建筑节能材料防火安全探讨

2018-09-28 00:12韩静宜
智富时代 2018年8期
关键词:防火消防安全保温材料

韩静宜

【摘 要】基于对建筑节能材料防火安全的探讨。首先,对建筑节能基本概述进行相应阐述。然后,分析在建筑节能材料防火安全中存在对建筑节能材料防火研究较少、忽视建筑节能材料的安全系数以及过度依赖阻燃材料等问题。最后,为使建筑节能材料防火安全问题得到有效解决,给出建立建筑节能材料防火体系、采用新型防火建筑材料、充分发挥碳化层的防火功能以及严格把关建筑节能材料的施工过程等有效解决措施。各部门人员要担负起自身责任,对建筑节能材料防火安全问题高度重视,从而为国家建筑行业更好发展奠定基础。

【关键词】建筑节能;防火;安全;消防安全;保温材料

随着国家的快速发展,社会的不断进步,人们的生活水平在不断提高,与此同时人们的思想意识也在逐渐变化。节约能源、低碳环保等问题受到人们越来越多的重视。节能型建筑应运而生,它主要是根据当地的实际情况以及自然环境等,充分利用节约能源的技术、工艺材料等进行建筑。相对于传统的建筑材料而言,节能材料的应用拥有更高的技术含量、对建筑具有一定的保温作用、并且可以降低能源的损耗,符合时代发展。随着节能材料的广泛应用,建筑节能与建筑防火问题的问题日益加剧,如何使建筑节能与防火协调发展,是如今建筑行业的首要问题。本文将针对建筑节能材料的相关问题以及解决措施等进行相应阐述。

一、建筑节能基本概述

建筑节能最开始产生于发达国家,它们为降低在建筑过程中的能量消耗。但如今则是在保证建筑舒适的前提下,科学合理使用能源,从而增加能源的利用率,称之为建筑节能。目前,我国正处在发展当中,拥有较多人口,平均每人的能源资源相对紧缺。因为我国拥有众多人口,所以又是一个建筑大国,每年将会产生较大的建筑能耗。所以在建筑中使用节能材料,能够提高资源的利用率,并且在一定程度上可以缓和能源紧缺的情况,从而推动我国建筑产业的更好发展。而它的理念符合节能环保、可持续发展的时代需求。

到目前为止,我国空调和照明所消耗能量的速度快于能量生产的速度。如果想要减少建筑消耗的能量,减少建筑的冷能耗、热能耗以及照明能耗,是减少总能耗的重要途径。通常降低能耗可以采用,在建筑开工之前研制优秀的建筑节能设计等方式。就建筑节能来说,墙体节能中的复合墙体是节能的重要渠道,相较于传统的墙体而言,复合型墙体具有先进行、环保性符合时代发展。通常情况下,复合墙体运用钢筋混凝土作为承受重量的主要结构,与保温、隔热的材料相结合。从而达到节能、环保的效果。

二、建筑节能材料防火安全存在的问题

(一)对建筑节能材料防火研究较少

一般火灾的发生都是在建筑使用时,而建筑外墙的保温材料比较容易被点燃,具有火势蔓延速度较快、由外向内蔓延、容易对附近建筑产生威胁的特点。目前,我国所拥有的技术条件,一旦建筑外请保温系统的保温材料发生火灾,那么火灾形势将不受控制,很容易造成巨大的财产损失以及人员伤亡事件。随着我国建筑行业的迅速崛起,外墙保温材料已经被广泛应用到建筑中,但是相关人员对建筑节能材料没有深入研究,无法对外墙保温材料进行有效控制,从而存在巨大的安全隐患。而近些年,我国发生的特大火灾,都可以看出外墙保温材料存在的问题。

(二)忽视建筑节能材料的安全系数

有一部分人认为,在建筑节能材料的外墙保温系统中,只要对整体的防火构造进行科学合理的制定,就可以提高外墙保温系统的防火能力,对外墙保温材料自身的安全系数造成忽视。将工作的重点放在防火构造的整体设计上,不关注外墙保温材料自身的燃烧性能,这样在防火安全问题中将会存在一定的隐患。建筑中需要在原本的墙体中还需要安装一层阻燃的材料,但是由于对外墙保温材料自身性能的忽视,可能会降低阻燃材料的级别或者不安装阻燃材量。其中最突出的就是XPS保溫板,将XPS保温板应用带外墙保温系统当中,就无需安装阻燃材料。这种情况的产生,会导致节能保温材料市场的杂乱无章。

(三)过度依赖阻燃材料

建筑节能材料中的有机保温材料,是由易燃的高分子组成。添加阻燃材料,虽然在一定程度上可以阻挡火灾的蔓延,但是它不能从根本上解决建筑节能材料防火安全问题。但是,我国依然有很多企业,为了减少成本,取得更多经济效益。依然采用安装阻燃材料的方式,解决建筑节能材料防火安全问题。从许许多多的火灾中可以看出,单纯安装阻燃材料的防火方式是不可行的。外墙有机保温材料,遇到火灾时剧烈燃烧,不会因为安装阻燃材料而降低火势的蔓延。

三、建筑节能材料防火安全措施

(一)建立建筑节能材料防火体系

我国建筑节能外墙保温系统中的泡沫塑料以及整个建筑保温系统防火安全问题,一直以来都是一个重要问题。如果不能及时解决,那么建筑将会存在火灾安全隐患。而我国需要结合自身实际情况,制定适合我国发展的建筑节能材料防火体系,可以借鉴其他国家的模式,但绝不可以直接照搬照抄。目前,我国很多生产硬质聚氨酯泡沫塑料板材的企业没有先进的生产技术和专业技能,导致生产出的产品质量较低,在市场中没有竞争力,给我国建筑节能的发展带来制约。所以,有关部门可以加大对此类企业的投入,帮其引进先进的生产技术,培养专业型人才,这样才能加快生产,提高产品质量,才能建立具有中国特色的建筑节能材料防火体系,推动我国建筑节能的更好发展。

