保温隔热涂料项目可行性研究报告

2024-10-28 版权声明 我要投稿

保温隔热涂料项目可行性研究报告(精选4篇)

保温隔热涂料项目可行性研究报告 篇1

保温隔热涂料项目可行性研究

报告

涂刷在被施工表面能起到隔热保温作用的涂料叫隔热保温涂料,按使用场合不同分为透明隔热保温涂料和非透明隔热保温涂料;按照隔热保温机理,可将隔热保温涂料分为阻隔性隔热保温涂料、反射隔热涂料及辐射隔热保温涂料3类。

针对不同地区的气候特点,提出结合外墙外保温方案,合理选择和使用各种隔热保温涂料,产生舒适的室内热环境,同时达到节能的目的。

建筑节能是我国节能工作的重点之一,而外墙外保温已成为建筑节能的主产品。对于热工设计时以保温为主的地区,如严寒地区和寒冷地区,外墙外保温不仅合理,而且适用,发展较快。而对于热工设计时一般只考虑隔热的夏热冬暖地区,或热工设计时以隔热为主的夏热冬冷地区,目前的一些外墙外保温存在进一步完善的空间。本文提出根据房屋围护结构太阳辐射热平衡方程,针对不同地区的气候特点,合理选择和使用各种隔热保温涂料,组成复合体系,既保温又隔热,达到室内热环境舒适和节能降耗的目的。

分类

1.阻隔性隔热保温涂料

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阻隔性隔热保温涂料是通过低导热系数和高热阻来实现隔热保温的一种涂料。

应用最广泛的阻隔性隔热保温涂料是复合硅酸盐隔热保温涂料。这类涂料是20世纪80年代末发展起来的,有不同的产品名称,如复合硅酸镁铝隔热涂料、稀土保温涂料、涂覆型复合硅酸盐隔热涂料等。它是由无机和(或)有机粘结剂、隔热骨料(如海泡石、蛭石、珍珠岩粉等)和引气剂等制成的保温涂料。

该类涂料的性能要求可参见GB/T17371—1998《硅酸盐复合绝热涂料》。复合硅酸盐隔热保温涂料虽然导热系数较低,成本也低,但干燥周期长,抗冲击能力弱,干燥收缩大,吸湿率大,粘结强度低、装饰效果较差等。这类涂料目前主要用于铸造模具、油罐和管道等的隔热。

这种涂料目前还不能用于外墙外保温。将来通过改性,预期可用于外墙外保温系统。

2.反射隔热涂料

反射隔热涂料是在铝基反射隔热涂料的基础上发展而来,通过选择合适的原料和配方等,制得高反射率涂层,反射太阳光来达到隔热目的。薄层隔热反射涂料是这类涂料的代表。它由基料、热反射颜填料和助剂等组成。

这种薄层隔热反射涂料的热反射率高,一般在80%以上,隔热作用明显。但如上所述,颜色对热反射率有很大影响。另外,尽管薄层报告用途:发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

隔热反射涂料导热系数不高,自身热阻较大,但因涂膜厚度比较薄,总热阻有限,保温效果不大。可与其他保温材料配合使用。反射隔热保温涂料,涂料为单组分骨白色浆体,耐温幅度-30--120℃,具有高效、薄层、隔热保温、装饰、防水、防火、防腐、绝缘于一体的新型太空节能反射隔热保温涂料,涂料能在物体表面由封闭微珠将其连接在一起的三维网络陶瓷纤维状结构,涂料的绝热等级达到R-30.1,热反射率为90%,导热系数为0.04W/m.K,能有效抑制太阳和红外线的辐射热和传导热,隔热抑制效率可达90%左右,能保持70%物体空间里的热量不流失。ZS-1耐高温隔热保温涂料 耐高温隔热保温涂料都选用了纳米陶瓷空心微珠、硅铝纤维、各种反射材料为原料,耐温幅度-80—1500℃,可以直接面对火焰隔热保温,导热系数都只有0.03W/m.K,能有效抑制并屏蔽红外线的辐射热和热量的传导,隔热抑制效率可达90%左右,可抑制高温物体的热辐射和热量的散失,对低温物体可有效保冷并能抑制环境辐射热而引起的冷量损失,也可以防止物体冷凝的发生。

