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陕西冷库无机防火聚氨酯建筑保温隔热材料的技

文章出处:未知 人气:发表时间:2019-05-24 15:14
1.1粘结力:粘结才能强,能在混凝土、砖石、木材、钢材、沥青、橡胶等外表粘结牢固; 
1.2 导热系数:可到达0.017-0.022W/m.k,低于岩棉、玻璃棉、聚苯板、挤塑板等修建保温隔热资料; 
1.3 憎水功用:憎水率95%以上; 
1.4 密封功用:无空腔、无接缝,将修建外围护结构彻底包裹,有效的阻挠了风和潮气通过缝隙活动进出修建物,完成彻底密封; 
1.5 尺度安稳:尺度安稳性小于1%,具有必定的弹性变形才能,延伸率大于5%; 
1.6 功用稳定:聚氨酯是惰性资料,与酸和碱都不发作反响,且不是虫类以及啮齿类动物的食物源,可保持资料性质及保温功用稳定; 
1.7抗风功用:抗压强度>300Kpa,抗拉强度>400Kpa,有很强的抗风揭性,且其发泡可钻入墙体缝隙,添加其抗剪功用; 
1.8 阻燃性好:离火3S自熄,外表碳化能阻挠焚烧,且不会发作熔滴。 
 
现场施工聚氨酯喷涂保温
 
二、现场发泡聚氨酯对底层的要求 
现场发泡聚氨酯外墙保温隔热层对墙体底层要求较低,墙体外表无油污,无浮灰,抹灰或者不抹灰均可施工,如不抹灰,抗剪才能更佳。 
三、现场发泡聚氨酯的功用优势、下风(比照玻璃棉/岩棉) 
3.1 保温隔热功用。玻璃棉/岩棉归于疏松的纤维类保温隔热资料,这类资料,即便有较低的导热系数,能够较好的阻挡热传导形成的热量损失,但对于以热对流方法而 发作的热量传递则力不从心。根据相关部门的计算结果显现,修建物40%的热能损失均以热对流的方法通过缝隙丢失的。 
而聚氨酯不光有较低的导热系数,能够较好的阻挡热传导,且有较好的密封功用,能够彻底包裹修建外围护结构,有效地阻挠热对流的发作,到达较好的节能目的。 
3.2 霉菌。玻璃棉/岩棉的纤维结构内会随时间推移而驻留很多尘埃及有机物,这些杂质在温度及湿度合适的条件下会繁殖出很多霉菌。据美国肺健康协会的查询显现, 每年美国成年人哮喘病的增长率为61%,儿童则更到达72%,而导致这一后果的直接罪魁便是室内的霉菌。霉菌的繁殖将使修建物内的环境遭到严重污染,极大 的危害修建物使用者的健康。 
聚氨酯保温隔热资料喷涂完成后生成一道无接缝的连续壳体,壳体外表不吸附尘埃,且泡沫具有较强的憎水特性,从根本上阻断了霉菌发作的条件。 
3.3 受水后塌落。玻璃棉/岩棉制品在遇水后,水分会在其纤维缝隙中驻留,保温功用急剧下降,并在重力效果下全体塌落下沉,终究导致保温隔热层的全体失效。 
聚氨酯保温隔热资料具有优异的憎水性,水分不会在泡沫体内驻留,且不会发作这种受水后塌落的现象。 
3.4 保温方法。聚苯板/挤塑板一般采用粘锚结合的施作业法,其所需的锚固件数量很多。有试验标明,平均每平方米添加一个ф6塑料锚固件可使外墙平均传热系数增 加0.004。这样必然导致通过该热桥构件散失的热量很多添加,从而使理论计算的节能效果大打折扣,达不到预期的节能方针。 
聚氨酯施工中不需求任何金属锚固件与墙体固定,所以从根本上杜绝了这种情况的发作,有效降低了导热系数批改系数,使实际节能效果与理论计算值根本吻合。 
四、热桥 
4.1板缝热桥。现场发泡聚氨酯保温隔热资料是连续喷涂、现场发泡的,不存在拼缝,也就从根本上消除了这一热桥影响,确保了节能方针更好的完成。 
4.2锚固件、挂件热桥。聚苯板/挤塑板保温体系的锚固件、挂件是这种体系难以处理的热桥。板材类的保温隔热资料很难对这一热桥起到阻断效果。 
4.3裂缝热桥。聚苯板/挤塑板与墙体的热胀冷缩系数不同,且聚苯板/挤塑板弹性变形才能较小,当修建墙体热胀冷缩或修建墙体发作徐变,极易形成保温层开裂,使裂缝处保温功用丧失,且该裂缝极易透风、渗水,形成聚苯板/挤塑板大面积脱落,影响修建使用功用。 
4.4焚烧功用。现场发泡聚氨酯防火功用高于聚苯板/挤塑板,离火3s即灭,不会发作熔滴,外表生成积碳,阻挠火焰蔓延,且其焚烧时发作的烟气毒性也很小,主要成分为二氧化碳。 
4.5底层处理。聚苯板/挤塑板在施工前,为确保板面平整及粘接效果,要在墙面先做一道水泥砂浆找平层。 
五、现场发泡聚氨酯在修建领域使用的缺少 
我国现在的用于修建保温隔热的聚氨酯产品,多数释放的ODP不为零,对臭氧层仍有损坏效果,且在使用过程中,蒸发对人体有害的有机气体,随着环保节能观念的家喻户晓,这种类型的产品终究仍将被淘汰,真实意义上的“环境友好型”聚氨酯保温隔热资料将是众望所归。 
现在用于修建保温的聚氨酯质料,只要几个的聚氨酯品牌是由工厂生产修建保温专用的聚氨酯,工厂直接封装,运到工程现场直接施工,不在现场进行勾兑。 而大多数修建保温用的聚氨酯质料,均是由聚氨酯保温施工公司从聚氨酯生产公司购买根本化学资料,根据实际需求暂时分配,缺少统一管理,添加了工程质量的不 确定因素。 
现在用于修建保温的聚氨酯质料已呈多样化发展,而聚氨酯节能检测技能还很单一,对现场发泡聚氨酯的质料操控缺少技能手段,现有的 检测技能已经不能合适修建节能现场检测的需求,在某种程度上限制了修建节能作业的标准发展。修建节能现场检测技能的研究发展已经尤为火急和重要。