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保温合同

时间:2022-06-17 12:18:55

保温合同

保温合同范文1

保温工程承包合同范文1(以下简称甲方)(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,并根据工程具体情况经双方协商,一致同意签订本工程合同,以作为施工过程中双方权利、义务和经济责任共同遵守的依据。

一、工程概况

1、工程名称:

2、项目地址:

二、工程承包范围及方式:

1施工图、设计变更、甲方所要求的外墙保温工程:

2、工程承包方式:总承包(包工包料、包验收):

三、合同价款:

1、本工程采用综合包干单价,厚度25mm中空玻化微珠无机保温砂浆外墙外保温系统包干单价为:____元/m2。贴面砖只包工,包干单价是为 元/m2,包含自用工具,(以上价格均为不舍税价格)

2、特别说明结算时按保温面积收方规则:按外墙面积实际收方。贴面砖按外墙面积实际收方计算。

3、由于质量问题所产生的返工费用全由乙方负责。

四、工程合同工期

l、开工日期:定为年____月日;(根据甲方要求确定开工日期)

2、施工日期:50天(日历天)

五、甲方责任和义务

l、甲方在整个工程中免费向乙方提供施工所需的水、电、垂直运输;

2、不向乙方提供:

1)场地内施工人员住宿用房及房内用具(房内用具指照明灯具1盏,铁床架或者术制床板);

2)场内材料库房,操作区域,现场办公室;

3)跳板及脚手板;

3、甲方按合同约定如期向乙方支付工程款;

4、乙方每道工序完成后,及时组织质量验收;

5、甲方发现乙方施工过程中或施工现场出现安全隐患有权立即停工,进行安全整改。

6、乙方所用外架费用全由乙方负责。

六、乙方责任和义务

l、乙方按合同要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜:

2、严格执行施工规范、安全操作规定、环境保护规定、遵守施工现场的有关规章制度、做到文明施工,工完料尽场地清;

3、对承包范围内的工程质量、安全、进度负责,乙方必须派出甲方所需的在素质、技术水平、安全防范等各方面均合格的管理和操作人员:

4、乙方必须配备精通规范的施工管理人员或作业班长作为现场的劳务骨干,班长必须熟悉施工操作程序、规范的劳务骨干,否则甲方有权责令乙方限期换人:

5、乙方指定为现场负责人。乙方管理人员未经甲方同意,任何时候均不得擅自离岗,确实有事需向甲方请假并征得同意后方可离开。乙方现场负责人发生变更应在变更发生后24小时内书面通知甲方:

6、乙方现场负责人必须按规定在各类技术交底、工作联系单、检查考核表、登记表、处罚单等应由乙方签字认可的文件上签字;

7、乙方必须遵守甲方各项规章制度,服从甲方统一指挥调度;

8、根据甲方总进度计划和月进度计划要求,按时向工程项目部提交周计划,经工程项目部批准后实施;

9、乙方做好施工现场内已完成工程的成品保护工作,妥善保管,合理使用甲方提供的机械设备、材料及其它设施;

10、严格执行建设主管部门及环保消防、环卫等有关部门、甲方对施工现场的管理规定,做到文明施工。

七、工程款支付方式

1、保温工程完工后付至工程款的%,面砖完工后付至工程款的 %,全部完工后付至工程款的 %,留工程款的 %作为质保金,工程验收合格后付清。

八、争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不及时,双方同意由工程所在地的人民法院裁决。

3、未尽事宜,可另行商定。

九、乙方在施工中,必须注意安全,听从甲方及项目部的统一指挥、协调。乙方在施工中所产生的安全事故由甲方负 %,乙方负 %。

十、其它事项

l、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自双方代表签字、盖章起生效,具有法律效力。

2、本合同内容履行全部完后自动失效。

3、如合作良好,后期保湿工程甲方优先考虑乙方,该合同继续延续。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

保温工程承包合同范文2需方: (以下简称“甲方”)

供方: (以下简称“乙方”)

合同双方经友好协商,根据(合同法)、(建筑法)确定将甲方承建项目的外墙外保温施工工程以包工包料的形式承包给乙方施工。为明确双方责任权利确保工程保质保量的完成,经双方协商一致,达成以下协议,供双方信守执行:

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承揽范围:

二、施工价格、工程量及工期:

1、承接方式:包工、包料、包检测、包验收,即乙方提供无机保温材料,并组织施工,包括墙面贴饼、专业施工(包括窗边、护角、线条)。该工程办公楼的保温系统材料层均外侧厚为 40 mm,内侧 25 mm。(具体按照设计图纸或甲方现场要求)

2、工程单价:外墙保温以平米为单位,每平方 53 元/平方米,内侧保温每平方43元,此单价不含总包配合费,税金。

3、乙方根据甲方提供的建施图进行施工,内、外墙结算按实际施工展开面积结算,屋面按实际施工厚度乘以面积的保积结算。若任何一方对结算面积有异议,则双方组织人员到施工现场进行实地测量,以实际测量数据结算;若建施图有变更,则甲方需提供变更施工图或出示联系单。

4、本工程定于20xx年1月15日开工,至20xx年2月10日外墙保温分项工程完工,合同工期25天(大风、雨、雪等不可抗拒因素外)

三、工程结算及付款方式:

1、工程量按实际施工面积进行结算。

2、付款方式:

竣工验收前付80%

四、权利与义务

1、甲方为乙方工程期间提供必要手工条件(如规范脚手架、水电设置、材料工具间、工人住宿场所)。提供外墙立面施工图1份。乙方对局部基层砼爆模,凹凸部位的修复、找平、墙面基层清理、界面剂、保温层、抗裂砂浆施工等工作。包含窗边、护角施工。

2、乙方负责本施工队伍的安全生产、文明施工并承担施工安全责任,接受有关部门管理和监督。编制专项施工方案,提供相关技术资料,产品检测报告与材料备案手续。

五、工程验收

1、工程验收方式与标准:乙方必须按照甲方审核的施工方案施工,质量要求按照国家有关标准进行验收。工程质量为合格。验收费用由甲方承担。

2、验收班子:甲方组织有关部门和乙方共同组成。

3、保温施工验收合格后,甲方须向甲方提供由国家质监部门出具的竣工验收报告或者由业主书面形式认可。甲方和乙方互相配合送检。

六、违约责任

1、甲方确保乙方按期进场和按约付款。

2、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量。

3、若有违约行为的,违约方要承担违约所造成的经济损失。

七、本合同未尽事宜可由双方协商订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

八、本合同发生争执时,双方可协商解决,协商不成时;因工程质量纠纷,由甲方所在人民法院诉讼解决,协商不成时;由乙方所在地人民法院诉讼解决。

九、本合同壹式贰份,甲方壹份,乙方壹份,双方签字(盖章)生效。

十、工程结束,账款结付清,本合同自动解除。

备注:

水泥砂浆面积按25元/平方计算,天棚保温和外墙保温为53元/平方(B型)内墙25mm为43元/平方(C 型)檐面底找平8元/平方。整个外墙均由乙方施工。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

保温工程承包合同范文3订立合同双方:

(以下简称甲方) (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的规定,经甲方对乙方专业资质的审核,甲方同意将 “幸福家园-幸福人家“二期拆迁安置A-3C工程保温隔热工程分包给乙方施工,为了明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行,经双方协商一致,签订本合同,以之共同遵守。

一、 工程概况

1、 工程名称:“幸福家园-幸福人家“二期拆迁安置A-3C标段

2、 工程地址:都江堰市

3、 工程范围:外墙外保温(按栋号施工图及四川省相关图集省DBJT-20-60图集川05J118及川07J123号施工,需达到国家现行施工质量行业验收标准)。

4、 保温隔热工程所选用的材料:挤塑板、聚苯颗粒、粘结、抗裂、铆钉及钢网等,必须符合设计图纸、四川省相关图集标准等规范。

二、 承包方式:包工包料

三、 工程工期

1、 本工程工期六层每栋开工10天、十一层开工15天内必须完工。

2、 本工程甲方通知开工每栋上墙时间,必须按该栋楼要求工期时间准时完工。否则每延长一天工期,将处以罚款1.00元/m²;按时完成,则奖励1.00元/m²;提前完成则每天奖励2.00元/m²。但如受以下因素影响,可酌情适当顺延:

(1)、不可抗力。

(2)、设计变更。

(3)、材料变更。

四、 工程造价

1、保温单价为:

(1)外墙保温3cm聚苯颗粒浆料保温涂料面38.00元/m²,瓷砖饰面44.00元/m²;

(2)外墙保温4cm聚苯颗粒浆料保温涂料面40.00元/m²,瓷砖饰面46.00元/m²;

(3)墙保温4cm聚苯挤塑板保温饰面44.00元/m²,瓷砖饰面46.00元/m²;

(4)墙保温5cm聚苯挤塑板保温饰面46.00元/m²,瓷砖饰面52.00元/m²;

(5)屋面3cm挤塑板21.00元/m²,4cm挤塑板23.00元/m²。

2、本工程保温暂定面积为:墙体15000平方米,聚苯颗粒8000平方米,屋面挤塑板4000平方米。

3、本工程暂定价为

4、乙方不再承担土建单位的配合费,以上价格不包括税金、不开发票。

五、质量标准

1、本工程按四川省保温分项工程验收规范质量标准验收。

2、乙方所施工工程必须达到合格标准。

六、双方责任

1、甲方责任

(1)、甲方提供的保温基层墙面需满足国家规范要求,若墙面平整度、垂直度有不能达到国家规范之处,则由甲方负责处理或委托乙方有偿处理完毕后,开始计算工期。

(2)、提供施工所必须的脚手架和机械设备,满足乙方施工需要,费用由甲方承担。

(3)、提供施工的所需用水、用电,满足乙方施工需要,费用由甲方承担。

(4)、提供乙方临时办公、工人住宿和材料堆放场所。

(5)、提供乙方施工人员现场食堂用餐便利,用餐记账,工程完毕后一并结账。

(6)、提供施工图纸一套给乙方。

(7)、负责协调现场其他单位与乙方的配合工作,确保工程顺利进行。

(8)、按本协议约定支付工程款。

(9)、甲方接乙方的工程验收报告后,应在3日内组织工程验收。

(10)、甲方指派全权负责本工程的质量、安全、工程款支付及各种技术和经济问题的处理,相应文件经该同志签署立即生效。

(11)、非乙方原因造成中途停工,甲方需书面通知:停工7日,甲方将乙方实际完成工作产值的50%支付给乙方,停工超过28日,甲方将乙方实际完成工作产值的80%支付给乙方,余额双方另行协商。

2、乙方责任

(1)、负责按照设计栋号施工图进行施工作业及四川省相关图集川05J118号、川07J123号施工。

(2)、负责制定施工方案,确保工程顺利完成。

(3)、乙方施工人员进场施工,必须配带安全帽等安全设施,确保人身安全。如发生安全事故,均由乙方自行负责。

(4)、乙方施工人员必须按照甲方的统一管理要求进行施工作业,确保文明施工。

(5)、乙方必须按照施工图、标准图和国家现行隔热保温工程标准规范要求进行施工,确保工程质量达到合格标准。

(6)、乙方必须做好中间工程的“自检”、“互检”工程,保证工程质量。

(7)、乙方必须按时参加甲方组织的现场协调会。

七、付款方式

1、乙方将抗裂层施工完毕时,甲方支付工程暂定价的工程款。

2、乙方分项工程验收合格时,甲方支付工程暂定价的工程款。

3、本分项工程完工后的完工工程款,余额保修期一年内全部付清。

八、其他约定

1、门、窗洞口侧面保温单价为元/米。

2、保温施工前的砼与砖砌体接缝处加强层由甲方负责。

3、乙方负责现场材料抽检费用,超过部分由甲方承担。

九、合同文本

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同一式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

