环保型建筑材料论文投稿

人气:218 ℃/2024-05-20 13:46:54
【导读】 环保型建筑材料论文投稿,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!近些年来,随着绿色城市理念的推进,为了保护生态环境,各种绿色环保建筑材料应运而生并迅速得到普遍的应用。下文是小编为大家整理的关于的范文,欢迎大家阅读参考!篇1试论建筑装饰施工中节能环保材料的应用摘要:...

近些年来,随着绿色城市理念的推进,为了保护生态环境,各种绿色环保建筑材料应运而生并迅速得到普遍的应用。下文是小编为大家整理的关于的范文,欢迎大家阅读参考!

篇1

试论建筑装饰施工中节能环保材料的应用

摘要:随着时代的发展,各种新型的节能环保绿色装饰材料在建筑装饰施工中的应用越来越广泛。不仅能高建筑装饰效果,对提高建筑节能功效也具有重大意义。基于此,笔者结合实践,分别对建筑装饰施工中节能环保材料的应用进行阐述。

关键词:建筑装饰;施工;节能环保:材料

一、节能环保材料在建筑装饰中的意义

随着人们的环保意识的不断加强,人们对新型的环保材料也越来越重视,同时也愿意加强资金投入,保证自己和家庭的健康。在对装饰材料的选择上,愿意选择污染低、毒性小的材料,节能环保材料就能够满足人们节能和环保的需要。

在人们的生活中室内污染的主要因素由化学性污染、物理性污染和生物污染,其具体的表现为某些材料中含有的有害化学物质,例如在装饰中应用的刨花板、胶合板、油漆等都含有一定的苯、甲醛或者氨等有毒物质,人类长期在这样的环境中容易发生中毒反应,例如头痛、身体不适等情况。在我国目前所使用的人造板中使用的胶粘剂大部分是尿醛树脂,尿醛树脂主要是又甲醛和尿素聚合而成的,因此其甲醛的释放量常常超过了相关的标准。甲醛容易引起人类的过敏反应,例如出现水肿、皮炎以及色斑等症状,长期吸入甲醛容易引起白血病等比较严重的疾病。如果在进行建筑装饰的时候,没有应用环保材料,常常发生甲醛超标的情况,而且甲醛的挥发时间也比较长,对于人的健康将会产生长期影响。

物理污染主要由各种电器所产生的电磁和放射性污染,例如常见的手机、电脑等辐射等,此外还有噪音和光线的污染,在某些装饰材料中还含有一定的放射性元素,在使用的过程中常常发生衰变反应,对于人体的健康也会造成比较大的污染。生物性的污染主要是由于在毛毯、木制品以及地毯等中的细菌或者昆虫,对于人的健康和建筑装饰都会产生一定的负面影响。

由此看见,在建筑装饰迫切需要使用节能环保材料。新型材料能够有效的降低对能源和资源的消耗,而且对于环境和人都比较友好,特别是无毒无害的而排放量又比较低的原料。它们能够帮助人民对于装饰审美的需要,而且还有利于人们塑造一个安全舒适的居住环境。通过利用节能环保材料,能够有效的降低对资料的消耗,对于环境保护和可持续发展都具有重要的促进作用。同时利用新型的艰难环保材料不仅能够满足建筑装饰的需要,而且还能够满足防火、除臭等多功能性的要求,提高和改善了人们的居住环境。

二、节能环保装饰材料在建筑装饰施工中的应用

1.低辐射镀膜玻璃在建筑装饰施工中的应用

低辐射镀膜玻璃,顾名思义,就是辐射较低且镀膜的玻璃,主要是对玻璃经过一系列的加工而成的膜系产品,如在玻璃的表面镀多层金属、金属化合物。该玻璃是一种现代新型的节能采光质量较好的环保绿色装饰材料,加上镀膜的缘故,能将室内人热量返回室内,这样在冬季就能保持室内温度想多的稳定,给人们带来舒适感,与此同时将大量的紫外线挡在玻璃窗之外,这样就能有效预防室内物品出现褪色的现象。尤其是该材料的镀膜层对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性,决定了其与一般玻璃和传统的建筑镀膜玻璃相比,具有更大的应用价值,主要表现在以下两个方面:

