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建筑节能技术措施

编辑:制度大全2019-04-05

一、围护结构节能技术

墙体采用岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯塑料、聚胺酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体,降低外墙传热系数。

采取增加窗玻璃层数、窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条、使用低辐射玻璃(low-E玻璃)、封装玻璃和绝热性能好的塑料窗等措施,改善门窗绝热性能,有效降低室内空气与室外空气的热传导。

采用高效保温材料保温屋面、架空型保温屋面、浮石沙保温屋面和倒置型保温屋面等节能屋面。在南方地区和夏热冬冷地区屋面的采用屋面遮阳隔热技术。

采用综合考虑建筑物的通风、遮阳、自然采光等建筑围护结构优化集成节能技术。例如,双层幕墙技术是中间带有可调遮阳板、且可通风的方式,夏季可有效遮阳和通风排热,冬季又可使太阳光透过,减少采暖负荷。

二、能源系统节能控制技术

采暖空调系统的控制技术是对既有热网系统和楼宇能源系统进行节能改造、实现优化运行节能控制的关键技术。主要有三种方式:VWV(变水量)、VAV(变风量)和VRV(变容量),其关键技术是基于供热、空调系统中“冷(热)源-输配系统-末端设备”各环节物理特性的控制。

三、热泵技术

热泵技术是利用低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术,主要有空气源热泵技术和水(地)源热泵技术。可向建筑物供暖、供冷,有效降低建筑物供暖和供冷能耗,同时降低区域环境污染。

四、采暖末端装置可调技术

主要包括末端热量可调及热量计量装置,连接每组暖气片的恒温阀,相应的热网控制调节技术以及变频泵的应用等。可实现30%-50%的节能效果,同时避免采暖末端的冷热不均问题。

五、新风处理及空调系统的余热回收技术

新风负荷一般占建筑物总负荷约30%-40%.变新风量所需的供冷量比固定的最小新风量所需的供冷量少20%左右。新风量如果能够从最小新风量到全新风变化,在春秋季可节约近60%的能耗。通过全热式换热器将空调房间排风与新风进行热、湿交换,利用空调房间排风的降温除湿,可实现空调系统的余热回收。

六、独立除湿空调节电技术

中央空调消耗的能量中,40%-50%用来除湿。冷冻水供水温度提高1℃,效率可提高3%左右。采用除湿独立方式,同时结合空调余热回收,中央空调电耗可降低30%以上。我国已开发成功溶液式独立除湿空调方式的关键技术,以低温热源为动力高效除湿。

七、各种辐射型采暖空调末端装置节能技术

地板辐射、天花板辐射、垂直板辐射是辐射型采暖的主要方式。可避免吹风感,同时可使用高温冷源和低温热源,大大提高热泵的效率。在有低温废热、地下水等低品位可再生冷热源时,这种末端方式可直接使用这些冷热源,省去常规冷热源。

八、建筑热电冷联产技术

在热电联产基础上增加制冷设备,形成热电冷联产系统。制冷设备主要是吸收式制冷机,其制冷所用热量由热电联产系统供热量提供。与直接使用天然气锅炉供热、天然气直燃机制冷、发电厂供电相比,上述方式可降低一次能源消耗量10%-30%,同时还减少了输电过程的线路损耗。

九、相变贮能技术

相变贮能技术具有贮能密度高、相变温度接近于一恒定温度等优点,可提供很高的蓄热、蓄冷容量,并且系统容易控制,可有效解决能量供给与需求时间上的不匹配问题。例如,在采暖空调系统中应用相变贮能技术,是实现电网的“削峰填谷”的重要途径;在建筑围护结构中应用相变贮能技术,可以降低房间空调负荷。

十、太阳能一体化建筑

太阳能一体化建筑是太阳能利用的发展趋势。利用太阳能为建筑物提供生活热水、冬季采暖和夏季空调,同时可以结合光伏电池技术为建筑物供电。

十一、建筑能耗评估方法

以整座建筑物的每家每户建筑能耗为出发点来评价建筑物的热性能。在综合考虑气候条件、各种传热方式、建筑物的朝向、墙体材料的性能、门窗性能、建筑物的热惰性、各相邻房间耦合传热、新风要求、用户的作息情况以及采暖空调等各种建筑设备的选择和使用等因素的基础上对建筑物的能耗需求进行评估。为房地产商和用户在开发、购买和使用节能建筑和建筑设备时提供节能信息服务。