保温合同范文2

发包方: (简称甲方)

承包方: (简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规。本着平等互利、协商一致的原则,为明确双方的权利、义务和责任,现就 保温施工事宜,达成以下协议条款,共同遵照执行。

一、工程概况:

工程名称:

工程地点:

工程范围: 保温面积约 平方米,保温材料厚度 mm计:该工程面积为计划数,双方最终以实际收方量结算为准。

二、施工期限:自 年 月 日至 年 月 日止(具体开工时间以甲方通知为准)。

三、合同使用文字和适用法律、法规及标准:

合同语言:汉语。适用法律、法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《外墙外保温技术规程》JGJ144-2004、《居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》、《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB50210-2001和《现行建筑工程质量检验评定标准》等。

四、计价方式:

本工程采取包工包料、单价包干的方式。包干单价 元/m2:包干价中含材料费、人工费、运输费、上下车费、管理费、损耗、材料检、试验费、场地转运、保管、做材料样板墙、税金、人工费等所有费用,包干价外不再计取其他任何费用。

五、合同价款:

合同价款暂定: 万元(大写人民币: )最终双方以实际面积决算价为准。

六、付款方式:

保温材料进场并开始施工一周内甲方应向乙方支付合同总造价的20%;保温层施工完成后一周内付至合同总造价的50%;施工完毕在一周内经监理、甲方进行验收,进行实际面积测算,测算完成后一周内付至实际工程款80%;工程竣工验收合格,交清一切竣工资料后一个月内付至实际工程款的95%,留5%作质量保修金(保修期为一年),保修期满甲方全部退还保修金。

七、材质要求:

进场产品均为合格产品,且经“四川省建材产品质量监督检验中心”检验合格,符合《居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》的有关规定。

八、甲方工作:

1、向乙方进行技术交底,及时审定施工方案,并负责办理相关手续。

2、水、电、垂直运输及脚手架由甲方负责。

3、委派 为现场管理代表,监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜,若发现有偷工减料、违反操作程序和原材料达不到合同约定要求等质量问题,有权要求其返工直至合格为止。(范_文_先_生_网)造成工期延误,由乙方承担违约责任,并拒绝收货品。

4、现场符合乙方进场条件后,提前3天书面通知乙方进场。

5、组织竣工验收和办理竣工结算。

6、协调乙方与其它施工单位关系,协助乙方成果保护。

九、乙方工作:

1、在施工期间严格货品施工质量、安全、进货时间,严格遵守国家现行施工规范、规程。

2、若乙方质量原因造成的财产和人身伤害,由乙方承担全部经济和刑事责任,并负责赔偿一切损失。

3、接受建设方委托的监理公司的监督、检查和评定工作。

4、委派 为现场管理代表,监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。

5、向甲方提供企业执照、产品检验报告、合格证等全套软件资料。

6、该合同成果未交付甲方验收合格前,由乙方负责保管,若发生损坏和损失,乙方自费按期修复。

7、由于乙方原因造成其它方建筑成果损坏,由乙方负责赔偿并承担相关责任。

十、工程验收及保修:

1、工程验收:乙方所承包范围内的工程全部完成后同单位工程竣工验收一并进行。

2、工程验收以本合同约定的工程质量标准和承包内容作为依据,工程验收达不到合同约定的标准和内容,由乙方承担相应的条款责任。

3、工程验收包括产品及工程进程中的一切资料。

4、保修范围:乙方所承包范围内的全部工程。若乙方质量原因造成的财产损失和人身伤害,由乙方承担全部责任,并负责赔偿一切损失。

5、保修期:自该单位工程全面验收合格次日起一年时间。保修期内出现质量问题乙方应在接到通知后24小时内到场进行处理。若乙方不能到场,甲方另行处理,其费用在乙方保修金内支付。

6、保修金额和支付办法:按结算总价的5%作保修金,保修期满经甲方检验无质量问题后10日内退还保修金。

7、乙方保修及赔偿义务不受保修金额限制,保修金不足甲方有权向乙方追索。

十一、合同价款的调整:

1、 施工中如发生设计变更(应有书面依据),双方应根据具体情况另行协商。

2、 施工中如增加项目,甲、乙双方另行签订补充协议。

十二、违约责任:

1、 乙方不能按期完工,按合同总金额每日向甲方支付0.05%的违约金。逾期达15日,甲方有权解除合同,乙方退还甲方支付的全部工程款本息,并向甲方赔偿因此而造成的相应损失。

2、 乙方施工不符合约定,按不能按期交工处理,交工特指监理、有关方验收产品及技术档案资料合格,但甲方不得无故拖延竣工验收。

3、 乙方进场材料及施工过程中达不到约定标准,甲方有权终止合同。由此而造成的工期和返工损失由乙方承担全部责任。

4、 甲乙双方一方无故终止合同,应赔偿对方因此而造成的损失。

5、 甲方不按合同支付工程款,乙方有权停工并向甲方收取每日合同总造价的0.05%的违约金,且一切损失由甲方负责。

十三、安全、文明施工:

1、 按国家、绵阳市现行安全、文明生产法规及有关规定执行。

2、 乙方施工期间 房地产E网应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,确保安全生产。

十四、不可抗力:

1、 因不可抗力原因造成工期延误,工期相应顺延。但乙方应负有不可抗力举证责任,并取得甲方书面认可。

2、 因不可抗力造成乙方未交工验收前的人员、机具、成果损失,由甲、乙双方协商解决。

十五、解决合同争议方式:

1、 本合同发生争议,双方协商解决。

2、 协商不成,双方均同意向绵阳市涪城区人民法院提起诉讼。

十六、合同的生效与终止:

本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份,经双方法定代表人签章后生效,结清决算价款后自然失效。

十七、本合同未尽事宜,双方另签补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。

甲方单位(盖章):

乙方单位(盖章):

法定代表人:

法定代表人:

经办人:

经办人:

联系电话:

联系电话:

合同签订地点:

保温合同范文3

承包单位(乙方):

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰装修合同示范文本》的规范,结合工程具体情况,双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议:

第一条 工程概况

1、工程名称:

2、建筑面积:

2、工程地点:

3、结构类型:

第二条 施工方式及范围

4、施工方式:

5、施工范围:

第三条 合同工期

6、合同工期:自 年 月 日起进厂做施工准备工作,从 年 月 日开工至 年 月 日止竣工,共计 天。工程竣工按主体施工单位的施工计划进行,但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。

第四条 质量标准

8、工程质量:按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。

9、结算方式:按保温面积 ㎡估算,最终以实际保温面积展开结算。

10、合同施工价款:本外墙保温以单价 元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价 元(不含税金)计算。

11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议,以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。

第五条 甲方工作

1、开工前五天,向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。主体交接,需修整另行计算,为乙方无偿提供临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方承担。

2、指派 为甲方驻工地代表,负责监督合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、签证手续(变更必须经公司盖章生效)和其他事宜。

第六条 乙方工作

1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

2、指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按照要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位(住户)的关系。

4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。需要变更的部分及图纸以外的签证必须经甲方认可盖章,否则无效。

5、工程竣工未移交甲方之前,乙方负责对所完成的工程成品进行保护(乙方竣工后甲方应及时组织验收,原则上从竣工之日起不超过10天)。

6、乙方服从甲方和监理监督,施工质量应符合甲方设计要求。

第七条 关于工期变更及逾期竣工的约定

1、如因甲方未按约定完成前期工作,影响工期,工期顺延。

2、如因乙方责任,不能按工期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致连续停工12小时以上工期相应顺延。

4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的情况下,不能施工;室外温度低于5℃的时间段不允许施工,工期相应顺延。

第八条 关于工程质量及验收的约定

1、乙方承诺确保用于工程的所有材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求,承诺聚苯板厚度不小于 cm,单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。

2、甲方应向乙方提供符合《国家验收规范》的墙体。

3、乙方应严格按照建设部《建筑安装工程质量检验评定标准》、《河南省建筑安装工程质量检验评定标准实施细则》、《外墙外保温工程技术规程》(jg144—XX)以及国家现行、相关的规范、标准、规程进行施工。

4、工程竣工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,工期予以顺延。

5、施工人员、施工设备和材料进场后,乙方抓紧时间进行施工,工程进度款依据进度计划及乙方实际完成工程量支付,甲方如不能及时付款,工期顺延,并支付乙方的损失。

第九条 工程承包款结算的约定

工程进度款支付办法:工人、材料进场,甲方支付总工程款的 %,约 元人民币,按工程进度支付。每月25日书面报当月完成的工程量,下月5日支付以完成工程量 %工程款。

第十条 关于材料供应的约定

1、乙方不得将不符合质量要求或规格有差异的产品用于本合同工程;

2、所有材料进场后,须经监理人员及甲方代表抽样检验,符合约定标准后方可使用。

第十一条 有关安全生产和防火的约定

1、甲方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范,并遵守甲方的规章制度,确保安全施工。施工中如有发生工伤事故或对甲方、第三人人身财产造成损害,由乙方承担全部赔偿责任。

第十二条 违约责任

1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的工程成品,如造成损失,照价赔偿。

2、未经甲方同意,乙方擅自拆改建筑物或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款),由乙方负责赔偿。

3、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动工,造成损失由甲方负责。

4、因一方原因,合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十三条 争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间,因协议未尽事宜,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,双方均可向人民法院起诉。

第十四条 附则

1、本协议未尽之处,双方另行协商解决。

2、本合同经双方签字盖章后生效,合同一式 份,甲、乙双方各执 份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人: 法定代表人:

