Какую пароизоляцию выбрать для потолка в деревянном доме: Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?
Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?
В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.
Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции. Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!
Если вам будет интересно, в этом видео-уроке хорошо объясняется, почему так важна пароизоляция потолка, и что будет происходить без нее:
Сама по себе такая защита – это целый комплекс мер, которые необходимы, когда пар может встретить на своем пути материалы с высоким сопротивлением диффузии. И от того, какие это материалы и о каком помещении идет речь (домашняя библиотека или бассейн), зависит то, насколько усердно нужно защищать потолок.
Что происходит между двумя уровнями помещений?
Если говорить простым языком, процесс выравнивания влажности между двумя помещениями на разной высоте по своей сути напоминает процесс выравнивания температур. Теплый воздух, насыщенный водяным паром, всегда будет двигаться из теплого помещения наружу, к более холодному, и при этом проходить через перекрытие и стены, что называется диффузией.
И этот водяной пар из воздуха в процессе такого движения конденсируется и пропитывает стены влагой. Сами же перекрытия из разных материалов по-разному пропускают этот пар. Поэтому на строительном языке материалы делят на обладающие высоким или низким сопротивлением диффузии.
Все дело в физике: чем плотность строительного материала меньше, тем легче молекулам пара пройти через него. Например, пар достаточно легко проходит через гипс, красный кирпич и дерево. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия обладает уже высоким сопротивлением диффузии.
Также минеральная вата, которая сегодня так популярна при утеплении потолка, практически не сопротивляется теплому воздуху и водяному пару, а вот пенопласт служит непреодолимым для него препятствием. И пароизоляцию в таком случае устанавливают либо по незнанию, либо с целью дополнительной теплоизоляции, которая никогда не помешает. Особенно, если пароизоляция – отражающая, как здесь:
Хорошо, если речь идет о потолке, который находится между двумя теплыми этажами. По идее, внутри этих помещений должна быть примерно одинаковая температура, и поэтому пароизоляция действительно может не понадобиться. Тогда в таком пироге используется только ветроизоляция, и лишь для одной цели: изолировать жилые помещения от мелкой пыли из утеплителя. Т.е., одним словом, нет перепада температур – не будет и проблем.
И совсем другая картина, если верхнее помещение – не теплое. Согласно законам физики, внутренний воздух дома способен удержать в себе только энное количество пара. Например, с при температуре 20 градусов он удержит в себе 17,3 г водяных паров, а это уже 100% относительной влажности. Но больше он вместить не сможет. Кроме того, если воздух полностью насытиться водяным паром, то при даже небольшом снижении температуры воздуха вода сразу же превратится в жидкость и выпадет в виде тумана или конденсата. А вот если воздух разогреть, он сможет принять еще больше пара.
Говоря простым языком, воздух становится плотным, увеличивается и собой вытесняет лишний пар. И пар будет перемещаться из теплого помещения – в холодное, а сам процесс называется диффундированием. Пар всегда следует туда, где ниже температура воздуха, а это – перекрытие холодного чердака. Причем пар всегда ищет для себя легкие пути: щели, неплотности, пористость материала и так далее.
Если мы возьмем жилую комнату, то температура под потолком всегда выше на 2-4 градуса, чем у пола, а поэтому теплый воздух сверху всегда будет удерживать в себе больше пара. Вот почему деффундирование водяных паров будет происходить неравномерно: большая часть пара выйдет через потолок, и немного – через верхнюю часть стен. И, выдавливаясь через перекрытие нежилого чердака, пар достигает точки росы – той самой температуры, от которой зависит, когда пары превратятся в капельки воды. Если, конечно, заранее не был продуман паробарьер.
Поэтому пароизоляция необходима тогда, когда перекрытие находится между неотапливаемым и отапливаемым помещением. Например, в чердачном перекрытии между теплым этажом и неотапливаемым подкровельным пространством, а также с внутренней стороны первого этажа вентилируемого подполья:
Паропроницаемость утеплителя и конструкции перекрытия
С тем, что пароизоляция потолка в жилом доме необходима, мы уже определились. Но насколько плотная и насколько непроницаемая? На самом деле перестраховка здесь не нужна. И если сделать глухой паробарьер над жилым помещением, когда нужен другой вид, то есть риск получить в итоге конденсат, хотя этот вопрос вполне можно было решить контролируемым выведением пара через потолок. Поэтому следующий момент, который вам нужно изучить для правильного выбора пароизоляции – такую характеристику кровельных материалов, как паропроницаемость.
Условно все кровельные утеплители, которые изготавливаются, делятся на «ваты» и «пены». К первой группе относят все утеплители из минеральных и органических волокон: минеральную вату, каменную стекловату и им подобное. А к пенным относят материалы, которые в заводских условиях образовываются путем затвердения пены различного химического состава. По сути, для обустройства потолка теплопроводность у каких материалов примерно одинакова – это 0,04 вт/м°с.
Но, кроме теплоизоляционных свойств, по всем остальным они отличаются достаточно сильно. Например, все утеплители, которые сделаны из волокон – паропроницаемые материалы. Благодаря причудливо переплетенным нитям в них не образовываются замкнутые поры, и водяной пар легко попадает в такой утеплитель, как и легко из него выходит:
Кроме того, в ряде современных ватных утеплителях волокна еще и покрываются специальным водоотталкивающим веществом, и такие утеплители называются гидрофобизированными. Суть в том, что молекулы водяного пара уже не могут проникнуть внутрь волокна, а только лишь прицепиться к его поверхности. И когда собирается критическая масса таких молекул, они образовывают целую каплю, а та скатывается под собственным весом. Поэтому гидрофобизированный ватный утеплитель тоже паропроницаем. Здесь большой плюс в том, что даже при достаточно большом количестве пара такие теплоизоляторы почти не намокают, а потому не теряют своих свойств.
А вот у пенных материалов, которые изготавливаются путем заполнения пор воздухом или инертными газами, совсем другой уровень паропроницаемости. И такие утеплители могут как пропускать водяной пар, так и не пропускать, в зависимости от характера их пор.
Например, пенополистирол, который изготавливается экструзионным способом и все его газонаполненные шарики соединены в единое целое, служит отличным паробарьером, а вот пенопласт, который называют еще неэкструзионным пенополистиролом, между своими шариками как раз пропускает молекулы и воздуха, и воды. Также паропроницаемы фольгированные материалы, одна из сторон которых покрыта алюминиевой фольгой.
Вот так и высчитывается характеристика паропроницаемости: чем ниже коэффициент, тем меньше пара способно проникнуть в такой утеплитель. Обычно коэффициент паропроницаемости утеплителя предоставляются в техпаспорте изделия, но обратите внимание: есть понятие «коэффициента паропроницаемости», а есть «коэффициент сопротивления пару» и они – разные.
Как организовать грамотную пароизоляцию потолка?
Что такое пароизоляционный слой потолка? Это материал с высокой способностью к сопротивлению проникновению водяного пара. Состоит такой слой из двух важных элементов:
- полотна, в качестве которого выступает пленка или мембрана,
- соединительной ленты, которая призвана обеспечить максимальную герметичность всех примыканий и нахлестов.
Правильно обустроенная пароизоляция потолка должна выглядеть таким образом:
На уложенную и загерметизированную пароизоляцию устраивают финишное покрытие, для которого зачастую необходим каркас. Вот и все хитрости!
Итак, сегодня немало материалов, которые обладают высоким сопротивление диффузии пара и низкой паропроницаемостью. Долгое время большой популярностью пользовались обычные полиэтиленовые пленки, которые, в принципе, выполняют свою работу, но не радуют все-таки высокой паропроницаемостью, низкими разрывными характеристиками и недолговечностью.
А потому современные производители, следуя своей политике импортозамещения, выпускают достаточно интересные технологические решения, среди которых есть даже металлизированные мембраны. Таких материалов много и стоит изучить их характеристики, чтобы понять: какая лучшая пароизоляция для потолка вашего дома?
Давайте перечислим самые важные для пароизоляции характеристики:
- Паропроницаемость – характеристика пленок и мембран от 0 до 3000 мг на квадратный метр в сутки. Этот показатель говорит о том, как много граммов воды в виде пара может пройти через за сутки через каждый метр пленки. И чем меньше цифра, тем, конечно же, лучше. Если же цифры показывает паропроницаемость в сотнях или тысячах граммов, то перед вами – паропроницаемая мембрана, и класть ее следует не под утеплитель, а на него.
- Прочность. Эта характеристика значительно влияет на то, насколько легко пройдут ваши монтажные работы. Дешевые пароизоляционные пленки достаточно легко порвать, они теряют свою целостность даже во время монтажа, когда на них падают инструменты или когда их задевают. С другой стороны, прочная пароизоляция также хорошо переносит перепад температур.
- Давление водяного столба. Пароизоляционная пленка рассчитана на то, чтобы удерживать на себе воду. В основном этот показатель важен для паропроницаемой мембраны, на которую в прямом смысле может попасть дождь. Для потолка, это, конечно, не критично, хотя чердачные протечки никогда не стоит исключать.
- Стойкость к ультрафиолету. Этот показатель варьируется от нескольких дней до месяца. Наверняка вы наблюдали за тем, как полиэтилен, который долгое время находился на улице, становится хрупким и рвется. А вот качественный материал сохраняет свои прочные показатели достаточно долго. Это имеет ценность, если ваши монтажные работы предполагают хранение открытой пароизоляционной пленки на потолке долгое время без внутренней обшивки.
А, чтобы разобраться и уточнить, правильно ли вы подобрали пароизоляцию для потолка по техническим характеристикам, внимательно рассмотрите изображенные на упаковке пиктограммы. И доверяйте тому бренду, который известен на отечественном рынке и пользуется доверием. Среди таких марок Изоспан, Изовер, Технониколь, Дельфа и другие.
Если с необходимостью барьера для пара все более-менее понятно, тогда какая пароизоляция лучше для потолка и чем руководствоваться при выборе? У каждого из материалов для пароизоляции, которые предлагает современный рынок, свои преимущества и особенности. Например, те же полиэтиленовые пленки наименее устойчивы к низким температурам и воздействию кислорода, быстро устаревают, зато доступны по цене.
Поэтому современный рынок предлагает потребителю также такие пароизоляционные материалы:
- комбинированные пленки;
- армированные пленки с металлизированными слоями;
- диффузные мембраны самых разных свойств.
Между собой такие материалы значительно отличаются:
Паробарьеры: создаем надежное препятствие
Для пароизоляции обычного потолка жилого помещения достаточно армированной или более доступной полиэтиленовой пленки, которая обладает максимальной паропроницаемостью. Подходит даже пергамин, только выбирайте его тогда поплотнее и потолще.
А вот более дорогие мембраны – это крепкие армированные материалы, которые покрыты фольгированной или ворсистой оболочкой с одной стороны. Они обладают хорошей герметичностью и даже отражают теплопотери (вы ведь наверняка в курсе, что тепло всегда поднимается вверх). Без таких мембран не обойтись при пароизоляции потолков в помещениях с повышенным уровнем влажности, как кухни, санузлы, бассейны.
Вот пример качественной пароизоляции, которая будет надежно защищать минеральную вату:
Ограниченная паропроницаемость: контролируем конденсат
Но есть еще вид мембран – с ограниченной паропроницаемостью. Такая изоляция создается на основе нетканого полипропилена методом термического соединения полимерных волокон. И такая небольшая паропроницаемость позволяет равномерно убирать из жилого помещения всю ненужную влажность воздуха, но при этом на стенах и потолке не будет образовываться конденсат.
Естественно, этот вариант годится только, если над помещением – нежилой чердак, что замечательно для дачного домика и любой другой другой постройки, где проживание сезонно. Конечно, и в случае с пароизоляцией стен, и с пароизоляцией крыши такие мембраны используются и для утепленных конструкций, но тогда там устраивается принудительная вентиляция, а в перекрытии, как правило, ничего подобного нет.
Переменная паропроницаемость: умный подход
И, наконец пленки с переменной паропроницаемость – это мембраны, которые умудряются менять свои свойства! Например, в полностью сухом помещении такой барьер паронепроницаем, а при при увеличении влажности становится проницаемым и выводит избыточную влагу из помещения. Такие сегодня в основном выпускает для пароизоляции потолка фирма Delta.
А если пароизоляцию вообще не положили?