3.辐射隔热保温涂料

辐射隔热涂料是通过辐射的形式把建筑物吸收的太阳能以长波形式发射到空气中,从而达到隔热降温的效果。作为外墙涂料,需高发射率。有机涂料的发射率一般在0.80~0.90,外墙辐射隔热涂料的关键是制备具有高热发射率的涂料。美国ASTMC1483—04《建筑外用报告用途:发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司

太阳能辐射控制涂料标准规程》规定,太阳能辐射控制涂料在环境温度下的红外发射率应至少为80%。

辐射隔热涂料能够以热发射的形式将吸收的热量辐射出去,从而使室内降温,达到隔热效果。用于夏热冬暖地区和夏热冬冷地区的隔热,它是不错的选择。与外墙外保温结合使用效果更佳。作为内墙涂料,常温下低发射率有利于提高舒适度和节能。好多人知道lowE玻璃能提高舒适度和节能,但很少有人知道lowE内墙涂料能提高舒适度和节能。

隔热保温涂料和外墙外保温的发展趋势

纳米隔热保温涂料是以合成树脂乳液为基料,引进反射率高、热阻大的纳米级反射隔热材料,如中空陶瓷粉末、氧化钇等而制成的隔热保温涂料,具有较好的发展前景。纳米隔热保温涂料是建立在低密度和超级细孔(小于50nm)结构基础上,其导热系数低而反射率高。真空状态使分子传导传热和对流传热完全消失。因此采用真空填料以制备性能优良的保温涂料成为当前研究的热点之一。美国将采用太空科技的ASTEC陶瓷绝热涂料用于建筑中,施以薄层即可达到隔热保温效果。

研制生产复合型多功能隔热保温涂料。一种隔热保温效果良好的涂料往往是两种或多种隔热保温机理协同作用的结果,各种隔热保温涂料各有其特点,可进行复合,达到优势互补,研制出性能优良的复合型隔热保温涂料。

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将不同的隔热保温涂料和保温材料组合,制成既隔热又保温的外墙外保温系统,或制成以隔热为主的外墙外保温系统,以满足夏热冬冷地区和夏热冬暖地区等的建筑节能需要。这也是外墙外保温的发展趋势。

另:提供国家发改委甲、乙、丙级工程咨询资质 北京智博睿信息咨询有限公司

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 保温隔热涂料项目总论

1.1保温隔热涂料项目概况

1.1.1保温隔热涂料项目名称

1.1.2保温隔热涂料项目建设单位 1.1.3保温隔热涂料项目拟建设地点

1.1.4保温隔热涂料项目建设内容与规模 1.1.5保温隔热涂料项目性质

1.1.6保温隔热涂料项目总投资及资金筹措

1.1.7保温隔热涂料项目建设期

1.2保温隔热涂料项目编制依据和原则

1.2.1保温隔热涂料项目编辑依据 1.2.2保温隔热涂料项目编制原则 1.3保温隔热涂料项目主要技术经济指标

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1.4保温隔热涂料项目可行性研究结论

第二章 保温隔热涂料项目背景及必要性分析

2.1保温隔热涂料项目背景

2.1.1保温隔热涂料项目产品背景 2.1.2保温隔热涂料项目提出理由 2.2保温隔热涂料项目必要性

2.2.1保温隔热涂料项目是国家战略意义的需要

2.2.2保温隔热涂料项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3保温隔热涂料项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章 保温隔热涂料项目市场分析与预测

3.1产品市场现状

3.3市场形势分析预测

3.4行业未来发展前景分析

第四章 保温隔热涂料项目建设规模与产品方案 4.1保温隔热涂料项目建设规模

4.2保温隔热涂料项目产品方案

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4.3保温隔热涂料项目设计产能及产值预测

第五章 保温隔热涂料项目选址及建设条件

5.1保温隔热涂料项目选址

5.1.1保温隔热涂料项目建设地点 5.1.2保温隔热涂料项目用地性质及权属 5.1.3土地现状

5.1.4保温隔热涂料项目选址意见 5.2保温隔热涂料项目建设条件分析

5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件 5.3原材料及燃动力供应

5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 6.1项目技术方案

6.1.1项目工艺设计原则 6.1.2生产工艺

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6.2设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 6.3工程方案

