以保障
目前建筑企业在进行建筑外围保温隔热处理时,采用的施工技术实用性较低,同时具有一定滞后性,与施工需求严重不符,对施工质量造成不良影响,从而导致保温效果大打折扣,增加了安全风险系数。
4.4施工技术与人员问题
在建筑节能施工中,施工技术问题是指建筑节能外围保温隔热处理施工技术的使用及发展,该施工技术的使用方式普遍单一,所用的设备及方法相对落后,这些问题都会严重影响到建筑质量水平,导致其发展受限。此外施工人员的素质水平也会对建筑施工造成不利,从而导致发展不均衡,从而无法取得较大的进步。
上述问题若不及时得到处理,难免会对建筑节能施工效果造成影响,对建筑节能施工的开展十分不利。
5、提高建筑节能外围保温隔热处理施工技术水平的有效对策
为确保建筑技能外围保温隔热处理施工技术在建筑节能中更好地应用,还应采取行之有效地实施对策,对施工材料严格选择、将科学的施工方法应用其中、对施工流程予以规范把握施工细节、加强对施工人员的培训管理,详情如下。
5.1对施工材料严格选择
施工材料质量在建筑节能外围保温隔热处理施工中至关重要,随着我国科学技术的发展,隔热材料种类逐渐增多,同时也为隔热处理施工技术提供了有效保障,将其作用充分发挥出来。为确保隔热施工技术水平的提升,还应对保温隔热材料严格选择,将新型节能材料应用其中,如:墙体自保温蒸汽加压混凝土砖,这种材料具有良好的隔热性与保温性,重量较轻便,与普通混凝土相比优势更显著,可在高层建筑填充墙中得到应用。另外,加压混凝土应用在建筑施工中也可起到良好的保温效果,具有较高的隔热性能,同时还可起到一定的隔音效果。加压混凝土材料的应用可减少人工成本,通常应用到机械施工中,在具体实施中可根据实际要求来进行调整,避免污染的发生。
5.2将科学的施工方法应用其中
为了将建筑节能作用发挥出来,还应将有效地施工方法应用其中,在墙体自保温蒸汽加压混凝土砖施工中,首先应对合适的材料进行选择,其中加压材料含水率应在10%~15%之间,在混凝土砌筑前进行浇水处理,按实际情况对浇水计划科学制定。另外,在砌块砌筑中应对施工长度加以控制,将满铺满挤方式应用其中,为了保障砌筑强度,还应采用质量合格的砂浆,摊铺长度不应超过80cm。
此外,施工人员在摸类湿施工作业中,可应用搅拌机设备,从而确保其质量与施工要求相符,在建筑施工中施工人员应遵循相关制度,按实际需求进行科学配比,对施工操作加以规范,同时做好搭设工作,合理控制器长度。在面层施工完毕后,还应加强养护力度。
5.3对施工流程予以规范把握施工细节
在建筑节能外围保温隔热处理施工中,还应对施工流程加以规范,并按相关规定严格制定,首先做好粘接施工与界面施工,为施工质量水平提供保障,其次,对施工材料中的防水性能严格控制,在铺设施工中应使用专业的砂浆,避免在雨天进行施工。为提高施工的安全性,施工人员应将新型的节能材料应用其中,同时还应对门窗等角落等部位的施工加以重视,以防裂缝的发生。另外施工设计人员还应根据设计地点的地势、海拔、地形严格勘探,并分析该地的天气变化、气候情况及温度变化情况,在此基础上根据选择的施工材料对设计方案合理规划,在这一基础上进行设计,可全面提高保温隔热效果。
5.4加强对施工人员的培训管理
在建筑节能施工中,施工人员素质水平直接影响到施工效果,因此建筑企业部门应对施工人员加强培训管理力度,对建筑节能外围保温隔热处理施工技术的特点、应用优势、施工步骤向施工人员介绍,从而提高施工人员的专业技术能力。与此同时,还应对施工人员进行安全施工培训,从而形成一定的安全意识,在建筑节能施工中注意安全隐患,以此降低施工风险的发生,提高建筑节能施工效果。
通过以上对策的应用有利于建筑节能外围保温隔热处理施工技术作用更好地发挥,促进我国建筑事业可持续发展,全面提高企业竞争力水平。
6、结束语
随着时代的发展,我国各行各业呈现出良好的发展趋势,在建筑节能施工中采取外围保温隔热处理施工技术不仅可起到良好的节能效果,还有利于建筑工程施工水平的提升,这也是促进绿色建筑发展的重要手段。为确保建筑节能外围保温隔热处理施工技术更好地发挥,还应注意相关问题,严格选择优质的施工材料,在建筑节能施工中应用科学施工方法,严格把握施工流程,加大对施工人员的培训管理力度,通过相关对策的应用实现建筑工程环境效益的最大化,总之,只有在建筑行业中各方面使用节能技术,才能有效促进我国目前能源紧缺问题的解决。
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期刊名称:建筑材料学报
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专业分类:建筑
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