深圳某项目空调蓄冷水池施工技术方案

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1、精选优质文档-倾情为你奉上关于深圳某项目空调蓄冷水池的施工(响应招标文件)编制单位: 编 制 人:施工单位: XX有限公司20XX年X月蓄冷水池施工技术方案一、 结构情况蓄冷水池内部面积:蓄冷水池长 31.3米、宽28.8米,蓄冷水池高4.9米。梁下高4.2m(南北梁 700*400 3条;东西梁 700*400 3条),内有9根柱子。蓄冷水池有效容积:3200-3500m3。二、技术要点1.蓄冷水池保温防水的技术要点1) 保温材料选XPS高密度挤塑保温板,传热系数为0.028W/mK,低于0.03W/mK。2) 保温层之防水材料选用地下工程防水技术规范要求中规定的JS有机防水涂料,均达到一级

2、防水材料的标准,能够确保蓄冷水池没有渗漏。防水保温分层做法:(1)基层处理,涂刷2mm厚JS有机防水涂料。(2)采用高分子聚合物水泥防水砂浆找平。(3)10mm厚高分子聚合物粘接砂浆(4)50厚高密度XPS挤塑保温板层。(5)5mm厚高分子聚合物粘接砂浆。(6)高强度网格布敷设。(7)5mm厚高分子聚合物粘接砂浆。(8)2mm厚JS有机防水涂料。(9)10mm厚高分子聚合物抗裂抹面防水砂浆。蓄冷水池的补水只是其自然蒸发的极小部分,不会超过水池容积的千分之一。3) 蓄冷水池的保温在环境温度最高时池水温度24小时升高不会超过0.5。 池体也不会出现结露现象,具体详见保温计算部分。2.蓄冷水池内部布

3、水器设置技术要点1) 根据工程概况说明和系统配置,蓄冷主机为800RT两台,主机利用夜间用电低谷时段8小时蓄冷运行;白天向末端空调负荷供冷。水蓄冷系统每年空调季节,根据气候变化会带来负荷变化,以下我们将空调负荷分为100%、75%、50%、25%四种情况来分析在不同冷负荷率情况下的负荷平衡及运行策略:夏季设计日冷负荷平衡图时段总冷负荷离心机供冷蓄能槽供冷离心机蓄冷01:00-02:00-506302:00-03:00-506303:00-04:00-506304:00-05:00-506305:00-06:00-506306:00-07:00-500007:00-08:0008:00-09:0

4、02000 02000 09:00-10:003100 03100 10:00-11:003860 03860 11:00-12:004200 0 4200 12:00-13:004600 0 4600 13:00-14:005000 0 5000 14:00-15:004860 0 4860 15:00-16:004600 0 4600 16:00-17:004200 0 4200 17:00-18:003958 0 3958 18:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:0023:00-24:00-5000 24:00-01:00

5、-5063 总计40378040378-40378能量比例100%0%100%100%负荷平衡柱状图设计日100%负荷空调运行策略分析:本工程蓄冷空调系统配置2台800RT约克离心机组,在夜间电力低谷时段向蓄冷水池蓄冷,满负荷运行8小时共可蓄得40378KWh,根据上述负荷分布图可以看出,本工程的冷负荷结构为白天10个小时供冷,蓄冷空调系统最大供冷能力为5000KW/h,合1422RT/h。此时白天不用开启主机,完全由蓄冷水池提供空调能源,这样可以充分发挥系统设备的最大效率,有利于蓄冷系统的完全运行。夏季75%负荷平衡图:夏季设计75%冷负荷平衡图时段总冷负荷离心机供冷蓄能槽供冷离心机蓄冷01

6、:00-02:00-506302:00-03:00-506303:00-04:00-506304:00-05:00-503305:00-06:00006:00-07:00007:00-08:0008:00-09:001500 01500 09:00-10:002325 02325 10:00-11:002895 02895 11:00-12:003150 0 3150 12:00-13:003450 0 3450 13:00-14:003750 0 3750 14:00-15:003645 0 3645 15:00-16:003450 0 3450 16:00-17:003150 0 3150

