人類走向文明的重要標志之一就是發現并學會用火,從刀耕火種的農耕石器時代到如今的現代文明,人們的一切衣食住行都離不開火!火的力量之強大在于,它可以吞沒一切,這也讓人們感受到它的狂暴無情!迄今為止每一場重大火災事故,都對人類的生命財產安全造成重大損失。據應急管理部統計,僅2018年全國共接報火災23.7萬起,死亡1407人,受傷798人,已統計的直接財產損失達36.75億元;這其中,城鄉居民住宅共發生火災10.7萬起,死亡1122人,雖然火災只占總數的45.3%,但由住宅著火引起的死亡的人數卻占總體火災死亡人數的79.7%,可見住宅著火更容易造成人員傷亡等重大損失。
外墻著火事件頻發
外墻火災頻發,逐漸成為死亡推手
通過應急管理部統計的著火原因來看,電氣故障、用火不慎、吸煙和自燃等成為住宅起火的主要原因,雖然沒有公布相關數字,但是樓內著火要多于外墻著火。但是從形成的危害來說,外墻著火更易造成人員傷亡,甚至釀成更大的災難。
據了解,近日河南開封一座商業大樓突發火災,而這起著火的原因就是外墻保溫被引燃導致的火災事故。據一位知情人士介紹,該建筑物為17層高層建筑,人為原因引燃了建筑物周圍的易燃物,進而點燃了建筑物的保溫層,而該建筑的保溫結構在一定程度上加速了火勢的蔓延,從而造成了不必要的人身財產損失。
為什么建筑外墻保溫更容易造成人員傷亡?而引發火勢后,保溫結構反而助長了火勢的蔓延?想要知道答案,得從這種建筑外墻的保溫結構說起。
該建筑物采用的是傳統的薄抹灰建筑外墻保溫體系,這種外掛式的保溫結構就是把防火等級不夠,但是節能效果好的保溫材料粘附在建筑外墻之上,隨后在保溫層外側涂上砂漿等保護層,設計規范使用壽命為25年。從防火安全角度來講,選用防火等級不夠的保溫材料,這種保溫體系本身就存在著容易發生火災的安全隱患,電車充電、煙花爆竹等極易造成保溫層著火。
對于室內著火,承重墻可以起到防火墻的作用,防止火勢蔓延,能夠給相對足夠的時間等待救援的情況不同,外墻著火的情況將更為嚴峻。在材料領域,保溫材料市場存在大量的不合格的熱塑、熱固保溫材料,一旦著火不僅加速了火勢蔓延,而且產生的有毒有害的煙塵,會隨著房子防火的**弱一環窗戶進入室內(外墻著火高溫容易炸裂玻璃),據相關統計,火災事故中多數人正是吸入這些煙塵和有毒氣體窒息導致死亡。在施工領域,現在建筑外墻施工存在著諸多問題,保溫外側防護層厚度不夠,而且表面千瘡百孔,同時在薄抹灰保溫結構的保溫板粘貼過程中,并不是采用滿粘的形式,而是點粘,這就造成了保溫板與建筑主體之間存在著近一公分的空隙,在保溫結構的內外都留有足夠與氧氣接觸的機會,一旦著火形成的煙囪效應便助長了火勢的蔓延,多處建筑外墻著火火勢快速蔓延,便是這個原因。
弊除行業頑疾 解決方案仍需再完善
改革開放40年來,中國經濟快速發展,特別是政府08年發布的4萬億刺激經濟的投資計劃,更是成為房地產行業快速發展的強心劑,從此,中國房地產支撐了中國大半經濟。隨著人們生活水平的逐步提高,人們對居住環境要求也開始轉變為更加保暖,舒適的居住環境。而外墻保溫材料的出現,也正是順應當時的市場需要。然而,外墻保溫從2006年正式實施以來,火災就一直伴隨其中,火災發生率高居不下,讓傳統的薄抹灰保溫體系成為了存在居住安全的隱形殺手。而相關部門、行業專家多年來也都在致力于去解決這一行業頑疾。