十二、采用节能产品

购买和使用符合国家能效标准要求的高效节能空调、冰箱、照明器具、风机、水泵等,降低建筑物能耗。

篇2:医院建筑电气节能改造重点措施

现代医院建筑对建筑装潢、温湿度控制、空气洁净度、环境安全和信息自动化等都有很高要求,医疗环境质量的提高,势必增加医院的运营能耗。为降低运营成本,已建成医院需在运行管理和节能改造上下功夫。节约二次能源--电能,是医院建筑电气节能改造的重点。医院建筑的节能改造应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。

变压器的节能改造

*变压器的损耗及效率

有功损耗包括铁损和铜损,铁损又称空载损失,其值与铁心材质等有关,而与负荷大小无关,是基本不变的;铜损与负荷电流平方成正比。

无功损耗由两部分组成,一部分是由励磁电流即空载电流造成的损耗,它与铁心有关而与负荷无关;另一部分无功损耗指一二次绕组的漏磁电抗损耗,其大小与负载电流平方成正比,此损耗又称变压器无功漏磁损耗。

变压器的效率是变压器二次侧输出功率与电源侧输入功率之比的百分数,与变压器的负荷和损耗有关,也与负荷功率因数有关。负载率为?0.3~1时效率均较高,0.5~0.6时效率最高。负载一定时,功率因数越高变压器效率也越高。

*变压器的节能改造措施

变压器节能改造的实质是降低其损耗、提高其运行效率,具体措施有以下几项--

合理选择变压器的容量和台数。选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑改造投资和年运行费用,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效区。当负荷率低于30%时,应调整或更换。当负荷率超过80%并通过计算不利于经济运行时,可放大一级容量选择变压器。

选用节能型变压器,更换或改造高能耗变压器。改造工程应选用SC(B)9、10等型号变压器。医院应对如SJ1、SL1高能耗变压器进行技术改造,改造后应达到国家对配电变压器能耗标准的要求,即:空载损耗降低45%~65%;空载电流降低70%;短路损耗达到SL7标准;阻抗电压4%~4.9%。

加强运行管理,实现变压器经济运行。在医院负荷变化的情况下,如投运变压器台数和容量不变,其负荷率和运行效率都将发生变化,使其超出经济运行范围,因此要及时投入或切除部分变压器,防止变压器轻载或空载运行。对长期轻载(负荷率小于30%)的变压器,必要时按实际负荷换小容量变压器。

供配电系统的节能改造

*供配电系统线损率

从电网到医院的电能,经一次或二次降压后,再经由高、低压线路输送至各科室和部门的用电设备,构成医院的供配电系统。电能在变压输送过程中会造成损耗,这部分损耗称为线变损或简称电损,在《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485)中规定了对线损率的具体要求,即:一次变压不得超过3.5%;二次变压不得超过5.5%;三次变压不得超过7%。

*供配电系统节能改造的主要环节

首先,改造合理的供配电系统。根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素,改造合理的供配电系统和选择供电电压,供配电系统应尽量简单可靠,同一电压供电系统变配电级数不宜超过两级;医院变电所应尽量靠近负荷中心,以缩短供电半径,减少线路损失;门诊楼、病房楼及医技楼等内部变电所之间宜敷设联络线,根据负荷情况,可切除部分变压器,从而减少损耗;根据负荷情况合理选择变压器容量、台数,其接线应能适应负荷变化,按经济运行原则灵活投切变压器;按经济电流密度合理选择导线截面,一般按年综合运行费用最小原则确定单位面积经济电流密度。

其次,提高功率因数减少电能损耗。提高变压器二次侧的功率因数,可使总的负荷电流减少,从而减少变压器的铜损;提高功率因数,可减少无功电流,相应减少了线路及变压器的电流,从而减少了电压降;另外在节能改造时提高功率因数可减少电源线路的截面及变压器的容量,节约设备投资。

提高功率因数的措施包括:减少供用电设备的无功消耗,提高自然功率因数;用静电电容器进行无功补偿。按全国供用电规则,高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户,在当地供电局规定的电网高峰负荷时功率因数应不低于0.9。?