6.3.1工程设计原则

6.3.2保温隔热涂料项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标 7.2给排水系统

7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

7.3供电系统

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7.4空调采暖

7.5通风采光系统

7.6总图运输

第八章 资源利用与节能措施

8.1资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

8.2能耗指标及分析 8.3节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

9.1项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

9.2社会环境现状

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9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

9.3项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范

9.5环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

9.6环境影响结论

第十章 保温隔热涂料项目劳动安全卫生及消防 10.1劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 10.2消防

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10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气 10.3地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

11.1组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

11.2人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析

表11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训

第十二章 保温隔热涂料项目招投标方式及内容

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第十三章 保温隔热涂料项目实施进度方案

13.1保温隔热涂料项目工程总进度

13.2保温隔热涂料项目实施进度表

第十四章 投资估算与资金筹措

14.1投资估算依据

14.2保温隔热涂料项目总投资估算

表14-1保温隔热涂料项目总投资估算表单位:万元

14.3建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元

14.4基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元

14.5设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元

14.6流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元

14.7资金筹措

14.8资产形成第十五章 财务分析

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15.1基础数据与参数选取

15.2营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 15.3总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元

15.4利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 15.5现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元 15.6赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

15.7盈亏平衡分析

15.8财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 保温隔热涂料项目风险分析

16.1风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别

16.2风险影响程度及规避措施

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16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议 17.1保温隔热涂料项目结论

17.2保温隔热涂料项目建议

保温隔热涂料项目可行性研究报告 篇2

目前,我国市场上墙体保温涂料的种类很多,具有耐污染、耐久、耐碱及较低成膜温度等特点,但并不是每种涂料都包含这些优点。本文研究的隔热涂料是以高科技特殊粉体混合耐水性和耐候性极佳的环保型高分子聚合物及添加剂复合而成,可采用喷涂方式施工。其特殊的空心粉体结构可有效阻隔太阳光长、短波85%~90%的热源,大幅降低短波吸收率,使建筑物围护吸收的热量大减。该隔热涂料具有优良的弹性、耐候性和耐水性,25℃时导热系数不大于0.0563 W/(m·K),涂膜厚度只需0.5~0.6 mm,即可达到优异的隔热保温效果。可广泛应用于建筑墙体、各类异型管道、塔体、球体以及结构复杂、体型特殊的保温绝热工程。本文对该隔热涂料与普通涂料的隔热性能进行了对比试验,分析该隔热涂料的优缺点及节能效果。

1 实验

实验原理与板状建筑构件稳态热传递性质的测定原理一样,选取青岛某居民楼内1个房间的1面墙作为试验台,采用空调加热控制室内一侧空气的温度,墙体外侧则选取青岛2.5h内温度变化不大时段的数据。对室内墙体涂有隔热涂料和普通涂料的同一个墙体、相同的时间进行试验研究分析,2种涂料的颜色均为白色,墙体的热电偶布置为室内、外墙体各布置5个点(见图1),热电偶为标准热电偶[1],精度为±0.2℃。每隔10 min采集1次数据。最后采用试验稳态时的数据,采用的每一组计算数据为试验达到稳态后2.5 h内5组数据的平均值。

○为墙内侧测点;●为墙外侧测点

2 实验数据及分析

2.1 晚间空气温差对内外墙体温度的影响

试验时间为4月2~8日每晚的9点到凌晨5点,测试结果见表1。

通过表1的数据得到晚间2种涂料墙体室内外空气温差对内外墙体温差的影响(见图2)。

从图2可得晚间2种涂料墙体温差与室内外温差的函数关系式。

(1)隔热保温涂料:y=0.6058x+1.8401,R2=0.9726;

(2)普通涂料:y=0.6425x+0.6619,R2=0.9782。

2.2 白天室内外空气温差对内外墙体温度的影响

白天的数据为4月2~8号每天中午12点左右2.5 h内的平均数据(见表2)。

通过表2的数据得到白天2种涂料墙体室内外空气温差对内外墙体温差的影响(见图3)。

从图3可得白天2种涂料墙体温差与室内外温差的函数关系式。

(1)隔热涂料:y=1.0938x-5.4094,R2=0.8346;

