向旋
(桂林市安廈房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 廣西 壯族自治區(qū) 541002)
建筑施工技術(shù)中建材節(jié)能材料的運用簡析
向旋
(桂林市安廈房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司廣西壯族自治區(qū)541002)
目前,隨著社會的不斷發(fā)展與進步,許多的資源也被消耗掉,世界各國的能源緊缺問題頻發(fā),因此,人們對環(huán)保越來越重視。在各種行業(yè)的發(fā)展中,能源消耗最多的行業(yè)就屬建筑業(yè)了,建筑工程中所消耗的占社會總能耗的30%以上,并且跟發(fā)達國家的先進技術(shù)比較,我國的建筑能源消耗是發(fā)達國家的三倍以上,因此,我國的節(jié)能建筑意味著還需進一步發(fā)展,本文筆者敘述了建筑施工中主要的材料能耗方面,以及對節(jié)能建筑中要以節(jié)能建材的使用為關(guān)鍵的一系列分析,希望不斷追尋好的、適合的節(jié)能材料,為建筑行業(yè)更好的未來提供了方向。
建筑施工;建材節(jié)能;耗能
在建筑業(yè)的發(fā)展中,有著舉足輕重的地位就是開發(fā)及使用節(jié)能材料,這不但能夠使國家有關(guān)“可持續(xù)發(fā)展方針”能夠響應(yīng),而且還能使建筑行業(yè)持續(xù)不斷地發(fā)展,在很大程度上加大對于環(huán)境的保護力度,從而減少建筑過程中對于生態(tài)環(huán)境的破壞。目前,隨著節(jié)能材料越來越多、越來越適應(yīng)環(huán)境的的開發(fā)和運用,節(jié)能材料是建筑施工技術(shù)能夠更好登上歷史舞臺的前提,本文將詳細對于建筑施工技術(shù)中建材節(jié)能材料的運用進行研究。
隨著近幾年來人們的環(huán)保理念的提升,人們越來越青睞于國內(nèi)外的低碳消費的觀念,并且很多行業(yè)在追求自身發(fā)展的同時對節(jié)能也開始追求,尤其對社會整體的現(xiàn)狀來看,在住宅方面的整體裝修中,比較偏向綠色簡約功能化而不再一味的追求豪華奢侈,在衛(wèi)生清潔方面,也對以往使用中對環(huán)境傷害過大的化學(xué)物質(zhì)禁止使用,從而向綠色無公害的方向發(fā)展,對自然環(huán)境和空氣質(zhì)量的破壞降低,建筑的內(nèi)部也漸漸趨向于通風(fēng)和寬敞,更接近自然,在室內(nèi)運用的能量中大大利用了自然資源,為了使地球壓力減少而逐漸使用電能向風(fēng)能、太陽能等一系列自然能量轉(zhuǎn)化。通過這一系列的轉(zhuǎn)變,并且為了促進整個行業(yè)的有效運行,整個建筑行業(yè)趨向于節(jié)能化、綠色化,節(jié)能材料的運用便是這個過程中的極為重要的角色。
我國建筑長期采取粗放型生產(chǎn)模式,造成了極大的能源浪費,據(jù)統(tǒng)計建筑的材料能耗占據(jù)建筑的90%,我國對于建筑能耗的問題研究時間較晚,據(jù)統(tǒng)計,在水泥的生產(chǎn)中,1t水泥在耗能方面達到3180MJ,并且一噸鋼材在生產(chǎn)時需要1800kg左右原煤以及其他鐵礦等,在中小型鋼為例時,每1t鋼材在生產(chǎn)時需要耗能24600MJ,傳統(tǒng)磚混結(jié)構(gòu)單位面積能耗約3.44GJ/m2,不同結(jié)構(gòu)的建筑材料內(nèi)涵能耗存在較大差異,框架結(jié)構(gòu)單位面積能耗約6.23GJ/m2?,F(xiàn)階段我國城市建筑得到很大的發(fā)展,在節(jié)能方面存在很大的空間,新型節(jié)能建筑材料的應(yīng)用能夠極大地節(jié)省建筑耗能,不僅如此,新型建筑材料還可以增強建筑各部位的性能,極大地增加建筑的使用壽命,因此大力研究和使用新型高性能監(jiān)制材料,不僅能夠滿足節(jié)能的需要,保護環(huán)境,節(jié)約能耗,同時也能滿足建筑的需求。
建材節(jié)能材料在建筑過程中的每個環(huán)節(jié)都可以大展身手,根據(jù)不同需求不同任務(wù)做出相應(yīng)的改變和改善來達到節(jié)能的要求。
3.1聚苯乙烯泡沫材料
