【摘要】墻體材料革新是實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能的重要方向,硅酸鈣聚氨酯復(fù)合墻板在各類保溫材料中具有較為突出的優(yōu)勢。但其防火性能的提高將提升其實(shí)用性。本文以不同配合比的硅酸鈣聚氨酯為原料進(jìn)行多組發(fā)泡實(shí)驗(yàn),選出最優(yōu)的實(shí)驗(yàn)原料配比。
【關(guān)鍵詞】建筑節(jié)能 硅酸鈣聚氨酯 防火性能 實(shí)驗(yàn)原料配比
【Abstract】Wall materials innovation is the important direction to realize building energy efficiency, calcium silicate polyurethane composite board in all kinds of insulation material has outstanding advantages. But its fire prevention performance will improve its practicability. With different ratio of calcium silicate polyurethane composite thermal insulation material as a raw material for multiple sets of experiment to choose the optimal ratio of raw materials for experiment.
【Key words】Building energy efficiency; Calcium silicate polyurethane; fire prevention performance; The ratio of raw materials
1.引言
在2012年5月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部和建筑節(jié)能與科技司聯(lián)合部署了“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃,把低碳精神、建筑節(jié)能、綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用等作為重點(diǎn),其中墻體材料革新是實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能的關(guān)鍵部件。經(jīng)專家測算,建筑物能耗損失比例,屋面熱能損耗約12%,地面約5%,門窗約40%,墻體約43%[1]。 與發(fā)達(dá)國家相比,我國還處在一個起步、成長階段,目前采用的各項(xiàng)墻體保溫技術(shù)還滿足不了建筑節(jié)能的需求;應(yīng)用當(dāng)中還存在許多問題,例如保溫材料品種單一、設(shè)計水平低、施工技術(shù)落后、復(fù)合墻體的耐久性差、防火性差、不能與建筑物同壽命、缺乏相應(yīng)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等[2]。
硅酸鈣聚氨酯復(fù)合墻板是采用外層為80mm厚硅酸鈣板,中間為硬質(zhì)聚氨酯高壓發(fā)泡定型而成的一種性能優(yōu)良的隔熱保溫材料內(nèi)隔墻板,如1-1圖所示。其保溫、隔音性能良好,質(zhì)量輕,主要應(yīng)用于建筑物的非承重內(nèi)隔墻。墻板的標(biāo)準(zhǔn)尺寸為長*寬*厚=2400mm * 1200mm*90 mm, 也可以按照客戶的要求進(jìn)行定制,長度可達(dá)3000mm,寬度最小為300mm, 厚度最薄為70mm。因此它可以工廠定制,規(guī)?;a(chǎn),標(biāo)準(zhǔn)化施工,施工簡便迅速,便于市場的推廣與應(yīng)用。
硬泡聚氨酯在發(fā)達(dá)國家約60%作為節(jié)能材料用在建筑上,而我國的硬泡聚氨酯60%以上用于冰箱、冰柜等工業(yè)設(shè)備與管道等保溫隔熱領(lǐng)域,在建筑領(lǐng)域應(yīng)用很少,且生產(chǎn)技術(shù)與裝備落后的隔熱保溫。因此,現(xiàn)階段應(yīng)大力研制和應(yīng)用保溫性能優(yōu)良、綠色環(huán)保、具有多種功能的建筑硬泡聚氨酯保溫隔熱材料,使節(jié)能和健康建筑指標(biāo)同步實(shí)現(xiàn)。
針對現(xiàn)有硅酸鈣聚氨酯復(fù)合保溫墻板在防火性能方面的缺點(diǎn),通過對相同配方不同配比,以及在原來墻板材的外表加上防火涂料,在墻板材的內(nèi)部夾芯聚氨酯滲入阻燃輔材料和在保溫板間拼接縫隙中嵌入防火密封材料等多種途徑研發(fā)優(yōu)化出在防潮性、隔音性、強(qiáng)度、性價比和施工簡便性方面有所提高,特別是將原有板材的防火性能提升到GB 8624-1997中B1標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)合保溫材料。同時采用相應(yīng)的墻體裝配施工工藝,使墻體本身的熱工性能等指標(biāo)達(dá)到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求,實(shí)現(xiàn)集保溫隔熱功能與圍護(hù)結(jié)構(gòu)功能于一體的建筑節(jié)能的復(fù)合保溫墻體。
