[發明專利]太陽能相變蓄熱防火防水建筑保溫材料有效
| 申請號: | 200910187216.2 | 申請日: | 2009-09-04 |
| 公開(公告)號: | CN101648796A | 公開(公告)日: | 2010-02-17 |
| 發明(設計)人: | 劉磊;劉立志 | 申請(專利權)人: | 劉磊 |
| 主分類號: | C04B28/04 | 分類號: | C04B28/04;C09K5/06;C04B18/08;C04B14/20 |
| 代理公司: | 沈陽科威專利代理有限責任公司 | 代理人: | 楊 濱 |
| 地址: | 110031遼寧*** | 國省代碼: | 遼寧;21 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 太陽能 相變 蓄熱 防火 防水 建筑 保溫材料 | ||
技術領域
本發明涉及一種建筑保溫材料技術領域,具體的說是一種太陽能相變蓄熱防火防水 建筑保溫材料。
背景技術
眾所周知,在傳統建筑樓房及平房住宅的施工過程中,在結構房頂上均要設置一 防凍層(如一些輕質材料),然后再鋪設所謂“三粘四油”的防水層。由于“三粘四油” 在四季溫差的變化下,最容易老化,壽命短,因此需經常維護,而且傳統的輕質材料不 僅成本高,而且保溫效果差。隨著科技的不斷發展,社會的不斷進行,對住宅及辦公房 屋的節能環保保溫,越來越引起人們重視。
近年來,為了增加房屋的保溫性能,特別是在樓房建筑過程中,需在墻外增加一層 稱之為保溫材料的苯板,在我國北方非常普遍,甚至在有些地區不增加保溫層,工程質 量驗收都通不過。盡管苯板在一定溫度下會燃燒,而且在燃燒過程中會釋放出大量有毒 有害氣體,但為了節能,由于苯板在低溫下并不燃燒,所以在僥幸心里的作用下,被大 量使用,到目前為止,確實有一些大火是因苯板而起,給人們的生活和生產帶來了巨大 的經濟損失。據有關部門報導,在2009年10月1日后,將禁止活動房屋使用苯板材料, 對其它建筑也要逐漸限制使用。因此,保溫節能建筑材料是建筑領域發展的方向。
發明內容
本發明的目的是提供一種太陽能相變蓄熱防火防水建筑保溫材料。該保溫材料涂 料主要用于房屋頂部結構外側,它是利用相變蓄熱材料的特性,將無污染廉價的太陽光 能、電能等一切熱源直接貯存起來作為保溫材料的補充熱源而節能。
本發明的目的是這樣實現的:它包括以下原料組份和重量份數比為:相變蓄熱保溫 材料10.0份,普通硅酸鹽水泥1.0~1.5份,粉煤灰100.0~130.0份,輕體膨脹蛭石 粉或輕鈣粉10.0~15.0份,水泥增強劑5.0~8.0份,氧化鈣1.5~3.0份,抗滲防水 劑0.5~0.8份,作為疏水劑的脂肪酸鋅或脂肪酸鈣0.5~0.8份,二水碳酸鈣0.02~ 0.04份,作為調密劑的硫酸亞鐵或氯化銨0.03~0.05份;
所述抗滲防水劑的原料組份和重量份數比為:合成脂肪酸或天然硬脂酸1份,羥乙 基纖維素5~8份,硅酸鹽水泥或高鋁水泥9~12份,作為水泥密度調整劑的檸檬酸銨 2~3份,作為鍵鏈接枝劑的聚甲基丙烯酸羥胺0.5~2.0份,作為抗滲減水劑的木質素 磺酸鈣或萘乙酸鈉7~9份。
本發明所述的粉煤灰原料組份的優選重量份數比為:120~125份。
本發明的生產方法是:先按上述重量份數比分別將相變蓄熱保溫材料,粉煤灰,輕 體膨脹蛭石粉或輕鈣粉,水泥增強劑,氧化鈣依次加入到混料槽內,常溫下在攪拌下混 勻,時間為0.5~1.5小時;然后,在攪拌下再依次加入上述重量份數比的普通硅酸鹽水 泥,抗滲防水劑,作為疏水劑的脂肪酸鋅或脂肪酸鈣,二水碳酸鈣,作為調密劑的硫酸 亞鐵或氯化銨;,并通過旋風分離充分混勻后,包裝即為成品;
本發明所選用的相變蓄熱保溫材料是指申請日為:2009年07月21日;專利申請 號:200910012626.3的相變蓄熱保溫材料及其生產方法所獲得的產品
本發明所選用的水泥增強劑是指申請日為2006年7月27日;專利申請號 是:200610047312.3為原料的。
粉煤灰包括頭灰和尾灰,而本發明主要采用頭灰作為主料。
本發明所述太陽能相變蓄熱防火防水建筑保溫材料的原料組份和重量優選份數比 為:相變蓄熱保溫材料10.0份,普通硅酸鹽水泥1.0~1.5份,粉煤灰120~125份, 輕體膨脹蛭石粉或輕鈣粉12.0~13.0份,水泥增強劑6.0~7.0份,氧化鈣1.5~2.0 份,抗滲防水劑0.6~0.7份,作為疏水劑的脂肪酸鋅或脂肪酸鈣0.6~0.7份,二水碳 酸鈣0.02~0.04份,作為調密劑的硫酸亞鐵或氯化銨0.03~0.05份;
所述抗滲防水劑的原料組份和重量份數比為:合成脂肪酸或天然硬脂酸3份,羥乙 基纖維素5份,硅酸鹽水泥或高鋁水泥30份,作為水泥密度調整劑的檸檬酸銨5份, 作為鍵鏈接枝劑的聚甲基丙烯酸羥胺2份,作為抗滲減水劑的木質素磺酸鈣或萘乙酸 鈉25份。
本發明的工作原理是:相變蓄熱材料受熱(陽光、電熱、熱水、熱風等熱源)時, 達到飽和溫度(即相變溫度)變成液相,將熱能貯存起來;當外界溫度低于設定溫度(相 變溫度)時,相變蓄熱材料開始釋放熱量,熱量釋放完畢相變材料由液相變為固相,周 而復始循環。
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