保温合同范文4

关键词: 冬季供暖 负荷计算 室外计算温度

1 引言 确定合理的室外计算温度,是冬季供暖系统负荷计算中的一个关键问题,也是长期以来未能得到合理解决的问题之一。众所周知,室外气象时刻变化着,如果选取最不利的气象条件(最冷天)去设计供暖系统,那么,一方面由于设备负荷计算偏大,造成散热器、供回水管道及锅炉等设备偏大;另一方面由于设备常处于低负荷运行状态,效率很低。反之,如果选取暖和日子的气象条件去设计供暖系统,可能满足不了设计要求的室温。多年来,不少学者曾对室外计算温度的合理选取进行过研究。近年来由于节能的要求,这个问题更受到人们的重视,同是由于建筑热过程理论的发展,对它也进一步提供了科学依据。各国在编制有关规范和法规时,对室外计算温度了有专门条文,并不断采纳新的研究成果,及时修改有关内容,并使之便合理。 苏联在40年代是采用查普林教授提出的公式来确定供暖室外计算温度θw,即: θw =0.4θp1+0.6θmin (1) 式中,θp1为当地历年最冷月平均气温的平均值,θmin为当地曾出现过的小时气温的最小值。 美国的ASHRAE手册,1949年推荐采用当地历年气温记录中12月、1月、2月全部小时数据中相应保证率为97.5%的气温作为当地的供暖室外计算温度。后来由于重视了围护结构的蓄热特性,1959年把原来按冬季各小时气温的百分率统计法,改为按冬季均气温的百分率统计法,并且建议供暖室外计算温度的确定应随室内气温允许的波动幅度而不同。1975年ASHRAE标准90-75在《新建筑物设计节能》中规定,供暖设计应选取满足当地97.5%气温需要的温度作为室外计算温度。同时指出,如果房屋是轻型围护结构,又有大面积玻璃,且室温控制要求很高时,应采用最低温度平均值或满足99%气温需要的温度作为室外计算温度。 英国IHV掼根据允许的极端概率,给出英国及其它国家在各种条件下的室外计算温度,它们考虑了建筑物的体积及其热惰性,也考虑了供暖设备超负荷容量的临界系数。 我国70年代以前沿用苏联的作法,后来采用类似美国的保证率统计法。GBJ19-87不保证率 来确定室外计算温度,这种作法以实际30年的气象数据为基础,进行概率统计,得到日平均不保证时间为五天的温度值,作为室外计算温度。以北京地区为例,日平均温度不保证五天相当于外温不保证率为5/126=4%,这时北京地区的室外计算温度为-9℃。这种作法虽然考虑了外温的随机波动特征,比直接采用最不利外温加权值前进了一大步,但是还存在一些不合理的地方: 供暖设计负荷不仅与外温有关,而且与太阳辐射及风速风向有关,这些气象参数随时间随机变化着,且相互之间存在相关关系。因此很难用统计的方法确定多因素的不保证率下的室外计算温度。 外温不保证率与室温不保证率是本质不同的两个概念。由于建筑物的热特性,外温经衰减、时间延迟才进入室内,造成室温的变化。因此合理的设计依据是室温不保证率,而不是外温不保证率。 建筑物的热特性并不等同于单一围护结构的热特性。JGJ24-86《民用建筑热工设计规程(试行)》规定,围护结构的冬季室外计算温度应根据围护结构热惰性指标D来确定,D值越小,室外计算温度选得越低。实际上,建筑物的热惰性学在很大程度上取决于它的外窗墙比,仅由外墙的D值并不能全面反映建筑物的热惰性。 室外气象参数的随机性造成室温是随机过程,在给定设计要求室温下,室温不保证率是随机变量,它服从一定的概率分布,因此应从概率意义上去理解室温不保证率。 本文试图采用随机分析的方法,根据随机气象模型和状态空间建筑模型,直接求解自然室外温随机过程,得到冬季供暖期的自然室温的概率分布,从而求得室外综合计算温度。前者充分考虑室外气象的随机性与建筑物热特性的综合作用,是根据室温不保证率的概率分布求得的。以它为依据,用稳态传热法计算供暖负荷,就能达到设计要求的室温不保证率及其概率信度。 2 室外综合计算温度求解过程 供暖期的室温θa(t)可看成自然室温θ(t)与供暖温升Δθh(t)之各,即 θa(t)=θ(t)+Δθh(t) (2) 其中,自然室温θ(t)是指建筑物在无供暖设备情况下的室温,供暖温升Δθh(t)指供暖造成的室温的升高值。 室外气象随机过程可分解为确定(期望)过程与零均值的随机过程之和,它们作用在建筑物上,造成自然室温θ(t)也可分解为确定室温θd(t)与零均值随机室温θs(t)之和,即 θ(t)=θd(t)+θs(t) (3) 房间进行供暖,就是向房间提供热量,使确定室温θd(t)提高。当供暖系统向室内投入的热量为Q时,按稳态传热计算,室温将升高的幅度Δθh为

(4) 式中,Ki和Fi分别表示第i个护体的传热系数及传热面积,ρ和Cp分别为空气的密度和定压比热,n和V分别为房间的换气次数和空气容积。 如果供暖系统向房间的最大供热量为Qmax,则室温可以升高的最大值ΔQh, max为

(5) 于是,即使供暖系统投入最大负荷,房间温度仍低于室温设计值θr的时间与房间自然室温θ(t)低于给定值θo的时间相同。 θo=θr -Δθh, max(6) 因此,房间自然室温θ(t)低于θ0的时间的概率就是房间供暖时室温θa(t)低于θr的时间所占供暖季时间的百分比,也就是房间按照热量Qmax供暖时室温θa(t)低于设计温度θr的时间所占供暖季时间的百分比,或称为室温不保证率tc见(图1)。反之,当给定一定概率信度下的室温不保证率时,就可以根据室外气象参数和建筑物热特性,求得θ0,从而供暖系统就可以θ0作为室外计算温度来求出供暖设计负荷Qmax,

(7)

图1 室温不保证率

因此,将θ0称作在一定概率信度和一定室温不保证率下的供暖系统负荷计算用的室外综合计算温度。同于它是由房间的自然室温的不保证率及概率信度决定的,因此,它与房间围护结构的热特性、外温和太阳辐射的随机性及室温不保证率的取值有关,而与供暖系统无关。 自然室温低于室外综合计算温度θ0的时间与冬季时间(t2-t1)之经tC可具体写为

(8) 式中,Δti表示自然室温θ(t)低于θ0的时间段,见图1所示。 采用单位阶跃函数g(x),其定义为

(9) 因此tC可改为

(10) 它也是以θ0作为供暖系统室外综合计算温度时,室温的不保证率。由于自然室温θ(t)是随机过程,tC是随机变量,其概率分布与θ0和[t1,t2]有关。以北京地区为例,冬季室外气温和太阳辐射可看成正态过程,于是自然室温θ(t)也是正态过程,因此tC近似服从正态分布,经数学推导,最后给出: tC的期望

(11) 式中,F(x)为标准正态分布函数,σ(θ(t))为自然室温θ(t)的标准偏差。 tC的方差

(12) 式中,r12表示自然室温θ(η1)与θ(η2)的相关系数,σ1和σ2和分别表示θ(η1)与θ(η2)的标准偏差。

3 算例与分析 以北京地区的气象条件和一个房间为例,采用随机分析的方法,求得冬季自然室温在不同室外综合计算温度下的不保证率的概率分布。选用的房间特征如下: 内部尺寸(m)为4×4×4,中间层 南墙面积12m2,南窗面积4m2(对应南窗墙比为25%),北墙和南墙为外墙,东墙、西墙、楼板和地板为内墙;外墙为370mm砖墙内外抹灰10mm,内墙为240mm砖墙内外抹灰10mm;只有一个单层窗户(南窗);外墙外窗无遮阳 换气次数为1h-1 不考虑室内自由得热和家俱的影响 该房间与其上、下、左、右四个房间具有相同的热边界条件 图2给出该房间在室外综合计算温度分别为-5℃、-4℃、-3℃和-2℃时自然室温不保证率的概率分布。从图2可得如下几点结论:

图2 室温不保证率的概率分布(换气1h-1,南窗墙比25%)

图3 室温不保证率的概率分布(换气0.5h-1,南窗墙比25%) 不管自然室温不保证率及其概率如保,室外综合计算温度几乎不可能低于-5℃(图2给出,近似100%的概率信度下,自然室温低于-5℃的时间不超过0.3%)。 如果以95%的概率保证自然室温不保证率不超过5%,那么,室外综合计算温度为-2℃;换言之,在未来的100年里,自然室温低于-2℃的进间超过5%的冬季时间的年头只有5个。 在相同概率0.9下,如果要求自然室温不保证率不超过0.1%、0.6%、0.9%和4.2%,那么,室外综合计算温度分别为-5℃、-4℃、-3℃和-2℃。 如果以概率0.65、0.90和0.99保证自然室温不保证率不超过1%,那么,室外综合计算温度分别为-3℃、3.5℃和-4℃。 可见,根据给定的概率和自然室温不保证率,由图2可查出相应的室外综合计算温度;相同概率下,要求自然室温不保证率越小,那么,室外综合计算温度越低;相同的自然室温不保证率下,概率信度要求越大,那么,室外综合计算温度越低。 图3给出房间换气次数为0.5h-1的情况,图4给出房间南窗墙比为50%的情况,图5给出房间北窗墙经为50%的情况。这3幅图同样可以从概率意义上去理解室外综合计算温度,同时还可看出换气次数、南窗墙比和外窗朝向对室外综合计算温度的影响。在以概率0.9保证自然室温不保证率不超过1%的情况下,图2、3、4、5给出的室外综合计算温度分别为-3.5℃、-2℃、-1℃和-5℃,可见,换气次数由1h-1降为0.5h-1时,室外综合计算温度升高1.5℃;南窗墙比由25%升高为50%时,室外综合计算温度升高2.5 ℃;外窗由朝南改为朝北时,室外综合计算温度降低4℃。 4 结论 随机分析的方法从本质上提示了室外气象参数的随机性与室温的随机性之间的内在联系,真正从概率的角度去确定室外综合计算温度,因此,它是确定冬季供暖系统负荷用室外综合计算温度的科学方法。 室外综合计算温度θ0与围护结构热特性、室外气象参数特性和要求的室温不保证率及其概率信度有关。因此,严格地讲,θ0要根据具体的房间转护结构热特性和气象参数的随机性,通过比较复杂的计算才能得到。已经研究出的随机气象模型[1]可提供计算θ0的基础气象数据,已开发的STOAN软件可以根据具体的建筑物计算出如图2、3、4、5那种形式的各种室温不保证率和概率信度下的室外综合计算温度。进一步的工作是将全国按气候特点分区,分别给出其随机气象模型,然后对各种房间按其窗墙比、朝向和轻、中、重型等因素分类,从而得到全国不同地区不同形式的房间在不同的概率信度和不同的室温不保证率下的供暖室外综合计算温度,此结果将以表格形式或简单的PC机软件形式给出,以便设计中使用。这些工作目前正在进行之中。

保温合同范文5

关键词:单一材料保温墙体技术 复合保温墙体技术 优缺点 改善措施

1 前言

伴随着我国建筑业的飞速发展及国家产业结构的调整,建筑能耗占全社会终端能耗的比例在不断上升。为了解决可能出现的能源供应短缺的问题,除了积极探索新能源外,我们应加强和提倡节约能源。降低建筑能耗,实施建筑节能,对于促进能源供应与经济社会发展的矛盾,有着举足轻重的作用。

围护结构是建筑物的重要组成部分,其中墙体占整个建筑的70%,而外墙在围护结构中占相当比重。保温能最大限度地减少热能通过建筑护结构由室内向室外流失,或从室外向室内传递,它是降低建筑使用能耗、实施建筑节能的重要措施,外墙对节能至关重要。因此,有必要对护墙保温、隔热技术做相应的研究。本文从建筑节能的角度介绍了目前所使用的护墙保温、隔热技术及其优缺点和改善措施,从而使不同地区能根据各地情况采取相适应的建筑节能方案。

2 单一材料保温墙体技术

单一材料保温墙体是采用导热系数低、保温、隔热性能好的单一材料建造的、能独立承担保温功能的外墙保温体系。目前市场上可选产品较为现实的是加气混凝土制品,下面分别讨论其优缺点和改善措施。

2.1单一材料保温墙体技术优点

加气混凝土制品是一种既具有保温性能又是墙体,集双重功能于一体的材料,在国内已有十多年生产经验,生产技术比较成熟;施工工序少,受手工艺操作影响建筑质量的因素小;保温性能好,且造价低。同时,由于加气混凝土产品的生产原料是完全不可燃的无机材料,所以单一材料保温墙体具有良好的耐火性。

2.2单一材料保温墙体技术缺点

在特别寒冷地区,要达到当地节能50%或65%的标准要求时,墙体的厚度比复合保温方案厚。其次,它的使用范围在墙体中,主要用作非承重的填充墙,最合理的是用于框架结构的外墙,在断肢剪力墙体系中用量不宜过大。除此之外,由于保温节能要求的提高,应提高制品的精确度以避免灰缝产生“热桥”。

