FTC自调温相变蓄能材料应用

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基于FTC自调温相变建筑节能保温材料在建筑施工中的应用分析研究

基于FTC自调温相变建筑节能保温材料在建筑施工中的应用分析研究

基于FTC自调温相变建筑节能保温材料在建筑施工中的应用分析研究摘要:本文主要论述了FTC自调温相变建筑节能保温材料施工的技术要点,并对其技术特点和技术指标进行了阐述,分析了其社会和经济效益,,本文是个人的一些见解,可供同行参考借鉴。

关键词:FTC;施工;技术;前言FTC外墙外保温材料是利用植物临界萃取、真空冷冻析层、蒸馏和皂化等新工艺复合而成的并利用相变原理达到节能效果的纯天然原创科技新材料。

该材料突破传统保温材料仅具有的单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大绝热性。

一、FTC自调温相变建筑节能保温材料研究应用概论自调温相变节保温材料是将优秀的传统保温材料与相变材料, 通过新工艺复合而成, 具有潜热蓄能、调温、控温的功能。

FTC产品利用物质在相变时可大量地释放和储存热能的原理, 应用于建筑墙体节能领域, 开创了国内墙体相变保温的先河, FTC 独特的自调温功能, 填补了建筑物高效蓄能相变的空白, 是对当今传统保温材料只具有单一热阻性能的重大技术突破, 完成了热熔性保温应用于建筑的技术变革, 使建筑围护结构的热惰性、蓄热性、湿呼吸性和节能性更加优越。

FTC 自调温相变建筑节能保温材料比传统的聚苯板保温施工简便, 对基层平整度要求不太严格, 免去了墙体基层找平的过程, 直接将FTC 涂抹在墙上, 加快了施工进度。

二、FTC自调温相变建筑节能保温材料的施工技术要点分析研究1、基层处理。

对砌体填充墙进行全面检查,对脚手架孔洞采用C20细石混凝土进行填塞,提出砌体表面粘接砂浆及杂物。

清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

突出柱接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口用细石混凝土填塞密实。

对墙体表面平整度、垂直度检查,超差时对突出墙面处进行剔凿打磨,对凹进部位进行找补;以确保整个墙面的平整度、垂直度满足规范要求,阴阳角方正、上下通顺。

FTC自调温相变节能材料

FTC自调温相变节能材料

产品说明书一.产品概述FTC 自调温相变节能材料是由热阻型骨架材料和相变材料组成,通过热阻性与热熔性绝热复合增加传热阻,并减少热损失,且具有自调温功能的建筑节能保温材料。

FTC 相变保温材料是在专业工厂生产的干粉状材料,在施工现场按一定比例加水搅拌均匀即可涂抹使用。

该产品在固化干燥过程中形成的多孔、网状结构,应用于建筑围护结构形成的建筑节能系统具有“轻质、高强、保温、抗裂、降噪、不燃、耐久、耐碱、抗菌、防霉、湿呼吸”等性能;在大幅降低传热性能的同时,其物理、化学性能稳定、安全、耐久及施工性能良好。

经国家建设部科技成果鉴定,与会专家一致认为“该产品引进了相变蓄能机理,潜热值较大,通过材料相变,熔化吸热,凝结放热使室内温度相对平衡,达到建筑节能,推广后会有较好的社会和经济效益,该项研究成果对相变蓄能在建筑相关应用领域有技术方面的推进,具有国内先进水平。

”该产品添加的纯相变材料为我集团公司自主研发的核心技术产品,是利用植物临界萃取、真空冷冻析层、蒸馏、皂化等新工艺复合而成,是根据不同温度相变点调节室温的纯天然原创科技新材料。

在冬季当采暖室温高于与环境温度时,室内温度会通过围护结构向外传输,当传到保温层时,相变材料首先会吸收并储存热量,储存热量的同时,也就减缓了热流传递的速度或者延长了热流传递的时间,使主墙体温波变化减小,同时也使室内温度波趋于稳定。