(2)普通涂料:y=1.1450x-6.9046,R2=0.8316。

3 节能对比计算及温度延迟时间

3.1 节能对比计算

选取的处理数据的平均值见表3。

由表3可以看出,同一时间,晚间涂隔热涂料墙体室内壁面温度比普通涂料的高0.8℃,室外壁面温度比普通涂料墙体温度的低0.1℃;白天涂隔热涂料墙体室内壁面温度比普通涂料的高0.6℃,室外壁面温度比普通涂料墙体的温度低0.4℃,由此可以看出,隔热涂料达到了一定的保温隔热效果。

任何隔热涂料的最终目的都是为了节能,我们通过计算2种材料的节能对比,得出结论。假设在相同试验条件下,2种材料的传热量相同,即取室内外空气温度的平均值进行计算,由于涂刷2种材料的墙体面积相同,为了计算简便,我们都取面积F=1 m2。

3.1.1 晚间

普通涂料的传热量[2]为:Q=KF△t=1.72×1×(19.2-7.5)=20.12 W,则传热量取为20.12 W,2种涂料的墙体内外墙温差不同时的传热系数(K1、K2)的计算结果见表4。

由表4中的X可得节能效果受室内外墙体温差变化而变化的曲线(见图4)。

由图4可得2种材料的相对传热系数X为线性函数,其关系式为:y=0.0164x+0.0168,R2=0.9144。

3.1.2 白天

在做白天的试验时,试验达到稳态时的时间不相同,太阳的辐射效率不同,而且受到天气的影响,本次试验没有找到相关的规律。

3.2 温度波的延迟

涂料的保温性能在另一个方面体现在温度的延迟上,测试了2次不同时刻各个墙体及室内外空气温度的变化趋势。图5的测试时间为2011年4月2日16:00~4日7:50,图6的测试时间为2011年4月4日8:00~6日8:00。

从图5、图6可以看出,在最高温度时,涂隔热涂料墙体的温度比涂普通涂料外墙的温度低,而且在时间上也延迟了130 min,多次试验发现延迟时间皆为130 min;在最低温度时,隔热涂料墙体的温度比普通涂料外墙的温度低,在时间上延迟了10 min。由此可以说明,隔热涂料的保温隔热效果比普通涂料的明显。

4 结语

同一时间,晚间涂隔热涂料墙体室内壁面温度比普通涂料的高0.8℃,室外壁面温度比普通涂料墙体温度的低0.1℃;白天涂隔热涂料墙体室内壁面温度比普通涂料的高0.6℃,室外壁面温度比普通涂料墙体的温度低0.4℃。涂隔热涂料墙体的温度到达最大值比普通涂料墙体的要延迟130 min,且最高温度值低于普通涂料墙体的温度值;达到最小值延迟10min。由此可以看出,隔热涂料的保温隔热效果比普通涂料的好,达到了一定的保温隔热效果。但是现在市场对该涂料的认知还不是很全面,这就需要我们大力推广该新型涂料的使用。

参考文献

[1]JJF1059—1999,测量不确定度评定与表示[S].

保温隔热涂料项目可行性研究报告 篇3

项目投资可行性报告

一、项目提出背景

经过几十年的奋力拼搏与跨越式发展,与国民经济各行各业配套的我国涂料工业创造了骄人的成绩,产量跃居世界第一位,使我国成为了世界涂料第一生产和消费大国。特别是“十一五”期间,我国涂料行业得到了高速发展,总产量从“十五”末的382.6万吨增长到“十一五”末的966.6万吨。同时,我国涂料工业在发展中求优化,在产业升级、结构调整、自主创新、战略转型等方面取得了根本性的变化,经济运行质量、行业整体水平呈现出良好发展态势。由此证明,我国涂料行业目前已步入了新的发展时期。同时也奏响了“低碳环保·品质创新·涂美时尚”华彩乐章。