火災的頻發引起了相關部門的高度重視,杜絕使用保溫效果好但是容易發生火災的材料,大量選用A級防火材料,成為了當時治療這一問題的**方案。通過對市場上的A級防火材料進行比對實驗,除了巖棉以外都不能達到保溫需求,因此巖棉變成了外墻保溫的又一解決方案。但是經過實踐檢驗,這種方案也并不可取,巖棉易吸水,吸水之后容易造成墻體脫落,而且隨著對建筑保溫節能要求的逐漸提高,若想達到節能要求,勢必增加巖棉的厚度,這無疑又增加了墻體脫落的風險,而且巖棉本身在生產過程中存在大量污染,在綠色化發展的大背景下,這種材料也將會被逐漸淘汰。之后隨著技術的進步,市場上出現了保溫裝飾一體板,這種把保溫與裝飾材料結合為一體的保溫材料的確解決了過去多重施工的問題,但是依然存在著自身重量重,易脫落等問題。經過市場的檢驗,保溫裝飾一體板也無法解決使用壽命的問題,不能有效的解決外墻保溫的相關頑疾。
“和墻體同壽命,杜絕火災發生、脫落的危險”成為了外墻保溫繞不開的難題,同時國家發布的在建筑領域實施的65%的節能標準,以及相關地方提出的更高標準的節能要求(據悉,2019年4月1日,河南鄭州即將實施75%的建筑節能標準),促使著建筑保溫走向了高質量的發展之路。處在外墻保溫的轉換節點上,一種新型的保溫體系走上歷史舞臺,據了解,這種外墻保溫體系,不僅可以有效解決傳統外墻保溫的行業難題,同時能夠達到更高的節能要求,這便是建筑與保溫結構一體化。建筑與保溫結構一體化到底是什么?真的能夠解決困擾行業多年的外墻保溫頑疾?為了更好的探究根源,小編團隊走進了河南省德嘉麗科技開發有限公司,這是河南省較早開始致力于研發建筑與保溫結構一體化的企業。
建筑與保溫結構一體化
相較于傳統外掛式的保溫體系不同,建筑與保溫結構一體化則采用把保溫層澆筑在建筑墻體之中,這是一種三明治式的結構,即讓保溫材料處在水泥層之中,這種結構在理論上能夠有效的解決外墻保溫易發生火災,易脫落的風險,做到與墻體建筑同壽命。但是僅僅這么簡單嗎?小編采訪到德嘉麗董事長李明獻先生,請他為我們做了詳細的解讀:
德嘉麗董事長李明獻接受采訪
建筑與保溫結構一體化是一種外墻保溫的技術體系,創意性的把保溫材料放在水泥墻體之中,不僅解決外墻保溫的諸多風險,而且真正做到與墻體同壽命,但是這需要許多的技術儲備和技術攻關,絕不是簡單的混泥土澆筑而成。在不斷實驗和檢驗當中,無論是競品還是德嘉麗本身其實都會遇到在澆筑水泥過程中,出現保溫板位移以及拆卸后的墻面出現蜂窩麻面的情況。為了解決這樣的難題,德嘉麗聯合多方技術專家,進行攻關克難,**后研制出了三層鋼絲網體系的NBW系體,即增加了內層鋼絲網架方便與剪力墻的鋼筋綁扎,安裝,中間層保溫板外側緊貼的這一層鋼絲網架起到阻擋,防止保溫板位移的作用,雖然成本有所增加,但是施工出來的效果卻大大增強,在實際應用當中受到諸多好評。
德嘉麗研發的NBW三層網結構的建筑與結構保溫一體化體系
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(外墻著火視頻)
過去很長一段時間由于成本,以及技術不夠成熟,建筑與保溫結構一體化在市場推廣當中并不順利,而同樣艱難的是在技術領域的攻堅克難,僅德嘉麗的NBW系體的誕生過程就長達九年。
