反射隔热涂料屋顶降温技术方案
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
反射隔热涂料屋顶降温技术方案
在建筑节能隔热体系设计中,通过反射和辐射对太阳能进行耗散已成为研发热点。
泽马公司生产的反射隔热节能涂料,通过在基体表面涂覆形成一层具有特殊功能的光谱选择性涂层,具有反射太阳可见光,减少对太阳能量的吸收,从而降低热积累。
该涂料涂层更为主要反射400-1000nm的可见光和近红外光,避免这部分能量在基体表面累积升温并进行热量传导,从而达到良好隔热降温效果。
为人们带来了更为舒适的居住环境,也为企业带来了安全、节能、环保的多重效益。
图1 阳光辐射波长分布图图2 泽马反射隔热涂料反射率测试曲线图1所示,太阳以光波辐射形式向地球输送能量。
其热辐射主要集中在可见光、红外线、紫外线光谱波段上。
可见光波长是 0.4-0.76μm,占太阳辐射热总能量的50%;红外线波长是大于0.76μm,占太阳辐射热总能量的43%;紫外线波长是0.2-0.4μm,占总能量的7%。
物体吸收太阳热跟物体颜色、光照强度、环境温度等条件有关。
如图2所示,泽马反射隔热节能涂料添加使红外线不透明的稀土氧化物微粉等高反射率纳米材料,使涂层具有优异的光谱选择特性,能高效地反射太阳热,在400-1000nm反射率95%,有效阻止太阳热在物体表面聚集,从而
降低物体表面温度。
泽马反射隔热节能涂料的技术原理:
1、反射隔热:主要反射400-1000nm的可见光和红外能量,
不让太阳的热量在物体表面进行累积升温。
2、阻隔隔热:以空心陶瓷微珠为隔热材料,在被涂物表面
形成一层致密的真空层,可有效的阻隔太阳光辐射热和空气中热
辐射的传导,减少被涂物的内部和外部的热量交换。
3、辐射隔热:通过辐射的,把吸收的太阳光线的热量以一
定波长的红外线发射到外层空间,而达到良好的隔热降温的效果。
泽马反射隔热节能涂料推荐方案
表1 混凝土基体反射隔热涂料涂装推荐方案
对于混凝土建筑物进行反射隔热节能涂料涂装时,区别对待①新建筑物涂装:表面必须经过合理的养护时间,让其“吐碱”,并充分干燥,要求其含水率小于10%,PH值小于10后方可施工;用于建筑外墙涂装时,本涂料可以替代原有的建筑外墙涂料,在保持原有设计方案不变的情况下,用作面漆使用即可。
②原有建筑物屋顶涂装:应确保表面应干燥、坚实、牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷;如有上述缺陷需要用砂浆进行修补,涂装建筑反射隔热节能涂料之前,应进行一遍ZM99-01A33混凝土封闭涂料涂装,其目的在于对原有混凝土表面进行固化、封闭封孔。
③防水层屋顶表面涂装:对于防水材料表面涂装时应对厂家提前说明,泽马公司通过改变配方的配伍形式出具更有针对性的涂料及涂装方案。
表2 彩钢房等金属基体涂装反射隔热涂料推荐方案
对于彩钢屋顶表面涂装反射隔热时,如果原有防腐涂层没有损坏时可直接用ZM99-01A17反射隔热节能涂料进行表面涂装;针对腐蚀较为明显基体涂装时应先进行打磨处理,喷涂ZM99-01A37省工型防腐涂料后在进行反射隔热涂料涂装,具体施工方案见下文详细介绍。
反射隔热节能涂料降温效果分析
图4 反射隔热涂料施工完成降温效果模拟图
反射隔热涂料涂装前后模拟实验对比
制作两个相同箱体进行反射隔热涂料效果模拟实验,采用厚为12mm 的Q235钢板做成长×宽×高=3m ×1m ×1m 的箱型,两端用同样厚度和材质的钢板封起,一端开小孔能使温度传感器线通过即可。
温度传感器:采用上海钰莱仪器有限公司生产的四线制pt100铂丝热电阻传感器,测量范围为-200-450℃,测量精度为0.01℃,误差为0.5℃。
温度数据采集仪器:采用上海天贺自动化仪表有限公司生产的MDL-1048A 高精度温度数据自动记录仪,共有24个通道,与四线制PT100温度传感器配套使用,可以实时显示温度状况。
表3模拟实验测温点分别表
图5 图6
从图5可以看出一天中在10:00-16:00点左右空气温度较高但不超过35℃,此时间段A 箱体最高温度已达到40℃且出现在A 箱体顶部内壁。
A 箱体的最高温度要比空气温度高出5℃左右。
在晚上19:00以后早上06:00以前,A 箱体的温度较低,有些部分比空气温度低。
从图6可以看出一天中在10:00-16:00时间段空气温度较高不超过35℃,此时间段B 箱体最高温度快达到60℃且出现在B 箱体顶部内表面。
在晚上19:00以后早上06:00以前,B 箱体的温度较低,有些部分比空气温度低。
