新型建筑节能耐候性检测技术的应用

(整期优先)网络出版时间:2022-05-10
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新型建筑节能耐候性检测技术的应用

张红岩

金雀山街道办事处 山东临沂 276000

摘要:近年来,社会进步迅速,随着建筑行业的发展,我国开始逐渐认识到建筑工程所带来的污染严重问题。建筑工程建设过程当中会产生较大的环境污染和能源消耗,政府开始倡导建筑企业应用节能材料。另外,由于大部分建筑材料都是不可再生材料,建筑材料使用成本逐渐提高。因此,为保证节能材料能够达到与传统材料一样的作用,需要严格检测建筑节能材料的质量,保证节能建筑材料质量符合国家规定标准。

关键词:新型建筑;节能耐候性检测技术;应用

引言

建筑能耗在社会总能耗中占有较大比重。在建筑能耗中占有较大比重的就是制冷和供暖,因季节变化需要保障建筑内部的能源供应,为了达到减少建筑能源消耗的目的,就需要加强节能环保意识、选用新型节能环保材料、完善建筑施工方案,建造出可以满足人们工作和生活需求的建筑。建筑工程从开发、建设施工到装饰都要符合现代市场要求,因此加强绿色节能材料在建筑中的应用,通过不同的测量方式对建筑的耐候性进行检测,从而提高建筑的节能性、实用性,避免产生不必要的能源消耗。

1建筑节能材料的基本类型

建筑节能材料指的是在建筑生产施工过程中既能达到建设质量需求,同时又具有相应低能耗的建筑材料。常见的建筑节能材料主要有加气混凝土砌块、保温砂浆、聚苯乙烯泡沫板等。不同的材料特性不同、要求不同,需要选择不同的检测技术,从而才能准确测试出节能产量性能是否符合国家标准规定。本文主要选择最为常见的几种建筑节能材料类型进行分析。

1.1加气混凝土砌块

为满足建筑企业节省成本和提高建设性能的目的,在现代建筑工程中广泛应用了节能材料,其中,节能墙体材料是应用最为广泛的材料种类之一。节能墙体材料主要以加气混凝土砌块为主,加气混凝土砌块主要是将水泥、粉煤灰、铝粉按比例混合,搅拌浇筑成型,应用增蒸压进行养护,性质多孔和轻盈,具备隔热,保温,抗震等作用。

1.2聚苯乙烯泡沫板

在建筑工程中应用适当保温材料可以增强建筑物内人群的居住质量。常用建筑节能保温材料主要是指聚苯乙烯泡沫板,这种材料主要成分是聚乙烯颗粒,将聚乙烯颗粒加热后倒入模板冷却即可制作成型,聚苯乙烯泡沫板可以有效保温隔音,在低温环境下可以保持室内温度,不易燃烧,成本较低,目前已经广泛应用在建筑工程项目施工中。

1.3保温砂浆

保温砂浆主要是选择轻质材料与水泥改性添加剂搅拌混合而成的预拌干粉砂浆,在建筑表面应用保温砂浆可以构建建筑保温层,防火保温,提高建筑项目的防火水平。保温砂浆因制作方便,使用简单,保温节能效果较佳,一直以来都是我国建筑行业广泛应用的节能材料之一。

2基本情况分析

建筑工程的能耗主要与建筑物的使用能耗有关,如建筑物内的热水供应、供热取暖、纳凉以及家电等方面。所谓建筑工程的节能,指的就是建筑工程在设计施工及投入使用的过程中,在满足建筑设计标准的前提下,最大程度地降低建筑材料使用成本,减少能源使用。现阶段,我国的能耗主要指供暖及空调能耗,建筑工程的能耗占整个社会能耗的大部分,建筑节能技术的最终目标是在整个施工过程中提高能源利用效率,以最低的资源消耗实现最高的经济效益。近年来,环境问题引起了世界各国的高度重视,过去在经济发展中以牺牲环境为代价的经济发展模式必须被淘汰,它虽然能带来快速的经济发展,但是环境却被一再破坏,生态环境质量一再下降,温室效应和雾霾等问题直接影响了人们的生活质量,并且给人类甚至地球物种的生存造成了威胁。事实证明,以牺牲环境来促进经济发展的模式是错误的,因此世界各国提出了节能环保的新发展目标,鼓励科研人员研发新型节能环保材料,不仅要确保经济的稳定发展,还要确保环境指标不受损。建设项目的节能需要影响和执行国家节能计划目标的重要措施,这符合世界发展新趋势。尽管国内的建筑工程节能相比发达国家仍有一定的差距,但我们相信在国家的大力支持下,我国的建筑工程节能发展一定会越来越好。