电动机的节能改造

减少电动机的电能损耗的主要途径是提高电动机的效率和功率因数。电动机的节能改造方法有以下几个方面--

*改造低效率电动机

采取各种切实可行的措施,减少电动机的各部分损耗,提高电动机的效率和功率因数。

采取各种减少损耗措施后的高效电动机,其总损耗比普通标准电动机减少20%~30%,电动机的效率可以由普通的标准型提高3%~6%。

另外,YZR系列新型电机与以前的JZR或JZR2系列电机相比,平均效率高2%,空载电流小20%,平均功率因数高9%,具有较好的节能效果。因此,在节能改造当中,应选用Y、YZ、YZR等新系列电动机,以节省电能。普通高效电机价格比一般电机高20%~30%,采用时要考虑资金回收期,即在短期内靠节电费用收回多花的费用。一般符合下列条件时可选用普通高效电机:负载率在0.6以上;每年连续运行时间在3000小时以上;电机运行时无频繁启、制动;单机容量较大。

*根据负荷特性合理选择电动机

对旧有设备使用的电机,要进行必要的测试与计算,结合电机的工作环境及负载特点,选用适当的电机取代“大马拉小车”的电机,以提高电机的运行效率和功率因数。通常当电机的负载率大于0.65时,可不必更换;小于0.3时,不经计算就可更换;在0.3~0.65之间时,则需经过计算再确定。

*轻载电动机采取降压运行

对经常处于轻负荷运行的电动机,应采用三角--星切换装置,将三角形接法的电动机改为星形接法,可以达到良好的节电效果。

值得注意的是,只有在负荷系数低于0.3后,将电动机的三角形接法改为星形接法才能使电动机的效率有明显提高;当负荷系数为0.5时,星形接法和三角形接法的效率基本相等,无节电效果;当负荷系数大于0.5后,电动机星形接法的效率反而低于三角形接法。电动机由三角形改为星形接法后,其极限容许负载大致为铭牌容量的38%~45%。因此,在采用三角形改星形接法作为节电方法时,一定要考虑到改接后的电动机的容量是否能满足负载的要求。一般认为,由三角形改星形接法转换点在负荷系数为0.2~0.4之间。对不同型号的电动机,其转换点不一定相同,应该进行分析计算才能确定。根据经验,当负荷系数为<0.3时,将三角形改为星形接法往往可以节电。

*根据负载情况对电动机采取无功补偿

对距供电点较远的大容量电动机应对其进行无功补偿。电动机无功补偿对改变远距离送电的电动机低功率因数运条状态、减少线路损失、提高变压器负载率有着明显的效果。数据表明,每千瓦补偿电容每年可节电150kWh~500kWh,是一种值得推广的办法。对单台电动机补偿容量不宜过大,以防产生自励磁过电压,应保证电动机在额定电压下断电时电容器的放电电流不大于铭牌上的空载电流。

*需要根据负荷变化调节的设备应采用调速电机

交流电动机的调速分为三种形式:变极、变频和变转差率调速。在所有电动机中,风机和水泵调速节能的效果最明显。

照明设备的节电改造

*实施节能照明的要点

根据照明用电量的计算公式,欲降低照明电耗,必须设法提高照明率、使用高效光源、提高灯具的维修率;或者减少开灯时间、保持适当的照度和尽量采用局部照明等。但是,照明节能的原则是在保证足够的照明亮度和质量的前提下节约电能的,不允许采取降低《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中的推荐照度来实现节能。

在医院建筑照明改造时应注意以下几点--

光源和灯具的选择:在考虑照明时,一定要依据照明目的来选择合适的光源和灯具;

照度和年龄:在辨认文字时,年龄越大,需要的照度也越高,因此在确定照度时,除考虑目的和用途之外,还必须考虑使用人的年龄;

荧光灯的光通量与环境温度的关系:一般的荧光灯的使用环境温度通常设计在20℃,在这个温度下工作,荧光灯可以获得最高的效率,所以在使用时应注意尽量符合这个温度;

照明设备减光的原因:维修工作跟不上,不仅给工作和安全带来不利,而且还会造成电能浪费,因此把维修工作作为节能措施的重要一环是非常必要的。灯射出的光通量的减退、灯具变脏带来的光通量减退、天棚和墙壁造成的减光是照明设备减光的三个主要原因。

*相关技术措施

(1)采用高效长寿命光源。光源是节能的首要因素,而光源和节能又取决于发光效率。高效光源主要指气体放电灯。低压气体放电灯以荧光灯为代表,高压气体放电灯主要为高压钠灯和金属卤化物灯。近年来,进一步提高光源的性能和技术参数呈现以下趋势--

提高发光效率:预计气体放电灯光效将普遍超过100lm/W,HID灯将更高,白炽光源将通过多种技术革新进一步提高光效

提高显色性能:多数光源的显色指数将超过80,荧光灯将普遍使用三基色荧光粉;