Иногда также бывает так, что потолок уже подшит, а об пароизоляции либо забыли, либо не знали. Тогда не паникуйте и обратите внимание, каким именно материалом подшит потолок. Так, если это гипсокартон, то вам повезло: он хорошо впитывающий влагу. Если ДСП, также не стоит волноваться, т.к. ДСП сам по себе – материал плотный, и связующим элементом у него служит клей. Даже краска на потолке будет неплохой защитой. Да и вообще, при отделке гипсокартоном используют обычно самую простую пароизоляцию:
Грамотно обустроенная пароизоляция – это сплошной и непрерывный слой. Причем обычный строительный скотч для проклеивания нахлестов и примыканий здесь не подходит – только специальный пароизоляционный. Каждый производитель предлагает свои варианты соединительных лент для разных задач.
Например, одни из них предназначены исключительно для нахлестов полотна, а другие – для примыкания пленок к гладким поверхностям, третьи – для соединения пароизоляции с пористой и шероховатой поверхностью. Причем крайне важно приобретать соединительные ленты того же производителя, что и сама пароизоляция, чтобы достичь 100% герметичности слоя.
Таковых есть тоже несколько видов:
- специальный клей для пленки;
- клеевой состав для соединения мембраны;
- строительный скотч;
- односторонний алюминиевый скотч;
а также двухсторонняя клейкая лента, чтобы обеспечить герметичность отдельных полотен.
И, наконец, дадим вам пару полезных советов по поводу монтажа выбранной пароизоляции. Укладывать пароизоляцию нужно всегда внахлест на 15-20 см, чтобы обеспечить надежную защиту от проникновения паров. Все стыки необходимо загерметизировать при помощи строительного скотча.
Под чердачным перекрытием пароизоляцию следует прижимать деревянными рейками, а поверх их – монтировать обрешетку, чтобы создать зазор между обшивкой потолка и чердачным перекрытием. При этом следят за тем, чтобы будущие электрические кабели и другие инженерные системы не нарушали целостность пароизоляционной пленки. Все электрические кабели должны быть закрыты, и необходима обрешетка.
Кроме того, в такой зазор нельзя устраивать потолочные светильники, т.к. из-за малейшее повреждения пароизоляция в таком пространстве легко образуется конденсат и капли воды станут контактировать с электричеством. А это уже чревато немалыми проблемами.
Если все делать аккуратно, на пароизоляцию спокойно можно закрепить даже достаточно объемную и многоуровневую конструкцию:
Будьте внимательны, и итог ремонта будет только радовать глаз!
какую выбрать и как класть на чердачное перекрытие
2 августа, 2016 admin Деревянные полы 0
Устройство пароизоляции пола в деревянном доме
Любое жилое строение прослужит дольше. Если в нём правильно будут устроены тепло-, гидро- и пароизоляционные элементы. От них зависит, насколько удобно и уютно будет жильцам дома. Особую роль в создании комфортабельного жилья играет пароизоляция деревянного пола. С её помощью в помещении обеспечивается оптимальный уровень влажности воздуха. Правильно устроенная система контроля пара и влаги способствует сохранению строительных и отделочных материалов.
↑ Почему необходима пароизоляция деревянного пола
Влага в помещении – это постоянный фактор, который негативно воздействует на все деревянные конструкции. Пар, который выделяется во время приема душа, приготовления пищи, влажной уборки или стирки и в том числе – от дыхания самих людей, ищет выход за пределы помещения. Так как давление пара намного выше атмосферного, он давит на стены, потолок и пол, что в совокупности с разницей температур приводит к появлению конденсата. Вода, постепенно проникая в деревянную структуру и утеплитель, со временем разрушает их. Материалы начинают гнить, появляется грибок, и ухудшаются изначальные эксплуатационные показатели.
И если при строительстве деревянного дома использовался заранее специально обработанный брус, дополнительно проводилась гидро- и пароизоляция стен и кровли, то доски для пола и лаги изначально такой защиты не имеют. К тому же, полы первого этажа в деревянных домах обустраиваются по грунту, что лишь увеличивает негативное воздействие влаги на них. Чтобы избежать медленного, но верного разрушения конструкции деревянного пола, необходимо создать пароизоляционный слой. Он будет защищать утеплитель и дерево от влаги, пропуская при этом воздух и позволяя помещению «дышать».
Материалы, применяемые для пароизоляции
Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии должна обязательно выполняться в комплексе с работами по утеплению и гидроизоляции. Некоторые рулонные материалы обладают схожими гидро- и пароизолирующими свойствами и взаимозаменяемостью, что позволяет снизить расходы на их приобретение и ускорить выполнение работ.
Самым универсальным материалом, используемым для этих целей, является армированная полиэтиленовая плёнка. Полиэтиленовая плёнка с покрытием из фольги дополнительно выполняет теплоотражающую функцию и снижает потери тепла — отражаясь от металлизированной поверхности, тепло возвращается в помещение, а не уходит с потоками воздуха наружу.
Плёнка из полипропилена содержит слой волокон, впитывающих образующийся конденсат, и защищающих утеплитель от попадания влаги.
Самым современным материалом для пароизоляции является мембрана, обладающая отличной воздухопроводностью, которая способна поглощать водяные пары, оседающие на её поверхности, не позволяя снижать теплоизолирующие свойства утеплителя.
Зачем нужен пароизоляционный слой в потолке?
При строительстве или ремонте дома особое внимание уделяется пароизоляционному слою. Он обеспечивает длительную эксплуатацию потолка, защищая чердачное перекрытие от конденсата и накопления влаги. Благодаря современным материалам и технологиям работы по устройству пароизоляции можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.
Пароизоляция крыши Рекомендуем
- Отделка потолка в деревянном доме – на какой облицовке остановиться?
- Утепление потолка в деревянном доме снаружи и изнутри – чем и как выполняется?
- Пароизоляция для пола – как выбрать и правильно уложить материал
Жизнедеятельность человека предполагает процессы, при которых выделяется много пара и влаги. Например, принятие душа или ванны, приготовление пищи и другое. Водяной пар выделяется и при использовании отопления, стиральной или посудомоечной машины. Все эти факторы приводят к тому, что в помещении увеличивается влажность.
Как известно, водяные пары согласно физическим законам поднимаются к потолку. Пароизоляция выполняет при этом следующие функции:
- продлевает срок службы кровельных материалов, которые используются для устройства деревянного перекрытия;
- отсутствие влажности в чердачном перекрытии не дает образовываться плесени и грибку;
- способствует сохранению тепла, выполняя функцию теплоизоляционного слоя;
- повышает пожаробезопасность потолочного перекрытия.
Если правильно выполнить пароизоляцию из качественных стройматериалов с соблюдением технологии укладки, то она прослужит долгие годы без необходимости какого-либо технического обслуживания.
Зачем делать пароизоляцию на чердаке
Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.
Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции
Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.
Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.
Выбор материалов
Широкий ассортимент пароизолирующих материалов на рынке намного упрощает потребителям выбор оптимально подходящих компонентов. Их качественные характеристики достаточно сильно отличаются между собой.
Важно! Со всей ответственностью подходить к выбору материалов для пароизоляции, учитывая при этом не только конкретный вариант кровли, но и специфику самой конструкции.
Перед тем, как укладывать пароизоляцию, нужно учесть все особенности строения. Заметим, что применение простой пленки не устраняет образование конденсата на чердаке. Поэтому желательно применять для этого пористые компоненты.
К ним относят:
- Полипропиленовые с накатанным слоем вискозы и целлюлозы. Отличительным свойством можно считать впитывание и удерживание больших объемов влаги. Между такой пленкой и утеплителем оставляют небольшой вентилирующий зазор.
- Мембранные – с ограниченной или переменной проницаемостью или содержащие алюминиевую фольгу.
Схема монтажа цокольного перекрытия
Слой пароизоляции настилается после окончания обустройства чернового покрытия и утеплителя. Схема пароизоляции пола в деревянном доме выглядит следующим образом:
- Пленки разматываются и нарезаются на полосы.
- Материал укладывается плотно к утеплителю (он должен идти параллельно лагам с нахлестом от 10 см на участках стыков).
- Полосы крепятся к дереву посредством степлера.
- Образовавшиеся стыки проклеиваются монтажной лентой для достижения максимального уровня герметичности.
- Деревянные бруски прибиваются к лагам поверх пленки для монтажа чистового напольного покрытия (расстояние 3-5 см между финишным настилом и мембраной оставляется для вентилирования).
Марки материалов для создания пароизоляции
На рынке материалов существует большое разнообразие всевозможных марок пароизоляционных материалов. Они имеют массу отличий и могут отличаться ценой, качеством и другими факторами.
Таблица. Марки материалов.
«Изоспан В»
Особой популярностью пользуется Изоспан. Его существует несколько подвидов, и для полов рекомендуется приобретать Изоспан В. Он является двухслойным вариантом мембраны. С одной стороны он гладкий, а с другой – слегка шероховатый. Шероховатая сторона хорошо удерживает капиллярную влагу, впитывая ее.
Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола
Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.
Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:
- Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
- Не разрушается под воздействием пониженных температур;
- Обладает невысокой стоимостью.
На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:
- Высокая воспламеняемость;
- Непродолжительный срок службы.
Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.
Полиэтиленовая пленка
Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.
Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.
Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.
Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать ».
Полипропиленовые мембраны
В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.
Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.
Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:
- Трехслойные полимерные мембраны R70. R70 Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
- Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
- Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.
Старый метод (народный )
В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.
Подготовка к монтажу гидропароизоляционного слоя
Укладка пароизоляции подразумевает проведение ряда подготовительных работ. Сперва нужно выбрать материалы для всех слоев так называемого пирога, а также решить, какая пароизоляция лучше для пола. Этот «пирог» состоит из следующих этапов (начиная сверху):
- Декоративное покрытие пола.
- Дощатый пол.
- Пароизоляция.
- Контррейка.
- Утеплитель (между досками контррейки).
- Гидроизоляция.
- Черновой пол.
Начинается подготовка именно с чернового пола. Все доски, лаги и другие деревянные части необходимо обработать специальным антисептическим составом, предотвращающим гниение, появление грибка, а также защищающим от атак насекомых.
Если речь идет о ремонте пола, а не о строительстве нового здания, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция на пол должны быть предварительно демонтированы. Весь мусор нужно удалить и затем деревянную конструкцию необходимо обработать антисептиком.
Опилки
Древесные опилки являются натуральным материалом и хорошо зарекомендовали себя для теплозащиты деревянных домов. Данная технология несколько сложнее, чем оклеивание пенопластом. Главная сложность состоит в подготовке, а точнее, изготовлении утеплителя, который представляет собой цементно-опилочную смесь.
Приготовление состава
Лучше использовать стружку среднего размера. Тирса для утеплителя не подойдет. В ее объеме содержится очень мало воздуха. Опилки не должны быть свежими. Сырье обрабатывают антисептическими и антигрибковыми составами. Самым простым решением этой задачи является замачивание древесной стружки в растворе медного купороса, после которого ее следует тщательно просушить.
Требуемый объем опилок равняется планируемому объему утеплительного слоя, рекомендуемая толщина которого составляет 20 сантиметров.
Процесс приготовления цементно-опилочной смеси состоит из следующих этапов:
- в просторной емкости (корыте с бортами 25-30 см.) готовят «цементное молоко», смешивая воду с цементом в пропорции десять к одному, и тщательно перемешивают;
- в полученную смесь добавляют опилки, которые в процессе смешивания должны равномерно покрыться слоем раствора.
Подготовка поверхности
Перед тем как приступить к изготовлению утеплителя, следует подготовить площадь для его нанесения. Такая подготовка включает в себя следующие действия:
- демонтаж чердачного пола;
- очистку пространства между лагами от мусора и других посторонних предметов;
- обработку всех доступных конструкций деревянного перекрытия противогрибковыми и антисептическими средствами;
- укладку пароизоляционного ковра (в качестве изоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, уложенную внахлест на лаги).
Нанесение утеплительного состава
Далее изготовленная цементно-опилочная смесь рассыпается по площади перекрытия и слегка трамбуется. Утеплитель необходимо равномерно распределять между лагами пола. После полного высыхания по полученному покрытию можно будет ходить.
Одним из основных преимуществ этого метода утепления потолка является низкая стоимость материалов. В первую очередь, это касается опилок, которые, постаравшись, можно приобрести бесплатно.