图7 图8 从图7可以看出,虽然A箱体和B箱体同处相同环境温度中,但在10:12-15:12时间段A箱体顶面高2米处的室外温度要明显高于B箱体顶面高2米处的温度,该图证明了A箱体涂装反射隔热节能涂料后可以把表面累积的热量通过辐射散热形式散发的外层空间,起到给箱体外壁降温的目的,证明其辐射隔热原理。
从图8可以看出,A箱体和B箱体同处在室外相同环境中,通过装泽马反射隔热节能涂料后A箱体顶部外壁温度最高37.2℃,B箱体顶部外壁最高54℃,相差16.8℃。
图9 图10 从图9可以看出,A箱体和B箱体同处在室外相同环境中,通过涂装泽马反射隔热节能涂料后A箱体顶部内壁温度为61.7℃, B箱体顶部内壁温度为38.8℃,温差最高22.9℃。
从图10可以看出,A箱体和B箱体同处在室外相同环境中,通过涂装泽马反射隔热节能涂料后A箱体内部中心温度为36.8℃, B箱体内部中心温度42.4℃,箱内最高温差5.6℃。
混凝土屋顶隔热降温效果实例
图11 室外环境27.4℃涂刷实验对比图图12 红外热成像仪观测涂刷实验对比图
图13混凝土表面未涂装反射隔热涂料温度图14 涂装反射隔热涂料后温度
测温条件:阴转晴,环境温度28.6℃,测温时间15:33
对比分析:环境温度28.6℃时,通过对混凝土表面涂装反射隔热涂料,涂装后表面温差11.5℃。
通常34℃左右环境温度下,混凝土表面涂装前后温差18-20℃,室内降温3-5℃左右。
混凝土建筑与彩钢建筑由于建筑墙体厚度不同,所选用建筑材料不同,且混凝土建筑密闭性能要优于彩钢建筑,所以相对于彩钢建筑降温温幅度要小。
一般人体表皮对于3℃温差较为敏感。
彩钢屋顶隔热降温效果实例
图4 未涂装反射隔热涂料表面温度 图5 涂装反射隔热涂料后表面温度
图6未涂装反射隔热涂料室内屋顶温度 图7 涂装反射隔热涂料后室内屋顶温度
以上工况测温条件为:当天室外环境温度30.4℃,天气晴,无风,室内测温时间13:40,室内测温时间13:52。
对比分析:通过对彩钢表面涂装反射隔热节能涂料后,室外彩钢表面降低19.5℃,室内屋顶降温9.2℃,环境温度越高降温越明显,通常气温在34℃左右情况下,彩钢板表面涂装前后温差25℃以上,室内降温5-10℃左右。
反射隔热涂料工程业绩
顺义中邮仓库反射隔热 石家庄汇春花卉基地反射隔热
民居建筑外墙反射隔热 园博园彩色建筑外墙反射隔热
甘肃国家粮库反射隔热简易彩钢房反射隔热
龙源电站光伏板反射隔热冶金厂高位循环水冷却水箱隔热
东营化学品储罐反射隔热辉丰石化33万m³轻油罐反射隔热
反射隔热涂料施工方案
1、基体处理
金属基体:
作为单涂层使用时;①对新建工程所用材料需对基体喷砂或抛丸处理,清洁后的表面达到Sa2.5级,局部修补时表面达到St3级,表面粗糙度20-30μm,方可涂装。
②对现有工程进行翻新改造时,需对基体表面进行高压水冲
洗或拉毛处理,要求基体表面无油污,无锈,无灰尘等不牢固物,完全干燥后尽快施工。
混凝土基体:
新的水泥砂浆混凝土表面必须经过合理的养护时间,让其“吐碱”,并充分干燥,要求其含水率小于10%,PH 值小于10后方可施工。
底层表面应干燥、坚实、牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。
底层表面必须清洁,无泥土、白霜、油污及脱模剂等污染物附着。
如发现有上述附着物,应用铲刀、钢丝刷、砂纸。
洗涤剂等除去,再用清水冲洗干净,干燥后方可进行涂装。
墙面经处理后应尽快进行施工,以免重新污染。
2、环境条件
涂装作业应在基体处理后尽快进行。
基体表面温度和环境温度一般不低于10℃,表面温度至少应高于露点3℃以上。
空气相对湿度不超过85%;当环境温度为5~10℃时,应视涂层表干速度,如果表干在30分钟之内,则可以施工。
5℃以下应停止施工。
3、涂装
本涂料可以使用刷涂、辊涂和喷涂方法施工。
喷枪的操作。
喷涂时应控制压力为0.6-0.8MPa。
如压力过低,出料太慢;压力过高,回弹大。
另外喷斗与墙面的垂直距离应在50cm左右,喷枪运行时,必须与被涂面垂直,并在与被涂面平行的平面内移动。
喷涂时,一般中间涂料密,而旁边稀疏,因此每行约有1/3要重复运行。
喷枪的运行速度应保持均匀,如运行过快,涂膜比较薄,会出现颜色不均匀、遮盖力较差的毛病;如运行过慢,会造成局部涂料过厚甚至流挂。
4、稀释
本涂料常规情况下不需要稀释,如使用过程中需要调节粘度可用清水作为稀释剂(建议不超过10%),施工完成后用清水清洗工具即可。
包装与储存
本公司产品以20KG/桶,铁桶包装。
产品应保存在干燥通风库房内,避免冷冻和暴晒,运输和储存在5-40℃温度范围内。
产品自包装之日起,有效储存期12个月,如超过有效储存期,经检验,各项指标合格后,仍可使用。