橡塑保温材料的发展史:
橡塑保温材料在上世纪70年代末在国外一些发达 就已经开始了用到了建筑节能方面,强制建筑业在新建建筑中执行节能标准使用橡塑保温材料,橡塑保温材料在发达 的应用及对建筑节能的重视并采取的一些行之有效措施,这些 取得了巨大的成效,建筑能耗大幅度下降。如丹麦使用了橡塑保温材料后, 1985年比1972年采暖面积增加了30%,但采暖能耗却减少了318万吨标准煤,由此可见,国外的建筑节能法规30多年来取得了显著的社会效益和经济效益。
橡塑保温材料与制品、节能法规的颁布执行是影响建筑节能的影响因素, 涉及一个庞大的产业群体.建筑橡塑保温材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视,新型橡塑保温材料正在不断地涌现。从建筑橡塑保温材料的材质和品种上看,国内外对以聚苯乙烯为主要原料的橡塑保温材料研究相对广泛,但绝大部分都是在板材领域,如聚苯板、钢丝网架夹芯复合内外墙板、金属复合夹芯板等。虽然聚苯板作为橡塑保温材料在使用中具有良好的保温效果,但由于板材的特点使得聚苯板在施工中与主体联接时是以点固定为主、面固定为辅,板材之间要进行必要拼接、黏结,不适应外形较复杂建筑物的保温,施工工艺较复杂、综合成本高。
同时,由于聚苯板的憎水性与常规的亲水性材料不适应,导致其面层以外的后续施工质量不易保证,容易出现面层砂浆开裂、脱落、空鼓等质量问题,对建筑物的外装饰如面砖、涂料的使用或施工构成了很大的制约。柔软可弯曲的橡塑保温材料可以克服板材类的这些不足,因此它构成了建筑保温隔热材料的重要组成部分。
欧美发达 在橡塑保温材料的研究与应用方面起步较早,技术较为成熟,在研究和应用上已卓有成效。
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Class 0 美乐斯是华美集团推出的高品质橡塑绝热保温材料,荣获了美国FM认证,其采用 橡胶、聚氯乙烯等多种进口和特殊原料,经特殊工艺加工而成的柔性闭孔发泡保温材料,不含氯氟烃、不含甲醛,“美乐斯”具备手持久稳定的导热性能、湿阻因子及更高的防火性能(氧指数Class 0 美乐斯是华美集团推出的高品质橡塑绝热保温材料,荣获了美国FM认证,其采用 橡胶、聚氯乙烯等多种进口和特殊原料,经特殊工艺加工而成的柔性闭孔发泡保温材料,不含氯氟烃、不含甲醛,“美乐斯”具备手持久稳定的导热性能、湿阻因子及更高的防火性能(氧指数大于等于40%)。
Class 0 美乐斯被广泛用于高水准要求的中央空调、分体空调、建筑、医药、化工、电器等各类管道及设备的绝热保温,是追求精益求精的客户理想选择。
美乐瑞斯橡塑是引进国外高端技术设备,经深入研究发出性能优越的橡塑保温材料。该产品无纤维粉尘,不含甲醛,不含氯氟烃等破坏臭氧层的物质,泡孔更小、均匀,具有更强的撕裂强度和更高的弹性,更大程度提高了该产品的使用性能,达到更佳的环保节能降耗效果。本产品表面光滑不易聚集粉尘,无异味,更环保。
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橡塑绝热保温材料的安装应注意以下几点:
1、 所有的割隙、接头都需用专用胶水粘接密封。
2、 安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。
3、 胶水粘结时不要太用力,所有材料间的接口应在轻挤压下粘合。
4、 安装时应先大管后小管,先弯头、三通后直管, 阀门、法兰。
5、 当安装冷冻水管和制冷设备时,橡塑管材的两端和铁管之间的空隙都需涂上胶水粘结起来,粘接宽度应不等于橡塑材料厚度。
6、 管道的割隙口应尽量安装在不显眼处,且两条管材的割隙口应相互错开。
7、 机器在使用中不要安装。装好后36小时内切勿开机。
8、 大管径橡塑管由于包装关系已变成椭圆形,剖开时请剖较扁平的那边。
二、胶水的正确使用
1、使用之前摇动容器,使胶水均匀,再实际安装中,用小罐胶水,以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐 的倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。
2、使用一把短而硬的毛刷。
3、将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的专用胶水。
4、专用胶水的自然干化时间﹡为3—10分钟,时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度,裸露时间超 过20分钟无效。
5、使用时待胶水自然干化,正确测干方法为“手指触摸法”,用手指接触涂胶面,如果手指不会粘在材料表 面,且材料表面无粘手的感觉,就可进行粘接。
6、粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。
7、如果放置时间太长,以致两接面压在一起时不具粘性时,那么请重复步骤2—6。
8、通常情况,每公斤橡塑专用胶水可涂抹两平米粘合面。
9、通常,专用胶水不能在5℃以下使用,当在5℃—10℃的环境下工作时,请将胶水放置在温度为20℃的室内, 需使用时取出。
10、当在有压力的情况下连接两材料时,不必等到胶水干化,采用湿粘接法,先将材料放置在安装处,在材料的 接口处涂上胶水,正确调整两材料的位置,很快就会按你设计的位置粘接牢固。
11、检查胶水和保护铁管的防锈漆间是否粘接牢固。
﹡干化时间:指涂胶水到材料粘接之间的时间。
三、橡塑确定保温材料厚度考虑的因素:
1、 环境温度越高,材料越厚;
2、 相对湿度越大,材料越厚;
3、 介质温度越低,材料越厚;
4、 管道直径越大,材料越厚。