由聚苯乙烯樹脂發(fā)泡制成的材料被稱為是聚苯乙烯泡沫材料,因為它的內(nèi)部有無數(shù)封閉的微孔存在,因此其被歸類到“泡沫”類,其在外墻保溫中的作用很大,這主要是因為其具有導(dǎo)熱系數(shù)小、隔熱、防震、耐酸堿、物美價廉等特點。并且任何返霜、結(jié)露的現(xiàn)象在經(jīng)過多年風(fēng)吹雨淋的檢驗并沒有發(fā)生,所以膨脹聚乙烯塑料板材在西歐很多國家被大量運用在各類的建筑行業(yè)中,占據(jù)整個聚苯乙烯泡沫總量的絕大部分。而我國目前雖然對相關(guān)泡沫材料也在研發(fā)使用,但還沒有普及到更多的地區(qū)和建筑中,所以使用率還遠遠不足。聚苯乙烯泡沫材料經(jīng)長期實踐和研究,對相關(guān)建筑中的運用非常適宜,不但對自身的性能有所提高,而且對于建筑也有積極促進作用,貫徹實施了節(jié)能的原則,在未來建筑發(fā)展方向上,其是非常良好的選擇。
3.2節(jié)能玻璃
(1)低輻射玻璃。傳統(tǒng)建筑中采用的玻璃,多數(shù)是白玻璃等吸熱玻璃,這種玻璃對于遠紅外線輻射的反射率很小,吸熱率很高,也就說,當(dāng)日照時,吸收的熱量會使玻璃自身的溫度加高,導(dǎo)致熱量向溫度低的一側(cè)傳遞,室內(nèi)溫度大大升高,這也是傳統(tǒng)玻璃對于溫度、熱量的隔絕起不到多大作用的原因。那么低輻射玻璃,則是通過對于自身性能的改造,將輻射到玻璃表面80%的遠紅外線反輻射出去,從而避免了由于玻璃自身產(chǎn)生的二次發(fā)熱。所謂低輻射玻璃的節(jié)能,原因有:①對于遠紅外線的反射;②表面輻射率比較低,吸收到的能量偏少;③遮陽范圍廣,可以根據(jù)不同地區(qū)的不同需要來調(diào)整,來控制太陽的透過量,最大程度上減少熱量的吸收。
(2)真空玻璃。將兩塊玻璃共同密封,并且控制其間隙達到0.1~0.2mm之間被稱為真空玻璃,并且這是一種抽成真空所形成的新的玻璃組合,保溫隔熱效果非常好的原因主要是因為其中不存在氣體的對流和傳熱,目前是節(jié)能效果最佳的玻璃。
(3)泡沫玻璃。泡沫玻璃與聚苯乙烯泡沫塑料一樣,主要特點集中在耐腐蝕、耐酸堿、豹紋、隔熱方面,其將廢棄玻璃(或者含有玻璃的物質(zhì))添加適當(dāng)?shù)母牧紕⒋龠M劑后細碎,均勻成混合物,然后再經(jīng)過后期的融化,從而煉制成擁有無數(shù)均勻封閉氣泡的多空玻璃,因為泡沫玻璃是很好的環(huán)境吸聲材料,主要被運用在冷庫和高層的隔熱材料中,泡沫玻璃作為與外界環(huán)境的隔絕材料,對于室內(nèi)聲音、溫度、熱量的影響在很大程度上杜絕,并且對墻體的厚度不會產(chǎn)生額外的累贅。
3.3節(jié)能門窗
與節(jié)能玻璃一樣,節(jié)能門窗也是現(xiàn)代建筑施工中的首選。區(qū)別于以往單一的木材、鋼材,現(xiàn)代節(jié)能門窗有更多的選擇加鋁木復(fù)合門窗、PVC門窗、鋁塑復(fù)合門窗以及玻璃鋼門窗等。這些節(jié)能材料在門窗上的運用,減少了室外溫度、熱量對于室內(nèi)的影響,更大程度上的堅固性和穩(wěn)定性也是節(jié)能門窗區(qū)別于傳統(tǒng)門窗的一點??傊?,節(jié)能門窗在材料的選擇上,趨于多選擇化、節(jié)能化,注重材料的隔熱保溫性質(zhì),未來節(jié)能門窗也會有更大的發(fā)展前景,逐漸在更多的建筑中嶄露頭角。
3.4新型無機非金屬材料
①屬于絕緣體的氧化鋁、滑石、石英玻璃等被稱為絕緣材料;②氧化鋁、氧化釔透明材料和石英系或多組分玻璃的光導(dǎo)纖維等則是光學(xué)材料;③高溫氧化物、碳化物等難熔化合物超硬材料和碳化鈦等被稱為高溫結(jié)構(gòu)陶瓷。新型無機非金屬材料除了改變傳統(tǒng)無機非金屬材料后會出現(xiàn)的性質(zhì)不穩(wěn)定因素以及抗腐蝕性低等缺點外,還具有很多優(yōu)良特色,比如說強度高、具有電學(xué)、光學(xué)特性和生物功能等都是新一代節(jié)能性質(zhì)的代表。
時代的進步,決定了節(jié)能型材料也會不斷改良進步,但總體來說,節(jié)能材料的發(fā)展往節(jié)約環(huán)保、二次利用方向發(fā)展。保護環(huán)境,提倡節(jié)約型社會,對于可循環(huán)利用的材料采取二次利用,是節(jié)能的具體表現(xiàn)。新型節(jié)能材料會在原料選取和制造過程中遵循可持續(xù)發(fā)展的政策,不斷進步改善,為建筑施工提供更好的選擇。
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TU50
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1673-0038(2015)25-0093-02
2015-6-7