節(jié)能技術(shù)發(fā)展初期,內(nèi)保溫技術(shù)為推動我國建筑節(jié)能技術(shù)迅速起步起到了應有的歷史作用。這是因為:我國建筑節(jié)能技術(shù)在當時還處于起步階段,外保溫技術(shù)還不太成熟;我國節(jié)能標準對圍護結(jié)構(gòu)的保溫要求較低,月-內(nèi)保溫有一定的優(yōu)點,如造價低、安裝方便等。但是,從發(fā)展的角度考慮,隨著我國節(jié)能標準的提高(由原來的30%提高到50%),內(nèi)保溫的做法已不適應新的形勢,且給建筑物帶來某些不利的影響。因此,它只能是某些地區(qū)的過渡性做法,在寒冷地區(qū)特別是嚴寒地區(qū)應逐步予以淘汰。
一、外墻內(nèi)保溫的基本情況
外墻內(nèi)保溫是在墻體結(jié)構(gòu)內(nèi)側(cè)覆蓋一層保溫材料,通過粘接劑固定在墻體結(jié)構(gòu)內(nèi)側(cè),之后在保溫材料外側(cè)作保護層及飾面。目前內(nèi)保溫多采用粉刷石膏作為粘接和抹面材料,通過使用聚苯板或聚苯顆粒等保溫材料達到保溫效果。外墻內(nèi)保溫主要存在如下缺點:
(1)保溫隔熱效果差,外墻平均傳熱系數(shù)高。
(2)熱橋保溫處理困難,不易處理出現(xiàn)節(jié)露現(xiàn)象。
(3)占用室內(nèi)使用面積。
(4)不利于室內(nèi)裝修,包括重物釘掛困難等:在安裝空調(diào)、電話及其他裝飾物等設(shè)施時尤其不便。
(5)不利于既有建筑的節(jié)能改造。
(6)保溫層易出現(xiàn)裂縫。由于外墻受到的溫差人,直接影響到墻體內(nèi)表面應力變化,這種變化一般比外保溫墻體大得多。晝夜和四季的更替,易引起內(nèi)表面保溫層的開裂,特別是保溫板之間的裂縫尤為明顯。實踐證明,外墻內(nèi)保溫容易在下列部位引起開裂或產(chǎn)生“熱橋”,如采用保溫板的板縫部位、頂層建筑女兒墻沿屋面板的底部部位、兩種不同材料在外墻同一表面的接縫部位、內(nèi)外墻之間丁字墻部位以及外墻外側(cè)的懸挑構(gòu)件部位等。
二、外墻外保溫形式的發(fā)展
隨著建筑節(jié)能技術(shù)的不斷完善和發(fā)展,外墻外保溫技術(shù)逐漸成為建筑保溫節(jié)能形式的主流。外墻外保溫形式是一種先進的、有應用前景的保溫節(jié)能技術(shù)。
外墻外保溫是在主體墻結(jié)構(gòu)外側(cè)在粘接材料的作用下,固定一層保溫材料,并在保溫材料的外側(cè)抹砂漿或作其他保護裝飾。隨著外墻外保溫形式的不斷完善與發(fā)展,目前主要流行有聚苯板保溫砂漿外墻保溫形式、聚苯板現(xiàn)澆混凝土外墻保溫、聚苯顆粒漿料外墻保溫等幾種外保溫操作方法。外墻外保溫與外墻內(nèi)保溫相比,具有以下明顯優(yōu)勢:
(1)適用范圍廣,技術(shù)含量高。外保溫不僅適用寒冷地區(qū)的民用建筑及工業(yè)采暖建筑,也適用于溫暖地區(qū)的制冷空調(diào)建筑,既可用于新建工程,史適合舊建筑物的節(jié)能改造工程。外保溫材料要求科技含量高,材料配套齊全,施工工藝先進合理。推行建筑外保溫技術(shù)將刺激我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的節(jié)能材料的發(fā)展。
(2)保護主體結(jié)構(gòu),延長建筑物壽命。采用外墻外保溫方案,由于建筑物圍護結(jié)構(gòu)外側(cè),緩沖了因溫度變化導致結(jié)構(gòu)變形產(chǎn)生的應力,避免了雨、雪、凍、融、干、濕循環(huán)造成的結(jié)構(gòu)破壞,減少了空氣中氧化碳及水對混凝土的碳化以及導致鋼筋結(jié)構(gòu)的銹蝕,減少了空氣中有害氣體和紫外線對維護結(jié)構(gòu)的侵蝕。事實證明,只要墻體和屋面保溫隔熱材料選材適當,厚度合理,外保溫可有效地消除頂層橫墻常見的斜裂縫或八字裂縫。因此,外保溫既可以減少維護結(jié)構(gòu)的溫度應力,又對主體結(jié)構(gòu)起保護作用,從而有效地提高了主體結(jié)構(gòu)的耐久性,故比內(nèi)保溫更科學合理。
(3)基本消除了“熱橋”的現(xiàn)象,較好地發(fā)揮了材料的節(jié)能保溫功能。采用外保溫在避免“熱橋”方面比內(nèi)保溫更有利,如在內(nèi)外墻交界部位、外墻圈梁、構(gòu)造柱、框架梁、柱、門窗洞口以及頂層女兒墻與屋面板交界周邊所產(chǎn)生的“熱橋”。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計,建筑物沿外墻“熱橋”增加熱損失約占25%,可見“熱橋”所增加的熱負荷是相當大的。上述“熱橋”對內(nèi)保溫和夾心保溫而言,幾乎難以避免,而外保溫既町防止“熱橋”部位產(chǎn)生結(jié)露,又可消除“熱橋”造成的附加熱損失。計算表明,在厚度為370mm磚墻內(nèi)保溫條件下,周邊“熱橋”使墻體平均傳熱系數(shù)增加10%左右;在厚度為240mm磚墻內(nèi)保溫條件下,周邊“熱橋”使平均傳熱系數(shù)比主體部位傳熱系數(shù)約增加51%一59%,而在厚度為240mm磚墻外保溫條件下,這種影響近2%一5%,可見外保溫做法更有效地減少了室內(nèi)的熱負荷。
(4)減少內(nèi)墻面裂縫,方便在室內(nèi)裝修及墻面,懸掛、固定物件。目前,凡采用內(nèi)保溫技術(shù)的工程普遍面臨著面層丌裂的難題。其主要原因之一是外墻直接暴露在大氣中,溫度變化不斷引起變形應力,易導致強度較低的內(nèi)保溫層及其面層開裂。此現(xiàn)象在高層建筑及東西朝向的條形建筑物上尤其明顯。在做外保溫的內(nèi)墻上避免了因外墻溫度和濕度變形而導致的開裂。從而減少住戶投訴,同時方便墻面施工和室內(nèi)裝修。
&