Этапы монтажа пароизоляции на примере полиэтиленовой пленки
Нарезанную пленку необходимо монтировать и закрепить на внешней стороне потолка, оставив напуск около 10-15 сантиметром для каждого куска. Чем меньше будет кусков пленки прикреплено к потолку, тем качественнее получится пароизоляция. Идеальный вариант – один сплошной кусок пленки по площади всего потолка.
Каждую часть пленки на стыках скрепляем при помощи специальной, водонепроницаемой, строительной ленты. Монтаж пленки проводится таким образом, чтобы в конечном итоге она немного провисала, а не была «под натяжку». Это обеспечит дополнительную прочность при перепадах температур.
Последним слоем будут бруски (крепление) для установки финальной отделки потолка, в качестве которой выступает гипсокартон, вагонка, фанерная подшивка и т.д., к примеру, для формирования натяжного потолка.
Обязательно следите за целостностью пароизоляционного материала. Любые повреждения сильно нарушают основную функцию, которую должен выполнять этот слой. Полиэтиленовая пленка повреждается достаточно просто, но такие материалы, как изоляционные мембраны, обладают очень высоким запасом прочности.
Обеспечение хорошего уровня вентиляции для внутреннего и внешнего слоя пароизоляции значительно продлит срок ее службы и исполнение своей функциональности в целом.
Пароизоляция холодного чердака, нужна ли она?
При строительстве частного дома с холодным чердаком или мансардой очень важно обеспечивать минимальнуютеплопотерю между пространством самого чердака и чердачным перекрытием. Не зависимо от использования бетонного или древесного стройматериала, дополнительный слой пароизоляции на скатах является необязательным. Это обусловлено достаточным уровнем вентиляции холодного чердака. Но что касается самого перекрытия, то слой пароизоляции Роквул – неотъемлемая его часть.
Пар, который будет подниматься из жилого помещения и проходить через слой пароизоляции потолка, не сможет задерживаться в толще холодного чердака и практически моментально будет удален при помощи стандартных слуховых окон для вентиляции.
Как правило, пирог холодной кровли состоит из:
- стропила;
- слоя гидроизоляции;
- контробрешетки;
- обрешетки;
- профнастила.
Такой конструкции вполне достаточно для обеспечения правильного уровня термо- и гидроизоляции холодного чердака. А пароизоляция будет обеспечена толщей пирога потолка, слоем, к примеру, фольгированной мембраны или полипропиленовой пленки.
Если дополнительная пароизоляция холодного чердака не требуется, то гидроизоляция такой конструкции является абсолютно обязательной. Зачем она нужна? Именно гидроизоляция будет обеспечивать длительную эксплуатацию как кровельных материалов крыши, так и стройматериалов, находящихся под ней. Даже при использовании специального профнастила с антиконденсатным покрытием (может удерживать до 1 литра жидкой воды на 1 м2) крайне рекомендуется использование гидроизоляции, как дополнительного защитного слоя.
Если кровля без чердака?
В случаях использования бесчердачных кровель или плоской крыши, наличие пароизоляции является обязательным. Бесчердачная кровля — это совокупность крыши и потолка последнего этажа, совмещенная с несущей конструкцией, заключенная в одном элементе. По умолчанию, принцип и конструкция такой крыши выглядит как:
- основной несущий элемент — железобетонная плита, снизу отделанная под потолок;
- слой пароизоляции;
- слой утеплителя;
- основной защитный слой;
- внешняя кровля.
Извлечение пара из внутреннего помещения при использовании такой крыши происходит тремя способами, которые делятся в зависимости от типа вентиляции: вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые крыши. Первые два вида подходят для использования в жилых каркасных домах. Последний тип следует использовать только для постройки нежилых помещений (склада, гаража и т.д.), в которых исключается скапливание влаги во время всего срока службы. Видео по теме смотрите ниже или на форумах. Также рекомендуем посмотреть статью: Утепление потолка и звукоизоляция стены в квартире от соседей.
Заключение
Приступая к устройству деревянных полов в доме, со всей серьезностью подойдите к выбору материала, который защитит от влаги и увеличит срок службы утеплителя и финишного покрытия пола. Рассматривая бюджетные варианты пароизоляции для пола из дерева, лучше выбрать пергамин. Но оптимальное решение — использование супердиффузионных многослойных полимерных мембран, демонстрирующих высокую физико-механическую устойчивость к негативным воздействиям, надежную защиту от влаги и отменные тепло-сберегающие свойства.
Паропроницаемые мембраны
Пароизоляция стен, потолков и перекрытий может быть выполнена при помощи «дышащих» материалов. Это многослойные структуры, которые отличаются высокой функциональностью. Каждый из составных элементов такой пароизоляции выполняет определенные функции.
В каждом слое предусмотрены отверстия для прохождения воздушных масс. Первый слой имеет отверстия небольшого диаметра. Это позволяет отсекать часть влаги, не пропуская ее дальше. Вторым слоем может быть армировка. Следует сказать, что усиливающая прослойка присутствует далеко не во всех пароизоляционных материалах.
Армирующий слой имеет достаточно большие ячейки. Они не препятствуют прохождению влаги дальше к третьему слою. Силовые нити предотвращают деформацию материала, продлевают его срок эксплуатации. Рекомендуется приобретать мембраны трехслойного типа.
Верхний третий слой имеет отверстия достаточно большого диметра. Это позволяет обеспечить необходимую тягу воздуха. Он не застаивается внутри материала. Некоторые подобные утеплители могут иметь в качестве верхнего слоя шероховатую структуру. Она выполнена из натуральных волокон. В этом слое задерживается влага. Ее удаление происходит естественным путем.
Монтаж пароизоляции со слоем вискозы или целлюлозы предполагает создание вентиляционного зазора между ним и чистовой отделкой. Зазор должен быть не менее 2,5 см.
Достоинства и недостатки
Преимущества материала:
- прочность;
- надежность;
- поставляется с огнезащитными добавками;
- многофункциональность;
- экологическая безопасность;
- простота установки;
- паропроницаемость;
- устойчивость к высоким температурам (подходит для использования даже в ванных комнатах и саунах).
Благодаря своей структуре Изоспан предотвращает проникновение конденсата в стены и утеплитель, защищая их структуру от образования грибка и плесени. Много положительных отзывов обеспечили популярность материалу на долгие годы. Изоспан А – это непроницаемая для воздуха и влаги пленочная мембрана. Ее использование уменьшает количество сквозняков, предотвращает попадание влаги и помогает улучшить качество атмосферы в помещении. Дополнительное использование грунтовки перед укладкой мембраны на большинство строительных поверхностей не требуется.
Изопан А – инновационный материал, имеющий в составе компоненты, благодаря которым его можно использовать на поверхности с повышенной температурой. Это немаловажно в конструкциях крыш бань и саун. Уникальные свойства позволяют продлить сезон строительства и обеспечить круглогодичное возведение зданий в зонах с холодным климатом.
Продукт может выдерживать до 12 месяцев прямого воздействия ультрафиолетового излучения, сохраняя целостность, необходимую для долгосрочных строительных проектов. Материал имеет более легкий вес, чем конкурентоспособные продукты. Это свойство незаменимо, когда нужно снизить нагрузку на конструкцию. Можно установить длинные участки полотна, что позволит увеличить скорость работы на объекте. Пароизоляционный барьер устанавливается горизонтально или вертикально, обязательно с перекрещиванием полотен на 5 сантиметров.
Укладка внахлест позволяет избежать появления сквозняков. Мембрана совместима с различными строительными материалами, такими как гипс, фанера, OSB, цементная доска, бетон, CMU, герметик. Можно сэкономить на уровне потребления тепла, что позволяет устанавливать и применять отопительное оборудование в помещениях меньшего размера. Затраты на энергию могут снизиться на целых 40%. Риск появления плесени и грибка также уменьшается.
Среди главных недостатков стоит выделить:
- плохую влагостойкость;
- небольшую область применения.
Если на поверхности пленки будет скапливаться слишком много воды, влага начнет скатываться внутрь. Использовать для кровли однослойную пленку не стоит. В этом случае лучше всего подходит многослойная мембрана. В инструкции производителя указано, что Изоспан А можно применять в конструкции кровли, но желательно, чтобы уклон не превышал 35 градусов. Не стоит приобретать материал, если планируется металлическое покрытие на крыше.
Как стелить пароизоляцию на потолок
Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:
- сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
- стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
- вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.
Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.
Какой стороной класть пароизоляцию на потолок
Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.
Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:
- у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
- одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
- обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
- фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.
Как класть напуск пароизоляции на потолок
Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:
- если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
- пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.
Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.
Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка
Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.
Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.
Как правильно стелить пароизоляцию
Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:
При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.
Соединительные ленты и клей для пароизоляции
Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.
Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:
- особый клей для пленки;
- строительный скотч;
- клеевой состав для соединения мембран;
- алюминиевый односторонний скотч;
- клейкую двухстороннюю ленту.
Видео — Что стало с полом через год без пароизоляции. Смотрим влажность досок
Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 37806Количество использованных доноров: 8Информация по каждому донору:
- -dlya-pola-v-derevyannom-dome/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 9883 (26%)
- -dlya-pola-v-derevyannom-dome-poshagovaya-instruktsiya: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1654 (4%)
- -rmnt/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 810 (2%)
- : использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5876 (16%)
- -polov/: использовано 5 блоков из 11, кол-во символов 4621 (12%)
- : использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 5601 (15%)
- -dlya-pola-v-derevyannom-dome/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1854 (5%)
- : использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7507 (20%)
Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии и гидроизоляция в ванной
В жилом доме водяной пар присутствует всегда. Он активно поднимается вверх во время мытья посуды, сушки и глажки одежды, влажной уборки, полива цветов, приготовления пищи и, особенно, горячего душа. Даже сам человек служит постоянным его источником. И, хотя в современных домах большая часть пара выводится из жилого помещения благодаря грамотно обустроенной вентиляции, но все же его ощутимая доля остается. И вот она как раз и доставляет немало проблем.
Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с понятием пароизоляции, советуем вам внимательно изучить эту статью, а не полагаться на мнение окружающих. Ведь, к сожалению, достаточно часто паробарьерам приписывают свойства, которых у них и в помине нет, или подходят к вопросу монтажа совершенно неправильно. Но мы поможем вам со всем разобраться: какую пароизоляцию выбрать для потолка так, чтобы никогда не увидеть на нем ни разводов, ни конденсата, ни признаков разрушения конструкции. Все это не сложно понять, главное – наберитесь терпения!
Что такое пароизоляция потолка
Пароизоляция – необходимый элемент при формировании потолка в частном доме. Она представляет собой материал нетканого типа в виде мембраны или пленки. Ее обязательность объясняется наличием влажности в тех помещениях, где проживает человек. Влага поднимается к потолку и не может выйти из помещения в силу наличия потолочного перекрытия, поэтому она оседает на нем, тем самым разрушая древесину, утеплитель, металлические составляющие и даже чистовой потолок. Это не только сказывается на продолжительности эксплуатации, но и на микроклимате внутри дома: появляется неприятный запах, следы гнили и сырости, растет количество болезнетворных микроорганизмов в воздухе.
Пароизоляционная мембрана для потолка дает защиту потолочному перекрытию и предотвращает оседание влаги на его поверхности. Испарение с самой пароизоляции проходит беспрепятственно и не оставляет после себя таких негативных последствий.
Для чего нужна пароизоляция потолка
Как становится понятно, пароизоляционный слой на потолке нужен для отвода влаги и ухода ее вместе с воздухом через вентиляцию. За счет наличия пароизоляции в доме:
- увеличивается срок службы утепляющей прослойки потолка;
- исключается развитие плесени в помещении;
- снижаются расходы на обогрев дома;
- пыль утеплителя неспособна попасть в жилое помещение и, следовательно, повлиять на здоровье человека.
Пароизоляция может не применяться только в случае формирования потолочного перекрытия между двумя отапливаемыми помещениями, так как в них поддерживается примерно одинаковая температура и водяной пар вверх не поднимается. Но, если речь идет о комбинации чердачного и жилого помещения, без пароизоляционного слоя просто не обойтись.
Утеплители
Чем лучше утеплить холодный потолок? Основные термоизоляционные материалы, используемые для утепления потолков, можно разделить на следующие категории:
- Сплошные. Такие материалы состоят из вспененных пластиков, мало подвержены воздействию влаги, удобно монтируются.
- Волокнистые. Маты или рулоны формируется из спрессованных волокон.