相变蓄能复合材料可以蓄热也可以蓄冷,在夏季隔热中的作用是降低温度波峰,将温度波幅拉大.延缓热量转递的速度或时间.提高建筑围护结构的热惰性和热稳定性,减缓建筑物室内的温度波动。

降低空调或制冷设施的启、停频率和运行时间,并达到降低建筑能耗的目的。

纯相变材料的基本特性:当环境温度与其相变温度有一定差异时,相变材料将通过相变过程吸收或释放热量(即:相变蓄能特性),直接效果是减小了环境及该产品自身的温度波动(即:自调温功能)。

本材料突破传统保温材料单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大绝热性。

FTC的使用及检测

FTC的使用及检测

FTC的使用及检测一,FTC是什么FTC自调温相变节能材料是新型节能材料,利用植物临界萃取、真空冷冻析层、蒸馏、皂化等新工艺复合而成,利用相变原理到节能的科技新材料。

它突破传统保温材料仅具有的单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大绝热性。

涂抹于墙体、顶棚等表面,经自然干燥后,形成无缝整体密闭的稳定绝热层。

当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放热量,当环境温度高于一定值时,相变材料由固态熔化为液态,吸收热量,使室温相对平衡。

近几年在各类建筑工程中逐步替代胶粉聚苯颗粒保温浆料、聚苯板材(EPS)、挤塑板(XPS)等保温材料,成为新型、环保、节能的新产品,逐渐得到推广和运用。

二、综合特性1、潜热节能:利用相变调温机理,通过蓄能介质的相态变化实现对热能储存,改善室内热循环质量。

当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放热量;当环境温度高于一定值时,相变材料由固态熔化为液态,吸收热量,使室温相对平衡。

2、安全可靠:材料中有机物与主墙基底存在的游离酸反应,形成化合物,渗入主墙微孔隙中,形成共同体,确保干态粘结性,并改善湿态粘结保值率,具有极好粘结性。

本材料的硅氧四面体组织结构,干燥成型后在水中浸泡不松散、不回性、不粉化、不变形,可确保其耐久的使用寿命。

3、抗裂防潮:料体呈纤维网状结构,拉力强,整体性牢固,有效防止裂缝产生。

具有湿呼吸性,可有效防止外墙基底因冷热温差产生的结凝水夏季向外释放,并防止外饰层表面裂缝产生;冬季防止外饰层冰胀产生裂缝。

同时克服因基底潮湿而产生的空鼓、脱落现象。

4、吸声降噪:料体中存在的众多层次的不相贯穿的中空结构,有效减缓小震动源、撞击声波传递,降低噪声分贝数。

在分户隔墙、顶棚、地板等部位使用,具有隔声效果,减少城市噪音对人体的危害。

5、灭菌防毒:相变材料中含有纯天然香萜和香醇物质,具有驱虫、灭菌、除臭作用,同时具有防析碱功能,可提高居住环境卫生要求。

6、绿色环保:相变节能材料经严格检测,系无腐蚀、无污染、无放射、无异味、无任何毒害的环保型产品。

FTC材料说明

FTC材料说明

史工:将原节能备案表中内保温(变形缝两侧内墙、不采暖公共部分隔墙、分户隔墙)的RFT自控相变储能节能材料变更为FTC自调温相变节能材料FTC自调温相变节能材料FTC自调温相变节能材料是新型节能材料,利用植物临界萃取、真空冷冻析层、蒸馏、皂化等新工艺复合而成,利用相变原理到节能的科技新材料。

它突破传统保温材料仅具有的单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大绝热性。

涂抹于墙体、顶棚等表面,经自然干燥后,形成无缝整体密闭的稳定绝热层。

当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放热量,当环境温度高于一定值时,相变材料由固态熔化为液态,吸收热量,使室温相对平衡。

近几年在各类建筑工程中逐步替代胶粉聚苯颗粒保温浆料、聚苯板材(EPS)、挤塑板(XPS)等保温材料,成为新型、环保、节能的新产品,逐渐得到推广和运用。

二、综合特性1、潜热节能:利用相变调温机理,通过蓄能介质的相态变化实现对热能储存,改善室内热循环质量。

当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放热量;当环境温度高于一定值时,相变材料由固态熔化为液态,吸收热量,使室温相对平衡。