7、 17:00-18:002969 0 2969 18:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:0023:00-24:00-5000 24:00-01:00-5063 总计30283.5030283.5-30285能量比例100%0%100%75%负荷平衡柱状图夏季75%负荷平衡图一:夏季设计75%冷负荷平衡图时段总冷负荷kw离心机供冷蓄能槽供冷kw离心机蓄冷kw01:00-02:00-506302:00-03:00-506303:00-04:00-253204:00-05:00-253205:00-06:00-253206:00-07

8、:00-250007:00-08:0008:00-09:001500 01500 09:00-10:002325 02325 10:00-11:002895 02895 11:00-12:003150 0 3150 12:00-13:003450 0 3450 13:00-14:003750 0 3750 14:00-15:003645 0 3645 15:00-16:003450 0 3450 16:00-17:003150 0 3150 17:00-18:002969 0 2969 18:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:0

9、023:00-24:00-5000 24:00-01:00-5063 总计30283.5030283.5-30285能量比例100%0%100%75%负荷平衡柱状图一夏季设计75%负荷空调运行策略分析:由夏季75%负荷平衡图可以看出,在夜间电力低谷时段开始时,开启2台800RT冷水机组机组共同向蓄冷水池蓄冷,满负荷运行6小时共可蓄得30285KWh,根据上述负荷分布图可以看出,夜间运行6小时就能够满足白天10个小时供冷需求。此时白天不用开启主机,完全由蓄冷水池提供空调能源;这个时期,空调负荷不足,如果系统周围有其他负荷,也可以由本系统提供。夏季50%负荷平衡图:夏季设计50%冷负荷平衡图时段总

10、冷负荷kw离心机供冷蓄能槽供冷kw离心机蓄冷kw01:00-02:00-506302:00-03:00-506303:00-04:00-506304:00-05:00-506305:00-06:00-506306:00-07:00-500007:00-08:0008:00-09:001000 01000 09:00-10:001550 01550 10:00-11:001930 01930 11:00-12:002100 0 2100 12:00-13:002300 0 2300 13:00-14:002500 0 2500 14:00-15:002430 0 2430 15:00-16:00

11、2300 0 2300 16:00-17:002100 0 2100 17:00-18:001979 0 1979 18:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:0023:00-24:00-5000 24:00-01:00-5063 总计20189020189-40378能量比例100%0%100%50%负荷平衡柱状图设计50%负荷空调运行策略分析:从夏季50%负荷平衡图可以看出,在夜间电力低谷时段开始时,系统开启2台800RT离心机组,向蓄冷水池蓄冷,满负荷运行8小时共可蓄得40378KWh,根据上述负荷分布图可以看出,本工程的冷负

12、荷结构为白天10个小时供冷,全天空调总负荷为20189KWh,蓄水池蓄满一次可以满足两天的空调使用需求。此时可以隔天开启主机,蓄1天使用2天,由蓄冷水池提供空调能源,这样就可以不必每天开启主机,充分发挥系统设备的最大效率,有利于蓄冷系统的安全运行。夏季25%负荷平衡图:夏季设计25%冷负荷平衡图时段总冷负荷kw离心机供冷蓄能槽供冷kw离心机蓄冷kw01:00-02:00-506302:00-03:00-506303:00-04:00-506304:00-05:00-506305:00-06:00-506306:00-07:00-500007:00-08:0008:00-09:00500 050

13、0 09:00-10:00775 0775 10:00-11:00966 0966 11:00-12:001050 0 1050 12:00-13:001150 0 1150 13:00-14:001250 0 1250 14:00-15:001215 0 1215 15:00-16:001150 0 1150 16:00-17:001050 0 1050 17:00-18:00990 0 990 18:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:0023:00-24:00-5000 24:00-01:00-5063 总计10095.75