一是,玻璃内表面传热方式主要是辐射,通常是60%左右,因而只有对玻璃性能进行改善才能更好的降低热量的损失,那么最有效的做法就是对其内表面辐射进行抑制。常见浮法玻璃辐射率为0.84,若镀一层银基础低辐射膜,那么辐射率就会小于等于0.1,而低辐射镀膜玻璃就是利用这一原理,尽可能的降低由于辐射导致室内热量的散失。这是由于建筑在采暖过程中经常会排放大量有毒有害气体,如在建筑装饰施工中应用这一节能环保绿色装饰材料――低辐射镀膜玻璃。因为能降低大量的热损失,就能减少大量燃料的消耗,降低有毒有害气体的排放,具有十分显著的环保节能功效。

二是,由于低辐射镀膜玻璃对太阳光的可见光的透射比高达80%,且反射比较低,因而与一般玻璃的应用相比,能极大的提高玻璃的光学性能,从室外观看时变得更加清晰和透彻,在确保建筑具有良好采光的同时,还能避免传统大面积中空玻璃门窗、玻璃幕墙等因反射导致的光污染。

2.软膜天花在建筑装饰施工中的应用

在建筑装饰施工中,固体天花的缺陷就是固定了形状而且需要很多小块进行拼装,如果采用软膜天花就能打破这一缺陷,不仅能大块使用,还能造成多平面和立体化的形象,将装饰效果体现的尽善尽美,与当代人们装饰高品位高层次的审美要求相符。在建筑装饰施工中应用软膜天花具有诸多优点:

一是,具有良好的声学效果,即具有良好的隔音效果;良好的隔音效果带给用户一个安静的个人空间,是现代居民对建筑装饰的新需求。现代住宅都集中在一个地方,在喧闹的城市中各种噪音的骚扰不胜其烦,拥有良好隔音效果的住宅条件是城市居民的基本需求。软膜天花都由软组织组成,空间密度高具有良好的隔音效果,能有效的隔开城市和居民生活噪音的影响。

二是,具有良好的节能环保功效,这是因为这一材料的表面融合了电影荧幕的制作原理,其表面有很多凹凸纹,作用就是加强灯光折射度,能减少灯源的使用数量,加上主要由PVC材质做成,具有良好的绝缘性,能降低室内热量的流失。此外,还具有防菌功能、防水防潮不凝水露不脱落不变色、方便安装、丰富的色彩、安全等功能。最后,软膜天花的多重功能还表现在美观上,与固体天花不同软膜天花的设计更加丰富多彩。具有色彩分明、花纹多样的特点,这些外观上的美化提升了整个建筑装饰的整体美感。由此可见,在建筑装饰施工中应用软膜天花这一材料同样具有十分重要的价值。

3.光触媒装饰材料在建筑装饰施工中的应用

所谓光触媒,就是将纳米级的二氧化钛作为代表具备光催化功能的所有光半导体材料的统称,如将其涂在一般的装饰材料商,能在类似光合作用的效果下,形成强烈的催化和降解功能,对空气中存在的有毒有害气体具有良好的降解和灭菌作用,且能将细菌释放的毒素进行分解和无害化的处理,尤其还具备除臭和抗污功能。目前这一装饰材料在建筑施工中的应用尚未普及,仅在一些大型医院的病房中的饰面砖上有所应用,随着时代的发展和这一技术的普及,这一装饰材料在建筑装饰施工中的应用将变得更加广泛。

4.装饰工程中合成石的应用

合成石的原材料是废渣、荒料以及尾矿等组成的,其跟天然的石材相比,具有价格便宜,且能克服严重裂隙、色泽不良、容易吸水以及风化严重、含有较多金属矿物质等,这种材料在装饰工程中应用,不会产生辐射,具有美观的花色,且具有防火效应,使用持久,该材料不断受到设计师以及用户的青睐,常被应用在拼花雕刻、雕塑以及柱面等中。合成石中包含了多种金属矿物质密度性好,不但克服单一石材在暴晒雨淋中出现裂痕的情况,而且不会受到雨水渗透和风化侵蚀的影响"而且从外观上看色泽也很光滑,呈现出多种花纹。

结语

在建筑装饰中使用节能环保材料,不仅能够提高行业的优势,同时也有利于人类的可持续发展和对环境的保护。通过利用这些新型的材料,可以进一步的达到人们装饰的需求,避免传统材料在装饰中发生的辐射和高耗能以及污染等问题,对于提高人们的生活质量具有重要的意义。

参考文献:

[1]李英林.节能环保型装饰材料――软膜天花[J].广东建材,2009.1.