2、安全可靠:材料中有机物与主墙基底存在的游离酸反应,形成化合物,渗入主墙微孔隙中,形成共同体,确保干态粘结性,并改善湿态粘结保值率,具有极好粘结性。

本材料的硅氧四面体组织结构,干燥成型后在水中浸泡不松散、不回性、不粉化、不变形,可确保其耐久的使用寿命。

3、抗裂防潮:料体呈纤维网状结构,拉力强,整体性牢固,有效防止裂缝产生。

具有湿呼吸性,可有效防止外墙基底因冷热温差产生的结凝水夏季向外释放,并防止外饰层表面裂缝产生;冬季防止外饰层冰胀产生裂缝。

同时克服因基底潮湿而产生的空鼓、脱落现象。

4、吸声降噪:料体中存在的众多层次的不相贯穿的中空结构,有效减缓小震动源、撞击声波传递,降低噪声分贝数。

在分户隔墙、顶棚、地板等部位使用,具有隔声效果,减少城市噪音对人体的危害。

5、灭菌防毒:相变材料中含有纯天然香萜和香醇物质,具有驱虫、灭菌、除臭作用,同时具有防析碱功能,可提高居住环境卫生要求。

FTC自调温相变节能材料应用技术

FTC自调温相变节能材料应用技术

FTC自调温相变节能材料应用技术FTC自调温相变节能材料应用是利用植物临界萃取,真空冷冻析层,蒸馏、皂化等新工艺复合而成,是根据不同温度相变点调节室温的纯天然原创科技新材料。

1、材料特性1.1潜热节能利用相变调温机理,通过蓄能介质的相态变化实现对热能的储存和释放,从而改变室内热循环质量,当环境低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放能源,当环境温度高于一定值时,相变材料由固态变为液态,吸收热量,使室温相对平衡。

经国家权威部门检测,3.8cm厚FTC相变保温材料优于5cm厚挤塑板保温性能,达到节能65%要求。

相变材料可收集多余热量,适时平稳释放,梯度变化小,有效降低损耗量,室温可趋于稳定。

利用相变调温机理,可使电负荷“消峰平谷”,充分利用低谷电价,降低用户用能成本,减少能源浪费,具有客观的经济效益和社会效益。

利用相变高温机理,对建筑分户采暖,具有广泛推动作用,特别是首层、顶层、边角处居住环境的室温,夏季隔热、冬季保温均可起到平衡作用。

在新楼装饰和旧楼改造中,克服墙面裂缝、结露、发霉、起皮等先天不足弊病。

1.2安全可靠材料中有机物与主墙基底存在游离酸反映形成化合物,渗入主墙微孔隙中,形成共同体,确保干态粘结性,并改善湿态粘结保值率,具有极好粘结性。

与基底整体粘结,随意性好,无空腔,避免负风压撕裂和脱落,有克服板材拼接后,边肋、阳角外翘变形面砖脱落等问题。

选用漂珠、水镁石纤维(管状纤维)等原材料,其结构中形成封闭的憎水性微孔隙空腔结构,作为相变材料载体,可确保相变材料长期实用性。

本材料的硅氧四面体组织结构,干燥成型后在水中浸泡不松散、不回性、不粉化,不变形,可确保其耐久的使用寿命。

1.3抗裂防潮材料固化干燥后成纤维网状结构,拉力强,整体性牢固,有效防止裂缝产生。

释放,并防止外裂缝产生,释放,并防止外饰层表面裂缝产生,冬季防止外饰层冰涨产生裂缝。

同时克服潮湿而产生的空鼓、脱落现象。

1.4吸声降噪材料中存在的众多层次的不相贯穿的中空结构,有效减缓振动源、撞击声波传递,降低噪声分贝数,在分户隔墙、顶棚、底板等部位使用,具有隔声效果,减少城市噪声对人体的危害。

