近年来,我国外墙保温系统火灾事故频率不断攀升,已引起了社会各界对外墙保温系统消防安全问题的关注,从整体上提高外墙保温系统的防火性能,是现阶段面临的主要问题。本文以保温材料防火性能、施工构造、施工现场管理以及保温材料阻燃技术和防火技术规范更新等方面为切入点,提出解决问题的思路。 能源是人类赖以生存和发展的基本条件。20世纪70年代的石油危机,对石油进口国的经济发展和社会生活产生极大的冲击,给发达国家敲响了能源供应紧张的警钟。同时能源大量消费造成了了大气污染和全球温室效应,生态环境迅速恶化。节约能源,成为社会各界的共识。我国能源生产的增长速度长期滞后于国内生产总值的增长速度,能源短缺是制约国民经济发展的根本因素。因此,节约能源是发展国民经济的客观条件。我国能源消费结构以煤炭为主。我国煤炭和水利资源蕴藏量丰富,但是能源消费结构是以煤炭为主,煤炭占3/4以上,我国建筑采暖用煤约占75%以上,其他高质能源所占比例很小,这与发达国家存在很大差距。我国既有建筑及每年新建建筑量巨大,加之居住人口众多,建筑能耗占全国能耗的1/4以上,特别是高能耗建筑大量建造,建筑能耗的增长远高于能源生产的增长速度,尤其是电力、燃气、热力等优质能源的需求急剧增加。鉴于建筑用能的严重浪费,抓紧建筑节能工作是国民经济可持续发展的重大课题。节能,是指加强用能管理,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,减少从能源生产到消费各个环节的损失和浪费,更加有效、合理地利用能源。建筑节能是指通SiO2气凝胶作为保温材料具有广泛应用前景,但要作为外墙保温材料,需要对其强度及温湿耐候等性能进行评估。国内外对外墙保温材料温湿耐候性能研究较少,缺乏相关数据。在当前的外墙保温行业中,国内尚无针对纤维增强气凝胶外墙外保温系统耐候性试验设备及对应标准和规范。而数值仿真可以较大程度地降低经济和时间成本,计算多种工况,因此成为研究该系统温湿耐候性能的重要手段。本文将制备的纤维增强SiO2气凝胶保温材料作为主要保温组分构建外墙外保温系统,利用实验所获数据建立该系统温度场、湿度场、应力与位移的有限元模型,并针对保温材料的温湿耐候性及强度安全性等开展应用可行性仿真评估,进而预测其能否满足外墙保温材料的应用要求。实验结果表明:当气凝胶与硅烷处理剂加入量之比为5:1时,所制备保温试样导热系数。通过模拟仿真研究结果对保温材料配方调整后,当聚丙烯纤维质量分数为3%时,试样抗折强度,为1.76 MPa。在浸水120 min后,试样吸水率保持稳定为1.9%。以实验得到的参数对纤维增强气凝胶外墙外保温系统进行应力仿真发现,在保温浆料层边界处应力值为现代建筑为了落实节能理念,会在外墙采用保温材料构建外墙保温系统,但根据相关案例可知,外墙保温系统会导致外墙温度增高,带来较高的火灾风险,这对于建筑与住户而言都存在安全风险,因此需要得到治理。文章就这一点对建筑物外墙保温材料的火灾成因进行分析,论证外墙保温防火策略的重要性,后提出对应的防火策略,分析各策略的应用方式与作用。随着《建筑设计防火规范》GB 50016—2014的实施,国家对建筑保温板的防火安全性能提出了更高的要求,以往常用的有机保温板的使用受到限制,建筑行业在对A级防火保温板需求逐年增加的同时,也发现了其在使用过程中存在的问题;本文对国内市场上现有A级防火保温板的现状及发展趋势进行了分析我国在建筑方面能耗一直较高,通过在建筑施工中大力提倡和使用节能材料,对实现节能减排,有效利用能源以及提高人们的生活舒适环境,有着重要意义。本次研究以保温砂浆为研究重点,在分析其在建筑工程中的施工要点与质量控制的基础上结合实例进行具体分析,旨在为推动我国节能减排提供新思路。概述1.1无机保温砂浆简介无机保温砂浆是将干燥的颗粒粉状的轻质建筑骨料——玻化微珠、无机胶结料、可再分散胶粉、抗拉纤维和多种改性添加剂,按照一定比例在生产厂家进行优化配合并搅拌均匀的单组分产品,施工现场仅需加水搅拌即可直接施工使用的新型建筑节能保温材料。