二、产品简介

内墙腻子粉由重钙粉、灰钙粉等原料,采用高粘度建筑涂料胶粉或高分子水溶性胶粉作粘合剂,产品呈白色,加工、储存、施工均很方便,使用时只需用冷水调拌即可批墙,节省了大量人力、物力,适用于各种墙面装饰,效果极佳。具有遮盖率高、刮涂轻松、附着力强、耐水性好、硬度高、耐打磨、不脱落、不龟裂、抛光性好,饰面手感光滑细腻,具有良好的透气性能和吸湿性,墙面遇潮不会起水珠,不霉变、且价格低廉,是传统的普通仿瓷涂料,钢化仿瓷涂料的换代产品!一般我们把腻子分为非成品腻子和成品腻子两类: 1)非成品腻子,指的是没有固定包装、没有统一生产标准、没有任何生产手段与质量保证体系的腻子产品。这类产品一般以用户居室作为手工作坊,施工工人兼生产工人,各种配料的多少、有无全凭施工工人随意掌握。在这种情况下调配出的腻子。另外一类产品,混合粉料(如腻子粉)有一定标准,但仍需现场调配,最后成品也属非标准腻子(调配白乳胶、108胶等其他化学填料,添加量多少没有标准,全凭施工工人经验)。这类腻子,无论是产品质量、还是对人的健康保障,都全然是未知数。

2)成品腻子是根据合理地材料配比、机械化方式生产出来的,避免了传统工艺中现场配比造成的差错以及质量得不到保证的问题。具有绿色环保,无毒无味,不含甲醛、苯、二甲苯以及挥发性有害物质,兑水即用,操作方便,工艺简单。采用天然植物胶剂做黏合剂,粘结强度高,抗裂性好,批完墙面后无任何气味!产品符合国家《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》标准(GB18581-2001)、《建筑材料放射性核素限量》A类标准(GB6566-2001)、国家JG/T3049---1998《建筑室内用腻子》标准。

三、腻子粉的作用及性能

腻子粉主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差,为获得均匀、平滑的漆面打好基础。腻子粉的作用主要有一下几点:

(一)美化功能 在涂装工程中,用户要求墙面不仅是平整的,还要求光滑细腻。特别部分油漆对墙面的光滑度要求更高。要提高光滑度,必须改善腻子基层的性能。

(二)克服龟裂缝作用

在建筑物表面,经常会出现由于水泥的收缩而引起的表面细裂纹,形式乌龟背,故称“龟裂纹”龟裂纹常引起涂层的起壳、脱落、甚至引起墙面渗水。因此,腻子层抗自裂、抗龟裂是腻子质量的重要指标,也是腻子生产厂家的技术研发重心。

(三)填平作用

平整是对涂装最基本的要求,因而填充性是腻子的一项基本功能。在施工中不平整的情况比比皆是。例如:水泥砂浆面的凹凸不平,部分墙面的不平整,或顶棚在灯光下普遍的波浪起伏状,影响建筑物的美观。

腻子粉的性能主要有柔韧性、耐水性、打磨性、施涂性、线收缩率、抗基层龟裂性。

1)柔韧性

柔韧性表现材料在外力作用下发生形变而不发生变形的性质。2)耐水性、耐碱性

腻子的耐水性反映腻子被水浸泡或返潮后的粘结强度。据观察统计,建筑涂料层脱落占第一位的原因正是腻子受潮后引起的;耐碱性,由于腻子与水泥砂浆或石灰混合砂浆基层直接接触并且常中潮湿状态下接触,因此要求腻子具有良好的耐碱性。3)打磨性

对于刮类腻子,一般用砂子打磨,使表面光滑度符合装饰要求。打磨的难易程度通常称为“打磨性”。打磨性通常与腻子的粘结强度、硬度和表面光滑成反比,打磨性采用腻子膜在恒温恒湿中干燥24h后加200g砝码,用300号水砂纸打磨100次,观察腻子膜的表面现象。

4)施涂性

腻子的施工方法有刮涂、喷涂、拉毛三种。施涂性要求施工无障碍,且批涂腻子有填充性。

5)抗基层龟裂性

抗基层龟裂要求材料自身具有一定的弹性或塑性,当基层发生微裂纹时,材料在外力作用下发生了弹性式塑性变形而使表面不出现裂纹。

6)线收缩率

由于腻子层一般都比涂层厚,厚度达到1.0~3.0mm有的甚至更厚。所以需要考虑腻子自身收缩的性质,线收缩率反映腻子自裂倾向的大小。腻子的自裂与腻子的材料性质有关,同时与腻子层的厚度也有关,腻子层愈薄,不易开裂。反之则愈易开裂。