外墙FTC保温材料施工技术

外墙FTC保温材料施工技术

外墙FTC保温材料施工技术摘要:ftc(即自调温相变蓄能节能保温材料)具有独特的自调温功能,完全满足建筑节能65%要求,同时打破了传统保温隔热材料只具有单一热阻性功能,实现了将热阻性和热熔性结合应用于建筑节能重大突破。

它的应用使建筑围护结构的绝热性、蓄热性、湿呼吸性能更加优越。

ftc的广泛应用必将使人类居住条件实现自然化、舒适化、智能化、节能化轻松变为现实,是建筑节能技术的重大创新。

ftc自调温相变节能材料还具有良好的黏结性、隔音性、环保性等优越性能。

下面结合工程实例介绍ftc的施工方法。

关键词:外墙,ftc,施工技术。

一、工程简介河北承朝高速公路收费站,各服务区工程,是2010年承朝高速公路的施工重点,也是高速公路的亮点。

共有6个收费站,2个服务区,总共20多个建筑物,所有建筑物的外墙均采用ftc自调温相变节能保温材料。

承德以北地区冬季严寒,设计要求保温层厚度为40mm,保温施工完毕后进行外墙面砖镶贴。

二、外墙ftc施工方法和操作要点1、施工工艺清理墙面、找平、补墙洞----拉毛-----保温层找平----喷憎水剂----打膨胀钉----铺钢丝网---保温至设计厚度----抹抗裂砂浆----搓出毛面----验收。

2、施工准备2.1、施工前修补墙面孔洞,清除表面灰层、油污、碎屑等。

2.2、做平整度、垂直度处理,墙面误差在大于10mm,用水泥砂浆找平,确保保温厚度均匀。

2.3、按保温厚度要求弹厚度线。

2.4、贴饼、冲筋(用ftc材料,所使用材料符合标准要求)。

2.5、基层表面处理。

①、混凝土结构表面(包括填充结构的水泥梁柱部分以及用水泥浆打底后的表面)抹3-5mm厚的界面处理砂浆(使用1、粉状界面剂,或使用 2、按水泥:中砂:界面剂=1:1:0.8的重量比配制),严禁遗漏,确保与保温第一遍湿粘结。

②、填充墙体的表面清除浮尘,用水喷淋,使之湿润。

3、涂抹保温层:3.1、拌料:按保温材料:水=1:2(重量)搅拌均匀成膏状。

浅谈FTC自调温相变节能材料在住宅建筑外保温工程中的应用

浅谈FTC自调温相变节能材料在住宅建筑外保温工程中的应用

浅谈FTC自调温相变节能材料在住宅建筑外保温工程中的应用随着人们生活水平的日益提高,环保意识的逐步加强,房屋建筑节能已经成为建筑工程的一个重要分项。

2010年11月15日14时,上海余姚路胶州路一栋高层公寓起火。

大火导致58人遇难,给国家及个人造成了巨大的经济损失及财产损失。

河北建设集团天辰建筑工程有限公司施工的宝坻水岸城一期二标段在2011年3月即将面临外保温施工。

原图纸外墙保温材料采用B1级挤塑聚苯板(XPS),2011年3月起,国家消防总局发布建筑外保温采用A级防护材料。

施工单位多处走访、考察,经与建设单位、设计院及监理单位共同研讨。

决定采用FTC自调温相变节能材料进行外保温施工。

2011年8月份外墙保温施工完毕。

验收合格。

并得到建设单位及相关部门的认可。

下面简单介绍一下FTC自调温相变节能材料的保温原理及其施工工艺一、FTC自调温相变节能材料机理(一)FTC自调温相变节能材料是利用相变调温机理,通过蓄能介质的相态变化实现对热能的储存,改善室内热循环质量,当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放能量;当环境温度高于一定值时,相变材料由固态融化为液态,吸收热量,使室温相对平衡的一种新型保温材料。

与膨胀珍珠岩、漂珠、空心玻璃微珠、聚苯颗粒相比,有以下特点:(1)熔化潜热高,使其在相变中能贮藏或放出较多的热量;(2)相变过程可逆性好、膨胀收缩性小、过冷或过热现象少;(3)有合适的相变温度,能满足需要控制的特定温度;(4)导热系数大,密度大,比热熔大;(5)相变材料无毒,无腐蚀性,成本低,制造方便。