3 复合保温墙体技术

复合保温墙体由保温材料与外墙复合而成,按保温材料在外墙体所处位置分成三种:(1)保温层处于外墙内侧,称外墙内复合保温;(2)保温层处外墙外侧,称外墙外复合保温;(3)保温层处在两片墙之间,称夹芯复合保温。若是对外墙上的混凝土梁、柱都进行了良好的保温,则称为夹芯外保温复合外墙。下面分别讨论这三种复合保温墙体技术。

3.1外墙外复合保温技术

3.1.1做法

外墙外复合保温技术保温层材料主要有发泡聚苯乙烯(EPS)、挤出发泡聚苯乙烯(xPs)岩棉板、膨胀珍珠岩玻化微珠水泥砂浆。目前复合外保温墙体做法最普遍的是外贴聚苯保温板,是当前较为成熟的外保温技术之一。其工艺是将裁切好的泡沫聚苯板用专用粘结砂浆粘贴在外墙表面,并加尼龙锚栓固定,然后在保温板表面用二层耐碱玻璃纤维网格布与聚合物水泥砂浆做3-4mm厚弹性保护层。若保温材料是在工厂预制的,则将带有装饰层的保温板用钢或塑料膨胀栓固定在外墙外侧面上即可。对于蒸压加气混凝土外墙复合保温墙体,其做法是将蒸压加气混凝土砌筑在烧结砖、混凝土空心砌块及放进混凝土外墙体外侧,同时砌筑形成外墙外复合保温墙体。

3.1.2外墙外复合保温技术优点

(D外墙外复合保温技术能有效切断外墙上的混凝土圈粱、构造柱等形成的热桥,提高外墙保温的整体性和有效性,防止外墙内表面在冬季出现结露。

(2)采用外墙外保温复合墙体,其做法是把容重较大的结构材料层设置在室内一侧,重质材料的热容量大,在墙体外侧附加保温层后,可使室内温度变化减缓,室温较为稳定,有利于节能。

(3)可以减少保温材料用量,在达到同样节能效果的条件下,采用外保温墙体,由于基本消除了“热桥”的影响,故可以节约保温材料用量。

(4)外墙采用外保温,既可以对外墙主体的结构层起到良好的保护作用,又可以减少主体结构的热应力,而不受室外周期性变化的空气温度和太阳辐射影响;从而延长了主体结构的耐久性。

(5)外墙采用外保温,即把保温材料设置在密实结构材料层的外侧,复合围护结构防潮设计原则,外墙内部不会存在冷凝水而影响保温材料的性能。

(6)便于旧建筑进行节能改造,因为采用外保温方式对旧房进行节能时无需临时搬迁,不影响居民的内部活动和正常生活。

3.1.3外墙外复合保温技术的缺点

(1)白色污染,难以解决。聚苯乙烯是在自然界中不易降解的塑料,处理不当会造成环境污染。

(2)火灾隐患,危及安全。外保温复合外墙保温层大量使用有机泡沫塑料,泡沫塑料在火宅中,燃烧热大,火焰温度高,燃烧速度快并且会释放出大量烟和有毒气体,加大了火灾危害

(3)薄抹灰外保护层开裂。一旦保护层或面层开裂,水分则会进入,保温功能即丧失,遇冬季结冰也会使保护层脱落。

(4)外保温技术采用的保温材料多少与石油有关,受石油能源的制约,其价格随石油价格波动而波动,故会增加成本。

(5)外保温技术施工工序较多,且对与之相匹配的辅助材料均有严格的质量标准,稍有疏漏就易于出现质量问题,施工难度较大。

3.1.4预防薄抹灰外墙外保温系统面层开裂问题的措施

(1)保证膨胀聚苯板达到陈化时间,在尺寸稳定的状况下再出厂。

(2)使用性能良好的抹面胶浆以保证系统的性能。

(3)选择耐碱性好的玻纤网格布,以防止面层开裂。

3.2外墙内复合保温技术

3.2.1做法

外墙内复合保温是在外墙内侧粘贴或砌筑块状保温板(如膨胀珍珠岩板、水泥聚苯板、加气混凝土块、EPS板等),并在表面抹保护层(如水泥砂浆或聚合物水泥砂浆等),还有就是在外墙内侧拼装GRC聚苯复合板或石膏聚苯复合板,表面刮腻子。

3.2.2外墙内复合保温技术优点

外墙内保温对材料性能、配套技术要求没有外墙外侧应用那么严格,造价较低,且不用高空作业,不用设脚手架或高空吊栏,施工方便易于维修,而且升温(降温)比较快,适用于间歇性采暖房间使用。

3.2.3外墙内复合保温技术缺点

(1)在湿度大的地区或潮湿房间的条件下,内保温的保温层易受潮而降低保温性能,而且墙内表面过湿也不利于人体健康。

(2)在门、窗过梁,圈梁、钢筋混凝土柱、构造柱、支承在墙上的楼板等部位的墙上的热桥难于进行良好的保温处理。

(3)外墙采用内保温时,在室内二次装修时往往会破坏原有的保温层,这将会降低原有的保温节能效果。

(4)墙内保温会造成外墙主体结构直接暴露在温差变化大、干湿变化大的大气环境中,墙体变形大,易引起墙体或内保温层开裂。

(5)用内保温的外墙,不利于室内装修,在外墙的内侧悬挂或固定物件较困难,在安装空调、电话及其它装饰物等设施时尤其不便,且对保温层的破坏也较大。

(6)保温层做在墙体内部,减少了室内使用面积。

3.2.4解决热桥问题的基本措施

(1)采用膨胀矿渣珠、火山渣、浮石、陶料等导热系数小的混凝土结构材料。这与同等传热厚度的普通混凝土相比,其热阻为2-3倍。这就大大地提高了热桥本身的热阻,大大减轻热桥结露的危害。

(2)采用高效保温的涂抹型保温材料,将外露与室外的钢筋混凝部件,在距外墙表面或屋顶表面的一定距离内,在其表面上涂抹一层适当厚度的保温涂料,以降低热桥本身与室外冷空气或室内热空气的直接热交换,加长热桥本身的传热路径,从而提高了热桥的传热阻。

(3)在砌筑型墙体的外墙上,热桥外侧与砌筑墙体材料之间,顺外墙的方向安装上保温板以加强热桥部位的保温。

(4)在热桥影响区的内表面粘贴或涂抹的保温材料,宜采用吸水率或憎水型保温材料。

3.3外墙夹芯复合保温技术

3.3.1做法

在两片墙之间夹一层保温材料(可以是发泡聚苯乙烯板,也可以是玻璃棉板或岩棉板),除一层保温板外有的还留有一空气层,组成夹芯保温复合墙体。其中外叶墙主要承担保护和装饰功能,内叶墙承重。

3.3.2外墙夹芯保温技术优点

当夹芯保温外墙的保温材料对混凝土梁、柱都进行了良好保温时,则可防止这些热桥部位内表面在冬季出现结露,即解决了热桥现象。夹芯外保温复合外墙除了具有外保温的诸多优点外,还可以就地取材、且施工简单、抗震性能强、房间热稳定性优良、节能效果好,同时造价低廉,外饰面不受限制。

3.3.3外墙夹芯保温技术缺点

采用夹芯保温时,保温材料两侧的墙体会存在很大的温度差,这种温度差会引发内外墙体比较大的变形差,不利于保护主体结构,从而缩短了建筑物的寿命。采用夹芯保温时,内、外侧墙体之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂,施工相对比较困难,同时,在圈梁、构造柱这些部位极易产生热桥,保温材料的效率得不到充分发挥。另外,夹芯保温墙体的抗震性能比较差。

3.3.4改善措施

(1)改善夹芯保温复合外墙热桥结露的措施

1)采用轻集料混凝土

2)采用EPS技术

3)采用保温砂浆或保温粉

4)采用钢丝网架保温板

5)采取适当的通风排潮措施

(2)防止夹芯保温节能外墙面裂纹的措施

1)砌筑内、外叶砖墙时,水平和竖向的砂浆缝应饱满。砌筑混凝土空心砌块的内、外叶墙时,一定要用聚合物砂浆,并使砌块与砌块的各接触处的砂浆饱满。

2)采用聚合物弹性抗裂砂浆抹灰,且一次抹灰的厚度不宜太厚,前一次抹灰的强度上升后再做下一次抹灰。

3)外表面最后一次抹灰最好采用纤维增强的聚合物抗裂砂浆。

保温合同范文6

【关键词】建筑节能设计方法外墙保温技术分析

1前言

目前人们对于建筑节能也有了基本的认识,特别是随着技术的不断改革和创新,节能技术也由此诞生,并为目前建筑设计改革奠定了重要的基础。而笔者将通过本文,就建筑节能设计中的外墙保温技术方面,展开详细的分析和探讨。

2外墙保温技术在建筑设计阶段的体现

就以往外墙保温技术所运用的材料,主要是采用一些化合物材料在施工过程中进行粘合,然后达到外墙保温的目标,但是随着施工技术的不断进步和发展,外墙保温技术的实现已经是施工材料流水生产,然后运送到施工现场,进行相应的配合施工,以满足不同的施工需求,即如除了保温需求以外,还有抗裂、防渗漏以及审美等等需求。简单来说,建筑节能设计中更多外墙保温技术要点就是让保温材料运用在建筑外墙的不同区域,同时还可以分外墙内保温技术,外墙外保温技术以及内外混合保温技术三类[1]。

2.1建筑外墙内保温技术

这类技术的要点即是让保温材料通过催化反应然后设定在建筑外墙内侧,作为主要的保温层,而保温材料一般可以选择蒸压加气混凝土砌块,发泡过程中表面覆耐碱玻纤网格布多种类型,但是考虑到外墙内侧如果运用这类保温技术,材料本身会占据很多结构本身的空间,进而导致外墙本身结构体的装修、审美甚至是安全都受到较大影响,同时如果在严冬内外温差过多时,建筑内部会出现结露问题,所以这类技术有待进一步改进。

2.2建筑外墙内外混合保温技术

这类技术的要点主要是针对建筑体内外侧同时进行保温施工,不过目前这种技术本身还会影响到建筑体内部的空间利用,对居民的正常生活造成影响,另外还有较为明显的缺点,即如施工过程中工作量较大工程成本过高,而且外墙的保温功能会产生重叠,所以技术运用也不是特别广泛,同样需要进一步改进。

2.3建筑外墙外保温技术

这类技术也是目前广泛运用的一类技术,主要是采用多种符合材料,即如岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫、改性聚氨酯保温板、改性酚醛保温板、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板还有钢丝网、架夹芯墙板组合成相应的保温层,并且通过施工设置在建筑外墙外,以达到相应的保温效果,特别是以上复合材料中聚苯板具有较强的保温能力,在保证建筑外墙结构稳定性以及质量的同时,也能完成节能系统设置。另外,外墙外保温技术本身能够提升外墙外侧的温差抗性,而且抗裂性能极佳,从而大幅度提升外墙的使用寿命。当然,这类技术的运用并不局限于新的建设设计和施工,同样也能对旧的建筑进行改进和提升,对建筑行业的发展具有重要的推进意义[2]。