四、投资成本预算

建筑内墙腻子涂料是采用最先进的生产工艺,根据合理地材料配比、机械化方式生产出来的,且其质量符合国家JG/T3049---1998《建筑室内用腻子》标准,避免了传统工艺中现场配比造成的差错以及质量得不到保证的问题。且无需加热,在常温常压下进行物理及化学反应,从而使生产投资大大降低。设计年产5万吨,厂房、库房占地面积3000㎡,建设及租金200万元;生产设备:500万元;流动资金300万元,总投资约为1000万元。

五、市场预测:

建筑业的飞速发展带动了建筑涂料的大量需求。据权威部门预测,到2012年全国建筑涂料需求量将达到1500万吨水平,其中刮墙腻子的用量要占80%。而过去市场上采用聚乙烯醇107胶水等许多劣质污染的原材料配制的腻子粘度低、不耐水、易脱落、龟裂、施工难度大,特别是聚乙烯醇107胶含有毒物质,因此,国家已下令淘汰。

六、良好的经济、和社会效益

建筑内墙腻子涂料是建筑材料中利润较高的品种之一,按上述投资成本估计年产值为2000万元以上,上缴利润150万元。可安排农村剩余劳动力80人左右。

七、项目评价:

隔热保温材料在建筑涂料中的应用 篇4

一、阻隔型保温材料

阻隔型隔热保温材料就是指能够对热传递进行抵抗的一种建筑涂料。其原理就是通过对分子热传导、辐射传导、对流传导三种方式进行阻隔而实现隔热保温。通常隔热保温材料的性能主要是由材料导热系数决定的, 所以选择阻隔型隔热材料的一个重要参考指标就是材料的导热系数, 导热系数越大, 材料隔热性能就越差, 反之材料的隔热性能就越好。通常比较常用的隔热保温材料主要有石棉、膨胀砺石、坡缕石、硅藻土、膨胀珍珠岩、海泡石、矿渣棉硅酸钙等, 这些材料在常温小的导热系数如下表1:

从上表中可以看出, 石棉、膨胀砺石、坡缕石、硅藻土等都是无机纤维矿物, 能够提高浆体的粘性, 进而能有效地增强涂层的稳定性, 但是在建筑涂料中不能过量加入这些物质, 否则就会导致涂料失去粘性而影响施工和墙体的外观, 有的材料甚至能够致癌, 所以加入这些材料时要适量。目前, 复合硅酸盐隔热保温材料由于价格低廉、性能好而被广泛使用。这种材料主要运用于工业隔热涂料, 如建筑物内部保温隔热、锅炉的外壳保温、以及管道的保温等。就膨胀砺石而言, 其颜色较深, 过量地加入此种材料能够影响到建筑物的美观。对于硅藻土以及玻璃微珠, 由于它们的导热系数较低, 所以导热性较差, 并且对光线的反射较大, 在一定程度上阻隔了热量的传导。但是由于此种材料的热量存储能力不稳定, 耐污性能低、粗糙度强等, 所以在建筑涂料中不能过量使用, 通常使用量在百分之五到百分之十之间。此外, 由于隔热保温型材料在建筑涂料运用中应当具备一定的厚度, 而对于阻隔型隔热保温材料而言, 其满足了这一要求。阻隔型隔热保温材料是一种厚膜材料, 通常涂抹的厚度为6~18毫米。但是阻隔型材料的性能不稳定, 在干燥期内容易开裂, 吸水率高、抗振动性差, 使用的寿命也比较短, 而且为了保持阻隔型隔热保温材料的保温性能, 还需要单独在其表面设置防水层, 所以在一定程度上限制了阻隔型保温材料的使用。

二、反射型隔热保温材料

太阳辐射光谱主要包括三个光谱区, 可见光区的波长为0.5~0.7微米, 占太阳能量的百分之四十五;紫外线光谱区的波长为0.25~0.38微米, 占太阳能量的百分之五;而近红外区的波长为0.75~2.4微米, 占太阳能的百分之五十。由此可知, 太阳能量主要集中在近红外区和可见光区。由于反射型隔热主要是由金属或者是金属氧化物、填料以及树脂等制作而成, 所以其反射效率高, 土层的隔热保温效果比较好。但是由于金属在水性体系中不稳定, 所以其只能适用于溶剂型的体系中。并且最初的反射隔热性保温材料中金属导热系数比较高, 不利于墙体的隔热保温。而目前国内所使用的反射型隔热保温材料是在水性体系中比较稳定, 导热系数低的中空陶瓷、膨胀珍珠岩、硅藻土等。

反射型隔热保温的原理就是通过反射太阳辐射所产生的热量而起到的隔热保温作用, 然而反射太阳热量的能力要依据材料的光洁度和平整度、表面的颜色、化学成分等要素, 尤其是材料表面的颜色直接决定着反射的效率。通常材料表面的颜色越淡, 对太阳热量的反射效率就越高。例如, 表面是白色的材料对热量的反射效率能够达到0.75, 然而表面是黑色的材料对热量的反射效率只有0.12。因此, 目前建筑涂料市场上, 反射型隔热保温材料主要是一些表面颜色比较浅的材料。例如, 以中空陶瓷微珠和中空玻璃微珠为建筑涂料的隔热保温材料, 由于其表面颜色较淡、具有很高的透明度, 所以反射的性能就越强, 并且在建筑涂料中加入中空陶瓷微珠和玻璃微珠能够提高材料的红外波段的反射效率, 进而增强对太阳光的反射强度。此外, 隔热保温性材料的性能高低取决于颜料, 尤其对于一些黑色的颜料, 能够有效地提高涂料的隔热保温性能。

由于反射型隔热保温材料对太阳能量具有较大的反射性, 所以反射型隔热保温材料被大量运用到薄涂型的产品中, 解决了阻隔型隔热保温材料易开裂、干燥时期长等问题。目前在建筑涂料中反射隔热性材料的运用十分广泛, 并且对其研究也获得了较为明显的成果。然而在建筑涂料中, 由于涂料只起到一定的装饰作用, 尤其是对于一些建筑的外墙, 很少会使用白色或者是浅颜色的涂料。所以, 如何将反射隔热保温材料融入到白色建筑涂料中的运用已经成为目前研究的重点。

三、辐射型隔热保温材料

辐射型隔热涂料就是以辐射的形式将建筑物所吸收的热量通过波长发射到大气中, 进而实现隔热降温的效果。与反射型隔热保温材料和阻隔型隔热保温材料相比, 辐射型隔热保温材料的隔热保温性能更强。目前, 我国对于辐射型隔热保温材料的研究仍处在初级阶段, 一些运用的方法和手段还不够完善。现阶段, 辐射型隔热保温材料中的远红外辐射陶瓷粉运用比较广泛, 如表2:

通过上表可知, 在建筑涂料中可以采用化学元素周期表中的第三或者是第四周期的氧化物而形成的远红外陶瓷粉, 其在温度比较低时具有较强的发射率, 是一种非常好的辐射隔热材料。此外, 由两种或者更多种化合物组合而成的远红外辐射陶瓷粉, 其主要是由氮化物、氧化物、硅化物、硼化物、金属氧化物、无机金属以及董青石等一些特定的原料研磨而成, 然后再由1300~1600摄氏度的高温中磨细和煅烧, 进而可以发射出特定的远红外线将热量输入到空气中。通常在建筑涂料中, 对于远红外陶瓷粉的运用主要表现在两个方面, 即常温应用和高温应用。常温下即25~45摄氏度之间, 红外陶瓷粉能够辐射出3.5~4.8微米的远红外线, 所以非常适合隔热保温。但是辐射型隔热保温材料也存在着一些缺点, 即辐射型涂料的原材料选取比较困难, 而且制造工艺比较复杂, 所以在一定程度上限制了辐射型隔热保温材料的运用。

四、其他种类的隔热保温材料

由于在真空状态下分子的对流传导和振动传导两种传导方式完全消失, 所以运用真空性材料作为隔热保温的建筑材料是现阶段研究的重点。根据美国豪斯实验室对真空材料的运用可以发现, 真空陶瓷微珠和玻璃微珠对提高建筑材料的隔热保温性具有明显的效果。此外, 相变材料也成为当今隔热保温材料研究的重点之一。相变储能技术是一种非常节能的技术, 所以与传统建筑隔热保温材料相比较, 相变材料具有调温和蓄热功能, 是一种非常好的隔热保温材料。但是现阶段在建筑涂料中, 相变材料的运用主要是将PCMs注入混凝土或者是建筑外部墙板进行采暖, 所以目前无法进行广泛的运用。然而随着环保意识的增强, 相变材料这种具有节能、低碳的材料具有广阔的市场前景。

五、结语

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