CN105220812A - 一种利用工业废渣的热路均匀的保温节能砌块 - Google Patents

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龙恩深
梁伟杰
王梦伟
王彩霞
丁珮
孟宪宏
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Abstract

本发明公开了一种利用工业废渣的保温节能砌块。该利废节能砌块由基材1、盲孔2、盲孔3、通孔4组成;基材由炉渣、粉煤灰等工业废弃物、建筑垃圾与水泥按照一定的配比构成,通过液压成型生产;综合砌块力学性能、保温性能、材料消耗及砌筑轻便性,优化孔洞率为45~60%。该发明通过盲孔与通孔合理匹配,优化内部孔型,使热路更加均匀,阻断了砌块传热的“冷热桥”,使砌块保温能力大大提升。该发明可以作为空心砌块单独使用,也可复合保温材料使用,进一步强化其保温性能。填充的保温材料可以是泡沫混凝土类的无机材料,也可是EPS、XPS等的有机材料,砌筑的墙体不需要做其他保温措施即可满足节能设计标准要求。本砌块具保温能力强、节省建筑材料、力学强度高、砌块与建筑同寿命、方便施工等特点。

Description

一种利用工业废渣的热路均匀的保温节能砌块
技术领域
本专利涉及一种建筑保温砌块砖,特别是一种利用工业废渣的热路均匀的保温节能砌块,在保证砌块力学性能的基础上,可大大提高建筑墙体的保温性能,达到节能标准。
技术背景
能源是人类生存和现代科技发展的基础,随着能源的日益短缺,如何提高能源使用效率和开发利用新的可再生能源成为函待解决的世界性问题。随着建筑业的高速发展和人民生活质量的提高,建筑能耗已占全社会总能耗的1/3左右,并呈现继续增加的趋势。提高建筑围护结构的保温性能,是减少建筑能耗的重要途径。
我国目前建筑围护结构的保温方式主要有内保温、外保温和自保温三种。建筑围护结构内保温系统存在热稳定性差、热应力较大、容易产生热桥、在热桥部位外墙内表面易结露甚至发霉、不利于内装修、防水和气密性较差、不利于建筑外围护结构的保护、内保温板材易出现裂缝、减少房屋使用面积等问题。建筑围护结构外保温有利于消除或减弱热桥,但存在施工复杂、耐久性差、对系统的抗裂、防火、拒水、透气、抗震和抗风压能力要求较高等问题。而自保温墙材大多是在普通混凝土小型空心砌块的基础上,优化孔型结构,填充保温材料而制成,一体化施工的建筑围护结构自保温系统避免了施工不易控制、不能与建筑物同寿命等问题。所以,需要大力发展建筑围护结构自保温系统,不断开发自保温墙材,以达到降低建筑能耗的目的。
而目前的自保温砌块多为多为简单的孔排设计,常常会有热桥的产生,使得砌块整体的传热路径不均匀,虽然砌块有比较好的保温效果,但热量常常会通过热桥传出或传入室内,造成墙壁冷热不均匀,影响墙面局部的性能,甚至造成局部结霜损坏墙面的后果。大多数的自保温砌块多是通孔和全盲孔设计,通孔在砌筑过程中容易漏浆,造成建筑材料的浪费,降低砌块的保温性能;全盲孔砖可以避免此问题并节省建筑材料,但因盲孔的存在又导致砌块产生热桥。
发明内容
为了使砌块达到节能保温的要求,并且克服上述现状中存在的不足,本发明提出了一种新型利用工业废渣制成的热路均匀的保温节能砌块。
本发明的设计思路是:通过孔洞加强砌块的保温性能,三排孔可以使保温性能明显加强,在孔洞内复合保温材料,可以使保温性能进一步加强。在块体上,要尽量减小传热损失,降低块体质量,也要减少其承重能力的降低,因此对块体结构进行优化设计,采用盲孔加通孔的形式,完全阻断其热桥并保证块体的承重能力。
本发明的技术方案:孔洞分为孔洞2、孔洞3、孔洞4三种,三种孔洞形状、大小、位置均不相同。孔洞2位于左右两侧,较宽大,主要采用盲孔的形式,但其最外侧有一部分是通孔的形式,采用这种形式可以阻断块体外侧的热桥,强化保温能力;孔洞3位于中间部分,由细部分和宽部分组成,使用盲孔形式;孔洞4位于上下两侧,较细长,采用通孔设计。三种不同形式的孔洞采用这种排布形式,使得砌块在传热路径上,会由一个宽孔洞和两个细孔洞组成,热路均匀且保温性能好。块体设计保证在砌块的任意传热路径上都有孔洞存在,避免出现传热路径全是基材结构的情况,有效避免了热桥带来的传热损失。孔洞内还可以复合聚苯板或者泡沫混凝土等各种有机类和无机类保温材料,使砌块的保温能力进一步加强,复合形式多样,可根据当地具体情况而定。