14、010095.75-40378能量比例100%0%100%25%负荷平衡柱状图设计25%负荷空调运行策略分析:从夏季25%负荷平衡图可以看出,在夜间电力低谷时段,系统开启2台800RT离心机组,向蓄冷水池蓄冷,满负荷运行8小时共可蓄得40378KWh,根据上述25%负荷分布图可以看出,本工程的冷负荷结构为白天10个小时空调总负荷10096KWh,蓄水池蓄满一次可以满足3-4天的空调使用需求。此时可以随时观察蓄冷水池的剩余量,选择适当的时间进行蓄冷运行,也就是说蓄冷主机运行,可以隔3-4天进行一次,当有空调负荷时,完全靠蓄冷水池进行供冷。运行策略本工程蓄冷空调系统运行主要分为四种模式:制冷主机蓄

15、冷、蓄冷水池供冷、制冷主机单独供冷、制冷主机与蓄冷水池联合供冷。系统在这四种模式中运行时各阀门的动作状态如下表:工况V1V2V3V4制冷机蓄冷开关开关蓄冷水池联合制冷机供冷开调节关开制冷机单独供冷关开关开冷水池单独供冷开调节关开蓄冷主机夜间蓄冷(23:0007:00)-该时段为深圳的电力低谷期,根据蓄冷系统的优化原理,制冷机在电力低谷时段充分利用当地的低价电运行制冷。在该时段内制冷机满负荷运行,通过低温的冷冻水将蓄冷水池内的水温降低。制冷机在蓄冷工况下运行时,由于温差较大,制冷机的效率非常高,随着蓄冷量的增加和时间的推移,制冷机的回水温度逐步降低。根据设计要求,标准设计日制冷机夜间8小时蓄冷量

16、达到40500KWH,当蓄冷量达到要求时,制冷机自动停止蓄冷工况运行。系统运行原理如下:冷机水池板换用户蓄冷水泵冷冻泵V1V2V3V4 蓄水池单独供冷(8:0018:00)-该时段为电力高峰段和部分平谷时段, 为了避免在电力高峰期内开启冷机以及冷机的低效运行,该时段内蓄冷水池的总供冷量为空调系统负荷的全部。根据优化控制原则,为了减少运行电费,该时期的冷负荷由蓄冷水池单独提供,制冷机白天停止运行,只在电力低谷段运行蓄冷。在该工况下蓄冷水池提供4的低温水进入板换,板换的另一侧为空调系统提供空调所需要的冷冻水。蓄冰冷机单独供冷-空调冷负荷结构改变时,为了将蓄冰桶的冷量尽量用于电力高峰时段,在平峰时段

17、内的冷负荷可以适当由制冷机单独提供。这时蓄冰桶与系统隔离开,蓄冰主机在空调工况运行,通过板式换热器向空调系统提供冷冻水。系统运行原理如下:机机水槽板换用户水泵冷冻泵V1V2V3V4蓄冷水池采用自然分层水蓄冷技术。根据运行策略分析及使用要求,蓄冷水池布水器设计参数为:蓄冷设计温度为4,释冷终了温度为18。2) 采用H型布水器结构,整体流速能够控制在0.002M/S以下,蓄冷水池运行斜温层厚度不会超过400mm,部分负荷或极低负荷时也有稳均衡的布水效果;布水器材料选用给水硬聚氯乙烯(PVC-U)国标管材,能够有效的防止发生腐蚀,保证使用寿命,上下布水器除进出水主管外整体厚度不超过150MM;布水器

18、末级布水管道平行距离不大于800MM,以保证必要的布水精度。水蓄冷槽散流器设计 自然分层的蓄冷槽需要用散流器将水平稳地引入槽中,依靠密度差而不是惯性力产生一个沿槽底或槽顶水平分布的重力流,形成一个使冷热水混合作用尽量小的斜温层。因此,在自然分层水蓄槽设计中,散流器的设计特别重要,它对蓄冷槽的蓄冷效率有显著影响。设计好的散流器可以实现较佳的分层效果和稳定的斜温层。 蓄冷水池采用自然分层水蓄冷技术。根据运行策略分析及使用要求,蓄冷水池布水器设计参数为:蓄冷设计温度为4,释冷终了温度为18。采用H型布水器结构,整体流速能够控制在0.002M/S以下,蓄冷水池运行斜温层厚度不会超过400mm,部分负荷