[2]冯天韵.光触媒:功能型装饰材料的新能手[J].广东中国医院建筑与装备建材,2012.1.

篇2

浅析新型节能环保材料在建筑工程中的应用

摘要本文针对我国建筑技术不断深入发展和建筑节能标准不断提高的现状,对建筑围护结构节能设计,节能墙面轻质隔断、节能玻璃幕墙、门窗、节能外围护材料、节能功能材料等新型节能环保材料的应用进行了探讨,并对我国建筑节能检测方法进行了简要阐述。

关键词建筑工程;建筑材料;节能环保

引言

随着我国建筑技术的不断深入发展,建筑节能的标准也在不断提高,在深入研究和推广应用先进节能技术的基础上,采用新型的节能环保材料,对推动我国在建筑领域内节能工作的进展,推广建筑节能保温材料及其结构体系在建筑工程中的应用具有重要意义。

在建筑设计中采用新型优质的建筑节能材料,一方面使得建筑物的使用功获得有效改善,使房屋环境质量和居住舒适度都能显著提高;另一方面,采用新型的循环利用的建筑节能材料,还能将各类工业固体废物“变废为宝、重复利用”。在建筑领域加强研发并推广应用以固体废物为原料的新型建筑节能材料,是提高我国资源利用率、改善环境、节能减排、走可持续发展道路的重要途径。

1建筑围护结构节能设计

建筑结构保温隔热层的设置方式取决于其围护结构,建筑围护结构的设置一般都需满足结构承重和室内保温两方面的要求。通常情况下,采用单一构造的砖砌体作为围护结构,如加气混凝土墙体或屋面等;另外,在有特殊功能要求的情况下,在结构承重墙体的基础上增设附加围护材料以达到建筑室内保温隔热效果,一般则选用一些轻质材料作为保温材料如珍珠岩棉、泡沫聚苯乙烯等,以尽量减少墙体结构的承重负担。

在建筑围护结构设计时,对于永久性的机械锚固、水电设备、暖通空调的穿墙管道,或者建筑外墙上的附着物固定支撑等,都会造成围护结构上的局部热桥导致热量散失。所以,在建筑节能设计和围护结构施工过程中,应力求使建筑外墙上的热桥散热对围护结构保温性能不致产生过大影响。

2新型节能环保材料的应用

2.1节能墙面轻质隔断

墙面受建筑室内使用功能要求的制约,考虑墙面造型时不能存在明显的凹凸,在确保满足建筑室内防火等级要求的前提下,应选择采用保温性能好的节能环保材料,最大限度地减少室内热量的散失。在采用轻质隔断墙体的区域,特别是在严格控制热量传导的区域分隔时如办公室与仓库隔墙,为有效减少热量不必要地传导到无需控温的房间,应选择采用新型的节能环保墙面材料,如在轻质隔断内加入保温材料,在轻钢龙骨纸面石膏板隔墙中加入保温材料或在需保温的房间墙面进行保温处理,以最大限度地减小热量散失。

2.2节能玻璃幕墙、门窗

大面积玻璃幕墙的应用是现代建筑的发展趋势和潮流。但是,玻璃幕墙和门窗作为建筑围护结构的重要组成部分,是建筑室内、外进行热量交换、热量传导最敏感、活跃的部位,相关研究资料表明,建筑物通过门、窗传热损失的能源消耗约占建筑总能耗的27%,通过门、窗部位的空气渗透导致的能源消耗约占建筑能耗的25%,两者合计超过了建筑运行维护总能耗的50%,是墙体热损失的6-8倍。可见,门、窗节能是建筑节能的关键部位之一,具有极其重要的地位,做好门、窗和玻璃幕墙的节能措施,能使建筑节能40%左右以上。

长期以来,科学家不断研制具有节能、保温、环保、防火等综合技术特性的新型材料,如Low-E光化玻璃、真空钢化玻璃,具有保温隔热特性的铝合金型材门、窗、屋盖板,各种人造幕墙板材等,这些新型节能材料的研发及应用有力促进了我国传统幕墙产业的发展。