3外墙保温技术在建筑施工方面的质量控制方法

3.1抹灰阶段的质量控制

首先,针对抹灰阶段的质量问题产生,主要是处于墙体外侧固定的保温板进行砂浆抹灰流程中未能采取相应的质量控制措施,另外则是抹灰砂浆后期的维护工作质量控制不足,从而引发抹灰砂浆在阳光直射、环境变化等过程中产生内外温差过大,进而影响到其性能的稳定性,也进一步导致聚苯板裂开,外墙完整的保温层也受到相应的破坏。而针对以上的问题,施工部门首先需要做好相应的预防工作,即如在设计时加入科学的设计理念,包含逐层渐变、柔性释放应力等等,从而保证抹灰操作时能够控制保温层砂浆的均匀分布以及厚薄,从而提升保温层整体的坚韧性以及耐用性;再者,在抹灰进行时,施工部门还需要保证抹灰砂浆与保温层完全契合,而且保温层的涂料弹性远远高于其腻子弹性,另高于其抹面砂浆弹性,进而避免抹灰操作完成后,后期施工导致裂缝问题。从新疆的具体情况来看,如果运用无机饰料面保温装饰一体板作为建筑保温材料时,必须要确保无机饰面保温装饰一体板同建筑物基体具有良好的机械连接性。运用粘结结合形式安装无机饰面保温装饰一体板,有效粘贴面积要大于50%。其实就是如果高度超过50m的以上的民用建筑物,无机饰面保温装饰一体板不能运用有机保温材料。高度超过50m的民用建筑应采用燃烧性能为A级或B1级热固性保温材料。

3.2饰面砖的相关质量控制

对于饰面砖来说,一般在外部工程比较多见,但是对于外墙保温系统而言,也是不可或缺的材料之一,因为其本身具有保护特性,同时能够达到装饰的效果。但是饰面砖与聚苯板材料本身的契合度并不高,特别是在建筑结构的荷载承受方面分析,如果将饰面砖直接贴在在聚苯板材料表面,则会导致材料手段的重力直接加大,甚至引发脱落问题;另外,还会因为饰面砖会横向作用施压,导致聚苯板材料出现变形甚至裂开等问题,严重影响其正常的使用性能,所以是不可取的。最后,针对防火安全来说,饰面砖和聚苯板材料进行契合粘结,首先需要考虑两者的防火方法,因为聚苯板材料属于易燃物,很容易因为温度过高而着火,从而导致粘结性能下降,饰面砖自然脱落形成高空抛物,很容易导致楼下行人受伤,因而需要重点考虑[3]。而针对以上问题,施工部门质量控制的要点在于保温材料的安全性,所以需要强化资金投资,从而获取性能和质量比较优越的聚苯板保温材料;再者施工期则应当对材料进行测试,测试包含重力以及横向作用力的承受情况;最后,施工的聚苯板和饰面砖粘结应当考虑无空腔的结构,同时在饰面砖和聚苯板的粘结部分采用国家规定的防火隔离手段进行处理,进而减少火灾导致的一连串安全问题[3]。从新疆的实际情况来看,如果运用岩棉作为建筑外保温材料的话,必须要达到《建筑外墙保温岩棉制品》各项技术性指标的垂摆法岩棉保温板。对于进入施工现场的岩棉保温板应该组织和见证取样进行重新检查,复检合格之后,才可以运用。严禁运用平铺法岩棉保温板作为建筑外墙保温材料。

4结语

总体来说,建筑外墙保温技术还处于发展阶段,特别是在目前时代背景下,新的材料、新的施工技术产生,势必能让技术保温效果达到理想状态。但是考虑以上问题时,相关施工单位还需要注意保温技术设计和施工的方法,同时运用良好的质量预防和管控手段,再结合先进的技术和材料,在保证建筑外墙保温效果的同时,强化其安全性、稳定性以及使用寿命,也能给居民带来更加舒适的生活体验。

参考文献:

[1]施晓锋.建筑节能设计中的外墙保温技术分析[J].科技创新与与运用,2015,04(04):26~29.

[2]左玉洁.建筑外墙保温在建筑节中技术运用的分析探讨[J].内蒙占科技与经济,2014,02(03):129~131.

保温合同范文7

关键词:外保温 保温板 安装 抹灰工艺

1、工程概况

2、外保温构造

钢筋砼与保温板复合外墙外保温做法是:在外墙钢筋骨架外侧安装保温板,支模、浇筑砼,拆模后保温板与外墙合而为一。最后在保温板面抹灰,完成外墙饰面。

3、保温板安装

3.2、安装工艺

3.2.2.安装保温板从墙阳角或窗洞口侧边开始逐块进行。阳角位置保温板也采用企口拼接,保温板就位后,用“L”筋固定(L筋长150mm,弯勾长30mm,穿过保温板部分刷防锈漆两道),具体做法是:将L筋按垫块位置穿过保温板,用火烧丝将其同钢丝网架及墙板钢筋绑扎牢固。

3.2.3.安装时注意板缝拼接严密,板面平整,下料切锯平直,裁剪得当。保温板除层间拼缝外,不得出现水平拼缝,竖向拼缝上下一致,找补板的宽度不得小于600mm。

3.2.4.板缝拉结:沿板拼缝方向每500mm用150*150“U”型4刻痕钢丝穿过缝两侧保温板同墙内钢筋绑扎牢固(图3)。拼缝两侧钢丝网架搭接用火烧丝扎牢(间距100mm)。

3.2.5.增设网片:对外墙阳角、窗洞口等应力集中部位增设角网、平网。角网的宽度以拼角(拼缝)两侧不小于2个完整网格为标准。窗洞侧边的附加角网必须贴紧洞口模并与四周附加筋绑扎固定,窗口四角设置的45度平网宽250mm,长700mm。

3.2.6.阳台底部保温板的钢丝网架嵌入阳台底板的高度不得小于一个完整网格(50mm),并同板内钢筋绑扎固定。

4、外墙模板、砼工程施工要点

4.1.采用钢制大模板施工,模板设计、定位放线考虑保温板厚度。

4.2.保持外墙外侧模板面的清洁,吊装就位和拆模时采取措施防止模板挤靠、刮碰保温板。要特别注意对保温板层间接口的保护。

4.3. 保证墙大模板面平整,就位准确、垂直,连接严密牢固。采取可靠的技术措施确保窗洞口方正,位置正确,上下一致。

4.4.墙体砼分层浇筑,分层振捣。分层高度严格控制在500 mm以内,严禁泵管正对保温板下料,振捣棒不得接触保温板,以免板受损。

5、施工体会及建议

5.1.工程采用小流水段作业,保温板安装不影响工期;安装保温板与主体施工同步,有可靠的防护措施,施工安全。

5.2.保温板与砼墙体连接可靠,结合紧密,不会脱落。板表面有钢丝网架和凹凸槽,加上良好的界面处理、分格缝设置和抹灰工艺,抹灰层与保温板粘接良好,无大面积空鼓、开裂现象。

5.3.保温板接缝处只要按3.2.4处理,无需设置附加平网。墙角、窗洞口等部位附加网片在安装保温板时设置使得网片与板、墙结合牢固,表面平整,有利抹灰找平。

5.4.固定保温板的“L”筋欠合理,建议设计后由工厂定型生产,制成热镀件,入墙部分加工成齿口形或粗螺纹形,以达到防锈和增强砼对其握裹力的目的。外墙饰面也因此不局限于涂料。

5.5.保温板出厂前喷EC-l界面剂的处理效果经实践证明不理想,施工中出现大面积酥松、起皮、剥落现象。因此,有待研制一种高性能界面剂,这种界面剂不仅与聚苯板、砂浆亲合力好,粘性强且兼有防火、防锈、柔韧性好等特点,以保证界面处理层不因运输、施工过程中苯板变形而脆裂、脱落,失去或降低界面处理的作用。

保温合同范文8

关键词:聚苯板;保温技术;冷(热)桥;防裂预控

1外墙内保温

外墙内保温是在外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常被采用。然而,外墙内保温所带来的质量问题也随之而来。

外墙内保温的一个明显缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,因此,在此部位形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温差约在10℃左右,与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的湿度条件适合,在此处即可形成结露现象。而结露水的浸渍或冻融易造成保温隔热墙面发霉、开裂。

2内外混合保温

内外混合保温,是在施工中外保温施工操作方便的部位采用外保温,外保温施工操作不方便的部位采用内保温,从而对建筑保温的施工方法。

从施工操作上看,混合保温可以提高施工速度,对外墙内保温不能保护到的内墙、板同外墙交接处的冷(热)桥部分进行有效的保护,从而使建筑处于保温中。然而,混合保温对建筑结构却存在着严重的损害。外保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室内温度的影响,温度变化相对较小,因而墙体处于相对稳定的温度场内,产生的温差变形应力也相对较小;内保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室外环境温度的影响,室外温度波动较大,因而墙体处于相对不稳定的温度场内,产生的温差变形应力相对较大。局部外保温、局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑物外墙主体的不同部位产生不同的形变速度和形变尺寸,建筑结构处于更加不稳定的环境中,经温差作用结构形变产生裂缝,从而缩短整个建筑的寿命。

外墙保温做法中采用内外混合保温的做法是不合理的,比内保温的危害更大。

3外墙外保温

外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。由于外保温使建筑结构处于保温层的保护中,使建筑结构所处温度环境稳定,有利于建筑结构的保护,增强耐久性。另外,外保温将建筑在外面包裹,保温的面积大,更有利于保温节能。因此从有利于结构稳定性方面来说,外保温具有明显的优势,在可选择的情况下应首选外保温隔热。

然而,由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的各种因素影响,因此对外墙外保温体系提出了更高的要求。就太阳辐射及环境温度变化对其影响来说,至于保温层之上的抗裂防护层只有3mm~20mm,且保温材料具有较大的热阻,因此在热量相同的情况下,外保温抗裂保护层温度变化速度比无保温情况下主体外侧温度变化速度提高8~30倍。因此抗裂防护层的柔韧性和耐候性对外保温体系的抗裂性能起着关键的作用。

外墙外保温作法通常有外粘聚苯板和钢丝网架聚苯板两种。

3.1外粘聚苯板法优缺点

这类外保温隔热通常采用粘贴的方法将聚苯板固定在墙体的外侧,然后再保温板上施工抹面砂浆并将加强网铺压在抹面砂浆中。外粘聚苯板保温效果是当前所有保温技术中最好的,在达到相同保温效果时与其它保温技术相比价格最低。故此做法很常见,然而出现裂缝的现象也非常多。

从抗裂保护层受热应力的因素来看,该体系聚苯板保护层仅是3mm~20mm的抗裂砂浆复合网格布,膨胀聚苯板的导热系数为0.042W/m.K,而抗裂砂浆的导热系数为0.932W/m.K,两材料的导热系数相差22倍。由于聚苯板保温隔热层热阻很大从而使保护层的热量不易通过传导扩散,因此当受太阳直射时热量积聚在抗裂砂浆层,其表面温度将高达50℃左右,遇突然降雨将温则温度会降至15℃左右,温差可达35℃,这样的温差变化以及受昼夜和季节室外气温的影响,对抹灰砂浆的柔韧性和网格布的耐久性提出了相当高的要求。另外一个应该考虑的因素是当聚苯板的温度超过70℃时,聚苯板会产生不可逆热收缩变形,造成较为严重的开裂变形,这种情况在高温干燥地区更为明显。

3.2钢丝网架聚苯板优缺点

这种保温方式可以满足外墙镶贴釉面砖的需求,防火也好。钢丝网架聚苯板分为钢丝网穿透聚苯板和不穿透聚苯板两种类型。穿透型钢丝网架聚苯板施工时通过浇混凝土整体一次性浇筑固定在基层墙体上,不穿透型聚苯板采用机械锚固的方式固定在基层墙体上,面层均采用20mm~30mm的普通砂浆找平。由于该类体系采用厚抹灰水泥砂浆做法,开裂现象比较普遍,原因如下:

3.2.1普通水泥砂浆自身易产生各种收缩变形,并且存在强度增长周期短、体积收缩周期长的矛盾,在约束条件下,当体积收缩形成的拉应力超过水泥砂浆的抗拉强度时,就会出现裂缝。

处于保温层保护下的主体结构受温度变形影响较小,而20~30mm的找平砂浆处于热阻很大的聚苯板的外侧,因此受环境温度影响而产生较大变形,由于变形差引起开裂。

另外由于保温隔热板平整度很难控制,会造成找平抹灰厚度的不均,造成局部收缩和温差应力不均从而引起裂缝。

3.2.2配筋不合理引起裂缝

钢丝网架在水泥砂浆中的位置相当于单面配筋方式,且靠近保温隔热层。在正负风压、热胀冷缩、干缩湿涨等作用都是双向或多向。该种方式的配筋对靠近外墙饰面应力的分散作用很有限,起不到应有的抗裂作用。

四角钢网配筋对抵抗和分散同向的应力具有良好的效果,但在网孔对角线方向无筋,因此对抵抗和分散网孔对角线方向的应力作用有限。从而易产生沿四角网对角线方向的裂缝,另外,四角钢网的十字交叉处水泥砂浆不易完全充分握裹,使水泥砂浆与钢网不能成为共同受力。

3.2.3不完全外保温引起的裂缝:

在外墙保温中,我们经常注重整体墙面的保温,然而却忽略了女儿墙、雨篷、老虎窗、凸窗、外阳台等部位的保温,而使此部分出现开裂或者降低使用寿命。

在保温层与其他材料的材质变换处,因为保温层与其他材料的材质的密度相差过大,这就决定了材质间的弹性模量和线性膨胀系数也不相同,在温度应力作用下的变形也不同,极容易在这些部位产生面层的裂缝。同时还应该考虑防水处理,防止水分侵入到保温体系内,避免因冻涨作用而导致体系的破坏,影响体系的正常使用寿命和耐久性。

4外墙外保温防裂预控

由于内保温和混合保温设计存在缺陷,且无法解决,故不应采用。关于外保温存在墙体开裂的问题,我们可以通过在外保温材料及施工方法等方面的改进,使之达到施工质量标准要求。具体方法如下:

4.1建筑的外保温应该是整个建筑全部的外保温。由于不完全外保温使得建筑的女儿墙、雨篷等构件出现裂缝,因此,为避免裂缝的产生,我们应该对建筑进行全面的保温。

4.2外墙外保温开裂的主要原因是因为保温材料与外装饰材料的线膨胀系数不同产生的,我们预防裂缝的原理是:通过减小建筑结构外保温材料同外装饰找平砂浆、外饰面等材料的线膨胀系数比,是材料之间产生逐层渐变,柔性释放应力,以起到预防裂缝的作用。

4.2.1保温材料的选择

现施工的建筑中,保温材料的使用以挤密苯板、聚苯板、聚苯颗粒保温材料为主。挤密苯板具有密度大,导热系数小等优点,它的导热系数为0.029W/m.K,而抗裂砂浆的导热系数为0.93W/m.K,两种材料的导热系数相差32倍,而聚苯板的导热系数为0.042W/m.K,同抗裂砂浆相差22倍,因此挤密苯板与聚苯板相比,抗裂能力弱于聚苯板。以聚苯颗粒为主要原料的保温隔热材料由胶粉料和胶粉聚苯颗粒做成,胶粉材料作为聚苯颗粒的粘结材料一般采用熟石灰粉―粉煤灰―硅粉―水泥为主要成分的无机胶凝体系,该类材料的导热系数一般为0.06W/m.K,与抗裂砂浆相比相差16倍。该种材料与挤密苯板和聚苯板相比,导热系数要大得多,因而能够缓解热量在抗裂层的积聚,使体系受温度骤然变化产生的热负荷和应力得到较快释放,提高抗裂砂浆的耐久性。

4.2.2增强网的选择

玻纤网格布作为抗裂保护层中关键增强材料,在外墙外保温技术中的应用得以快速发展,一方面它能有效的增加保护层的拉伸强度,另一方面它能有效分散应力,将原本可以产生的宽裂缝分散成许多较细裂缝,从而形成抗裂作用。由于保温层的保护砂浆为碱性,玻纤网格布的长期耐碱性对抗裂缝就具有决定性的意义。从耐久性上分析,高耐碱纤维网格布要比无碱网格布和中碱网格布的耐久性好得多,至少能够满足25年的使用要求,因此,在增强网的选择上,建议使用高耐碱的网格布。

4.2.3保护层材料的选择

由于水泥砂浆的强度高、收缩大、柔韧性变形不够,直接作用在保温层外面,耐候性差,而引起开裂。为解决这一问题,必须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网,并在砂浆中加入适量的纤维,抗裂砂浆的压折比小于3。若外饰面为面砖,在水泥抗裂砂浆中也可以加入钢丝网片,钢丝网片孔距宜适中,面砖的短边应至少覆盖在两个以上网孔上,钢丝网应采用防腐过的热镀锌钢丝网。

4.2.4无空腔构造提高体系的稳定性

在采用聚苯板作外保温的设计中,保温层主要承受的是重力和风压,由于聚苯板强度的限制,使保温层开裂,甚至脱落。为了提高保温板的强度,应尽可能提高粘结面积,采用无空腔,以满足抗风压破坏的要求。

保温合同范文9

【关键词】外墙;保温;应用方法

一、外墙外保温系统种类、构造特点及适用范围

外墙外保温系统因保温层材料的不同分成了以下几种类型,因不同系统保温材料的保温性能(导热系数)的不同适用于不同的气候区和使用环境。

目前,常用的节能保温材料可分为无机和有机两种。无机保温材料产品的特点是防火、阻燃性强、无毒、安全性高但导热性相对较低;有机保温材料产品的特点是导热性较低、轻质、具有憎水性等外墙外保温技术主要有以下5个体系:一是聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆体系,其构造做法是在基层墙体上黏贴聚苯板,用聚合物砂浆做防护面层,用玻纤网格布增强:二是现浇混凝土内置保温板外保温系统,这种体系是针对现浇混凝土外墙开发的,特点是保温层施工与结构浇筑同时完成,可缩短工期,节省黏结剂,与基层墙体有可靠的连接;三是胶粉聚苯颗粒保温浆料贴砌聚苯板玻纤网格布抗裂砂浆体系,是在原胶粉聚苯颗粒保温浆料体系基础上开发而来,提高了系统的防火性能;四是聚氨酯硬泡喷涂外保温体系,是用机械喷涂方法将配制好的聚氨酯喷在外墙面,经发泡、固化后形成保温层,再用胶粉聚苯颗粒浆料找平,保护面层为玻纤网格布抗裂砂浆;五是保温装饰一体化保温体系,采用工厂化生产的预制复合保温板,以发泡聚氨酯或膨胀聚苯板做保温材料,浇注成型时与饰面砖复合在一起。

二、外墙保温体系之技术应用

外墙外保温工程最重要问题有两个,一个是保温隔热效率,另一个就是安全可靠性, 保温隔热效率主要取决于保温材料及保温材料的密度、厚度等,安全可靠性主要靠保温工程所用各种材料的品质以及科学地去应用,严格规范施工工艺,精心施工,杜绝安全隐患。技术上可以借鉴以下适用措施:

1、界面剂

在粘贴、抹面前,将干燥的发泡塑料板材底面与表面涂刷上界面剂,进行封底处理,界面剂选择水性合成树脂类乳液,而且其浓度(固含量)要适当。进行过封底处理后的发泡塑料板材,其浅表微孔被封闭,起到增强保温效率和加固的作用,可以减缓发泡塑料板材的氧化、老化、降解速度,同时还有利于与聚合物砂浆的粘结。

2、钢丝网的锚固与连接

膨胀型聚苯板薄抹灰系统,只要其保温层上不承重,先用聚合物粘结砂浆粘结,再用铆钉加固,其安全隐患不大,本文主要针对在发泡塑料板材保温层上贴瓷砖的工程,鉴于泡沫板其重量轻、强度较低,承重能力小,如果要在保温层上贴瓷砖,只是将钢丝网或焊有斜插钢丝的钢丝网简单地固定或插入发泡塑料材板,再用粘结砂浆抹在钢丝网上贴瓷砖,这样,瓷砖和粘结砂浆的重量就会承受在泡沫板上,即使有铆钉固定,也会有很大的安全隐患。只有先将泡沫板粘牢并用铆钉加固,再将钢丝网另行固定在建筑主体上,让粘结砂浆和瓷砖下垂的重量全部承受在钢丝网上,才会更安全些。但这又要决于钢丝网的强度、承重力和与建筑主体的固定情况,因此,要选择钢丝直径大一些的、质量好的钢丝网,在与外主体墙的固定技术上,要从上至下,即从最上端做起,上半部的固定接触点要尽量多于下半部,而且最好的办法是在建筑设计上就考虑到这个问题,在外主体墙砌筑或浇铸时,预留好固定钢丝网的螺纹钢筋。

3、浆料保温的承重与安全性问题

从材料与施工工艺上,浆料保温的安全性比膨胀型聚苯板薄抹灰系统要高一些,这是因为颗粒分散于聚合物砂浆中并被聚合物砂浆所包裹,颗粒并不承重,由高强度的聚合物砂浆承重,但在科学与应用上,聚合物砂浆与颗粒的掺和比例及其施工是技术关键,如保温浆料中颗粒含量多、聚合物砂浆含量小,则保温层的强度低、承重能力小、保温效率高,与之相反,如保温浆料中颗粒含量少,聚合物砂浆含量大,则保温层的强度高、承重能力大、保温效率低;在施工技术方面,为保证工程质量,在抹颗粒保温浆料前,应先用聚合物砂浆将墙基层“拉毛”或者在墙基层上抹一遍聚合物界面砂浆,这样会有利于颗粒保温浆料与墙体的粘附。

如是在颗粒保温层上抹抗裂砂浆、刷涂料,保温层的承重力小,只要施工上从严要求,一般不会有多大的安全性问题;但要在颗粒保温层上贴瓷砖(如要铺设钢丝网,其施工与固定方法可参考膨胀型聚苯板薄抹灰系统相关技术办法),除了施工从严要求外,颗粒保温浆料中的颗粒的含量应尽量少一些,让保温层的强度及承重能力大一些,同时,可将颗粒保温浆料层适当增加厚度,以解决因减少颗粒含量而对保温效率的影响。 以上也适用于中空玻化微珠保温浆料、膨胀珍珠岩保温浆料、闭孔珍珠岩保温浆料等保温节能工程。

4、伸缩缝问题

目前的外保温层,无论是发泡塑料板材、还是颗粒保温浆料保温层,大都采用从上至下整体相连,中间没有间隔,这种设计与施工工艺不易解决好保温层的热胀冷缩、墙体所产生应力等问题,一旦因此保温层产生裂缝或保温层脱落,均会是大面积出现,不仅安全隐患大,而且会造成后期维修困难和增大维修费用,是否应以每一楼层的保温层为一个单元,在正对着楼板中间留一道伸缩缝间隔,并做相应的技术处理,这样,不仅可以解决保温层的热胀冷缩和墙体所产生应力而出现大面积裂缝问题,而且还可以有效防止大面积空鼓、脱落,这是一个值得我们思考的问题。

