¿Cuáles son las ventajas y desventajas del sistema de aislamiento de paredes con paneles aislantes compuestos AD y el sistema de enlucido fino?
Material aislante inorgánico AD sistema de aislamiento de paredes de tablero aislante compuesto
La conservación de energía en la construcción se ha llevado a cabo en todo el país y está recibiendo cada vez más atención. El aislamiento de paredes se convertirá en la industria más activa del mercado de la construcción. Sin embargo, en la investigación de proyectos que han adoptado aislamiento de paredes, también hay algunos problemas: la calidad de algunos proyectos no está a la altura, el efecto de ahorro de energía de los edificios que implementan el ahorro de energía en los edificios es pobre, la vida útil es corto y existen riesgos para la seguridad. Actualmente, los sistemas de aislamiento de paredes de uso común utilizan materiales aislantes orgánicos, mientras que los materiales aislantes inorgánicos como la espuma de vidrio, los tableros de lana de roca y los tableros de lana de vidrio tienen un buen rendimiento de aislamiento, seguridad y durabilidad. Para mejorar la seguridad y la vida útil del aislamiento de paredes, Shanghai Aidi Technology Development Co., Ltd. ha llevado a cabo la investigación, el desarrollo y la aplicación de materiales aislantes inorgánicos para el aislamiento de paredes y ha logrado ciertos resultados.
1. Comparación entre materiales aislantes inorgánicos (espuma de vidrio, lana de roca) y materiales aislantes orgánicos
Actualmente, los paneles de EPS y XPS se utilizan ampliamente como materiales aislantes de paredes. Desde la perspectiva del rendimiento del aislamiento térmico, EPS y XPS son materiales de aislamiento térmico altamente eficientes. La conductividad térmica del EPS es 0,041 y la del XPS es 0,030. Puede lograr el efecto de aislamiento térmico requerido con un espesor menor, tiene cierta resistencia mecánica y flexibilidad, baja absorción de agua y es fácil de cortar durante la construcción, pero tiene desventajas como inflamabilidad y envejecimiento. El rendimiento de aislamiento de los materiales aislantes inorgánicos (como la espuma de vidrio y la lana de roca) es ligeramente inferior al del EPS y el XPS. La conductividad térmica de la espuma de vidrio es de 0,066 y la de la lana de roca es de 0,044 (la densidad es de 80-200 kg/m3). Debe ser más grueso que el EPS y el XPS para lograr el mismo efecto de aislamiento. La resistencia mecánica de la espuma de vidrio es baja y quebradiza, mientras que la cohesión de los tableros de lana de roca es pequeña.
(1) Buena durabilidad, sin problemas de envejecimiento; (2) Sin quemaduras, sin riesgos de incendio; (3) Buen efecto de absorción y aislamiento acústico, especialmente los tableros de lana de roca, que son muy útiles para mejorar la calidad. aislamiento acústico de las paredes. El efecto funcionó muy bien.
Espesor necesario para que diferentes materiales logren el mismo efecto de aislamiento
Nombre
Valor calculado de conductividad térmica λc
[w/( m·K)]
Resistencia térmica del material a 1 cm
(kilovatio en metro cuadrado)
El espesor del material cuando la resistencia térmica es 0,222.