(二)FTC自调温相变节能材料的适用范围:(1)大模内置体系中的外保护层(舒乐板面层);(2)饰面为涂料或面砖的外保温层;(3)楼梯间、分户隔墙、吊顶、顶棚、屋面等围护结构在内的内保温层;(4)钢结构建筑的保温层;(5)建筑异形结构保温层;(6)干挂石材内层的保温填充;(7)上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。

FTC自调温相变节能材料施工技术交流最新资料

FTC自调温相变节能材料施工技术交流最新资料

FTC自调温相变节能材料施工技术交流最新资料什么是FTC自调温相变节能材料?FTC自调温相变节能材料,全名为Functional Thermal Control(FTC)自调温相变材料,它是一种新型的热储能材料,能够实现在不需要其他能源输入的情况下,将热能从高温处输送到低温处,从而实现有效的节能和环保,是近年来热储能材料领域的一大创新。

FTC自调温相变材料在施工过程和使用过程中都具有一定的技术要求和注意事项,下面将进行介绍。

FTC自调温相变节能材料施工技术要点1. 基础处理在施工FTC自调温相变节能材料之前,需要对待施工的基础进行处理。

因为FTC自调温相变节能材料密度较大,在使用过程中可能会产生一定的压力,因此基础处理阶段至关重要。

首先,需要保证基础地面垂直,平整,牢固,不得存在起伏或坑凹等问题。

其次,在地面处理完毕之后,需要进行涂刷基础处理材料,以保证基础地面完全密封,并增强地坪的承重能力,使其能够承载FTC自调温相变节能材料的重量。

2. FTC自调温相变节能材料施工FTC自调温相变节能材料施工主要分为材料的调研、粘合和填充三个步骤。

首先,需要对FTC自调温相变节能材料进行调研,了解自身特点和适用条件。

然后,在准备施工地面时,需要对FTC自调温相变节能材料进行粘合处理,以保证其能够完全粘附在地坪表面。

最后进行填充,这个阶段是最为关键的环节,需要严格控制填充量,以及排气的时间和方式,以确保FTC自调温相变节能材料在施工中达到最佳状态。

3. 材料养护FTC自调温相变节能材料施工完成后,还需要对其进行养护。

在养护阶段,需要尽可能保持温度稳定,控制环境湿度,避免水分对施工地面产生影响,保持地面清洁干燥。

FTC自调温相变节能材料的优势由于FTC自调温相变节能材料具备热储能和节能环保的优势,因此在应用上也拥有以下几个优势:1. 能源节约FTC自调温相变节能材料能够实现热能的储存和传输,不需要其他能源的输入,因此能够实现更加节约和环保的能源利用。

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FTC自调温相变蓄能材料应用
摘要: 针对建筑节能的重要性, 从材料的作用机理、特点、施工工艺、应用范围等方面介绍了FTC 自调温相变蓄能材料,进行了该蓄能材料的效益分析, 总结出该材料具有施工简捷、操作容易、料体质轻、凝固快、综合造价低等特点。

关键词: FTC自调温相变蓄能材料;机理及特点;应用
引言
我国能源匮乏,经济发展越发迅猛,需要更多的能源支撑, 新型建筑节能材料的广泛应用将为社会节能降耗做出重要贡献。

FTC自调温相变节能建筑材料是以水镁石纤维等无机材料为原料,合理选用并添加相变材料及其他辅助材料, 经科学配比及特殊工艺复合而成,通过相变介质的相态变化,可在一定范围内调节室内温度等的新型建筑节能材料。