(二)采用新型防火建筑材料

如今是建筑产业结构进行调整的重要阶段,通过对建筑节能防火安全问题的改革创新,从而进行有效的产业结构调整,以此推动产业的更好发展,将扩张国内需求以及加强社会保障进行有机结合,将解决当前问题以及长久战略目标相结合,将改善人民生活与拉动国家经济快速增长、提高就业率相结合。不仅要充分发挥市场的作用,还要充分利用政府以及社会,从而设置良好的市场机制,提高建筑节能防火安全的经济增长点。在我国许多高层建筑中,外墙维护结构将会消耗大量的热能,而墙体则是外墙维护结构的关键部分。将外墙保温技术应用在建筑当中,是建筑节能的重要途径,它不但可以为用户创造一个良好而舒适的居住环境,还可以节省大量的能源,具有一定的积极作用。与此同时,现如今的外墙保温技术在防火安全问题中还没有有效的解决措施,给人们的人身财产安全造成很大威胁,所以外墙宝保温与防火问题,一直是人们热议的话题。

以往的建筑材料,当发生火灾时能够在燃烧时释放大批有毒气体,对人们的安全产生极大威胁。但是经过西方国家的研究发现,“第二代酚醛树脂”拥有较好的阻燃性能,燃烧点较高等优势。因为它具有一定的耐高温以及耐热的性能,所以在发生小火时,火势不易蔓延而且不易燃烧。而它的发烟性能,可以保障在发生特大火灾时会发出有限的烟置,从而保护人们的人身财产安全。所以可以将此材料应用到建筑节能中,可以降低火灾的发生。

(三)充分发挥碳化层的防火功能

目前,已经利用难燃技术对聚氨酯泡沫进行相应处理并且产生化学结构的变化。即使在四百度的高温下,仍然不会产生发挥物。在高温燃烧情况下聚氨酯泡沫的表层产生发泡阻隔层,它属于一种焦炭皮结构,可以减少聚氨酯泡沫在燃烧过程中产生的有毒气体以及烟雾。而在我国保温材料发展过程中,结炭膨胀型阻燃化技术是一次新的突破,而碳化层结构的主要功能有以下几点。

第一,碳化层可以有效吸附燃烧过程中聚氨酯泡沫产生的热熔融滴落物,从而防止出現第二次起火。第二,碳化层可以将传递中的热量进行阻绝,从而减小物体继续燃烧的可能。第三,碳化层可以阻断聚氨酯泡沫燃烧时氧气提供。所以,在发生火灾时,碳化层可以有效的阻止火灾的蔓延,具有一定的防火功能。聚氨酯泡沫在还没有发生化学结构改变时,很容易在空气中燃烧,并且在一定的温度环境下会产生挥发物,向外界释放有毒气体以及烟雾。而将聚氨酯泡沫进行化学结构改变后在加上难燃化技术的处理,它的耐热性、耐高温性以及阻燃性已经处在国际中处于领先地位。

(四)严格把关建筑节能材料的施工过程

节能型建筑中的外墙保温材料的耐火性下降的主要原因是,长时间受外界环境以及外力冲击等影响,从而导致外墙保温材料的保护层掉落,而造成这一现象的主要原因有以下几点:第一,在外墙保温材料的选择中,选择了块状材料。此种类型的材料有较大缝隙,很容易产生热桥效应,从而导致保护膜的掉落。第二,在进行外墙保温材料采购时,没有制定统一的标准规格,而且没有专业的技术,所以在外墙保温使用过程中极易产生质量问题。第三,没有严格按照规定的施工流程进行外墙保温材料的安装,导致工程质量过低。第四,在外墙保护的后期维护中,没有积极跟进。在保温外墙产生问题时,没有及时修补给出有效的解决措施。

所以在建筑节能材料施工中,要进行严格把关。首先在材料的选择上,要对外墙保温材料的规格大小进行明确规定。然后,选择专业技能较高的施工人员,必要时对施工人员进行专业知识培训,这样才能提高施工队伍的整体水平与业务能力。通过培训,使员工拥有较强责任感,对工作认真负责。最后,在后期外墙保温材料的维护中,要及时对其进行检查,发现脱落等问题及时进行修补,给出有效的解决措施。这样在一定程度上可以大大降低火灾的发生率,从而保证人们的人身财产安全不受威胁。

综上所述,随着国家的快速发展,人们生活水平不断提高,节能意识已经越来越深入人心。所以,在建筑中使用节能材料,可以有效提高能源的利用率。但是,随着建筑节能材料的广泛应用,建筑节能材料防火安全存在建筑节能材料防火研究较少、忽视建筑节能材料的安全系数以及过度依赖阻燃材料等问题。针对建筑节能材料防火安全,给出建立建筑节能材料防火体系、采用新型防火建筑材料、充分发挥碳化层的防火功能以及严格把关建筑节能材料的施工过程等科学合理的解决措施,如此能够有效促进建筑节能材料防火安全问题的解决。建筑节能材料的应用,对我国环境以及建筑行业的可持续发展具有重要意义,所以相关人员需要与时俱进,顺应时代变化进一步创新改革建筑节能材料,为国家更好发展提供动力。

【参考文献】

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