保温合同范文10

关键词:外墙;内保温;混合保温;外保温

中图分类号:C931 文献标识码:A

1 外墙保温技术的历史

外墙保温技术源于20世纪40年代的欧洲,当时德国有大量的建筑在战争中遭到破坏,人们再修补房屋的过程中在建筑外刷了一层聚苯乙烯或岩棉板,不久后人们发现这种做法不仅能够修补房屋还能保温、隔音和防潮。外墙保温技术在1973年世界能源危机后得到了快速发展,因为能源短缺,同时在欧美各国政府的大力推动下欧美外墙外保温技术的市场容量以每年15%的速度迅速增长。我国外墙保温技术起步于20世纪80年代,受当时条件限制,一开始主要应用于我国北方较寒冷地区在外墙内保温方面做了一些应用,经过实践,外墙内保温技术在北方寒冷并采用供热采暖地区的缺陷日益显露,由于室内外温差过大易形成冷凝水,内墙发霉等问题。近十年来我国在学习和引进国外先进技术的基础上外墙外保温技术逐步发展起来。已初步形成了一套完整的技术,外墙保温技术的发展目前基本与世界保持同步。

2 建筑常用外墙保温的分类

目前,在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法,下面就这三种方法的原理、优缺点进行阐述。

2.1 外墙内保温

外墙内保温施工,就是在外墙结构的内部加做保温层。广泛使用的保温技术有增强石膏复合聚苯保温板、聚合物砂浆复合聚苯保温板、增强水泥复合聚苯保温板、内墙贴聚苯板抹粉刷石膏及抹聚苯颗粒保温料浆加抗裂砂浆压入网格布的做法。内保温的优点:内保温施工速度快,操作方便灵活,工期可以很短。内保温技术层大量广泛使用,有完善的施工方案和检验标准。缺点是:但内保温会多占用使用面积,室内墙面会出现结露发霉现象,饰面层易出现开裂,还会影响施工速度,不便于居民二次装修和布线、空调饰物等的固定,不便于既有建筑的节能改造。

2.2 内外混合保温

外墙内外混合保温,就是在施工时根据墙体的结构来选择施工的方法,将保温技术结合起来使用,在某个部位哪种施工方法容易就在施工时采用哪种方法。

2.3 外墙外保温

外墙外保温就是在房屋主体的外侧加装保温材料,因其是在外侧加装的保温材料,所以可以很容易将保温隔热体系置于外墙外侧,能够保护主体结构,延长建筑物的寿命;有效减少了建筑结构的热桥,增加建筑的有效空间;同时消除了冷凝,提高了居住的舒适度。优点:在使用相同规格尺寸的保温材料,外保温的保温效果要远远好于内保温,同时外保温也没有内保温的缺点,在新楼的建设和旧楼的改造中都可以使用,不像是内保温在二次装修时很容易就会破坏保温结构。缺点如下:会产生安全问题,裂缝产生问题,耐久性问题等

3 外保温施工时的注意事项

在外墙内保温施工时,应尽可能使用导热系数小的高效保温材料,以减少保温层的厚度,少占室内使用面积。保温层表面应有护面层,以提高面层的强度和硬度。但不得直接用硬质砂浆(水泥砂浆、混合砂浆)抹灰,以防开裂。有保温层的墙面上需要悬挂重物时,其挂钩必须固定在墙体基层内。

在外墙外保温施工时,由于外保温是将保温材料设置在主体墙外侧,因此主体墙、保温层、保护层及饰面层之间的连接应该牢固,否则会发生安全事故。大部分的保温材料都是可燃性的,防火也是外保温研究所要解决的重要问题。在多层以及高层建筑中,保温层的抗风压能力成为一个亟待解决的大问题。水蒸汽对保温层的影响作用依然是不容忽视的问题。

4 外保温施工时的工艺

外墙涂料保温系统:粘接砂浆(涂抹面积不小于40%)+50厚聚苯板粘贴(辅以锚栓固定)+聚合物抗裂砂浆、耐碱涂塑波纤网格布增强。外墙面砖机械固定保温系统:50厚凹槽腹丝非穿透型单面钢丝网架聚苯板+水泥砂浆抹面、聚合物抗裂砂浆罩面。防火隔离带:在三层顶板处设30公分宽无机保温砂浆防火隔离带。

5 常用的保温材料

外墙保温主要是靠保温绝热材料作为建筑围护,绝热就是要最大限度的阻抗热流的传递,而保温材料不但要求有良好的绝热性能还必须具有一点的抗冲击能力,具有与使用环境一致的机械强度。其粘结性能要好,还得有小的收缩率及与环境相适应的耐久性。下面就一些常用的保温材料进行举例:聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS及XPS)、岩(矿)棉板、玻璃棉毡以及超轻的聚苯颗粒保温料浆等。它们的表现密度都较小,而且它们都属于无机材料。岩棉不燃烧,价格较低,在满足保温隔热性能的同时还能够具有一定的隔声效果。但岩棉的质量优劣相差很大,保温性能好的密度低,其抗拉强度也低,耐久性比较差。玻璃棉与岩棉在性能上有很多相似之处,但其手感好于岩棉,可改善工人的劳动条件。但它的价格较岩棉为高。聚苯乙烯泡沫塑料其表观密度小,导热系数小,吸水率低,隔音性能好、机械强度高,而且尺寸精度高,结构均匀。因此在外墙保温中其占有率很高。硬质聚氨酯泡沫塑料具有非常优越的绝热性能,它的导热系数之低(0.025 W/(m2・K))是其他材料所无法与之相比同时其特有的闭孔结构使其具有更优越的耐水汽性能,由于不需要额外的绝缘防潮,简化了施工程序,降低工程造价。但因其价格较高、而且易燃,这就限制了它的使用。

结语

随着国家大力提倡节约能源,建筑节能作为国家环境保护和节约能源的重要方面有着广泛的发展空间。外墙保温技术作为建筑节能的重要环节能有效的降低我国建筑单位面积能耗,尤其是北方寒冷地区的建筑采暖能耗已占当地全社会能耗的20%以上,且绝大部分都是采用火力发电和燃煤锅炉,同时给环境带来严重的污染。所以建筑节能还是本世纪我国建筑业的一个重要的课题。在建筑中,护结构的热损耗较大,护结构中墙体又占了很大份额。所以建筑墙体改革与墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个最重要的环节,发展外墙保温技术是建筑节能的主要实现方式.

参考文献

保温合同范文11

【关键词】民用住宅;外墙外保温;节能施工;技术要点

一、民用住宅中外墙外保温节能技术概况

(一)民用住宅中外墙外保温技术

所谓的外墙外保温技术是指通过在墙体外侧设置保温层,然后使用聚合物砂浆和耐碱玻纤网形成的纤维增强层或者钢丝网防水泥沙浆作为保护层,并对保护层进行饰面。如此既美观又保温的施工技术便被称之为外墙外保温技术。

(二)民用住宅中使用外墙外保温技术的优点

1、能有效避免热桥效应

采取外保温技术之后,能使室温维持相对稳定,同时也能将由家用电器散热、炊事散热形成的“自由热”得到很好利用,从而便于节能。在夏季之时,外保温层能使室外高气温综合效应和太阳辐射热进入造成的影响减少,有助于室内空气温度和外墙内表面的温度降低。

2、对建筑物墙体起到保护作用

通常情况下,民用建筑分为混凝土体和砖体两种形式,在室外气候不停变化的情况下,也会造成墙体内外的温度产生变化,然后便会造成应力积累的状况发生,最终造成裂缝产生。使用外墙外保温技术能让主体墙内部在冬季的时候提升墙体温度,降低湿度,这样一来便会使得室内的温度变化减缓,建好啊热应力,避免主体墙出现破损、变形、裂缝等情况,从而延长墙体的使用寿命。

3、在设计上展现艺术美

运用外保温技术能够使建筑物更加美观,只要将建筑立面进行良好的设计便能让建筑物具有出色的外貌,尤其是在对旧房进行改造之时,外保温可以让房屋面貌得到极大的改观。

4、综合效益好适用范围广

外墙外保温技术的综合效益很好,适用的范围也非常广。它不仅适合在采暖建筑中使用,同时也可在空调建筑里使用;不仅对民用建筑适用,同时也对工业建筑适用;既能在新建建筑中使用,也能在既有建筑中使用;不断适合低层建筑,同时也适合多层建筑。使用外墙外保温技术能有效节约资源,以使居民的能量支出减少,并且还能对室内的热环境予以很好的改善,最终取得良好的综合效益。

二、外墙外保温技术需解决的问题

在民用住宅建筑节能里外保温技术需解决如下几个问题:

(一)耐久性:将饰面层、保护层和保温层的耐候和抗老化问题解决好。

(二)放烈性:在对饰面层和保护层上出现的裂缝予以消除的时候,采用减少保温层及其保护层应力集中与收缩变形的举措。

(三)安全性:饰面层和保护层、保护层和保温层以及结构层和保温层应该具备很好的安全构造措施和粘结性能。

三、民用住宅中外墙外保温技术要点

(一)在进行外墙外保温技术的施工之时,要对室内温度进行控制,确保室内温度比室外低五度。

(二)在进行外墙外保温施工之前的准备工作

在施工之前要先对基层墙体予以修补和清理。假如墙面出现松动,要将松动部分剔除;假如发现孔洞要用掺有膨胀剂的细石混凝土或砂浆将其填补密实,对不平的地方要提前将之抹平,确保墙面上没有风化物、灰尘、涂料、油污等有碍的粘结性材料。

(三)保温板的粘贴方式

粘贴保温聚苯板最基本的方向便是点粘法、条粘法、点框法,在进行施工之时应对板与板之间的排列和咬合加以注意,对特殊部位要注意其粘贴方式,并注意确保保温板粘贴是被压实了的。

(四)对墙板之间锚定作业予以重视

在保温板的中间部位要用冲击钻将墙体深处穿透,把套有塑料胀管的胀钉塞进孔内。将镀锌螺丝规定在板和墙之间,按照板的特性、重量、种类、施工面积来确定其应用个数。

四、外墙外保温技术应用实例

硬质聚氨酯复合板具有导热系数低、不透水性、不吸湿性、重量轻、耐老化良好、耐化学和阻燃性良好、整体性和粘结性良好等优点,鉴于硬质聚氨酯复合板有如此多的优点,下面就聚氨酯在实际工程中的运用方法做大致的介绍:

(一)铺贴硬质的PUF复合板

铺贴PUF复合板时要对不符规范的基面实行找平处理,接着在基层上面按板块的尺寸进行弹线,就位铺贴PUF复合板的时候要使用专用的PU胶粘剂进行铺贴,并且每块板粘贴的面积不能少于总面积的百分之二十,还有,要在每块硬质的PUF复合板间留下直缝隙,缝隙宽度是20mm。

(二)接缝

PUF复合板间的留缝部位也就是接缝,选择现场发泡技术来调整配方的比例,然后喷注粘合,在喷注PUF泡沫接缝完成之后,在它上面喷上防水涂膜的保护层,并且厚度要大于1mm,宽度要大于100mm,从而形成整体的两道防水层。

(三)细部处理

凸出屋面的墙体、管道等部位,要使用现场的PU泡沫进行喷涂,并且上返的高度要大于100mm,在用现场的PU泡沫对水落口部位进行喷注的时候,应该使之进入水落口周围的内外边缘处。上面的各细部,在用现场的PU泡沫喷涂完成之后,还要再在它上面喷一道防水的涂抹保护作为保护层。

(四)假如自然条件允许的话,也可以采用现场直接的喷入,根据要求喷涂一定厚度的硬质PU泡沫,再在它上面喷一道防水涂膜的保护层,从而形成牢固的保温、防水整体。

在屋顶使用PUF复合板能够起到防水和保温的双重功效。经过测定,采取了4mmPUF复合板的屋顶同未使用此材料的楼层相比,冬天室内的温度要高出三到四度。使用PUF复合板之后能够使住户免受冬天的严寒之苦以及夏天的高温烘烤。

在使用了硬质聚氨酯复合板的屋面结构中,可以将预应力的空心板荷载等级从二级降为一级,从而节省0.22kg/m?的钢材,折合成人民币就大约是0.70元;假如是大跨度的面屋,光是钢材一项就可以节省投资6元/m?;这样就使得结构投资得以大大的减少,再加上他的价格比其它的保温材料施工造价要低得多,可见它的社会效益和经济效益是非常明显的。

五、结语

如今我国的外墙外保温技术的发展非常快,同时它也是节能工作的重中之重。节能材料的不断革新和外墙保温技术的持续发展彼此之间的关系是非常密切的,其中发展新型的节能材料是建筑节能的前提,一方面,建筑节能一定要有充足的保温绝热材料作为基础,另一方面,节能材料要发展又必须结合外墙保温技术,只有这样才能够将节能材料的作用真正的发挥出来。正因为节能材料在不断的革新,才使得人们越来越重视外墙保温技术的优越性。因此,在对外墙保温技术进行大力推广的时候,要不断加强对新型节能材料的利用和开发,从而使建筑节能得以真正的实现。

参考文献:

[1] 于连波.浅谈民用住宅外墙外保温节能施工的技术要点[J].建材发展导向(下),2012,10(1):76.