19、或极低负荷时也有稳均衡的布水效果;布水器材料选用给水硬聚氯乙烯(PVC-U)国标管材,能够有效的防止发生腐蚀,保证使用寿命,上下布水器除进出水主管外整体厚度不超过150MM;布水器末级布水管道平行距离不大于800MM,以保证必要的布水精度。在蓄冷过程开始时,由下部散流器进人的冷水流,由于密度大,在水流速度较小的情况下,它会紧贴蓄冷槽底面,依靠密度差而不是惯性沿水平方向移动,以纯导热的形式形成斜温层,避免与上部热水的对流混合。同样,在放冷过程开始时,由上部散流器进入的热水,其密度小,在水流速度较小的情况下,它会浮在冷水的表面,沿水平方向移动,同样以纯导热的形式形成斜温层,避免与下面储存冷水的对流

20、混合。所以,在蓄冷和放冷开始时均会形成初始斜温层,在后续的过程中,若进口水流速较大,则会破坏稳定的斜温层,导致冷、热水直接混合,减少蓄冷槽内的有效蓄冷量。 散流器的作用就是通过使水流以密度流的形式缓慢地进入蓄冷槽,减少水流进入蓄冷槽时对储存水的冲击,促使斜温层的形成,并通过减少可能产生的混合作用维持斜温层的存在,减少对斜温层的破坏。 在020范围内,水的密度差不大,形成的斜温层不太稳定,因此要求通过散流器的进出口水流流速足够小,以免造成对斜温层的扰动破坏。这就需要确定恰当的Fr数和散流器进口高度h,确定合理的Re数来避免斜温层品质的下降。 散流器水力学特性 斜温层的水力学特性可由弗兰德(Fr)

21、数和雷诺(Re)数决定,它们是两个非常重要的无因次准则数。 Fr准则数 它表示作用在流体上的惯性力与浮力之比的无因次准则数。该准则数反应进口水流能否形成密度流的条件。其定义式为: Fr = q/gh3(ia)/a1/2 当Fr1时,也能形成重力流;Fr=2时,惯性流为主,惯性力作用增大会产生明显的混合现象,并且Fr的微小增加就会造成混合作用的显著增加。Re准则数 蓄水槽上下不同温度(即不同密度)的水混合造成斜温层的破坏,这是由于进口散流器单位长度流量过大而引起的,其流体特性用雷诺数(Re)表示,其物理意义为流体的惯性力与该流体粘滞力的比值。散流器进口Re数的定义式为:Req/ 对于确定的流量,

22、可以通过调整散流器的有效长度来得到所需的Re数。 散流器的设计应控制在较低的Re值,若Re值过大,由于惯性流而引起的冷温水混合将加剧,致使蓄冷槽所需容量将增大。 较低的进口Re值有利于减小斜温层进口侧的混合作用,进口Re值一般取在240-800时能取得理想的分层效果。 本工程中蓄水槽布水器设计本工程中散流器设计最大压降为2m,因此,可以采用丰字型散流器或H型散流器,也可以将两者结构相结合使用。这种散流器适用于长方体或立方体的水蓄冷槽中。 (1)散流器的开口长度和开口高度的确定 散流器的开口高度是出口水流离开散流器并形成重力流所占有的垂直距离。对于蓄冷槽下部散流器,开口高度就是蓄冷槽底面与散流器

23、入口开口顶部的距离。在散流器直管上,相邻两个开口间的间距应能防止重力流在管附近形成时造成混合现象。散流器开口长度为水流进蓄冷槽时开口的有效长度。在H型散流器中,当直管上开口等间距布置时,有效长度应为所有开口的总长度。 可按下式来确定散流器的开口长度L和开口高度h:q=Re*L=Q/q首先选定蓄冷、放冷温度和入口Re,由上式确定单位长度体积流量q.根据蓄冷的总设计流量,由上式确定散流器总长度。再根据Fr原则,选择Fr数,计算确定出入口最小开口高度。本工程中Fr=0.6-0.8。最后根据散流器开口流速均匀和分支中流量分配均匀的原则,布置分支结构开口长度和间距,确保均匀度误差不超过模拟计算的3%。设

24、计流量应当是所预定的最大体积流量。对于确定的流量,可以通过调整散流器的有效长度来达到所需的Re值,然后由确定的流量和散流器开口长度,来确定出所需要的最小开口高度。本工程中采用综合H型散流器分布,以确保散流器具有足够的长度。在散流器设计中,除根据Fr和Re值确定出散热器最小开口高度和开口长度外,还需要根据水流分配均匀的原则来决定具体的结构形式。本工程布水器设计中采用同程形式,以确保水流平均分配。3) 根据布水设计特点,达到布水均匀、散流可靠的技术要求,布水器采用同方自主研发的“自然分层多效H型蓄能分布器”TFJF-L440型,其系列产品特点如下:A、 采用工厂化生产,质量和工期有保障;B、 可根

25、据系统流量范围科学的选择适合的规格和型号;C、 材料的材质可根据用户需求确定,目前成熟的材料主要有二次热浸镀锌低碳钢、聚苯乙烯塑料及PE管、聚丁烯塑料PB管、硬聚氯乙烯PVC-U给水管等,(其中,本项目所选择的是硬聚氯乙烯PVC-U环保给水管)D、 布水器的能量分配器开口为标准化生产,有高效、均匀等特点,E、 可以根据蓄冷水池面积,选择不同规格,按照需求组装完成。F、 其中,TFJF-L系列部分型号如下:分布器型号分布级数分布器长度规格(m)分布器间距规格mm开口形式分布特性TFJF-HL225000TFJF-HL32.5600TFJF-HL-43700TFJF-HL53.5800TFJF-H

26、L64900XTFJF-HL74.510004)、硬聚氯乙烯PVC-U环保给水管的资料详见附表。5)、布水设计,误差不超过模拟计算的5%6)、系统投入运行后,出具由(有资质的第三方单位)提供的蓄冷设备系统性能检测报告。7)、蓄冷水池内部垂直方向上分布21个独立显示的温度传感器,可以随时观察蓄冷水池内部垂直方向的温度变化情况。8)、案例:A、烟台佳世客休闲购物广场,总建筑面积21万平米,蓄冷水量5800立方,部分负荷蓄冷项目B、北京某广场,建筑面积9.6万平米,蓄冷水量5600立方。全负荷蓄冷、蓄热项目该项目控制系统操作界面水蓄冷槽的防水和保温对水蓄冷槽的保温是提高其蓄冷能力的重要措施。在蓄冷槽

27、设计时,要重点考虑蓄冷槽底部和侧面的保温。为了减少蓄冷槽的冷损失及防止冷损失引起的蓄冷槽表面结露。为了防止温度产生的应力对于蓄冷槽内表面材料的拉伸和挤压,须对蓄冷槽进行保温和内防水处理。为避免保温材料由于吸水而影响保温材料的性能,并防止建筑物物内水渗入保温层,对于蓄冷槽的内外防水层必须有特殊的要求。本工程中采用的防水材料为水泥基JS聚合物涂料型防水材料。蓄冷水池周边外部结构应已有防水措施,本方案不再做结构外防水,特殊情况另行处理。5.1.蓄冷水池的保温防水符合以下技术要求1) 保温材料选XPS高密度挤塑保温板,传热系数为0.028W/mK,低于0.03W/mK。2) 保温层之防水材料选用地下工

28、程防水技术规范要求中规定的JS有机防水涂料,均达到一级防水材料的标准,内外两层JS防水,能够确保蓄冷水池不会产生渗漏。防水做法:(1)基层处理,涂刷2mm厚JS有机防水涂料。(2)采用高分子聚合物水泥防水砂浆找平。(3)10mm厚高分子聚合物粘接砂浆(4)50厚高密度XPS挤塑保温板层。(5)5mm厚高分子聚合物粘接砂浆。(6)高强度网格布敷设。(7)5mm厚高分子聚合物粘接砂浆。(8)2mm厚JS有机防水涂料。(9)10mm厚高分子聚合物抗裂抹面防水砂浆。蓄冷水池的保温采用XPS高密度挤塑保温板或PU聚氨酯保温板,由工厂化生产线生产,可以确保板材密度、强度和保温蓄能。其保温层厚度50mm,容

29、重为50kg/m3,蓄冷槽的顶面由于不受力,其保温板容重30kg/m3即可。保温厚度计算如下:一、蓄能槽内保温厚度计算1.计算条件a槽内温度4C b环境干球温度28Cc相对湿度85%d外表面换热系数8.14W/(m2C)e侧墙厚度0.3mf钢筋混凝土导热系数1.54W/(mC)gXPS保温板导热系数0.03W/(mC)2.计算过程a露点温度(t1)23.0Cb外表面温度(t1+1.5)24.5Cc钢筋混凝土墙内表面温度24.1CdXPS保温材料最小厚度48mm蓄能槽侧墙保温确定为50mm二、蓄能槽顶部保温厚度计算1.计算条件a槽顶部空气温度4Cb环境干球温度25Cc相对湿度80%d外表面换热系

30、数8.14W/(m2C)gXPS保温材料导热系数0.03W/(mC)2.计算过程a露点温度(t1)24.0Cb外表面温度(t1+1.5)25.5CcXPS保温材料最小厚度46mm蓄能槽顶部保温确定为50mm厚三、蓄冰槽底部保温厚度计算由于土壤温度常年保持在15-18C,远高于室温,其保温厚度确定为和侧墙相同为50mm.施工工期的确定施工条件具备后,施工工期为85日历天。序号任务名称工期(天) 开始时间结束时间五蓄水池施工362011.10.152012.3.251蓄水池部位土建施工、移交12011.10.152011.10.252蓄水池保温防水施工452011.11.102011.12.253

31、蓄水池布水器安装施工402012.2.152012.3.25附:保温、防水材料说明JS聚合物水泥基防水涂料说明产品特点: 本品采用德国先进技术配方,由改性的高性能合成乳液和无机聚合物砂浆干粉料按照科学的配合比复配而成。无毒无害无腐蚀,符合环保要求,可直接用于饮用水池。产品用途:JS-1聚合物水泥基防水涂料:主要用于做屋面防水层或有较高伸延性能的场合做防水涂层。JS-II聚合物水泥基防水涂料:主要用于地下室,地下隧道、卫浴间、水池等的施工。技术参数检测项目JS-I型JS-II型技术指标检测结果技术指标检测结果1固体含量,658365822拉伸强度,Mpa1.22.361.82.293断裂延伸率,

32、200241801184不透水性,0.3 Mpa,30min不透水合格不透水合格5干燥时间表干时间,h4242.5实干时间,h86.5876低温柔性,10mm棒10,无裂纹合格7潮湿基面粘结强度,Mpa0.50.981.01.15聚合物是指高分子胶结材料,将聚合物加掺到高标号水泥砂浆中拌和均匀即成为聚合物水泥砂浆。目前聚合物一般采用丙烯硅酸乳胶。 聚合物粘接水泥砂浆与水泥砂浆相比,其粘结力大为增加,一般用于喷涂、滚涂、涂抹施工中。 丙烯硅酸乳胶的掺量要根据砂浆的施工方法,砂浆中水泥用量、水泥强度等级及水泥品种等因素而定,其掺量以水泥重量的百分比计。现在人们主要用工业产品硅烷进行防水处理,硅烷的

33、粘滞系数较低,由毛细作用吸入建筑材料孔隙之中,经一系列化学反应之后在孔隙内壁形成较薄的硅树脂层。处理后的混凝土表面能阻止水的毛细作用,但只轻微降低混凝土的透气性。渗入活性化合物及其它各种辅助材料,配成的一种淡灰色粉状物防水材料。是绿色、无毒、无味、无公害产品,是一种刚性防水材料,质量符合:GB18445-2001国家标准。产品是以国外先进技术为依托,经国内大量工程技术人员的研究、试用、应用后开发而成的一种新型高效无机的防水、防腐涂料。在引进该产品前它已经在全球一百多个国家和地区,上万个工程中得到成功应用,其性能的优越性,质量的可靠性可谓誉满全球。产品的防水机理是:材料中含有的活性化合物与水作用

34、后,以水为载体向混凝土水泥内部结构的孔隙进行渗透,渗透到砼内部的孔隙中的活性化合物与混凝土中的游离氧化钙交互反应生成不溶于水的枝蔓状纤维结晶物(硫铝酸钙)。结晶物在结构孔缝中吸水膨胀,由疏至密,使混凝土结构表层向纵深逐渐形成一个致密的抗渗区域,大大提高了结构整体的抗渗能力。用C型防水涂料施工的防水涂层中由于水化空间和C-S-H凝胶的束缚,形成大量的凝胶状结晶,在涂层中起到密实抗渗作用,随着时间(一般为48天)的发展,结晶量也在提增。防水涂层中的凝胶状结晶和深入混凝土结构内部的渗透结晶都提高了混凝土结构的密实度,即增强了混凝土结构的抗渗能力。性能特点:1、具有双重的防水性能:它所产生的渗透结晶能

35、深入到混凝土结构内部堵塞结构孔隙,无论它的渗透深度有多少,都可以在结构内部起到防水作用,同时作用在混凝土结构基面的涂层由于其微膨胀的性能,能够起到补偿收缩的作用,能使施工后的结构基面同样具有很好的抗裂抗渗作用。2、具有极强的耐水压能力:它能长期承受强水压,在厚50mm,抗压强度为13.8Mpa的混凝土试件上涂刷两层该材料,至少可承受123.4m的水压(1.2Mpa)。 3、具有独特的自我修复能力:本产品是无机防水材料,所形成的结晶体不会产生老化,晶体结构多年以后遇水仍然能激活水泥而产生新的晶体,晶体将继续密实、密封或再密封小于0.4mm的裂缝或孔隙,完成自我修复的过程。 4、具有防腐、耐老化、

36、保护钢筋的作用:渗透结晶能自我修复0.04mm以下的裂缝和空隙,使混凝土结构更加密实,增大结构强度,从而最大程度地降低了化学物质,离子和水分的侵入,保护钢筋免受锈蚀。结晶体不影响混凝土的呼吸能力,能保持混凝土内部的正常透气,排潮,干爽,在保持混凝土结构内部不受侵蚀的基础上,延长了建筑物的使用寿命。同时,该材料处理过的混凝土结构还有效地防止了因冻融而造成的剥落,风化及其损害。5、具有对混凝土结构的补强作用:用本产品施工后的混凝土结构,由于未水化的水泥被激活,增强了密实度,对砼结构起到加强作用,一般能提高混凝土强度的40-50。6、具有长久的防水作用:它所产生的物化反应最初是在基面表层或临近部位,

37、随着时间的推移逐步影响结构内部而进行渗透。在正常气温下,一般为8天后,活性化合物能使渗透结晶深入砼层结构内部10-35cm(砼层结构密度疏,渗透深度会更深)。而形成的晶体性能稳定不分解,防水涂层即使遭受磨损或被刮掉,也不会影响防水效果,因为它的有效成分已经深入渗透到混凝土结构内部。7、具有施工方法简单,省工省时的优点:本产品施工简单,方便,可以用刷涂、滚涂、或刮涂的方法施工,也可以用干撒法施工。正常条件下,一次涂刷就可以完成施工任务,无须多次涂刷,省时省工。8、符合环保标准,无毒,无污染,无公害:本产品中的活性化合物是水溶性化合物,对人体皮肤无刺激,无任何毒害,能用于饮用、食品、游泳池、水库等工程建设项目。应用范围: 本产品可广泛用于隧道、大坝、水库、发电站、核电站、冷却塔、地下铁道、立交桥、桥梁、地下连续墙、机场跑道、桩头桩基、废水处理池、蓄水池、自来水厂、工业与民用建筑地下室、屋面、厕浴间等的防水施工。表 XPS保温板物理特性表面密度kg/m3导热系数w/m.k吸水率%抗压强度KPa外形尺寸mm厚度偏差mm抗渗性50600.0280.14005001500*600*6018小时无渗水(0.1MPa水压)专心-专注-专业

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