外墙保温岩棉板标准介绍

玄武岩岩棉复合板是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝钒士等为主要原料,加适量的粘结剂、憎水剂经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维,其执行标准是gb/t25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》;矿渣岩棉棉是以工业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料,经过重熔纤维化而制成的无机质纤维,其执行标准是gb/t11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》。
玄武岩岩棉复合板与矿渣岩棉板统称为矿物棉,矿渣棉在20世纪70年代开始广泛的用于冶金、机械、建材、石油、化工工业,岩棉用于外墙保温在国外发达如欧盟 已有近30年的历史,而在我国 由于其生产成本及 造价较高,经济成本大于有机保温材料,使其运用的范围不大,而近几年由于有机保温材料的燃烧性能低,屡屡发生火灾,造成很大的人员 伤亡和经济损失,*及建设部对其很重视,要求建筑外墙保温使用燃烧性能 为a或a1级的保温材料,作为*不燃材料品种之一的玄武岩岩棉复合板凭其优越的技术性能开始在中国被广泛推广,而矿渣岩棉板的性能达不到外墙保温材料的要求补禁止使用在外墙保温领域。
1.玄武岩岩棉复合板与矿渣岩棉板化学成分及酸度系数比较
原料名称
sio2
al2o3
cao
mgo
fe2o3
feo
sio2+al2o3+cao+ mgo+
mk
玄武岩
47.41
15.0
8.02
6.89
3.99
7.36
77.32
4.18
辉绿岩
49.32
16.61
9.40
6.56
6.0
4.65
81.89
4.13
铸造生铁高炉渣
40~41
8~17
36~42
6~8

0.65
90~95
0.95
炼钢生铁高炉渣
38~40
6~12
38~43
5~12

0.4~0.8
90~95
0.95
分析:高炉渣化学成分特点是sio2+al2o3+cao+ mgo含量高达90%~95%,而fe2o3+ feo含量小于1,玄武岩岩棉板和辉绿岩岩棉板化学成份的特点是sio2+al2o3+cao+ mgo含量高达77%~83%,比高炉渣低10%左右,而fe2o3+ feo含量平均在11%左右,高时可高达17%。由此算出玄武岩岩棉板的酸度系数mk为1.5以上甚至可高达2.0以上,矿渣岩棉板的酸度系数mk为1.2左右。
2玄武岩岩棉复合板与矿渣岩岩棉板耐水性的差别
玄武岩岩棉板的结晶区为cs-c2as-c2s(硅灰石-铝方柱石-钙长石)均不具备水硬特性,遇水后变化很小,使玄武岩岩棉板具有较好的耐水性,矿渣岩棉板的结晶区为cs-c2as-cas2(硅灰石-铝方柱石-硅酸二钙),硅酸二钙在生产过程中随着增温其构造与水发生水化反应,使矿渣棉纤维在潮湿环境中的稳定性下降;
玄武岩岩棉板的ph值一般小于4,属于耐水性特别稳定的矿物纤维,而矿渣棉的一般大于5,甚至超过6,其耐水性只能是中等稳定或不稳定的。
3玄武岩岩棉复合板与矿渣岩棉板耐热度的差别
矿渣岩棉板保温性能较好,当其工作温度超过675℃逐渐冷却时冷却过程缓慢,促使内部构造转化密度由3.28降至2.97,体积膨胀了10%左右,使矿渣岩棉板产生粉化而解体,而玄武岩岩棉板没有这一转化,使用温度高达800℃以上,其软化温度为900~1000℃。
4玄武岩岩棉复合板与矿渣岩棉板耐腐蚀性的差别
高炉在冶炼中主要作用之一为脱硫,防止铁在使用过程中产生扫脆现象,这些脱除的硫以cas的形态留在高炉渣中并随之进入矿渣棉中,其含量在5%左右。当矿渣岩棉板在湿度大的环境中使用时,其中的cas遇水会分解为ca(oh)2和h2s:ca(oh)2使水呈碱性使矿渣棉耐水性进一步降低,h2s气体可溶解于水生成氢硫酸,在与金属接触时将起腐蚀作用。玄武岩岩棉板以玄武岩或辉绿岩为原料,除在熔炼时由焦炭带入微量硫外,不存在更多的硫来源,因而对金属无腐蚀作用。
玄武岩岩棉复合板与矿渣岩棉板综合性对比
名称
玄武岩岩棉复合板
矿渣岩棉板
成分
天然岩石如玄武岩、辉绿岩、白云石、辉长石等
工业矿渣如高炉矿渣、磷矿渣、粉煤灰等
生产工艺
高温熔炼 沉降法
用途
建筑维护保温-建筑外墙外保温
蒸汽管道、炉墙保温
抗拉强度
≥10 kpa(摆锤法)
≥80 kpa(竖丝法)
——
压缩强度
≥40 kpa
≥10 kpa
酸度系数 mk
1.8~2.0以上
高1.2
渣球含量
近乎于零
10%左右
纤维平均直径
3~5
7
耐腐蚀性
只有焦炭带入的微量硫,对金属无腐蚀。
冶炼脱硫使矿渣棉cas含量大,遇水分解产生的气体对金属有腐蚀
耐水性
岩棉的构造物不具备水硬特性,ph值小于4
矿渣棉的构造成分之一硅酸二钙会使矿渣棉纤维在潮湿环境下稳定性下降, ph值大于5
耐热度
800℃以上无体积膨胀不产生粉化。
675℃以上,体积膨胀10%,产生粉化

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