NBW九年誕生記
德嘉麗董事長李明獻多年來一直身處建筑領域,出于業務領域在建筑外墻以及對市場的敏感嗅覺,自2006年外墻保溫火災等問題頻發之時,李總就一直在為此在尋找解決方案。
李總在2009年一次偶然的機會中在同清華設計研究院進行溝通交流之時,清華設計研究院也在進行相關方面的課題研究,探討之后雙方的理念相同,從此德嘉麗便開始同各大研究院所的技術攻關之路。
從2009年開始到2013年,經過五年的研發,基礎產品已經成型,經過多方面的檢測實驗,達到節能保溫,一體化同壽命的效果,但是在實際施工階段依然存在問題。因此在2013年德嘉麗促成清華大學同河南省住建廳簽訂戰略合作協議,德嘉麗作為同清華大學專利技術的河南生產基地。隨后聯合了中國六冶,清華大學,河南省住建廳,德嘉麗四方的合作,通過施工基地、技術支撐、政策支撐、生產能力等聯合保證,促使建筑與保溫結構一體化進行實際技術攻關。
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德嘉麗董事長李明獻對新型外墻保溫結構——建筑與保溫結構一體化(NBW)的發展歷程,外墻保溫優勢等多方面的解讀
2013年至2017年,德嘉麗在實際的推廣和應用當中,通過反復的實踐和技術攻關,推出了三層鋼絲網體系的NBW系體,解決了行業內的建筑與保溫結構一體化體系中保溫層位移,澆筑墻面蜂窩麻面的情況。正是由于李總在多年間對于建筑與保溫結構一體化不遺余力的推動,2014年河南省第七屆**建設風云人物頒給了李明獻,對于李總致力于建筑與保溫結構一體的研發,推廣的肯定。
綠色建筑開啟建筑4.0新時代 建筑與保溫結構一體化成為重要選項
自2017年德嘉麗的NBW體系誕生,同年便開始了**個實施工程。而在具體應用的體驗和口碑的發酵過程當中,截至目前已經有十幾個外墻保溫工程在使用該保溫體系,不僅如此河南省住建廳和河南省建委把德嘉麗的工程作為**工程,德嘉麗的建筑與保溫結構一體化正在迎來蓬勃發展的春天。對此李總在接受采訪時表示 “新事物的誕生往往會遇到諸多困難和阻礙,如果沒有國家政策的導向和建筑節能標準的提升,保溫與建筑結構一體不會有今天的狀況。”
德嘉麗建筑與保溫結構一體化現場圖片
隨著建筑4.0新時代的到來,綠色建筑節能標準,讓更多的建筑物不得不提高要求,對于是否是綠色建筑標準將會從節地與室外環境、節能與能源利用、節水與水資源利用、節材與材料資源利用、室內環境質量、施工管理、運營管理等多方面進行綜合評定,而據了解使用建筑與保溫結構一體化則是綠色建筑評定的一項重要的加分項。
創新是一種嘗試
建筑外墻保溫領域從我國正式實施到目前為止,已有十數載,不斷有新技術在涌進,傳統老舊體系在被替代和淘汰,這都是技術創新在推動行業的進步。綠色建筑4.0時代已經來臨,未來的建筑將會更加節能,安全,綠色,環保,舒適,而外墻保溫領域也將無限靠近這樣的主題,德嘉麗的建筑與保溫結構一體化是一種創新嘗試,是一種解決外墻保溫安全隱患問題的一種創新方法,建筑與保溫結構一體化是否成為建筑外墻保溫的“安全屏障”,還需要時間去檢驗,記者將會進一步報道德嘉麗的保溫結構一體化的工程項目,為廣大消費者持續解讀保溫結構一體化的綠色環保節能的理念。(本圖文由德嘉麗撰稿)