[2] 李建.浅谈民用住宅外墙外保温节能施工的技术要点[J].城市建设理论研究(电子版),2012,(7).

[3] 王永治.浅谈民用住宅外墙外保温节能施工的技术要点[J].建材发展导向(下),2012,10(1):105.

保温合同范文12

关键词:建筑节能;保温方法;外墙保温

随着经济社会不断进步,人们的物质生活水平有了很大提高,伴随着能源危机凸显,低碳环保的观念日益深入人心,建筑维护结构的保温技术,尤其是外墙保温技术的发展成为必然要求。我国北方地区因所处地理纬度偏高,气候寒冷,季节性差异较大,建筑外墙保温成为工程设计和施工中的一个必须解决的课题。本文通过探讨目前在我国北方建筑中常使用的外墙保温技术,从材料选择、施工工艺和缺陷预防等方面逐一分析,帮助合理正确选择外墙保温做法,达到预期的经济效益和社会效益。

一、外墙保温材料的种类

(一)保温材料

现施工的建筑中,保温材料的使用以挤密苯板、聚苯板、聚苯颗粒保温材料为主。挤密苯板具有密度大,导热系数小等优点,它的导热系数为0.029W(m.K),而抗裂砂浆的导热系数为0.93 W(m.K),两种材料的导热系数相差32倍,而聚苯板的导热系数为0.042 W(m.K),同抗裂砂浆相差22倍,因此挤密苯板与聚苯板相比,抗裂能力弱于聚苯板。一聚苯颗粒为主要原料的保温隔热材料由胶粉料和胶粉聚苯颗粒做成,胶粉材料作为聚苯颗粒的粘结材料一般采用熟石灰粉-粉煤灰-硅粉-水泥为主要成分的无机胶凝体系,该类材料的导热系数一般为0.06W(m.K),与抗裂砂浆相比相差16倍。该种材料与挤密苯板和聚苯板相比,导热系数要小得多,因而能够缓解热量在抗裂层的积聚,使体系受温度骤然变化产生的热负荷和应力得到较快释放,提高抗裂成的耐久性。

(二)增强网的选择

玻纤网格布作为抗裂保护层软赔进的关键增强材料在外墙外保温技术中的应用得以快速发展,一方面它能有效的增加保护层的拉伸强度,另一方面由于能有效分散应力,将原本可以产生的款裂缝分散成许多较细裂缝,从而形成抗裂作用。由于保温层的外保护开裂砂浆为碱性,玻纤网格布的长期耐碱性对抗裂缝就具有了决定性的意义。从耐久性上分析,高耐碱纤维网格布要比无碱网格布和中碱网格布的耐久性好得多,至少能够满足25年的使用要求,因此,在增强网的选择上,建议使用高耐碱的网格布。

(三)保护层材料的选择

由于水泥砂浆的强度高、收缩大、柔韧性变形不够,直接作用在保温层外面,耐候性差,而引起开裂。为解决这一问题,必须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网,并在砂浆中加入适量的纤维,抗裂砂浆的压折比小于3。如外饰面为面砖,在水泥抗裂砂浆中也可以加入钢丝网片光,钢丝网片孔距不宜过小,也不宜过到,面砖的短边应至少覆盖在两个以上网孔上,钢丝网应采用防腐好的热镀锌钢丝网。

二、外墙保温主要方法

目前在我国北方地区常用的有内保温、外保温、内外混合保温等方法。

(一)外墙内保温

外墙内保温就是外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常的被采用。外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分形成冷(热)桥,冬天与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的湿度条件适合,在此处即可形成结露现象,易造成保温隔热墙面发霉、开裂。另外,外墙和屋面受室外温度和太阳辐射热的作用而引起的温度变化幅度较大,内外墙反复形变使内保温隔热体系始终处于一种不稳定的墙体基础上,在这种形变应力反复作用下不仅是外墙易遭受温差应力的破坏也易造成内保温隔热体系的空鼓开裂。

(二)内外混合保温

内外混合保温,是在施工中,外保温施工操作方便的部位采用外保温,外保温施工操作不方便的部位作内保温,从而对建筑保温的施工方法。从施工操作上看,混合保温可以提高施工速度,对外墙内保温不能保护到的内墙、板同外墙交接处的冷(热)桥部分进行有效的保护,从而使建筑处于保温中。然而,混合保温对建筑结构却存在着严重的损害。外保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室内温度的影响,温度变化相对较小,因而墙体处于相对稳定的温度场内,产生的温差变形应力也相对较小;内保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室外环境温度的影响,室外温度波动较大,因而墙体处于相对不稳定的温度场内,产生的温差变形应力相对较大。局部外保温、局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑物外墙主体的不同部位产生不同的形变速度和形变尺寸,建筑结构处于更加不稳定的环境中,经年温差结构形变产生裂缝,从而缩短整个建筑的寿命。工程保温做法中采用内外保温混合使用的做法是不合理的,比作内保温的危害更大。

(三)外墙外保温

外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。由于外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。因此从有利于结构稳定性方面来说,外保温隔热具有明显的优势,在可选择的情况下应首选外保温隔热。然而,由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的各种因素影响,因此对外墙外保温体系提出了更高的要求。就太阳辐射及环境温度变化对其影响来说,至于保温层之上的抗裂防护层只有3mm—20mm,且保温材料具有较大的热阻,因此在的热量相同的情况下,外保温抗裂保护层温度变化速度比无保温情况下主体外倾温度变化速度提高8—30倍。抗裂防护层的柔韧性和耐候性对外保温体系的抗裂性能起着关键的作用。

三、常见的质量缺陷分析

(一)聚苯板薄摸灰外保温隔热构造设计

这类外保温隔热通常采用粘贴固定在墙体的外侧,然后在保温板上抹抹面砂浆并将增强网铺压在抹面砂浆中,此类做法很常见,但是出现裂缝的也非常多。该体系聚苯板保温层仅是3mm的抗裂砂浆复合网格布,膨胀聚苯板的导热系数为0.042W(m.K),而抗裂砂浆的导热系数为0.932W(m.K),两材料的导热系数相差22倍。由于聚苯板保温隔热层热阻很大从而使保护层的热量不易通过传导扩散,因此当受太阳直射时热量积聚在抗裂砂浆层,温差变化以及受昼夜和季节室外气温的影响,对抹灰砂浆的柔韧性合网格布的耐久性提出了相当高的要求。另外一个应该考虑的因素是当聚苯板的温度超过70℃时,聚苯板会产生不可逆热收缩变形,造成较为严重的开裂变形,这种情况在高温干燥地区更为明显。

(二)水泥砂浆厚抹灰钢丝网架保温板外保温隔热构造设计

这类外保温隔热通常采用带有钢丝网架的聚苯板作为主体保温隔热材料,分为钢丝网穿透聚苯板何不穿透聚苯板两种类型。钢丝网穿透军苯板的钢丝网架聚苯板施工时通过预先浇混凝土整体一次性浇筑固定在基层墙体上,不穿透聚苯板的采用机械锚固的方式固定在基层墙体上,面层均采用20mm—30mm的普通砂浆找平。由于该类体系采用厚抹灰水泥砂浆做法,开裂现象比较普遍,原因主要有:(1)普通水泥砂浆自身易产生各种收缩变形,并且存在强度增长周期短、体积收缩周期长的矛盾,在约束条件下,当体积收缩形成的拉应力超过水泥砂浆的抗拉强度时,就会出现裂缝。(2)配筋不合理引起裂缝,钢丝网架在在水泥砂浆中的位置相当于单面配筋方式,,且靠近保温隔热层。在正负风压、热胀冷缩、干缩湿涨及地政等作用都是双向或多向。该种方式的配筋对靠近外墙饰面应力的分散作用很有限,起不到应有的抗裂作用。(3)不完全外保温引起的裂缝,在外墙保温中,我们经常注重整体墙面的保温,然而却忽略了女儿墙、雨篷、老虎窗、凸窗、外阳台等部位的保温,而使此部分出现开裂或者降低使用寿命。

(三)无网聚苯板外保温外饰面粘贴面砖的缺陷

从构造设计上看,直接在玻纤网布复合抹灰砂浆的无网聚苯板外保温外面粘贴面砖是不合理的。一方面,从受力状况看,应用于外保温的聚苯板的通常采用点粘法,粘结面积35%左右,而聚苯板本身具有受力变形的特性,由聚苯板直接承受面砖饰面层(包括粘结砂浆)荷载,必然会发生徐变,短期或许不会发生严重事故,但长期的变形将导致受力的失衡从而引发开裂甚至脱落。另一方面,从抗风压性上看,粘贴聚苯板外保温体系存在空腔,抗风压尤其是抗负风压的性能差,会出现在刮大风时聚苯板刮落事件。第三,从防火性能上看,体系本身就存在整体连通的空气层,火灾是很快形成“引火通道”是火灾迅速蔓延。聚苯板外墙外保温体系在高温辐射下很快收缩、熔结,在明火状态下燃烧,即在火灾发生时,聚苯板外墙外保温体系将很快遭到破坏。从这个意义上说,在聚苯板外保温体系面层粘贴面砖的做法是非常危险的,火灾状态下聚苯板在受热后严重变形,使面砖层丧失依托,引起面砖层整体脱落造成人员伤害。

四、结论

由于采用的材料与施工工艺有所不同,因此各自的适用范围也不尽相同。使用中。应根据所设计的建筑的造价、地理位置等各方面的因素进行选择。经过分析发现,由于内保温、混合保温等方法在设计中的缺陷,建议采用外保温,并按照逐层渐变,柔性释放应力的原则,选择材料及施工方法,以达到保温、抗裂的目的。由于外墙保温体系是一个有机的整体,组成的各相关层协同作用不仅要求柔性渐变,而且应有一定的相容性、协同性,形成一个复合整体。因此,外墙保温体系应由乙烯材料供应商经质量体系认证和系统材料及体系性能试验检验合格后成套供应,以保证体系材料的匹配性及抗裂技术路线的实施,,并有利于明确外墙保温体系供应商对外保温工程质量负责。

参考文献:

[1]徐惠忠,周明.绝热材料生产及应用[M].北京:中国建材工业出版社,2007.