传统工艺中的外墙保温节能材料聚苯乙烯泡沫塑料板、胶粉聚苯颗粒等, 在施工操作中直至交付使用过程中,不同程度存在性能折减、操作略繁、渗水、开裂、脱落等问题。

而FTC除具备节能效果明显的优点外,在很大程度上克服了上述缺陷, 提供了建筑高效节能的新的可靠途径。

一、FTC自调温相变蓄能材料作用机理
FTC自调温相变蓄能材料(以下简称FTC材料)是以硅质材料等作为骨架材料,经科学配比合理选用并添加相变材料及其他辅助材料,利用植物临界萃取、真空冷冻析层、蒸馏、皂化等工艺复合而成,是根据不同温度相变点调节室温的原创科技新材料,具有隔声、防火、保温、隔热等功能。

它突破传统保温材料单一热阻性能,具有热融性和热阻性两大绝热性。

利用相变调温机理,通过蓄能介质的相态变化实现对热能的储存,改善室内热循环质量,当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放热量;当环境温度高于一定值时,相变材料由固态融化为液态,吸收热量,使室温相对平衡,可在一定范围内调节室内温度,FTC是一种新型建筑节能材料。

二、FTC自调温相变蓄能材料的特点分析
经实践证明FTC自调温相变节能材料38 mm 厚材料优于50 mm 挤塑板保温性能, 达到节能65%的要求。

FTC 材料与传统施工方法比较, 其先进性和新颖性体现在如下几方面:
1、工期: FTC 材料按施工工序手工抹制, 方便快捷, 材料容重为358 kg/ m3, 在操作工作面随拌随抹, 托灰板每次托料质量很轻, FTC 材料自身及与基层材料粘合力好, 塑料及木板抹子每次涂抹面积大。

第一层压实厚度控制在10 mm 以内, 初凝后,涂抹第二遍厚度不超过20 mm( 顶棚为15 mm) , 施工速度快, 单位时间完成实物量大。

另一特点, 构件基层处理方便快捷、简单,仅对混凝土结构表面抹3 mm-5 mm 厚界面剂, 而加气混凝土砌块、陶粒、空心砖及粉煤灰砖等填充墙体表面只要清除浮尘, 用水湿润即可施工, 无需其他处理。

传统工艺中聚苯
板施工, 要使用胶粘剂与基层墙体粘贴, 并辅以锚栓固定, 打眼、安装锚栓固定( FTC 材料仅面层为贴砖时方使用锚栓)。

另外在其表面需单独做聚合物抗裂砂浆保护层, 工序较多。

而胶粉聚苯颗粒料浆做法, 基层墙体界面处理要单独施工, 每次抹3 mm-5 mm 厚, 24 h后进行下一次施工, 速度慢, 单位时间完成量小, 还要做抗裂砂浆保护层施工, 且需两次抹成。

传统工艺中岩棉板外墙保温工序更多, 安装龙骨、填实岩棉板、安装面板、自攻螺钉固定, 更为繁琐,单位时间完成量较小。

综上情况可见, FTC 材料施工方便快捷,可明显提高施工速度, 缩短工期。

2、质量: FTC 材料当量导热系数为0.028 W/( m#K)。

干表观密度为358 kg/m3, 抗压强度为346 kPa,抗拉强度为0.13 MPa, 燃烧时能达到A1级。

FT C 材料经耐候性实验后, 拉伸粘结强度为0.34 MPa, 破坏部位为保温层内部, 系统抗冲击强度达到3J级。

FTC 保温节能材料性能质量符合设计及国家规范规定, 经若干工程实践, FTC 材料与基层之间及各层间粘结牢固,不脱层、不空鼓、不开裂、粘结性极好。

另外材料干燥成型后, 在水中浸泡不松散、不同性、不粉化、不变形,能确保使用寿命耐久。

3、安全: FTC 材料与基底整体粘结随意性好、无空鼓, 避免负风压撕裂和脱落。

材料中有机物与主墙基底存在游离酸反应形成化合物, 渗入主墙微孔隙中, 形成共同体, 确保干态粘结性, 并改善湿态粘结保值率, 具有极好的粘结性。

三、FTC自调温相变蓄能材料施工工艺流程范围及要点
1、工艺流程及范围
基底处理→贴饼、冲筋→分层涂抹→面层作业
FTC 自调温相变蓄能建筑材料可应用于非严寒地区的工业与民用建筑、公用建筑等外墙外保温( 涂料或贴瓷砖等饰面) 、外墙内保温、室内湿度调节, 并应用在分户隔墙、吊顶、楼梯间、屋面、顶棚等需要保温、隔热的部位。