3新型建筑节能耐候性检测技术应用

3.1直接测量计算检测技术

直接测量计算法是通过测量设备对整个建筑物单元的热能进行检测。具体来说,就是通过对建筑内部进行热源提供,等到建筑内的温度逐渐稳定后进行室内外温度的测量,在某段时间内通过计算室内能耗的多少,推算出建筑能耗率的大小。这种测量方式较为直观,可以计算出整体建筑的能耗大小,但是无法对建筑内的局部进行测量,不能得出每个部分对节能的贡献率,因此得不到具体的检验结果,并且这种方式对能源消耗的要求较高,其只有在冬季供暖期间才可以进行较为全面的检验,对检验时间有限制,因而不利于建筑工程的快速检测,且容易造成能耗流失和成本浪费。

3.2局部能耗计量检测技术

局部能耗计量法可以对建筑内的局部区域进行检测,提升检验的精准性,其中最为常见的是一维传热的检测方式,通过建造一个箱体营造一维传热的环境,检测部位的内侧要与室内温度相一致,其外侧则与外界环境相统一,形成与建筑相似的小场所,便于技术检测人员进行热箱能耗数据收集,计算出被测部分的热阻值,分析各个局部的保温效果,从而可以尽早发现问题采取补救措施,提升建筑的节能性、实用性。

3.3稳态热流计算检测技术

局部测量的计算方法除了热箱一维传热检验的方式外,还可以通过稳态热流计算法进行冬季供暖保温检测,这比较符合北方供暖地区的需求。稳态热流计算法是通过建立一个内外稳定的温度场。室内供暖温度可以实现均衡性,但是室外温度无法被控制,因此稳态热流计法可以在寒冷的冬季,在保障内外温度相对稳定的情况下,通过对温度场的热度流失速率计算,实现对局部建筑的供暖保温效果推算。

3.4防水密封材料检测技术

现代建筑对防水的要求条件非常高,建筑内部水管道的设计较为繁琐,且在长期的使用过程中容易出现破损现象。在降雨量丰富的地区,建筑长期浸泡在雨水中,如果防水效果不好,会导致建筑使用出现问题,从而减少建筑的使用寿命,因此需要加强对建筑防水密封材料检测。具体方法是通过使用先进的设备,对防水材料进行测试,对建筑每个部位都要进行较长时间的水箱浸泡,从而检验材料的防水效果。

3.5胶粘剂、抹面胶浆检测技术

胶黏剂与抹面胶浆是对建筑进行密封与固定的重要材料,在进行保温施工中经常会用到,因此需要将固化后的胶黏剂与抹面胶浆进行拉伸测试。具体方法是通过专业化的测试设备对其进行不同程度的拉伸,在拉力不断增加的过程中进行数据统计分析,计算出胶黏剂和胶浆的黏度和强度,并通过浸水测试对其进行防水性和密闭性检验,保障胶黏剂与胶浆的密封效果;然后对其进行施工,使得胶黏剂与其他材料能够完美融合,施工时要避免产生气泡和漏缝,提高建筑的保温性能。

3.6导热系数检测技术

检验节能效果的主要依据是导热系数,通过对稳态条件和非稳态条件两个方面进行导热系数检测,来建立温度场对建筑材料进行绝缘性测试。具体方法是通过温度箱建造一个小范围的检测环境,经过一段时间的检测,对自然能耗数据进行计算,从而了解材料的导热性,推算出建筑施工材料的导热系数。影响材料导热系数的因素不仅仅是材质,还与材料的微观结构和杂质含量有关,其内部包含的杂质较多,则会导致材料绝缘性大大降低;材料的温度与所受压力变化也会导致导热系数发生变化,使材料的保温效果下降。

结语

随着国内经济的快速发展,人们对生活质量的要求更倾向于提升品质,除了舒适之外,对居住空间的生活条件和环境保护提出了新的要求。建筑工程节能检测可以大大降低建筑物建设及使用的能耗,同时也可以改善人们的居住环境。节能检测项目启动后,更多的建筑工程将关注园区的绿化和建筑能源的消耗问题,如煤炭等不可再生资源会被再生资源取代。本文介绍了国内建筑工程节能检测的重要性及节能检测应用的一些现状,并对一些建筑工程节能方法做了简单介绍,希望能对建筑工程节能工作起到一定的参考作用。

参考文献

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