提高使用寿命:气体放电灯的使用寿命将超过10000h,将有多种更长寿命的新光源出现。

在第一类场所,即高大门厅、户外场地,主要是推广金属卤化物灯和高压钠灯,前者以其较优的色温和显色指数获得更多应用,而后者则以更高光效和更长寿命而受欢迎,尤其是在户外(道路、广场等)占有绝对优势,而在户内,则由于显色指数太低而受到很大限制,显色改进型高压纳灯由于显色指数大大提高,而获得广泛应用。

在第二类场所,即较低矮的室内场所,如诊室、病房、治疗室以及高度在4.5m以下的其它场所,应积极推广使用直管荧光灯,在照明节能改造中应采用T5灯管(直径16mm)取代T8、T12灯管(直径26、38mm)。无论是光效和寿命,T5灯管都大大优于T8、T12灯管,用T5取代T8、T12灯管可以节电10%以上,用带电子镇流器的T5灯管代替带铁心镇流器的T8、T12灯管可节电30%左右。此外,T5灯管由于其直径减少,体积减少近一半,荧光粉等有害物质耗量也减少,大大有利于环保。

在第三类场所,如低矮门厅、走廊等,以紧凑型荧光灯(包括“H”型、“U”型、“D”型、环形等)为主,替代白炽灯。紧凑型荧光灯的功率有5W、7W、9W、11W、13W、16W、18W、24W、36W等,色温为2700K~6500K,适应不同光色的要求。在既要节能又要提高照明水平的情况下,使用紧凑型荧光灯虽然初投资略高于白炽灯,然而节电效果显著,足以补偿。例如,以1个11W的紧凑型荧光灯与1个60W的白炽灯相比,光通量增加1/3,以燃点3000h计算,可节电132kWh,况且紧凑型荧光灯的寿命远超过白炽灯。

(2)采用高效节能的照明灯具。灯具是除光源外的第二要素,而且是不容易为人们所重视的因素。灯具的主要功能是合理分配光源辐射的光通量,满足环境和作业的配光要求,并且不产生眩光和严重的光幕反射。选择灯具时,除考虑环境光分布和限制眩目的要求外,还应考虑灯具的效率。对于高光效灯具的基本要求如下--

提高灯具效率:现在市场上有些灯具效率仅有0.3~0.4,光源发出的光能大部分被吸收,能量利用率很低。若要提高效率,一方面要有科学的设计构思和先进的设计手段,运用计算机辅助设计来计算灯具的反射面和其他部分;另一方面要从反射罩材料、漫射罩和保护罩的材料等方面加以优化。

提高灯具的光通维持率:从灯具的反射面、漫射面、保护罩、格栅等的材料和表面处理上下功夫,使表面不易积尘、腐蚀,容易清扫,采取有效的防尘措施;有防尘、防水、密封要求的灯具,应经过试验达到规定的防护等级。

提供配光合理、品种齐全的灯具:应该有多种配光的灯具,以适应不同体形的空间、不同使用要求(照度、均匀度、眩光限制等)的场所的需要。

提供与新型高效光源配套、系列较完整的灯具:现在有一些灯具是借用类似光源的灯具,或者几种光源、几种尺寸的灯泡共用灯具。要达到高效率、高质量,应该按照光源的特性、尺寸专门设计配套的灯具,形成较完整的系列。

正确使用高效灯具:灯具效率高,可以把光源的光通量最大限度发散到灯具以外,为了让光更多地照射到视觉需要的工作面上,还必须提高光通的利用系数。利用系数取决于灯具效率、灯具配光与房间体形的适应状况,还和表面(墙、顶棚、地面、设备、家具等)材料的反射比有关。

处理好能量效率与装饰性的关系:当前在医院建筑中特别是保健楼中,在照明设计时有一种偏向,强调了灯具的装饰性能,而忽视了灯具效率和光的利用系数,造成过大的能源消耗,而得不到良好的照明效果。

(3)采用高效节能的照明电器附件。绝大多数节能光源都是气体放电灯,它们需要镇流器才能工作。普通电感式镇流器功耗大、光闪烁严重。目前已成功开发的节能镇流器--节能型电感式镇流器和电子镇流器,都比原电感镇流器的功耗减小一半以上。例如,直管荧光灯的电感镇流器自身功耗约为灯管功率的23%~25%,有的低质量产品,据检验达到30%,而国外有一些低功耗镇流器可达12%~15%。可见,提高镇流器的质量对节能很有意义。若使用电感镇流器,则应带电容补偿,使每个灯具的功率因数在0.9以上。

目前镇流器的发展主要有两个方向--

功耗电感镇流器:自身功耗减小,可靠性高,无电磁污染;