2、施工要点
2.1 施工准备:基层施工完毕,并验收合格;做平整度等处理。

如果误差大于10 mm,应该用水泥砂浆找平、留毛面,并需保证水泥砂浆找平层不空鼓开裂。

如果误差超过20 mm的,必须按国家有关建筑规范要求进行处理,达到标准;按设计厚度要求弹厚度控制线;贴饼、冲筋。

2.2基层处理:混凝土结构表面抹3 mm-5 mm厚的界面砂浆(使用粉状界面剂或按水泥∶中砂∶界面剂=1∶1∶0.8 的重量比配制),严禁遗漏。

2.3分层涂抹:拌料,按FTC料∶水=1∶2(重量)搅拌均匀成膏状,随拌随用;分层涂抹,第一层必须压实,厚度不可超过20 mm,表面呈毛面。

第一层初凝后,立即涂抹第二层,分层之间留毛面。

以此类推,直到设计厚度为止。

同时找平、留毛面。

分层涂抹时应适度按压,以确保层与层能形成有效粘结,但不
可在同一部位来回抹压。

在涂抹中,若发现有鼓包产生,应及时剔除补抹。

分层涂抹时,FTC材料表面不可收光,必须保证表面毛糙,同时做下一层涂抹一定要在上一层FTC材料未干燥前进行,确保粘结。

四、FTC自调温相变蓄能材料的质量控制与效益分析
1、质量控制
1.1 FTC材料施工应满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210- 2001)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411- 2007)等标准的相关规定。

1.2 所用材料进场后,应进行检验,其品种、配比、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求,不得雨淋、受潮,并在保质期内使用。

FTC材料现场复检批次,每500 m3为一批,需复检其干表观密度、抗压强度、当量导热系数以及线性收缩率。

1.3 保温层厚度必须符合设计要求,单点厚度检测不允许出现负误差。

保温层与结构之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝。

基层表面洁净,接茬平整,无抹纹,线角顺直、清晰。

严禁在FTC材料中掺加其他建筑材料,严禁使用机械搅拌。

工程施工期间以及完工后24 h 内,基层及环境空气温度不应低于5℃。

2、效益分析
FTC自调温相变蓄能建筑材料可替代基底抹灰层,节省了基底处理的材料费和人工费。

FTC材料可收集多余热量,适时平稳释放,梯度变化小,有效降低损耗量,室温可趋于稳定。

利用相变调温机理,可使电负荷“削峰平谷”,充分利用电力资源,平衡用电过度的峰谷差,提高能量利用效率,减少能源浪费,达到建筑节能的要求,具有可观的经济效益社会效益,若大量应用还可缓解我国城市的环境污染问题。

FTC材料相变潜热值大,具有较高蓄热密度,节能效果明显,经国家建材测试中心检测厚度38 mmFTC相变材料,传热系数为0.59 w/ (m2·k),优于50 m厚挤塑板保温性能,达到节能65%要求,为建筑节能提供新的可靠途径。

结束语
该材料突破传统保温材料单一热阻性能,具有热熔性和热阻性两大绝热性。

通过二元相变原理,相变潜热值大,具有较高蓄热密度,蓄、放热过程近似等温的特点,节能效果明显。

经国家建设部科技成果鉴定,通过材料相变,熔化吸热,凝结放热使室内温度相对平衡,达到建筑节能,推广后会有较好的社会和经济效益,该项研究成果对相变蓄能在建筑相关应用领域有技术方面的推进,具有国内先进水平。

参考文献
[1]张平吉.FTC自调温相变外墙外保温施工技术[J].黑龙江科技信息.2011(02):47-48.
[2]穆隆甫.浅谈建筑外墙保温技术的利与弊[J].山西建筑.2009(12):64-65.
[5]张浩辉.浅论新型建筑墙体材料[J].商品与质量.2010(15):21-22.。

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