建筑保温系统包括建筑内、外保温系统,主要对建筑的基层墙体或屋面板进行保温。*检查中,首先判定保温系统的类型,通过对保温材料的燃烧性能、防护层和*隔离带的设置、每层的*封堵和电气线路及电器设备安装敷设等进行检查,核实建筑外保温系统是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
检查内容
1.保温材料的燃烧性能
用于建筑保温系统的保温材料主要包括**高分子类、**无机复合类和无机类三大类;根据燃烧性能等级的不同,主要有A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)三个等级。针对建筑不同的保温系统、建筑类别、建筑高度,保温材料的燃烧性能等级要求有所不同。需要注意的是,屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料。
2.防护层的设置
建筑的外墙外保温系统外侧按要求设置不燃材料制作的防护层,并将保温材料完全包覆。除采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体外,当采用燃烧性能为B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不小于15mm,其他层不小于5mm。建筑的外墙内保温系统采用不燃材料作为防护层,当采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层厚度不小于15mm。建筑的屋面外保温系统采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,按要求设置不燃材料制作的且厚度不小于10mm的防护层。
3.*隔离带的设置
当建筑的外墙外保温系统采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,在保温系统的每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平*隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm,且与建筑外墙体全面积粘贴密实。当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,还要检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的*隔离带,宽度不得小于500mm。如果是A级保温材料无机纤维真空保温板则*设置*隔离带。
4.每层楼板处的*封堵
建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,在每层楼板处采用*封堵材料封堵,防止因烟囱效应而造成火势快速发展。
5.电气线路和电器配件的安装
电气线路不得穿越或敷设在燃烧性能为B1级或B2级的保温材料中;对确需穿越或敷设的,采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行*隔离等*保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围采取不燃隔热材料进行*隔离等*保护措施,防止因电器使用年限长、绝缘老化或过负荷运行发热等引发火灾。
检查方法
通过查阅消防设计文件中节能设计专篇、建筑剖面图、建筑外墙节点大样、施工记录、隐蔽工程验收记录、相关材料(保温材料、防护层、*隔离带等)质量证明文件和性能检测报告或型式检验报告等资料,了解建筑高度、建筑类别及是否为幕墙式建筑、保温体系类型等基础数据后开展现场检查。现场采用钢针插入或剖开尺测量防护层的厚度、水平*隔离带的高度或宽度时,不允许有负偏差。
随着近几年来建筑行业的不断发展,保温建筑材料也出现在人们的视野当中,但是对于非专业人士来讲对离心玻璃棉与岩棉并不熟悉,有的消费者认为其是相同的产品,但是这两种保温建筑材料却有一定的区别,下面我们就来向您介绍永宁县望远镇鼎鑫离心玻璃棉与岩棉的区别,让您对其有较好的了解。
首先来说离心玻璃棉是采用离心喷吹法所加工而成的具有阻燃、无毒、耐腐蚀性的保温建筑材料这种产品被广泛的应用于建筑、化工、交通等领域当中。离心玻璃棉和岩棉的区虽也体现在产品性能上:相比岩棉来说,离心玻璃棉容重较低,而且渣球含量较少,导热系数较低,但是在*性能上面岩棉较占优势,它的较高使用温度为600.摄氏度左右,而玻璃棉只有260摄氏度左右。
从其生产工艺上来讲,岩棉的主要原材料是玄武岩所加工而成,施工者可以根据需要来将其加工成岩棉条、岩棉板等制品;离心玻璃棉是采用石英砂、石灰石等为主要材料,而市场上所常见的玻璃棉产品有玻璃棉、玻璃棉板、玻璃棉条等,有很多的玻璃棉是有现成的玻璃直接融化后所制成的。
纳米微孔隔热材料是一种直径在数十纳米的 SiO2 颗粒,配合红外遮光剂和纤维等成分,经过一系列物 理和化学反应得到的新型材料。其内部含有大量纳米级微孔。它具有较低的导热系数,隔热性能是传统材料(陶瓷纤维,硅酸钙,岩棉等)的3 ~ 4 倍,导热系数在高温段上升很小,高达 1000 ℃的耐温。为了使纳米微孔绝热材料具有良好的机械加工性,同时也为了增加材料的强度,纳米微孔材料中添加了相应比例的纤维增强物及粘结剂。另一种很重要的因素是红外遮光剂,它是一种矿物氧化物粉末,可以使纳米微孔绝热材料有能力阻止红外线的运动。物体表面损失的热辐射与温度的四次方成正比,当温度在 100 ℃以上时,辐射会变为热传递的主要方式,并且会随着温度的进一步升高迅速增加。矿物氧化粉末的微小颗粒在纳米微孔材料中被均匀地分散,通过红外线在颗粒表面的折射来工作,为了实现效果优化,颗粒的尺寸接近红外线波长。
纳米孔**级绝热材料获得**级绝热性能的原因有三方面: ①材料内几乎所有的孔隙都在100 nm 以下,因而材料内部的反射界面和散射微粒增加,从而大幅度地降低了热辐射吸收能力,使材料具有优良的绝热性能;②材料内大部分(80%以上)的气孔尺寸都小于50 nm ,使材料处于近似真空的状态,空气中主要成分(氮气和氧气)的热运动平均自由程都在70 nm左右,当材料中的气孔直径小50 nm时,孔内的气体分子就失去了自由流动的能力,而相对地附着在孔壁上,这时材料所处的状态近似于真空状态,使材料无论是在高温还是常温下均有**静止空气的导热系数;③材料具有很低的体积密度,低的体积密度能使材料内部气体 的体积较大,有利于提高材料的绝热性能。
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