(cm)
EPS
0.045
0.222
1.0
Banda Desfasador (igual que el desfasador de banda X)
0.033
0.303
0.733
Tablero de lana de roca
0.051
0.196
1.133
Vidrio espuma
0.076
0.132
1.489
Comparación de rendimiento de diferentes materiales
Nombre
Desfasador de banda (igual que el desfasador de banda X)
EPS
Tablero de lana de roca
Espuma de vidrio
Conductividad térmica [w/(m·k)]
0,030
0,041
0,044
0,066
Resistencia a la compresión (MPa/metro cuadrado)
≥0,25
≥ 0,1
—
≥0,70
Resistencia a la tracción (MPa/metro cuadrado)
≥0,30
≥ 0,1
—
≥0,16
Densidad aparente (kg/metro cúbico)
≥40
18 ~22
150~200
150~180
Absorción de agua (%)
≤1,5(V /V) p>
≤4
≤5
≤0.6
Volumen estable
Bueno
p>Bueno
Bueno
Excelente
Quemabilidad
B1
B1
No inflamable
No inflamable
Resistente al envejecimiento
Deficiente
Deficiente
Mejor
Excelente
Vida
Más corta
Más corta
Más larga
Larga
Absorción acústica p>
Deficiente
Deficiente
Excelente
Mejor
Usa la dificultad directamente
Fácil p>
Fácil
Difícil
Difícil
Precio
Medio
Bajo
Inferior
Alto
Se puede ver en la comparación de rendimiento que cuando la dificultad de uso directo y el precio unitario del material son las principales consideraciones, los materiales aislantes orgánicos tienen ventajas: los materiales aislantes orgánicos son fáciles de usar y tienen una inversión única baja cuando la seguridad y la vida útil son las consideraciones principales. Los materiales aislantes inorgánicos tienen más ventajas, porque la seguridad es la primera prioridad y la inversión debe calcularse no solo a partir de uno; -inversión de tiempo, pero también del costo del ciclo de vida completo del edificio (en el caso en que los inversores y los usuarios a menudo no son el mismo objeto) Dadas las circunstancias, el costo del ciclo de vida completo del edificio a menudo se ignora). Si se adoptan métodos y tecnologías apropiados, se lograrán avances en la reducción de la dificultad de uso y la inversión no aumentará demasiado, por lo que la aplicación de materiales aislantes inorgánicos debería tener buenas perspectivas.
2. Ruta técnica del panel aislante compuesto AD
La ventaja de los materiales aislantes inorgánicos es que son seguros y duraderos, pero las desventajas son su baja resistencia, su alta fragilidad y su fácil deformación. , difícil de usar directamente y no apto para su uso. Sistema de soporte de tensión de materiales de aislamiento térmico en sistemas de yeso fino EPS y XPS. Utilizar las ventajas de los materiales aislantes inorgánicos y evitar sus desventajas es la clave para la aplicación de materiales aislantes inorgánicos. La ruta técnica de esta solución es partir de la tensión del material, de modo que el material aislante inorgánico no se estrese y solo desempeñe el papel de preservación del calor, reduciendo así en gran medida la dificultad de uso y promoviendo la aplicación de materiales aislantes inorgánicos en bajo costo.
El método de esta solución consiste en unir y combinar materiales aislantes inorgánicos y mortero de cemento polimérico sobre tableros inorgánicos con alta resistencia mecánica y buena durabilidad, de modo que los dos se combinen en tableros aislantes compuestos. La fuerza de unión entre los dos no es muy alta, siempre que exceda la resistencia a la tracción del material aislante inorgánico y pueda soportar el peso del material. El panel aislante compuesto se ancla a la pared con anclajes. La fuerza generada por el panel aislante compuesto y la decoración exterior se transmite directamente a la pared de cimentación a través de los anclajes y el panel aislante no se tensiona. Los anclajes están hechos de acero inoxidable o galvanizados para recibir tratamiento antioxidante y tienen una resistencia mecánica y una vida útil confiables. Utilice materiales de polietileno o nailon de alta calidad en las partes de contacto entre los anclajes y la pared, que no solo pueden reducir los puentes térmicos, sino que también tienen una buena durabilidad, asegurando así que todo el sistema tenga una buena durabilidad y la misma vida útil que el edificio. todo lo posible. El rendimiento de aislamiento térmico del sistema se puede lograr ajustando el espesor del material aislante, y la tensión del sistema se puede ajustar mediante la cantidad de anclajes y placas inorgánicas de diferentes espesores, lo cual es muy simple.