目前,我国建筑工程采用的节能玻璃材料主要有:节镀膜玻璃、真空玻璃、中空玻璃和带薄膜型热反射材料玻璃、Low-E光化玻璃等。另外,建筑围护结构的门、窗和玻璃幕墙要不断加强保温隔热等节能技术特性,更应该把节能和合理利用太阳能、地下热水能、风能等新型节能技术结合起来,开发并利用节能省电利用太阳能、风能、地热能等相结合的新型门、窗及幕墙材料。

如2008年北京奥运会工程已成为当今世界建筑幕墙行业的亮点,奥运会主体建筑玻璃幕墙工程既是世界顶级幕墙公司展示自己实力和最新技术的舞台,也是国内外幕墙公司推广应用节能新材料的机会。这些新型的节能玻璃幕墙材料体现了建筑主体风格、通透、节能环保和舒适等特点。

如广东科学中心建筑室内采光最大限度地利用自然采光,在确保满足建筑室内防火等级要求的前提下,建筑外立面为铝板幕墙、玻璃幕墙,架空层部分立面为石材幕墙;立面玻璃幕墙采用遮阳型高透型Low-E玻璃,根据节能设计要求,采用传热系数K=1.95W/m2-K,遮阳系数sc=0.4,可见光透过率在35%以上的玻璃;中庭采光顶60%部分采用彩釉较厚的彩釉中空玻璃,其他部分采用反射率较高的Low-E玻璃,外窗采用镀膜中空玻璃,平均传热系数为2.90W/m2·K,平均遮阳系数超过0.3。

2.3节能外圈护材料

建筑节能的65%主要由建筑围护结构体系承担。目前,大面积玻璃幕墙仍然是大型公共建筑外部围护结构体系的主导形式,应尽量选择采用透光率高、保温隔热性强的玻璃材料,或者采用能够合理利用太阳能等新能源的玻璃材料。如北京南站的主站屋顶采用了大量的太阳能光电板,其整体面积约6700m2,占整个建筑屋顶采光面积的50%左右,总发电量达320kW。大面积玻璃采光屋顶的应用,可有效增加建筑室内白天的采光面积。通过利用自然光达到节能省电的效果;大面积太阳能光电板的应用,还可以发电供其它电气设备利用,是真正意义的建筑节能材料。当前,我国居民住宅的节能外围护材料使用不多,但也正朝着轻质保温复合材料的方向发展。

2.4节能功能材料

具有节能特性的保温管材、板材及装饰装修材料等都属于建筑节能功能材料的范畴。如节能建筑涂料、节能木地板、节能化学建材等,这类兼具装饰性与功能性双重特性的新型节能建筑材料,在建筑领域的不断推广应用,大幅提高了我国建筑工程的节能指标,也有效提升了建筑的内涵和外延。

3建筑节能检测

建筑节能设计是我国大型公共建筑设计的重要环节,也是今后居民住宅建设发展的方向,但建筑节能的效果很大程度上取决于节能材料的质量。伴随着节能减排工作在建筑领域的不断深入开展,节能措施的实施质量检测成为确保建筑节能的效率和质量,实现建筑节能目标的重要环节。目前,我国评价建筑节能是否达标的检测方法一般采用如下两种:

1在热源或冷源部位直接测取采暖耗煤量指标或耗电量指标,然后再转换求算出建筑物的耗热量指标或耗冷量指标,称为热冷源法;

2在建筑物某些典型部位直接测取建筑物的耗热量指标或耗冷量指标,然后再折算出相应的采暖耗煤量指标或耗电量指标,称为建筑热工法。

4结论

建筑工程建设实施的每个环节主要是出自建筑师的理念和思考,如从建筑的规划构思到概念设计,从初步方案到建筑设计、选择建筑材料,建筑师都应充分考虑建筑节能的要求,在满足相关标准和规定的前提下。合理应用施工新技术,采用新型节能材料,努力实现建筑节能的目标。

Copyright © 2008-2024 蜗牛素材网 All Rights Reserved
一个致力于分享各种行业知识与经验、学习资源交流平台,知识让你的眼界更宽广!