2 實(shí)驗(yàn)部分:
通過查閱資料、咨詢相關(guān)企業(yè),在普通保溫板發(fā)泡原料中加入玻化微珠、?;⒅楸厣皾{、阻燃劑,提高復(fù)合板材料的防火性能。
2.1實(shí)驗(yàn)原料:聚酯多元醇(PS-2412)、MDI(PM-200/PAPI)
催化劑(PC-41\PC-5\TMR-2)、發(fā)泡劑(HCFC-141b)
阻燃劑(DMMP\TCEP)、泡沫穩(wěn)定劑(AK-8805)
玻化微珠、?;⒅闊o機(jī)保溫砂漿[3]。
2.2實(shí)驗(yàn)設(shè)備:電動攪拌機(jī)、電子天平、自制鐵制模具100mm*100mm*300mm、滴管。
2.3基礎(chǔ)配方:
2.4實(shí)驗(yàn)條件:環(huán)境溫度:19~25℃
原料溫度:19~25℃
攪拌速度:1500~2000r/min
攪拌時間:30~50s
2.5自由發(fā)泡實(shí)驗(yàn):
將黑料、白料、催化劑及阻燃劑等原料按設(shè)定比例混合均勻,在電動攪拌機(jī)上混合攪拌30s~50s,隨后倒入模具中,密封加壓,待發(fā)泡徹底再測定其性能。
2.6發(fā)泡性能測試:
測定其質(zhì)量、密度、峰值力和防火性能。(注:防火性能的檢測自行用火燒的方法進(jìn)行估測)
3 結(jié)果與討論:
經(jīng)過完成多次硬泡聚氨酯配合比實(shí)驗(yàn)(圖3.1),現(xiàn)將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)收集整理制成圖表并進(jìn)行分析:
3.1 基本配合比實(shí)驗(yàn)組[4]:
按基本配合比(黑料MDI:白料 PS-2412=1:1)做出的材料試件全部能夠點(diǎn)燃,且隨著試件密度的下降,其峰值力和防火性能也下降(見圖3.2),試件燃燒后不能自熄滅。
3.2添加玻化微珠對聚氨酯硬泡阻燃性能的影響[5]
在基本配比基礎(chǔ)上添加不同比例的?;⒅樽龀龅牟牧显嚰磕軌螯c(diǎn)燃,且隨著試件密度的上升,其峰值力下降和防火性能提高,試件燃燒后能夠自熄滅。
3.3 添加?;⒅楸厣皾{對聚氨酯硬泡阻燃性能的影響
在基本配比基礎(chǔ)上添加不同比例的?;⒅楸厣皾{做出的材料試件全部能夠點(diǎn)燃,且隨著試件密度的上升,其峰值力下降和防火性能提高,試件燃燒后不能自熄滅。
3.4添加阻燃劑對聚氨酯硬泡阻燃性能的影響[6]
在基本配比基礎(chǔ)上添加阻燃劑(DMMP)和不同比例的?;⒅樽龀龅牟牧显嚰坎荒茳c(diǎn)燃,防火性能較前三組實(shí)驗(yàn)最優(yōu),隨著試件密度的上升,其峰值力基本呈下降趨勢(圖3.5)。
4 結(jié)論:
以上四組實(shí)驗(yàn)組中,基本配合比+阻燃劑+不同比例的玻化微珠做出的材料試件強(qiáng)度高,防火性能好,不能點(diǎn)燃。成果實(shí)現(xiàn)在與酒精燈火焰(400—1000℃)接觸的環(huán)境下,持續(xù)接觸一分鐘以上,不會燃燒起火的防火性能,為最佳實(shí)驗(yàn)配方。
5 參考文獻(xiàn):
[1]林凱鑫. XPS 擠塑聚苯板外墻外保溫施工技術(shù)[J]. 廣東土木與建筑,2012,01:6-7+26.
[2]劉柱平. 建筑墻體保溫材料的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 廣東化工,2010,07:91-92.
[3]劉新民,許春霞,張瓊. 復(fù)合保溫板用聚氨酯硬泡的阻燃性能研究[J]. 聚氨酯工業(yè),2004,02:17-20.
[4]王立為. 聚氨酯發(fā)泡保溫材料優(yōu)化配比[J]. 暖通空調(diào),2004,01:80-81.
[5]劉新民,張叢,許春霞,豐效周. 復(fù)合板用聚氨酯硬泡的研制[J]. 現(xiàn)代塑料加工應(yīng)用,2004,01:3-7.
[6]李兆星,段燕芳. 阻燃聚合物聚醚多元醇的合成及其阻燃性能的研究[J].聚氨酯工業(yè),2011,04:21-24.
作者簡介:
[1]曾麗娟(1973 年 04 月),汕頭大學(xué)工學(xué)院,博士,教授,碩士導(dǎo)師,高新引進(jìn)高層次人才項(xiàng)目(粵財教[2012]328 號)資助;
[2]張杰潔 (1990 年 09 月),汕頭大學(xué)工學(xué)院土木系 14 級碩士研究生,研究方向結(jié)構(gòu)工程;
[3]張沈峰(1992年02月),汕頭大學(xué)工學(xué)院土木系14級碩士研究生,研究方向建筑與土木工程 ;
[4]傅健威(1991 年 11 月)研發(fā)團(tuán)隊(duì),汕頭大學(xué)工學(xué)院土木系 11 級土木工程,國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項(xiàng)目資助;
[5]王任杰(1992 年 12 月)研發(fā)團(tuán)隊(duì),汕頭大學(xué)工學(xué)院土木系 11 級土木工程,工學(xué)院級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項(xiàng)目資助;