3. Aplicación del sistema de aislamiento de paneles aislantes compuestos AD
Los paneles aislantes compuestos AD hechos de espuma de vidrio, tableros de lana de vidrio y tableros de lana de roca tienen efectos y usos de aplicación similares y pueden usarse Es adecuado para diversos edificios industriales, civiles y comerciales, especialmente para edificios con altos requisitos de protección contra incendios. Los paneles aislantes compuestos de lana de roca son más baratos. El siguiente es un ejemplo de aplicación:
1. El panel aislante compuesto AD (decoración de rocas) se utiliza para aislar paredes exteriores con pintura.
(1) De acuerdo con los requisitos de aislamiento de la pared y la condición de los cimientos de la pared, determine el espesor del tablero de lana de roca mediante el cálculo y determine la cantidad de anclajes de acuerdo con los requisitos de tensión, generalmente 9-11 piezas/m2.
(2) Según los requisitos de la capa base, según JGJ144-2004, la capa base debe ser sólida y plana, con una planitud de 4 mm/2 m.
(3) Pegado y anclaje
Después de remover uniformemente el mortero de pegado, raspelo en la pared con un raspador dentado en forma de rejilla y pegue el panel aislante compuesto, prestando atención. hasta la planitud El ajuste requiere una planitud de 2 mm/2 m y el panel aislante compuesto debe estar anclado y estabilizado.
(4) Tratamiento combinado
Las juntas de los productos del sistema AD se tratan con materiales flexibles y materiales impermeables para garantizar que las juntas entre tableros estén cerradas, no se agrieten y no tengan fugas. .
(5) Acabado
Recubrir toda la superficie con masilla flexible, preferiblemente masilla flexible cepillada, y pintura (preferiblemente pintura elástica).
2.El tablero aislante compuesto AD (lana de roca) se utiliza para el aislamiento exterior de paredes exteriores de ladrillo decorativo.
Los pasos de (1)-(4) son los mismos que los del sistema de recubrimiento, excepto que el espesor del tablero inorgánico debe ser mayor y el número de anclajes debe ser mayor, dependiendo del peso de las baldosas durante el proceso de construcción. Entre ellos, los requisitos de estabilidad de los paneles aislantes compuestos son mayores.
(5) Para revestimientos, aplique un agente de interfaz impermeable en la superficie del panel aislante compuesto y use un adhesivo flexible para mosaicos.
El tablero aislante compuesto 3.AD (lana de roca) se utiliza para el aislamiento de paredes de muros cortina opacos.
Dado que la capa aislante de la pared en el muro cortina opaco no soporta la carga del viento y solo tiene la fuerza generada por el peso propio del panel aislante compuesto, no existen requisitos estéticos para la superficie exterior, por lo que Los requisitos para el panel aislante compuesto son bajos. En aplicaciones específicas, se puede elegir un tablero compuesto con un espesor menor de tablero inorgánico, utilizar 6-8 anclajes y se puede anclar directamente sin mortero adhesivo.
El aislamiento interno de la pared exterior utiliza tablero aislante compuesto 4 AD (lana de roca).
En 2005, el 20% de los edificios de Shanghai utilizaban aislamiento de paredes, principalmente materiales aislantes orgánicos, lo que planteaba grandes riesgos para la seguridad. La mayor ventaja de este sistema es la seguridad. Considerando la comodidad de los usuarios, los tableros inorgánicos utilizados deben tener un cierto espesor para facilitar la suspensión de objetos en la pared. Los objetos más ligeros pueden ejercer fuerza sobre el tablero inorgánico y los objetos más pesados deben ejercer fuerza sobre la base de la pared.
La aplicación específica es similar al aislamiento exterior con acabado de pintura, excepto que se reducen los requisitos de impermeabilidad para el tratamiento de juntas.
Cuatro. Conclusión
1. El uso de materiales aislantes inorgánicos para el aislamiento de paredes es una buena manera de mejorar la seguridad de los edificios y hacer que el sistema de aislamiento dure tanto como el edificio.
2. La clave para utilizar materiales aislantes inorgánicos para el aislamiento de paredes es reducir la dificultad y el bajo costo del uso directo, de modo que los materiales aislantes no se estresen.
3. El pegado y compuesto de materiales aislantes inorgánicos y paneles inorgánicos es un método simple, eficaz y de bajo coste (se ha solicitado patente).
4.El panel aislante compuesto AD (lana de roca) se puede utilizar para aislar paredes en varios edificios, especialmente para edificios con altos requisitos de protección contra incendios.