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科洛永凝液DPS防水劑能否用于防水層上的保護層

返回列表 來源: 發布日期: 2025.07.09 瀏覽次數:0

在建筑工程領域,防水層的保護層設計是確保結構耐久性的關鍵環節。傳統保護層多采用水泥砂漿、瓷磚或卷材等材料,但隨著材料科學的發展,新型滲透結晶型防水劑——科洛永凝液DPS逐漸進入公眾視野。其能否替代或輔助傳統保護層?本文將從材料特性、作用機理、施工兼容性及工程案例四個維度展開分析。

科洛永凝液DPS防水劑能否用于防水層上的保護層

一、材料特性:無機滲透結晶的獨特優勢

科洛永凝液DPS是一種水性滲透結晶型無機防水材料,其核心成分包括堿金屬硅酸鹽、催化劑及惰性助劑。其特性可歸納為以下三點:

深層滲透性:液態配方使其能滲透至混凝土內部30—40mm,與氫氧化鈣、硅酸鈣等堿性物質發生化學反應,生成枝蔓狀硅凝膠晶體。這種晶體結構可永久封閉毛細孔隙,形成“內防水層”,而非傳統材料的表面覆蓋式防水。

自修復能力:晶體遇水可再次活化,自動填充新產生的微裂縫(寬度≤0.4mm)。例如,在三峽大壩的長期監測中,噴涂DPS的混凝土結構在10年后仍保持抗滲等級S11以上,驗證了其動態修復能力。

環保耐久性:產品為無色透明液體,無毒無味,TVOC含量遠低于國家標準,且耐紫外線、耐酸堿腐蝕。實驗室加速老化試驗顯示,其使用壽命超過50年,與混凝土結構同壽命。

二、作用機理:從防水到保護的雙重賦能

傳統保護層主要承擔物理防護功能,而DPS通過化學作用實現三大保護價值:

結構補強:晶體填充使混凝土表層密度提升15%—23%,抗壓強度增強20%—30%。例如,在港珠澳大橋沉管隧道工程中,噴涂DPS后混凝土耐磨性提高40%,有效抵御海水沖刷。

抗碳化防護:DPS形成的致密層可減緩二氧化碳滲透,將混凝土碳化深度降低60%—80%。西安地鐵2號線實測數據顯示,噴涂區域碳化速度較未處理區減緩3倍以上。

抗氯離子侵蝕:晶體結構可阻斷氯離子傳輸通道,保護鋼筋免受銹蝕。青島海灣大橋的鹽霧試驗表明,DPS處理區鋼筋截面損失率僅為未處理區的1/5.

三、施工兼容性:與防水層的協同效應

DPS作為保護層的應用需滿足兩大前提條件:

基面處理要求

混凝土強度需達C25以上,表面無明水、浮漿及大于0.3mm的裂縫。

裂縫處理需采用“V型槽+速凝水泥+DPS”復合工藝,確保裂縫密封性。

施工前需清除油污、脫模劑等污染物,避免影響滲透效果。

施工工藝優化

噴涂時機:防水層施工完成后24小時即可噴涂DPS,無需等待養護期。

用量控制:第一遍噴涂量8㎡/kg,間隔16—24小時后噴涂第二遍,用量4—6㎡/kg。

環境限制:施工溫度需≥0℃,風力≤5級,雨天或低溫環境需采取防護措施。

案例驗證:在深圳某地下車庫改造項目中,原設計采用2mm厚聚氨酯防水涂料+50mm厚細石混凝土保護層。后優化為“1.5mm厚聚氨酯+DPS噴涂”方案,施工效率提升60%,綜合成本降低35%。經3年使用,未出現滲漏或保護層開裂現象。

四、工程應用場景與邊界條件

DPS作為保護層的適用性需結合具體工程需求判斷:

推薦應用場景

潮濕環境:如地下室、隧道、水池等,DPS的透氣性可避免傳統保護層因水汽積聚導致的空鼓。

輕型結構:屋面、橋梁等對荷載敏感部位,DPS可替代部分保護層厚度,減輕結構自重。

維修工程:針對既有建筑滲漏修復,DPS可直接噴涂于原防水層表面,無需拆除舊層。

需謹慎使用的場景

機械磨損嚴重區域:如停車場車道、工業廠房地面,需配合耐磨骨料或環氧涂層增強表面硬度。

長期接觸化學品的區域:若需抵抗強酸強堿侵蝕,需選用專用防腐涂料與DPS復合使用。


五、結論:DPS作為保護層的可行性路徑

科洛永凝液DPS可替代傳統保護層,但需遵循“功能互補、場景適配”原則:

作為獨立保護層:適用于潮濕、輕載、無機械磨損的混凝土結構,如地下室側墻、屋面等。

作為復合保護層組分:與環氧樹脂、耐磨骨料等材料復合,可拓展至高磨損、強腐蝕場景。

作為維修加固材料:針對既有建筑滲漏修復,DPS可快速形成防水屏障,延長結構使用壽命。

未來,隨著建筑行業對低碳、耐久材料的需求增長,DPS等滲透結晶型材料將迎來更廣闊的應用空間。建議工程方在方案設計階段,結合結構類型、環境條件及全生命周期成本,科學選用DPS保護層方案,實現防水與保護的雙重目標。

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