高频电子镇流器:功耗更小,可提高光源光效,发光稳定,无频闪,无噪声,有利节能和改善视觉效果,将在进一步降低谐波量和电磁辐射、提高可靠性方面改进,逐步成为荧光灯的主要配套产品。

(4)采用合理的照明控制。有了好的光源、好的灯具、好的照明附件,还要有合理的照明控制方式。

医院建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,要采用集中控制,并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施;

对于护理单元的通道照明,在深夜应可关掉其中一部分或采用可调光方式;

有天然采光的楼梯间、走道的照明要多采用节能自熄开关;

每个照明开关所控灯具不应太多;

照明场所装设有两列或多列灯具时,要按下列方式分组控制:所控灯列与侧窗平行;药剂生产场所按车间、工段或工序分组;电化教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所,按靠近或远离讲台分组。

篇3:建筑节能施工安全管理措施

建筑工程节能施工安全管理措施

1)建立安全责任制,进入现场前,对工人进行安全技术交底和安全培训工作。对施工机械操作进行培训,安全员作好安全检查工作。

2)严格遵守杭州市建筑工程施工安全操作规程。

3)阳台周边、无防护的屋面周边设置1.2m高的两道护身栏杆,并设置固定的高度不低于18cm的档脚板。

4)当临边的外侧为通道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网或其它可靠措施作全封闭处理。

5)分层施工的楼梯口、梯段边及休息平台处必须安装临时护栏。

6)施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

7)施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

8)雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。

9)因作业必须,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

10)坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

11)应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。

12)工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用途等。

13)配电箱要做到"六有",在现场施工,当停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

14)检查和操作人员必需按规定穿、戴绝缘鞋、绝缘手套;必需使用电工专用绝缘工具。

15)进入施工现场并在施工时,要带好安全帽,系好安全带,施工现场严禁吸烟,严禁酒后施工。

篇4:建筑节能施工消防措施

建筑工程节能施工消防措施

1)严格遵守有关消防安全方面的法令、法规、配备专职消防保卫人员,制定有关消防保卫管理制度,完善消防设施,消除事故隐患。

2)楼层内设有消防栓、灭火器,并有专人负责,定期检查,保证随时可用,并做明显标识。

3)坚持现场用火审批制度,电气焊工作要有灭火器材,操作岗位上禁止吸烟,对易燃、易爆物品使用要按规定执行,指定专人设库房分类管理。建设工程内不准积存易燃、可燃材料。

4)使用电气设备和化学危险品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。

5)新工人进场要和安全教育一起进行防火教育,重点工作设消防保卫人员,施工现场值勤人员昼夜值班,搞好"四防"工作。

6)现场要有明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,每季度培训一次义务消防队。定期组织防火工作检查,建立防火工作档案。

7)电工、焊工从事电器设备安装和电、气焊切割作业要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换,要重新办理用火证手续。

8)使用电器设备和易燃易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。

9)施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求,库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品,应专库储存,分类单独存放,保持通风,用电符合防火规定。不准在结构工程内、库房内调配油漆、稀料。

10)结构工程内不准作为仓库使用,不准存放易燃、可燃材料,因施工需要进入结构工程内的可燃材料,要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。

11)施工现场严禁吸烟。必要时,应设有防火措施的吸烟室。

12)氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气"钢瓶"、乙炔发生器作业。

13)在施工程要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。

14)施工现场的有害材料不准在现场随意焚烧,要集中起来及时处理。

15)大批量的装修材料需进行切割时,应搭设封闭的加工棚,集中进行加工。

篇5:建筑物外墙节能措施范本

建筑物外墙节能措施

以界面剂为界面层,聚苯颗粒保温浆料为保温层,抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布为抗裂防护层的建筑物外墙外保温系统。

(一)施工条件

1、基层墙面及找平层应干燥并已验收合格。门窗框已安装到位。

2、施工现场环境温度和找平层表面温度,在施工中及施工后24小时内部不得低于2℃,风力不大于5级。

3、施工面应避免阳光直射及雨天施工,必要时在脚手架上设临时遮阳设施。

(二)施工工艺

1.基层墙面处理

墙面应清理干净,无油污和其他松散物,凹凸处须找平。

2.涂刷界面砂浆

将基面加水润湿,但不可有明水;按粉水比为1:0.35-0.4的重量比,先向容器中注入清水,再加入界面砂浆干粉,充分搅拌至无颗粒状浆体,均匀涂抹在墙面上,直到干燥后再进行下一工序。

3.配制保温胶浆

将聚合物干粉1袋(25

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