本发明中主要的孔洞采用盲孔设计,很大程度上避免了砌块在砌筑时的漏浆、漏沙,节省建筑材料,另外盲孔的存在也能大大加强砌块本身的承重能力。而在孔洞2和孔洞4上存在通孔的形式,可以阻断盲孔砖大面积热桥的存在,使得砌块整体的保温隔热性能得到良好的提升。
空心砌块在制作时相比实心砌块可以很大程度节约砌块原材料,减轻砌块自重,而且又更好的节能效果。砌块块体是由炉渣、粉煤灰等工业废弃物、建筑垃圾与水泥按照一定的配比组成,可以达到建筑废物再利用的目的,有效减少建筑原材料的使用,绿色环保,使砌块不仅节能,并且节材节资源,为国家建设环境友好型社会提供有力支撑。
附图说明
图1为本申请标准砌块轴测图。
图2为本申请标准砌块俯视图。
图3为本申请砌块部分复合保温材料后的轴测图。
图4为本申请砌块全部复合保温材料后的轴测图。
图5为本申请标准砌块倒置砌筑效果轴测图。
图6为本申请砌块全部复合后的砌筑效果轴测图。
具体实施方式
为了使本发明更加清楚明白,以下对本发明详细说明,所描述的具体实施方式仅用于解释说明本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,本发明是一种自保温砌块,包括盲孔1、通孔2、盲孔3和块体4。基体的主要材料可用以下配比:水泥50份,粉煤灰30份,建筑垃圾12份,炉渣6份可再分散乳胶粉1份,减水剂等1份;水灰比0.40。将配好的材料倒入预先制作好的模具中,使模具相互吻合经压制、振动而制成本砌块,之后养护十几天即可。
块体的孔洞内可以复合聚苯板或者泡沫混凝土等各种有机类和无机类保温材料,如:将EPS材料制成与孔洞相同的大小并嵌入其中。复合形式多样,可根据当地具体情况而定,在墙体保温要求不高的地方,仅使用本空心砌块即可满足节能规范标准的要求则无需复合;在墙体保温要求一般的地方,可以对砌块部分孔洞复合保温材料,制成如图3所示的砌块;在保温要求高的地方,可对全部孔洞进行复合,制成如图4所示的砌块。
本砌块在未复合保温材料的情况下可采用倒置交错砌筑的方式砌筑,砌块与砌块之间用水泥砂浆等进行粘接,此砌筑方法可以大大减少空心砌块遗漏砂浆的问题,砌块摆放形式如图5所示。
本砌块复合保温材料之后可以采用普通交错砌筑的方式进行砌筑,砌块与砌块之间用水泥砂浆等进行粘接,砌块摆放形式如图6所示。
尽管上文对本发明进行了详细说明,但是本发明不局限于此,本技术领域技术人员可以根据本发明的原理进行各种修改,因此,凡按照本发明原理所做的修改,都应当理解为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种利用工业废渣的保温节能砌块,其特征在于:采用盲孔加通孔的优化设计,孔排为三排孔,由基材1、盲孔2、盲孔3、通孔4组成。
2.根据权利要求1所述的一种利用工业废渣的保温节能砌块,其特征在于:采用盲孔加通孔的组合形式,其中孔洞3为盲孔设计,孔洞4为通孔设计,孔洞2为是部分通孔部分盲孔型式。
3.根据权利要求1所述的一种利用工业废渣的保温节能砌块,其特征在于:优化孔洞率为45~60%之间。
4.根据权利要求1所述的一种利用工业废渣的保温节能砌块,其特征在于:块体1的结构有传热性能优化,热路均匀,最大限度减小了热桥的产生。
5.根据权利要求1所述的一种利用工业废渣的保温节能砌块,其特征在于:基材1是由炉渣、粉煤灰等工业废弃物、建筑垃圾与水泥按照一定的配比组成,通过液压成型养护而成。
6.根据权利要求1所述的一种利用工业废渣的保温节能砌块,其特征在于:孔洞中填充保温隔热材料,可以是泡沫混凝土类的无机材料,也可是EPS、XPS等的有机材料。
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