Недороги, обладают хорошей теплоизоляцией. Чувствительны к влаге, при намокании теряют термоизоляционные свойства.
- Насыпные. Традиционные сыпучие материалы — опилки, керамзит и т.п. Самые дешевые, обладают самой слабой теплоизоляцией. Отдельно выделяется эковата — недешевый, но чрезвычайно эффективный материал.
- Напыляемые. Современные покрытия из вспененных пластиков. Напыляются по месту, не образуют стыков и швов. Наилучшая теплоизоляция, очень дорогое оборудование.
Чем утеплить потолок, каждый решает сам, исходя из своих потребностей и возможностей.
Минеральная вата
Рулонная минвата
Самый популярный вид волокнистых материалов. Производится из нескольких видов сырья:
- Базальтовая вата из вулканических горных пород. Высокая прочность и плотность, короткие жесткие волокна. Высокая влагостойкость.
- Стекловата из вторичного стекла. Низкая прочность, легкая и упругая, длинные эластичные волокна.
- Шлаковата из отходов доменного производства.
Низкие теплоизоляционные свойства, дешевизна. Для жилых построек не применяется.
Для утепления минватой не требуется специального оборудования, процесс укладки несложный и достаточно быстрый. Выпускается как в рулонах, так и плитами толщиной утеплителя до 150 мм.
Минеральная вата вредна для здоровья, во время укладки необходимо пользоваться респиратором, защитными перчатками и очками.
После укладки в процессе эксплуатации минеральная вата совершенно безвредна для живущих в доме.
Важной особенностью минваты, которую нужно учитывать при проектировании и укладке, является большое число стыков и примыканий. Их нужно выполнять так, чтобы зазор был минимальным, плиты укладываю к направляющим и друг к другу враспор. Полусантиметровые щели между плитами могут снизить эффективность покрытия на треть.
Правильная и неправильная укладка утеплителя
Теплоизолирующие свойства минваты снижаются вплоть до их потери при намокании материала. Поэтому нужно обеспечивать отведение паров и конденсата.
Монолитные
Самым подходящим и популярным материалом для термоизоляции потолков служит пенополистирол. Он производится в виде панелей 1200*600мм, снабженных шпунтом. Это позволяет при монтаже делать высококачественные стыки. Кроме того, щели и зазоры уплотняют монтажной пеной. Материал стоек к влаге и колебаниям температур. Прекрасно проявляет себя при утеплении потолка как снаружи, так и изнутри
Предлагаем ознакомиться: Таблица сечения медного провода по мощности
Недостатком его является низкая стойкость к огню. При горении он выделяет вредные для здоровья вещества.
Утепление пенополиуретаном
Пенопласт, или вспененный полиуретан, существенно дешевле пенополистирола, но обладает низкой прочностью и склонен к выкрашиванию. Пригоден для утепления потолка изнутри.
Виды пароизоляционных материалов для потолка
Сейчас строительный рынок представляет различные пароизоляции для потолка:
- стандартную;
- фольгированную;
- переменного действия;
- контролируемого действия.
Первый тип монтируют непосредственно в помещении, чтобы исключить выход теплого воздуха наружу. Второй вариант способен перенаправить инфракрасное излучение обратно и тем самым снизить теплопотери. Для сезонно используемых домов без отопления выбирают пароизоляцию переменного действия, которая пропускает воздух без препятствий, но при увеличении в нем влаги, ее поры закрываются. Пароизоляция потолка контролируемого действия необходима для укладки на утеплитель. Она частично пропускает пар, но предотвращает его попадание внутрь.
Пароизоляционных материалов сейчас много, поэтому подобрать подходящий бывает не всегда просто. Именно поэтому следует ознакомиться с характеристиками и особенностями каждого из них.
Пароизоляция из пленки представлена материалами, выполненными из полиэтилена или полипропилена. Первый вариант может быть цельным или перфорированным. Такой материал обладает низким коэффициентом паропроницаемости, но неустойчив к механическим воздействиям. Часто пленка дополнена сетчатым армированием для большей прочности.
Важно! Для оформления потолка в помещениях, где будут жить аллергики или маленькие дети такая пленка не подойдет, так как оставляет после установки запах, длительное время сохраняющийся внутри.
Другое дело пароизоляционная пленка для потолка из полипропилена – экологически чистого материала без запаха. Отличается высокой прочностью и отличными качественными характеристиками. При укладке полипропилен разворачивают гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в помещение для удержания влаги.
Современный материал – пароизоляционная мембрана для потолка, которая может быть обычной или дышащей. Разница у них в том, что второй тип требует наличия вентиляционного зазора над утепляющим слоем. Если высоты не так много, то лучше применять обычную.
Важно! Мембрана – это комбинация гидро- и пароизоляции. Она устранит попадание влажного пара в потолочные перекрытия и позволит ему быстрее испариться.
Фольгированная пароизоляция для потолка изготовлена, как правило, из вспененного полиэтилена, что дает дополнительные теплоизолирующие свойства.
Если есть необходимость в экономии на пароизоляции, то можно посоветовать использовать пергамин, представляющий собой склеенные между собой листы картона, пропитанные битумом. Срок службы подобного материала меньше, чем у аналогичных, что можно сказать о качественных характеристиках и экологичности.
Нередко сейчас строители используют пароизоляцию жидкого типа. Она может быть:
- проникающей;
- обмазочной;
- окрашивающей.
Первый вариант хорош для бетонного основания, так как, проникая в структуру, образует кристаллы, удерживающие влагу. Обмазочная пароизоляция – материал с основой из битума, который наносят на поверхность. При необходимости одновременного придания декоративности потолку применяют окрашивающие пароизоляционные составы.
Характеристики некоторых марок изоляции
Плотность, г/м² | Разрывная нагрузка, Н/5 см | Паропроницаемость, г/м² × суток | |
Изоспан | |||
Паро- гидроизоляция | |||
B | 70 | 128/104 | 7,0 |
C | 90 | 197/119 | 7,0 |
D | 105 | 1068/890 | 7,0 |
DM | 105 | 560/510 | 7,0 |
Паропроницаемые мембраны | |||
A | 110 | 177/129 | 1000 |
AM | 90 | 110/90 | 850 |
AS | 115 | 165/120 | 1000 |
Отражающая паровая гидролизоляция | |||
FB | 132 | 330/310 | паронепроницаемый |
FD | 132 | 800/700 | паронепроницаемый |
FS | 92 | 120/80 | паронепроницаемый |
Изолтекс | |||
Паро- гидроизоляция | |||
В | 70 | 150/110 | паронепроницаемый |
С | 90 | 200/160 | паронепроницаемый |
Д | 100 | 1200/1200 | паронепроницаемый |
Паропроницаемые мембраны | |||
А | 75 | 180/130 | >2000 |
СМ | 80 | 180/130 | >2000 |
СДМ | 100 | 200/150 | >2000 |
Негорючие мембраны | |||
НГ | 125/140 | 470/410 | 1000 |
ФАС | 130 | 200/140 | 1000 |
ПАР | 130 | 220/160 | паронепроницаемый |
Схема пароизоляции потолка
Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.
Какая пароизоляция лучше для бетонного потолка
При подборе пароизоляционного материала для любого дома важно учитывать некоторые критерии:
- Функции, которые выполняет помещение.
- Наличие отопления.
- Климатические условия той местности, где расположено строение.
- Финансовые возможности.
Важно, чтобы выбранная пароизоляция была простой в укладке, обладала достаточными уровнями прочности и эластичности. Только правильный выбор поможет выполнить качественный ремонт в доме и наслаждаться им длительное время.
Для бетонного перекрытия оптимальным решением в плане пароизоляции станет жидкий ее тип. Это исключит необходимость крепления, что значительно ускорит процесс оформления. А защита от влажности при этом будет ничем не хуже, чем при использовании той же пленки на потолок на утеплитель.
Какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома
Для деревянных домов, как правило, применяют пароизоляционную мембрану или полипропиленовую пленку. Что касается первого вида, то стоит обратить внимание на «интеллектуальную мембрану» – современный материал, способный самостоятельно регулировать уровень влажности в помещении. Но стоимость его значительно выше, чем у других, зато поддержание правильного микроклимата обеспечено. Специалисты советуют остановить свой выбор на следующих видах пароизоляционных материалов при формировании потолка в доме из дерева:
- Пенофол А – легко монтируемая пароизоляция за счет наличия самоклеящегося слоя.
- Пенофол В обладает фольгированной стороной для лучшего удержания тепла в помещении.
- Пенофол С – пароизоляция для потолка в деревянном доме, аналогичная первым двум группам с наличием самоклеящегося слоя.
- Изоспан – материал, обладающий двумя слоями и улучшенной системой испарения влаги с поверхности.
- Алукрафт – пароизоляционная пленка с тремя слоями, применяемая в помещениях с повышенной влажностью.
Нанесение лаков и мастик
Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.
До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.
Нужна ли пароизоляция в ванной комнате в деревянном доме
Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.
Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.
Деревянный потолок
Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.
Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.
Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:
Стремление теплого воздуха зафиксированное тепловизором
Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.
Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.
Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.
Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.
Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.
При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.
В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.
В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.
Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:
Деревянное междуэтажное перекрытие
На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.
Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.
Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.
При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.
Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.
Схема гидроизоляции деревянного потолка
Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.
Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.
Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.
Принципиальное значение в потолочном устройстве имеет пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, которая, наряду с гидроизоляционными слоями, защищает тепловой слой, доски и балки от сырости.
Деревянные конструкции гигроскопичны, они пропускают влагу и пар, которого побаиваются некоторые теплоизоляционные материалы — минвата от сырости каменеет, пенополиуретан со временем разрушается. Поэтому при обустройстве теплоизоляции, слой необходимо покрывать гидро- и пароизоляционными пленками. Как выполняется пароизоляция в деревянном доме, и какие при этом применяются материалы?
Пароизоляционные материалы — что лучше?
Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.
Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.
Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:
- «Технониколь» — международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов.
Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
- Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
- DuPont — американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».
Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:
- Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток — низкую прочность.
- Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
- Фольгированные пленки — это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.
Пароизоляция в деревянном доме
Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.
Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.
Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.
Пароизоляция в бане
Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.
Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.
Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.
Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.
Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.
Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.
Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно
Найдите минутку, чтобы узнать о замедлителях испарения
Независимо от того, отделываете ли вы цокольное или чердачное помещение, делаете пристройку или строите новый, благоразумные домовладельцы почти неизбежно будут беспокоиться о выборе изоляции. Несмотря на то, что у различных изоляционных решений есть свои плюсы и минусы, большинство из них не оказывают негативного влияния на общее состояние дома. На самом деле, они помогают этому.
Стекловолокно, один из наиболее распространенных изоляционных материалов на рынке, обеспечивает высокую термостойкость, огнестойкость и звукопоглощение, создавая комфортную и расслабляющую атмосферу.Хлопчатобумажные ткани (также известные как синие джинсы), целлюлоза и пенопласт обладают схожими свойствами.
Потенциал для улучшения общего состояния вашего дома заключается в том, что часто забывают при строительстве стен, а именно в пароизоляции.
Что такое замедлитель пара? Как это может повлиять на здоровье моего дома?
Узнайте больше о Membrain, постоянном воздушном барьере CertainTeed и интеллектуальном пароизоляторе.
Часто продаваемый в рулонах, пароизолятор, который иногда называют пароизоляцией, предотвращает проникновение влаги в стены, потолок или пол в холодную зиму.Когда пары влаги проникают в полость стены, они могут конденсироваться на холодных поверхностях и скапливаться в ограждающих конструкциях. Эта захваченная влага может быть проблематичной для вашего дома и вашего здоровья.
Если оставить влагу в стене без присмотра, это может вызвать множество серьезных проблем:
- Рот. Находясь в полости стены в течение длительного периода времени, влага может привести к порче или коррозии строительных материалов, таких как дерево, гипсокартон и сталь.
- Снижение эффективности. Если в изоляцию проникнет влага, изоляция потеряет R-значение или свою способность сопротивляться тепловому потоку, что сделает ваш дом менее энергоэффективным.
- Рост плесени. При длительном воздействии влаги древесные и бумажные материалы становятся основным источником плесени. Этот рост плесени может снизить качество воздуха в помещении вашего дома и оказать негативное влияние на комфорт и респираторное здоровье всех, кто находится внутри.
Если это знание не передалось вам от предыдущего поколения, это может быть связано с тем, что скопление влаги в стенах является относительно новой проблемой.В типичном доме 1970-х годов было достаточно утечек воздуха, чтобы в стене образовалась дыра диаметром 11,4 дюйма. Несмотря на то, что они не были энергоэффективными, все эти утечки сохраняли сухость.
Поскольку методы строительства стали жестче, наши дома стали более эффективными и удобными, но мы также увеличили вероятность попадания влаги в стену. Невозможно остановить проникновение водяного пара внутрь дома, поэтому без утечек стена не сможет так эффективно высохнуть. Это означает, что необходимы новые адаптируемые решения, такие как интеллектуальные замедлители испарения.
Не все стены нуждаются в пароизоляции. Ответьте на эти три вопроса, чтобы узнать, подходит ли вам ваш.
Преимущества и недостатки традиционных материалов
Замедлители испарения традиционно делятся на две категории: класс I и класс II. Оба класса I и II достаточно паронепроницаемы и служат для предотвращения проникновения большей части влаги.
Эти материалы хорошо работают в районах с холодной зимой, но умеренным сухим летом. Это связано с тем, что традиционные пароизоляторы хорошо предотвращают попадание влаги в стены, когда влага поступает извне дома (в холодные месяцы).Они борются, когда уровень влажности внутри выше (теплые месяцы).
Вы можете увидеть разницу в проницаемости, показанную на диаграмме ниже. Полиэтилен, распространенный замедлитель испарения класса I, поддерживает одинаковый уровень проницаемости при всех уровнях влажности, а MemBrain, интеллектуальный замедлитель испарения, способен адаптироваться к изменяющимся условиям.
Не во всех регионах достаточно влаги в летнее время, чтобы это могло повлиять на это, но большая часть Северной Америки считается страной со смешанным климатом, где направление движения влаги сбалансировано между зимним и летним сезонами.В этих регионах дома, в которых используются традиционные замедлители парообразования из полиэтилена, могут успешно удерживать влагу от стены, когда на улице холодно, но удерживать ее там летом, когда направление влаги меняется на противоположное.
Внешний вид вашего дома — еще один фактор, который может повлиять на риск скопления влаги в стенах. Согласно статистике Бюро переписи населения США за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы поглощающими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эти материалы выделяют влагу в полость здания, что может усугубить эту проблему, особенно в летние месяцы.
Интеллектуальные решения адаптируются к изменяющимся условиям
Умные пароизоляторы
решили эту проблему, позволив стенам «дышать». Другими словами, они обладают уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя свою физическую структуру. Зимой, когда относительная влажность низкая , интеллектуальные замедлители пара способны обеспечить сопротивление проникновению пара из интерьера, однако при увеличении относительной влажности до 60% и выше его проницаемость резко возрастает, что позволяет водяному пару проходить, облегчая высыхание влажных строительных систем.
Эту способность реагировать на уровни относительной влажности, сохраняя при этом свойства барьера для воздуха, иногда называют возможностью «дышать» стене.
Поскольку почти невозможно предотвратить попадание влаги в 100% случаев, использование интеллектуального пароизолятора позволяет воде выходить из строительных конструкций в виде водяного пара, а стена остается сухой.
«Наши стены влажнее, чем когда-либо. Это не потому, что физика изменилась, а потому, что новые методы строительства не позволяют легко проникающей влаге выходить наружу», — объясняет специалист по строительству CertainTeed Тед Уинслоу. «У нас есть растущая потребность в повышенных значениях R в наших домах и зданиях, а также в резком сокращении движения воздуха через стены. Хотя эти усилия велики с точки зрения энергоэффективности, более низкая скорость сушки в настоящее время представляет наши дома. с новыми вызовами, которыми нельзя пренебрегать».
Как только эти стены промокнут, они останутся мокрыми. В то время как методы строительства становятся умнее, наши материалы тоже должны быть умнее.
Узнайте больше о мембране Membrain, постоянном воздушном барьере и интеллектуальном пароизоляторе от CertainTeed.
Спросите у инженера-строителя: в чем разница между замедлителем пара и пароизоляцией?
Ученый-строитель Лукас Гамильтон отвечает на ваши домашние вопросы.
Это буквально семантика. В этом мире нет барьеров, поэтому мы перестали использовать слово «барьер» в отношении зданий. Барьер подразумевает, что ничто не проходит. Водяной пар в какой-то степени проходит через все, поэтому все дело в том, насколько вы устойчивы. Сегодня мы называем их замедлителями схватывания, и это зависит от того, сколько влаги материал может задерживать.У них разные классификации: класс I, класс II и класс III, основанные именно на этом: сколько вы блокируете и сколько не блокируете? Таким образом, мы перешли от барьера к замедлителю с точки зрения лексики, чтобы представить, что это на самом деле спектр производительности, а не черный или белый.
Ищете другие решения для здорового дома?
|
Пол над местом для ползания коробится или деформируется?
Недавно мне позвонила домовладелица, у которой была проблема с деревянным полом, которая, как она подозревала, была связана с влажностью в ее подполье.До того, как позвонить мне, у нее было два подрядчика по напольным покрытиям, чтобы разобраться в ее ситуации. Первая была счастлива заменить ее «чашевидные» или «деформированные» полы из твердой древесины, но просто для того, чтобы купить его предложение, у нее также был второй подрядчик по напольным покрытиям в доме. К его чести, второй подрядчик определил источник проблемы.
Он указал, что ее дом был построен на подвале, и благодаря своему многолетнему опыту он уже сталкивался с этой проблемой раньше — и виновником, вероятно, была скопившаяся влага.Он мог бы заменить ее полы, но без решения проблемы с влажностью в подвале новый пол, который он установил, скорее всего, снова испортится или деформируется. Не очень хорошая новость для домовладельца, потому что решение ее проблемы стало немного дороже, но, по крайней мере, она не будет тратить деньги на временное решение.
Подрядчик направил ее к обычному плотнику, который мог оценить ее пространство для ползания. Плотник подтвердил, что в подвале было сыро и что там был полиэтилен, но он был неуместен, а в покрытии были большие щели.Плотник рекомендовал, чтобы он мог достаточно высушить пространство для ползания, повторно разложив 6-миллиметровый полиэтилен и установив осушитель. Как только это было сделано, он посоветовал подрядчику по настилу вернуться и отремонтировать пол. Предложение подрядчика показалось домовладельцу неадекватным, поэтому она вышла в интернет, чтобы посмотреть, какие другие решения она могла бы предложить, и именно тогда она нашла и позвонила мне. Ее ситуация довольно типична, поэтому я решил написать эту статью, чтобы пролить свет на эту тему для других, у которых могут возникнуть подобные проблемы.
Признаки, что влажность может быть проблемой для ползания
Есть три основные проблемы, которые могут повлиять на пол над подпольем, и они могут возникнуть независимо от того, новый это дом или уже существующий:
- Видимые повреждения пола
- Деревянные полы могут выглядеть зубчатыми, выпуклыми, чашеобразными, деформированными или провисшими
- Виниловые или линолеумные полы могут пузыриться, мяться, издавать хлопающие звуки, когда вы наступаете, или вообще расслаиваться
- Видимый рост плесени на плинтусах и напольных покрытиях
- Затхлый запах плесени, исходящий из подполья
Деревянные полы могут быть особенно проблематичными для домовладельцев из-за их гигроскопических свойств, что означает, что они будут искать и удерживать влагу из окружающей среды. Это может происходить из нескольких разных мест:
Поглощение влаги из воздуха над подпольем в жилых помещениях может произойти в домах с влажным климатом, но, как правило, только если в них было отключено электричество или окна были закрыты в течение длительного периода времени. Но, как правило, в большинстве домов, независимо от климата, в воздухе над полом не будет достаточно влаги, чтобы способствовать разрушению пола в масштабах, описанных выше. Для этого домовладельца мы могли бы разумно исключить влажность над полом как основную причину.
Однако мы не могли игнорировать тот факт, что ее дом был построен над вентилируемым подпольем высотой примерно три фута. Многие домовладельцы используют кондиционеры, чтобы сделать их внутреннюю среду более комфортной в теплое время года. Природа постоянно пытается достичь равновесия, поэтому, если на улице теплее, чем внутри, теплый воздух пытается проникнуть в дом со всех шести сторон — четырех вертикальных сторон, крыши и пола. При этом теплый воздух, насыщенный влагой (особенно из-под земли), с повышенной скоростью поступает в жилище.Именно тогда пол начинает сжиматься, а когда деревянный пол достигает своего предела расширения, он прогибается.
Советы по предотвращению повреждения пола над подпольем
Большинство новых домов, строящихся сегодня на подпольях, строятся на закрытых (то есть без вентиляционных отверстий), кондиционированных или осушенных подпольях. (Требования к зданию см. в местных нормах и правилах.) В дополнение к этому, стены подполья изолированы жесткой пеной, а 6 мл полипропилена как минимум покрывает землю и, в идеале, вертикальные стены.И последнее, но не менее важное: регистр с принудительной подачей воздуха может кондиционировать помещение.
Дом этого домовладельца, однако, изначально не был построен таким образом, поэтому вот что она может сделать задним числом:
- Установите водосточные желоба и отклоните уклон от фундамента.
В среднем водосточные трубы должны опорожняться на расстоянии от 8 до 10 футов от фундамента.
- Закройте вентиляционные отверстия, заблокируйте и запечатайте вентиляционные отверстия изоляционной плитой, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха в подполье.
- Установите неизнашивающуюся пароизоляцию** (общий полиэтилен может со временем испортиться, независимо от толщины) поверх земли и вертикальных стен подполья.
- Если между лагами пола имеется теплоизоляция с открытыми порами, удалите ее и вместо этого утеплите вертикальные стены теплоизоляцией с закрытыми порами.
При переоснащении этого домовладельца я порекомендовал ей нанять подрядчика, который был бы готов установить пароизоляцию толщиной 15 мил, изготовленную из высококачественной полиолефиновой смолы. По сравнению с такими материалами, как обычный полиэтилен, который имеет более высокую паропроницаемость, легко прокалывается и может быстро разлагаться (и является обычным выбором для подрядчиков, надеющихся выполнить минимальные требования кодекса), первичные, первичные смолы обеспечивают более длительный срок службы и, как правило, более высокую устойчивость к проколам. , и намного более низкая влагопроницаемость, что означает, что меньше влаги может пройти.
Пока эта работа выполняется, также самое время заменить любой черный пол и балки пола, которые могли сгнить. Сейчас не время спасать что-либо, подвергшееся воздействию избыточной влаги. Убедитесь, что новый черный пол, который вы устанавливаете, сухой и адаптирован к температуре дома. Может быть хорошей идеей также включить осушитель воздуха в подполье на несколько недель, чтобы контролировать содержание влаги. С этого момента пространство должно быть намного более здоровым, а пол над подпольем можно заменить, что даст больше шансов на долгосрочный успех.
Не пренебрегайте пространством для сканирования
По словам доктора Джозефа Лстибурека, ведущего специалиста по установке пароизоляции в США и Канаде, вентилируемое подполье, вероятно, является одной из худших вещей, которые вы можете построить в доме в любом климате.
Он советует домовладельцам: «Все подполья должны быть сухими, теплыми, частью дома, а не частью снаружи или частью земли».
Подполье является частью вашего дома и требует надлежащего ухода и внимания.Большинство проблем с напольным покрытием можно предотвратить, сохраняя подполье сухим и комфортным, как и остальную часть дома.
Правильный выбор пароизоляции
Пароизоляция — относительно быстрое и недорогое решение для существующих подпольных пространств. Они могут привести к долгосрочным изменениям в вашем доме, но некоторые материалы лучше, чем другие. Обязательно проведите исследование и позвоните профессионалу, чтобы найти правильное решение для вас.
** Примечание. Продукты, которые были протестированы в соответствии со стандартными техническими условиями ASTM E1745 – 11 для пластиковых замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным наполнителем под бетонными плитами, как правило, обеспечивают более длительный срок службы, чем обычные пластиковые продукты.
Зачем нужна домашняя пленка
ПОЧЕМУ В КАЖДОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМА ДОМАШНЯЯ Обертка
Домашняя пленка создает барьер для воздуха и влаги, который повышает энергоэффективность дома и создает здоровую и комфортную внутреннюю среду. Домашняя пленка представляет собой атмосферостойкую мембрану. Создает защитную оболочку от проникновения влаги и воздуха в полости стен. Скопление влаги в полостях стен дома — это серьезно, потому что влага может привести к гниению древесины (вызванной грибками) и дорогостоящему ремонту.Высокая влажность также может вызвать рост плесени, которая вредна для здоровья жильцов дома. Неконтролируемая инфильтрация воздуха снижает эффективное значение R 1 настенного узла и ухудшает качество воздуха и энергоэффективность дома. Чтобы свести к минимуму инфильтрацию воздуха и предотвратить скопление влаги внутри стен, дизайн каждого дома должен включать в себя домашнюю пленку.
ЧТО ТАКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ДОМА?
Домашняя пленка представляет собой синтетический и легкий материал, который накладывается поверх обшивки и за сайдингом (винил, дерево, штукатурка, кирпич или композит).Первой защитой дома от утечек воздуха и проникновения воды является сайдинг или облицовка. Обертывание дома является вторичной защитой дома от проникновения воздуха и воды, а также резервным барьером, который удерживает воду от каркаса и структурной обшивки и останавливает движение воздуха через полость стены. Установка обшивки дома не только создает дом с высокими эксплуатационными характеристиками, но и помогает дому соответствовать минимальным требованиям Международных строительных норм и правил (IBC) для наружных стен. Согласно IBC 1403.2, наружные стены должны обеспечивать зданию атмосферостойкую наружную стеновую оболочку, включая способ предотвращения скопления воды внутри стенового узла путем создания водостойкого барьера за внешней облицовкой.При правильной установке домашняя пленка защищает дом от проникновения воздуха и воды. Дом, обертывающий дом, создает энергоэффективный, здоровый и комфортный дом.
КАК УСТАНОВИТЬ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ДОМА?
Правильная установка домашней пленки имеет важное значение для ее работы. Домовладельцы должны нанять профессионала для установки пленки дома. Неправильная установка может повлиять на вентиляцию дома и привести к скоплению влаги в стенных полостях. Кроме того, если домашняя пленка подвергается воздействию солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей на рабочем месте в течение длительного времени, она может фоторазрушаться, обесцвечиваться и терять прочность на растяжение и водоотталкивающие свойства.После обшивки дома профессионал с большей вероятностью обеспечит своевременную установку сайдинга. Квалифицированные установщики упаковочной пленки выполняют несколько важных шагов при установке упаковочной пленки:
- Обшивка дома обычно укладывается снизу вверх, перекрывая горизонтальные швы не менее чем на шесть дюймов и вертикальные швы не менее чем на двенадцать дюймов.
- Расширьте обертку дома поверх основания не менее чем на два дюйма.
- Обертка крепится через каждые 12–18 дюймов специальными гвоздями или гвоздями, предназначенными для удержания материала обертки.
- Заклейте все швы рекомендованной производителем лентой.
- Установка обшивки дома вокруг дверных или оконных проемов включает в себя Y-образный разрез от угла к углу в проемах. Затем лишний материал подгибают через прорези и надежно закрепляют.
Правильно установленная пленка для дома повышает энергоэффективность, предотвращает плесень и гниение древесины, устраняет утечки воздуха, обеспечивает некоторую теплоизоляцию и делает дом здоровым и комфортным. Неправильно установленная пленка для дома вызовет больше проблем, чем решит.Чтобы воспользоваться всеми преимуществами домашнего обертывания, доверьте его установку профессионалу.
КАК ОЦЕНИТЬ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ДОМА?
При покупке домашней пленки для дома следует учитывать семь характеристик, которые часто указывают производители: водонепроницаемость и воздухопроницаемость, дренаж, ингибиторы УФ-излучения, прочность на разрыв, термостойкость и паропроницаемость.
- Водонепроницаемость: Для измерения водонепроницаемости домашней пленки используются три теста.
ASTM D779 (испытание в лодке), CCMC 07102 (испытание в пруду) и метод испытаний AATCC 127.Barricade® Building Wrap выдерживает все эти испытания.
- Сопротивление воздуху: Обертывания должны иметь высокий уровень сопротивления воздуха. Использование Barricade® Building Wrap в качестве материала для воздушного барьера соответствует разделу N1102.4.1 IRC и разделам 402.4 и 502.4 IECC.
- Дренаж: Домашняя пленка должна эффективно отводить воду.
- Ингибиторы УФ-излучения: Максимальное время, в течение которого домашняя пленка может выдерживать воздействие солнца, прежде чем она повредится, является важным фактором при выборе домашней пленки.Строительная пленка Barricade® выдерживает четырехмесячное воздействие УФ-излучения без каких-либо повреждений.
- Прочность на разрыв: Два теста измеряют прочность материала или сопротивление разрыву: ASTM D5034 и ASTM D882. Barricade® Building Wrap имеет прочную конструкцию, препятствующую разрыву.
- Термостойкость: AC38 Раздел 3.3.4: (Испытание на изгиб холодной оправкой) гарантирует, что материал не растрескается при низких температурах.
- Паропроницаемость: Тест ASTM E96 измеряет, сколько водяного пара пройдет через вещество за 24 часа.Стандарт требует обертывания дома с пятью химическими завивками или выше. Чем больше число, тем более проницаем материал. Barricade® Building Wrap оценивается в 11 единиц США.
Обшивка дома пленкой сэкономит деньги и энергию. Это также создаст здоровую и комфортную атмосферу в помещении. Для получения дополнительной информации о том, почему вашему дому нужна домашняя пленка, посетите сайт Barricade®.
1 Эффективное R-значение стен дома является мерой их сопротивления воздушному потоку.Эффективное значение R включает в себя все материалы, использованные при его строительстве: гипсокартон, стойки, стекловолоконные плиты, обшивку из фанеры или OSB, гидроизоляционную панель и сайдинг. Чем ниже значение R, тем выше проводимость стенового узла и тем больше он подвержен проникновению воздуха.
Обертывания, войлочная бумага и барьеры от непогоды — Строительство и технологии
Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.
Сайдинг не защищен от атмосферных воздействий. Вторая линия защиты является важнейшим компонентом умных конструкций стен, защищающих от непогоды.
Пола Физетта © 2001
Корпус дома служит первой линией защиты между жильцами и внешней средой. Стены выполняют функцию барьера от непогоды, прочной основы для отделочных материалов и энергосберегающей границы. Разумная настенная система долговечна.А для этого необходимо, чтобы все компоненты настенной сборки были совместимы в течение длительного времени. Сайдинг, отделка сайдингом, облицовка, изоляция и каркас стен должны работать вместе для достижения определенных целей. Таким образом, именно в этом свете мы должны рассматривать основной, но часто упускаемый из виду компонент стеновых систем для жилых помещений: атмосферостойкие настенные покрытия.
Деревянные, кирпичные, каменные, виниловые и другие обшивки не действуют как барьеры для проливного дождя. Сайдинг пористый. Существует множество стыков, перехлестов и соединений, делающих его прерывистым.Вода и воздух проходят через эти точки утечки под действием ветра, гравитации и капиллярных сил. Кроме того, мы обычно используем водочувствительные материалы для сайдинга и элементов конструкций. Утечка воды вызывает гниение дерева, рост плесени, коррозию стали и снижение теплоизоляционных свойств. Еще одна проблема заключается в том, что утечка воздуха забирает тепло из домов и деньги из энергетических бюджетов. Поэтому желательна герметичная конструкция.
Сила природы
Климат большинства из нас зависит от дождя и ветра.Во время шторма тонкая пленка воды цепляется за наветренные поверхности. Пористые материалы, такие как необработанная черепица, обшивка из окрашенного дерева и каменная фанера, впитывают воду. Непористые материалы, такие как свежеокрашенное дерево, алюминий и винил, этого не делают. Но пленка воды липнет ко всем сайдинговым изделиям. По мере изменения скорости и направления ветра вода движется вверх, вниз и в стороны под действием давления воздуха. Он перемещается из областей высокого давления в области низкого давления. Область непосредственно за продуваемой ветром поверхностью стены находится под более низким давлением, чем ее внешняя сторона.Эта разница давлений работает, чтобы всасывать воду внутрь через любое отверстие, которое она находит. Я зачищал проблемные стены сразу после сильного дождя, чтобы отслеживать проникновение дождя и устанавливать профили влажности. Совершенно очевидно, что стыки, швы, отверстия и нахлесты сайдинга — это точки сифона, приводимые в движение давлением воздуха, силой тяжести и капиллярным всасыванием. Если нет строительной бумаги, вода попадет в деревянную обшивку, что часто вызывает структурные проблемы.
Многие плотники ошибочно полагают, что сайдинг – дерево, кирпич, винил, штукатурка – является непроницаемой преградой для непогоды.Правда в том, что вода движется ветром, капиллярным притяжением, гравитацией или какой-то комбинацией этих сил, но рано или поздно она находит путь позади, вокруг или сквозь запасной путь. Ваш местный кодекс может не требовать от вас использования войлока или домашней одежды, но если вы не живете в чрезвычайно засушливом климате, вам необходимо их использовать. Как правило, строительная бумага устанавливается сразу после установки обшивки. Но чтобы быть эффективным, он должен быть интегрирован с миганием, которое следует на более поздних этапах работы.Это означает, например, что необходимо разрезать пленку над окнами, чтобы заправить ее под верхнюю часть металлического оклада, а затем прикрепить пленку к окладу. И сама пленка должна быть надлежащим образом уложена, наложена внахлест и при необходимости проклеена лентой, чтобы обеспечить четкий дренажный канал (см. статью «Водонепроницаемые стены»).
Проблема с зачеканными швами
Я думаю, что большинство строителей и производителей сайдинга считают, что зачеканка вокруг окон, между торцевыми стыками сайдинга и вдоль угловых досок представляет собой создание непроницаемого барьера от дождя.Строительные нормы и правила даже предписывают использование сайдинга в качестве приемлемой системы защиты от непогоды. Аргумент звучит так: «Если замазать каждый стык, дыру и шов в сайдинге, как он может протекать?» Я не сторонник такого подхода, особенно если зачеканные швы связаны с древесиной или изделиями на ее основе. Лучшие силиконовые герметики имеют коэффициент удлинения до 75%. Меньшие герметики, как и некоторые акриловые краски, сдвигаются всего на 15%! Это означает, что когда зачеканенный шов шириной 1/8 дюйма, сделанный с использованием герметика самого высокого качества, смещается на 3/32 дюйма — он выходит из строя!
В подходе с «герметизированной поверхностью» есть два недостатка: во-первых, динамические швы, такие как швы сайдинга, сильно смещаются в результате воздействия влаги и тепловых нагрузок. Например, 6-дюймовая деревянная угловая доска сожмется и разбухнет на 1/4 дюйма при воздействии нормальных погодных условий. Кстати, винил тоже движется. Прорези для гвоздей в виниловом сайдинге удлинены по одной причине: чтобы гвозди могли проскальзывать при расширении и сжатии винилового сайдинга (термически). Во-вторых, даже если соединение не перемещается настолько, чтобы герметик сам по себе разрушился, со временем повторяющиеся движения и длительное воздействие приводят к разрушению клеевого соединения. Посмотрите внимательно на проклеенные швы, которые использовались в течение нескольких лет, и вы увидите микротрещины там, где герметик когда-то надежно прикреплялся к дереву, кирпичной кладке и виниловым компонентам.Трещина размером с волос достаточно велика, чтобы в нее могла попасть вода под давлением, но недостаточно велика, чтобы стимулировать высыхание. В краткосрочной перспективе уплотнение может помочь предотвратить проникновение воды. В долгосрочной перспективе он фактически улавливает влагу за сайдингом.
Можно ли построить эффективную систему барьеров с закрытым лицом? Да, но это слишком рискованно и требует бдительного и дорогостоящего обслуживания.
Конструкция барьера
В основном существует 3 типа систем защиты от непогоды: герметичный метод ; вентилируемый защитный экран от дождя ; и система резервного барьера .Метод закрытого лица прямолинейный – неэффективен . Подход с вентилируемым дождевым экраном, несомненно, является матерью всех систем защиты от непогоды. Однако подход с избыточным барьером работает хорошо и является наиболее экономичным вариантом.
Вентилируемый экран от дождя представляет собой систему, в которой отрезки ремней крепятся к стеновой обшивке, защищенной пленкой. Сайдинг крепится к обвязке, оставляя воздушное пространство между задней частью сайдинга и лицевой стороной обшивки.Эта конструкция делает две очень важные вещи: Давление воздуха между воздухом снаружи сайдинга и воздушным пространством, созданным за сайдингом, одинаково (если сайдинг пропускает воздух). Поэтому дождевая вода не засасывается через проходки в сайдинге. Нет движущей силы! Вторая сильная сторона этой системы заключается в том, что воздушное пространство за сайдингом способствует быстрому высыханию, если какая-либо вода проникает через сайдинг.
Изготовление завесы от дождя довольно затратно и трудоемко.Монтаж нетрадиционный, поэтому требует переосмысления некоторых деталей. Обшивка окон и дверей должна быть зашпаклевана. Обшивка должна быть расширена обратно к обшивке за пределы воздушного пространства и под пленкой. Дверные петли, возможно, придется удлинить, чтобы двери можно было полностью открыть. Свесы крыши на концах фронтонов должны быть расширены, чтобы покрыть более толстые участки стен. Нижняя часть воздушного пространства должна быть покрыта сеткой, чтобы предотвратить попадание тварей в вентиляционную камеру. Эти и другие приспособления, безусловно, выполнимы, но требуют больше труда и материалов, чем обычное строительство.На мой взгляд, дождевые экраны необходимы для влажных, продуваемых ветром областей, таких как Тихоокеанский Северо-Запад, открытые прибрежные районы и обнажения на вершинах холмов. Но этот подход не является обязательным или экономически эффективным для большинства климатических условий и строительных бюджетов.
Резервный барьер хорошо подходит для подавляющего большинства современных домов. Преимущество этой системы в том, что она знакома строителям. По сути, нанесение толя или одобренной домашней пленки на наружные стены перед установкой сайдинга — это первый шаг к созданию эффективной системы избыточного барьера.Для работы этой системы требуется правильная установка. Вы должны спроектировать дренажную плоскость, которая предотвратит попадание воды! Когда вода проникает в сайдинг, она должна иметь свободный путь вниз. Вода должна оставаться снаружи защитной пленки. Убедитесь, что верхние части окон, дверей и проходов должным образом обшиты (см. раздел «Обеспечение водонепроницаемости стен»). Вся вода должна быть направлена наружу. Кроме того, мы должны выбирать материалы, способные обеспечить защиту, которую мы ожидаем и в которой нуждаемся. Барьер должен быть устойчивым к проникновению жидкой воды и воздуха, а также быть проницаемым для водяного пара.
Следует отметить, что подход с избыточным барьером достаточно хорошо работает с сайдингами, которые перекрывают друг друга, такими как вагонка, сайдинг внахлест и виниловый сайдинг. Эти сайдинговые приложения оставляют небольшие воздушные зазоры между обшивкой и сайдингом. Это обеспечивает минимальную дренажную плоскость и способствует некоторому высыханию. Однако панельный сайдинг, T 111 и дощатый сайдинг ровно прилегают к обшивке и не обеспечивают дренажа или пространства для сушки. Вода, которая проходит через сайдинг, может оставаться в ловушке между сайдингом и пленкой в течение более длительного периода времени, что повышает вероятность проблем с влажностью.
Требования строительных норм и правил
Я очень уважительно отношусь к разработке строительных норм и процессу их соблюдения, но я не думаю, что строительные нормы дают четкие указания в данном случае. По сути, все коды моделей согласуются с необходимостью использования атмосферостойкой барьерной бумаги (обычно это войлок № 15 или крафт-бумага класса D) под штукатуркой, кирпичом, камнем и другими пористыми шпонами. Требование к бумаге обычно отсутствует для других типов сайдинга, когда они устанавливаются поверх номинальной конструкционной обшивки.Единственный среди кодексов, BOCA, в своем дополнении 1998 года, требует слоя войлока № 15 поверх обшивки независимо от типа сайдинга. BOCA также усилила свои требования к гидроизоляции, указав девять областей, требующих гидроизоляции, и избавившись от ранее существовавшего исключения для «герметичного» герметика (очевидно, признавая, что ни один герметик не является герметичным в течение длительного времени (). См. BOCA 1405.3.6 и 1405.3. 10 )
Хотя обычно упоминается 15-фунтовый войлок, все коды допускают замену «эквивалентными» материалами, открывая дверь для пластиковой домашней одежды.Чтобы считаться равноценным, халат должен пройти тесты производительности, проведенные независимой лабораторией и оплаченные производителем. Производитель представляет данные испытаний в службы оценки различных органов по стандартизации, которые выпускают отчеты с описанием свойств материала и указанием требований к рабочим характеристикам, которым он соответствует. Если предположить, что она соответствует правильным критериям, домашнюю пленку можно использовать вместо войлока или строительной бумаги, указанных в коде.
Будьте осторожны: как и в большинстве вопросов, связанных с нормами, ваш местный инспектор должен одобрить эквивалентный материал.Скорее всего, учитывая широкое использование и признание домашней одежды, у вас не возникнет проблем. Но если это незнакомый бренд, инспектор может попросить вас предоставить отчет об оценке продукта.
До сих пор мы говорили только о структурных нормах, все из которых ссылаются на модельный энергетический кодекс. В рамках MEC вы должны либо использовать герметик, ленту и прокладки для герметизации швов и проходов в оболочке здания от проникновения воздуха, либо, что проще, вы можете установить «паропроницаемую пленку». «Если вы живете в штате или регионе, который принял и обеспечивает MEC, это может быть причиной, по которой вы используете домашнюю пленку. Войлок также будет соответствовать критериям, так как его показатель проницаемости обычно составляет около 5 в сухом состоянии.
Осмысление спецификаций обертывания – тестирование
ASTM (Американское общество по испытаниям и материалам) недавно созвало рабочую группу по атмосферостойким барьерам – пропитанной битумом крафт-бумаге, пропитанному асфальтом органическому войлоку и обертке – в усилия, чтобы обеспечить некоторую согласованность критериев эффективности, по которым оцениваются эти продукты.В недавней служебной записке председателя группы говорится, что три материала, любой из которых может соответствовать критериям кодекса для «строительной бумаги» или «атмосферостойкого барьера», «описываются разными… стандартами» и что «не существует способ сравнения материалов по общему набору критериев». Далее в меморандуме перечислены не менее 24 стандартов испытаний, из которых производители могут выбирать, чтобы получить одобрение кода для своей продукции.
От яблок до апельсинов
Основная проблема заключается в том, что даже если два производителя используют один и тот же тест, результаты нельзя сравнивать, поскольку тесты часто устроены по-разному.Например, ASTM E 283, обычно используемый для проверки устойчивости к проникновению воздуха, требует, чтобы атмосферостойкий барьер был натянут на каркас стены размером 8 × 8 футов. Тем не менее, производитель может дать указание испытательной лаборатории обернуть все, что угодно, от стены с открытыми стойками до полностью обшитой, двусторонней, изолированной и гипсокартонной рамы. Фанера может быть ориентирована горизонтально, чтобы швы проходили между стойками, или вертикально, чтобы швы проходили над стойками. Чтобы сделать сравнение, вам нужно будет купить копию отчета о коде для каждого продукта.Если бы тестовые сборки не были абсолютно одинаковыми, сравнение спецификаций было бы бессмысленным.
Существует множество процедур испытаний, которые можно использовать для определения водостойкости обоев, но ASTM D 779, обычно называемый «испытанием в лодке», признан отраслевым стандартом. В этом тесте небольшой образец настенной пленки складывается в виде кусочка оригами и плавает в воде в чашке Петри. Порошкообразное вещество, называемое «индикатором», посыпается сверху обертки тонким слоем диаметром 1 дюйм.По мере того, как вода впитывается через обертку, индикатор начинает менять цвет. Когда наблюдатель определяет, что индикатор меняет цвет с наибольшей скоростью — признак того, что вода проходит через обертку с наибольшей скоростью, — испытание завершается и записывается прошедшее время. Чтобы квалифицироваться как обертка класса D, для изменения цвета с максимальной скоростью должно пройти не менее 10 минут. Если для оклейки стен заявлен рейтинг 60, это означает, что на это ушло 60 минут.
Проблема с испытанием на лодке заключается в том, что водяной пар также может вызвать изменение цвета индикатора, а это означает, что обертка с высокой паропроницаемостью, такая как Tyvek, не работает.В качестве альтернативы DuPont провела Tyvek через AATCC 127, испытание «гидронапор», чтобы доказать его водонепроницаемость. В этом испытании материал подвергается воздействию 22-дюймового столба воды — той же силы, что и при скорости 200 миль в час — и не должен протекать ни капли в течение 5 часов. Это гораздо более требовательный тест на водонепроницаемость, чем тест на лодке, но, насколько мне известно, среди полиэтиленовых пленок его прошли только Tyvek и R-Wrap. Некоторые исследователи утверждают, что войлок также прошел, хотя и непостоянно.
Сколько хватит?
И здесь литература по продуктам может ввести в заблуждение.Некоторые производители могут указывать значения гидронапора, например «186 см». Это высота, которой достиг водяной столб до того, как материал начал течь.
Одной из проверенных величин, которую действительно можно сравнить между марками домашней пленки, является паропроницаемость, которая обычно проверяется в соответствии со стандартом ASTM E 96, а результаты выражаются в перманентной проницаемости. Чем выше значение, тем более проницаем материал. (Материал с показателем проницаемости 1 или меньше считается пароизоляцией.) К сожалению, широкий разброс рейтингов проницаемости среди брендов — от 5 до более чем 200 — затрудняет оценку важности этого числа.Нормы требуют, чтобы оклейка стен соответствовала или превосходила строительную бумагу класса D, которая имеет минимальное значение проницаемости 5.
Чтобы усложнить ситуацию, проницаемость фетровой бумаги является движущейся мишенью. Войлочная бумага впитывает воду и колеблется от примерно 5 пермс в сухом состоянии до более 60 пермс при относительной влажности выше 95%. Тем не менее, показатели проницаемости инженерных обоев устойчивы к влаге. Хотя в обертке обычно желательна высокая проницаемость, чрезмерно высокие показатели не так важны, как устойчивость к воздуху и воде.
Продукты
В домашней одежде нет недостатка. В прошлый раз, когда я считал, было по крайней мере 14 брендов. Рефлекторная реакция состоит в том, чтобы думать, что все продукты работают одинаково: оберните дом; применить сайдинг; а у тебя тепло и сухо. Пластиковые шторы — это инженерные материалы. Они предназначены для предотвращения проникновения воздуха и не пропускают жидкую воду, позволяя водяному пару выходить из дома. Это трудная задача. Эти свойства в той или иной степени проявляют фетровая бумага и всякая полиэтиленовая пленка.Трудность заключается в том, чтобы различить их. Вопрос в том, насколько хорошо работают эти материалы? И если вы решите использовать домашнюю пленку, не имеет значения, какой марки?
Со всеми доступными данными тестирования кода можно было бы подумать, что будет легко оценить производительность и сравнить один продукт с другим. К сожалению, нет единообразия в процедуре тестирования или в том, как сообщаются результаты, поэтому сравнения затруднены или бессмысленны. В качестве альтернативы мы с моими студентами недавно решили провести собственное тестирование в лаборатории Университета Массачусетса.
Лабораторный стол
Моя текущая работа в Массачусетском университете включает лабораторные исследования и полевые исследования строительных проблем. Каждый год я получаю сотни вопросов о характеристиках строительных материалов. Многие вопросы связаны с эксплуатационными характеристиками сайдинга и проникновением влаги. Большинство проблем с проникновением воды, которые я вижу, явно связаны с неправильной установкой материалов. Обычно виноваты мигалки вокруг дверей, окон и проходок.Но моя полевая работа побудила меня протестировать некоторые из наиболее популярных брендов домашней одежды и посмотреть, как они поведут себя в нескольких основных лабораторных условиях.
Тестовые продукты
БРЕНД | МАТЕРИАЛ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
Амоврап | полипропилен тканый с перфорированным покрытием | Строительные материалы Tenneco |
Баррикада | полиэтилен тканый с перфорированным покрытием | Подразделение продукции Simplex |
Розовая упаковка | полипропилен тканый с перфорированным покрытием | Оуэнс Корнинг |
R-обертка | пористая полиэтиленовая пленка, ламинированная на холсте | Подразделение продукции Simplex |
Тип | полипропилен спанбонд с перфорированным покрытием | Римей, Инк. |
Тайвек HomeWrap | полиэтилен спанбонд | Э.И. Дюпон де Немур и Ко. |
Войлок 15 фунтов | пропитанный асфальт |
Нашей целью не было получение количественных данных, которые предсказывали бы реальную производительность. Но мы действительно хотели изучить характер или тенденции этих обертываний при воздействии чистой воды, мыльной воды и воды, богатой экстрактом кедра.Мы подвергли каждую обмотку гидроголовке диаметром 3-1/2 дюйма вместо 22-дюймовой головки, использовавшейся в тесте AATCC 127. Головка диаметром 3-1/2 дюйма передает усилие на обмотку, которое примерно эквивалентно ветру со скоростью 70 миль в час. Мы записывали потерю воды в течение 2-часового периода для каждого проведенного нами теста. Давление ветра и условия гидронапора, безусловно, две разные вещи, но мы посчитали, что это разумный уровень нагрузки, поскольку ветер обычно оказывает схожую силу на стены, покрытые дождем.
Результаты наших испытаний показали, что после серии 2-часовых испытаний чистая вода никогда не просачивалась через Tyvek или R-Wrap; 15-фунтовый войлок потерял в среднем 30% воды; а все остальные продукты сливаются полностью.Особенно примечательно, что перфорированные повязки (Amowrap, Pinkwrap и Barricade) потеряли более 80% воды за первые 15 минут. Показатели Felt и Typar сильно различались. Typar и Felt часто удерживали воду в течение 30 минут и более, прежде чем течь.
Было предположение, что поверхностно-активные вещества (мыла) могут сделать домашнюю пленку более водопроницаемой. И мы убедились, что это правда. Поверхностно-активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение воды, облегчая ее течение, присутствуют в мылах и маслах, которые можно найти на поверхности строительных материалов и руках монтажников.Это может быть важно, поскольку люди регулярно моют свои дома, что, возможно, повышает вероятность протечек. Кроме того, сайдинг из кедра и другой древесины содержит водорастворимые экстрактивные вещества, которые, как считается, действуют как поверхностно-активные вещества. Краски и штукатурка также содержат поверхностно-активные вещества. Таким образом, поверхностно-активные вещества казались интересной вещью для исследования.
Мы провели серию гидроиспытаний с использованием мыльной воды, а затем еще одну серию с использованием раствора экстракта кедра. Мы ограничили наши тесты Tyvek, R-Wrap и Felt, так как они были победителями первого раунда испытаний чистой воды.Tyvek и R-Wrap потеряли около 10% столба мыльной воды за 2 часа. Войлок, казалось, не пострадал от мыла, все еще теряя 30% воды. Tyvek и R-Wrap потеряли около 3% смеси экстракта кедра за 2 часа, в то время как Felt снова потерял 30%. Похоже, что мыло и экстрактивные вещества хотя бы в какой-то степени влияют на водостойкость домашней одежды.
ПРИМЕЧАНИЕ: Typar представила новую неперфорированную пленку в 2003 году. Мы протестировали эту новую версию в нашей лаборатории в течение весеннего семестра 2003 года, используя те же тесты, что и описанные выше. Мы обнаружили, что новый Typar показал себя так же хорошо, как Tyvek и Rwrap в испытаниях гидронапора. Фактически, он продемонстрировал более высокую стойкость к поверхностно-активным веществам по сравнению с показателями Tyvek.
Обертка или войлок?
Основываясь на наших тестах, если бы я покупал домашнюю пленку сегодня, я бы выбрал Tyvek или R-Wrap, потому что они обладают наилучшей водостойкостью. Но до сих пор я избегал вопроса на миллион долларов — домашняя пленка или войлок? Правда в том, что ответа на миллион долларов не существует.В общем, я не думаю, что это имеет большое значение. Если вы правильно определите детали обшивки и аккуратно уложите строительную бумагу, вы предотвратите 99% проблем с влажностью, вызванных дождем и снегом, переносимыми ветром. Любой продукт, домашняя пленка или войлок, обеспечит адекватную вторичную дренажную плоскость. И любой продукт достаточно проницаем, чтобы обеспечить выход внутренней влаги.
Так получилось, что у себя дома я валяла бумагу, и если бы я могла выбирать между войлоком и салфеткой и делать это снова, я бы все равно выбрала войлок. Это потому, что я считаю, что при определенных обстоятельствах войлок превосходит домашнюю пленку. Например, ледяная плотина или протечка крыши могут привести к попаданию жидкой воды за войлок или пленку. Солнечное тепло также может прогонять водяной пар через пленку снаружи, где он может конденсироваться на обшивке. В любом из этих случаев у вас теперь жидкая вода на изнаночной стороне упаковки. В этих условиях жидкая вода будет захвачена пленкой, которая проницаема только для водяного пара.Войлок, с другой стороны, будет впитывать воду и быстрее высыхать снаружи.
End Notes
Несмотря на все ваши усилия, некоторое количество воды все же проникнет через запасной путь, так что вы должны это предусмотреть. Если вы выберете правильную пленку и правильно ее установите, у вас должны получиться сухие полости в стенах. Одной из связанных с этим проблем, заслуживающих особого упоминания, является установка деревянного сайдинга поверх фасадов.
Древесина является абсорбирующим материалом. Он хранит воду. Так как дождь всасывается через стыковые соединения, швы и даже вверх через перекрывающиеся края, он имеет доступ к задней поверхности.Обычно мы красим лицевую сторону сайдинга, чтобы уменьшить водопоглощение. Но многие строители оставляют заднюю сторону необработанной. Вы не хотите хранить воду в месте, которое имеет прямой контакт с паропроницаемой пленкой. Солнечное тепло может превратить хранящуюся жидкую воду в пар. Пар движется внутрь, когда температура поверхности сайдинга выше, чем воздух за сайдингом. А поскольку упаковочные материалы являются паропроницаемыми, они могут пропускать пары внутрь ограждающих конструкций здания снаружи. Когда солнце садится или перемещается в другую сторону дома, температура стены может упасть ниже температуры точки росы, превращая пар обратно в жидкость.И угадайте, что? Восстановленная жидкость находится на изнанке водонепроницаемого барьера! Предполагается, что этот набор условий вызвал мокрую оболочку в нескольких необычных случаях.
Вкратце: загрунтуйте деревянный сайдинг, чтобы он не впитывал воду и не выделял экстрактивные соки на потенциально чувствительные шторы! Лучший совет — предварительно обработать все стороны дерева прозрачным водоотталкивающим консервантом. Водоотталкивающие средства блокируют жидкую воду намного лучше, чем краска. И это позволяет парам выходить из дерева, если какая-либо вода попадает в сайдинг через щели и трещины.Очень снисходительно! После высыхания гидрофобизатора установите сайдинг, загрунтуйте и нанесите 2 верхних слоя 100% акриловой латексной краски. Не забудьте обработать торцы, края и тыльную сторону деревянного сайдинга.
Рекомендации
всегда используйте домашнюю пленку (даже с вентилируемой защитой от дождя)
определить, требует ли климат вентилируемого экрана от дождя или резервной барьерной системы.
для избыточных барьеров я бы выбрал Tyvek, R-Wrap или 15-фунтовый войлок
проклеить все швы барьера
защитить все отливы пленкой внахлест
избегайте использования герметика, сосредоточьтесь на создании эффективной плоскости дренажа.
защитить все проходы соответствующей отделкой
загрунтовать все поверхности деревянного сайдинга (обратная грунтовка) перед нанесением верхнего слоя
Результаты нашего последующего исследования, включающего капиллярную аспирацию через халаты, см. в разделе «Дырявые халаты».
Как изолировать потолок с выступом и канавкой
Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
В современном мире DIY путаница в том, как изолировать что-то вроде шпунта и паза (T&G) на потолке, может расстроить даже эксперта. Будь то старый дом или вы хотите установить новый T&G, расширяющиеся и сужающиеся свойства дерева T&G приводят к проблемам с изоляцией. К счастью, мы нашли лучшие методы, которые помогут вам установить изоляцию для потолка T&G.
Для изоляции потолка с гребнем и пазом:
С выходом на чердак:
- Установите пароизоляционный слой на обратной стороне шпунта и паза.
- Нанесите пенопласт с открытыми порами толщиной три дюйма от шпильки к шпильке. В качестве альтернативы используйте распылительную пену с закрытыми порами, нанесенную толщиной один дюйм; он действует как собственный барьер для пара.
- Заполните до верха балок вдуваемым целлюлозным материалом.
Без выхода на чердак:
- Осторожно снимите шпунт и канавку.
- Установите изоляционный материал между балками/каркасом.
- Установите гипсокартон, загерметизируйте и установите обратно шпунтовые доски.
Изоляция потолка с гребнем и пазом, особенно во время реконструкции, является довольно сложной задачей. Но если вы узнаете об изоляции и природе шпунта и канавки, то сможете победить эту проблему. В этом посте мы собрали результаты нашего исследования и включили соответствующую информацию о том, как правильно изолировать потолок в виде шпунта и паза. Пожалуйста, оставайтесь с нами, чтобы узнать все, что вам нужно знать для реализации вашего проекта!
Зачем утеплять потолок?
Вы изолируете потолок в первую очередь для того, чтобы климат внутри помещения отличался от климата снаружи, не увеличивая счет за электроэнергию.Еще одна причина, по которой вы изолируете потолок, — это защита вашего дома от проникновения воды, которая вызывает плесень, грибок и гниение ваших строительных материалов.
Изоляция потолка соответствующими материалами, включая пароизоляцию, предотвратит обе эти проблемы. Холодно или тепло, ваше местоположение определяет, какой тип изоляции и пароизоляции вы должны использовать. Давайте посмотрим на варианты материалов, которые у вас будут для изоляции потолков с пазами и шпунтами.
Какой утеплитель используется для потолков?
Для потолков в современном доме может использоваться несколько типов изоляции, а также несколько типов для потолков с пазами и шпунтами. Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.
R-значения — что это такое?
Изоляция оценивается чем-то, что называется R-value . «R» означает сопротивление . Различные термины, такие как R-рейтинг или R-фактор , также описывают это. «R» — это просто число, обозначающее степень изоляции материала. Чем больше число, тем больше он изолирует.
Типы изоляции
Жесткие плиты из пенопласта
Плюсы: Прочный и долговечный, он также блокирует пар
Минусы: края должны быть заделаны, а доски могут треснуть при движении дома
Рулонное стекловолокно
Плюсы: Легко режется, не требуется заделка краев
Минусы: Нет пароизоляции
Ватин
Плюсы: Подходит для стандартных рам и продается с пароизоляцией или без нее
Минусы: Трудно использовать в нестандартной конструкции
Вспененный целлюлозный/изоляционный наполнитель
Плюсы: Подходит для труднодоступных мест и пространств с препятствиями
Минусы: Нет пароизоляции
Распылительная пена — с открытыми или закрытыми порами
Основное различие между распыляемой пеной с открытыми и закрытыми порами заключается в том, что пены с открытыми порами не обеспечивают пароизоляции, а с закрытыми порами — обеспечивают. Значения R также различаются: изоляция с открытыми ячейками составляет 3,5 ранда на дюйм, тогда как изоляция с закрытыми ячейками составляет 6 рандов на дюйм.
Посмотрите это видео, если хотите более подробное объяснение:
Теперь, когда вы понимаете, зачем утеплять и какие виды утепления, давайте обсудим, как это сделать.
Как изолировать потолок с гребнем и канавкой
Важно понимать, что изоляция потолка может быть сложной задачей, и вам может понадобиться профессиональная помощь. Настоящая ценность этой статьи в том, что вы будете знать, что должно произойти ; Изоляция потолка T&G — сложная установка, о которой спорят даже профессионалы.
Для утепления потолка T&G со стороны чердака без снятия плит:
- Удалите любую существующую изоляцию: вы можете повторно использовать изоляцию типа ватина после завершения процесса распыления пены, если она все еще находится в хорошем состоянии.
- Удалите любую поврежденную, заплесневелую или гниющую подложку на T&G.
- Убедитесь, что место сухое; пылесос с магазинным пылесосом.
- Отремонтируйте любую расшатанную, поврежденную или гниющую древесину.
Снизу надежно прибейте болты T&G к верхней раме.После того, как T&G прикреплен к каркасу;
- Положите слой крафт-бумаги (паростойкая, прочная плотная бумага) непосредственно на заднюю часть T&G; обрежьте его так, чтобы он поместился между каркасом и балками.
- