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文檔簡介
塞納環(huán)保:2015環(huán)保行業(yè)分析報告面臨30-60T瓦挑戰(zhàn)14.5Terawatts30--60Terawatts
全球能源需求趨勢能源需求不斷膨脹石油、煤、天然氣等化石能源逐漸枯竭解決能源危機途徑:(1)當前節(jié)約能源,降低能耗,提高能效(2)未來尋找可替代清潔能源(太陽能、風能、地熱等)我國能源利用現狀:能源消費年均6.6%的增速支撐11.2%的經濟增長。能源利用率低,GDP占世界的8.6%,但能耗占世界的19.3%。中國主要能耗分布建筑能耗分布主要集中在采暖和空調中國能耗分布采暖和制冷占總能比重=27.8%x65%≈18%我國每年新建房屋20億平方米中,99%以上是高能耗建筑既有的~430億平方米建筑中,~4%采取了能源效率措施單位建筑面積采暖能耗為發(fā)達國家新建建筑的3倍以上全國政協調研組數據顯示,按目前的發(fā)展趨勢,到2020年我國建筑能耗將達到10.9億噸標準煤。年復合增長約近20%4.5萬億十二五節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值總目標“十二五”節(jié)能環(huán)保產值節(jié)能環(huán)保產業(yè)產值大約4.5萬億常用建筑保溫節(jié)能途徑幾種常用建筑節(jié)能材料的優(yōu)缺點保溫砂漿:優(yōu)點:A級不燃、透氣性能好、適用于異形墻面。缺點:吸水性強、增厚墻體、厚度不易控制、施工影響大
(2)隔熱軟氈優(yōu)點:導熱系數低、熱損小、用料少缺點:收縮塌方、密度偏低,表面脆裂;大都采用手工成型,生產效率低,強度差、外表不美觀(3)擠塑板優(yōu)點:導熱系數低良好的抗?jié)裥?,缺點:脆、容易破損開裂、透氣性差、容易起鼓脫落、粘結強度不夠。保溫砂漿隔熱軟氈擠塑板(1)反射原理選用高反射率的多種寬禁帶特殊陶瓷材料作為填料,并采用獨特的包覆工藝,使多種材料同時協同參與反射,反射譜基本覆蓋太陽光全譜(400-2500納米)。大比表面積微/納米功能材料顯著提高了涂層內部界面,內部形成多次反射和散射,顯著降低了涂層的蓄熱能力。SELNA節(jié)能原理—反射反射覆蓋可見-近紅外太陽光入射100%反射>93%墻體涂層高熱阻特種材料納米功能材料SELNA日本涂料包覆納米材料的空心陶瓷微球反射譜對比400-1200納米波段比日本涂料反射率高~2.5%。反射原理模型(2)隔熱機理空心陶瓷微球技術由于超細納米材料大的比表面積和邊界效應能大幅降低涂層的導熱率。納米化界面和晶界放大了涂層的聲子散射作用,使涂層表面熱量無法向涂覆體內部傳導。聲子傳輸受阻傳熱受阻構造體涂層材料SEM和TEM照片涂層阻礙熱傳導示意圖SELNA節(jié)能原理—隔熱
日本涂料SELNA熱擴散系數低于日本產品。聲子散射原理(3)輻射機理涂料具有超低比重,同時采用了高熱阻特種材料,顯著降低了涂層的蓄熱能力?;瘜W自組裝原理使涂層表面自發(fā)納米化,每平方厘米面積內形成的納米尺寸突起多達100億個,從微觀結構上大幅提高了涂層的輻射散熱面積,因此涂層能有效把物體表面的熱量輻射到空氣中,顯著降低物體的溫度。1微米hν涂層納米突起涂層表面三維原子力掃描圖涂層表面納米突起熱輻射示意圖SELNA節(jié)能原理—輻射采用雙極性改性劑誘導涂層自組裝(極性端與非極性端產生擇優(yōu)取向)極性端R基團SELNA通過在涂料樹脂上接枝一種高磷含量聚合物,使樹脂本身具備優(yōu)異的阻燃性。
火災時,上述含磷改性樹脂會發(fā)生如下反應來抑火
聚偏磷酸偏磷酸磷酸含磷改性樹脂2010年11月15日上海靜安區(qū)高層公寓大火58人遇難,70余人受傷SELNA阻燃原理
當前,應用于內外墻的大多數涂料無阻燃功能,這是居住安全的一個極大的隱患SELNA阻燃原理:聚偏磷酸具有強脫水性,使聚合物脫水而炭化,在表面形成碳膜以隔絕空氣。磷化物在聚合物燃燒時形成PO·活性基,它與火焰區(qū)的氫結合,起到抑火作用。磷改性樹脂在阻燃過程中產生水分,降低凝聚相溫度,稀釋氣相中可燃物的濃度。雙極性樹脂在成膜過程中自發(fā)形成納米突起,含硅疏水基團在納米突起表面(氣/固界面)實現重排,將涂層的表面張力降至20mN/m以下,達到抗污自潔的效果。SELNA防污自潔原理1微米MODMSFODMS未使用FODMSSELNA中部分功能材料通過化學法實現銀納米顆粒表面改性,從而使涂層具有優(yōu)異的抗菌效果。SELNA抗菌原理3-aminopropyltriethoxysilaneSELNA涂料抗菌效果日本涂料(c)和普通涂料(d)的抗菌效果銀納米顆粒SELNA柔性涂層SELNA—多種功能隔熱&保溫
反射&輻射耐熱&阻燃
防霉&抗菌防污&自潔耐久&耐候安全&環(huán)保隔音&降噪防潮&防露SELNA節(jié)能效果-制冷節(jié)能夏天時如果在建筑物的外墻涂覆SELNA,至少可以將外墻表面的溫度降低至少10℃,在同樣保持室內溫度相同的條件下,涂覆有潤物涂料的建筑比涂覆普通涂料的建筑可以節(jié)能40%以上,如果內外墻皆涂,節(jié)能效果更優(yōu)。SELNA節(jié)能效果—采暖節(jié)能推進北方采暖地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造(430億平建筑中,~4%采取了節(jié)能措施)機關、學校、醫(yī)院、影劇院、體育館等大型公共建筑采暖節(jié)能改造在商業(yè)房地產、工業(yè)廠房中推廣(每年新建20億平中,99%以上是高能耗建筑)軍方裝備(帳篷等)冬天,如果在建筑物的外墻或內外墻涂覆SELNA,在保持室內溫度相同的條件下,涂覆SELNA的建筑比涂覆普通涂料的建筑可以節(jié)能30%以上。SELNA—市場潛力2015年,實施新建房屋10億平節(jié)能標準,北方采暖地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造4億平方米以上,夏熱冬冷地區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造5000萬平方米,公共建筑節(jié)能改造6000萬平方米,公共機構辦公建筑節(jié)能改造6000萬平方米。未來市場:每年新建房屋20億平中推動5
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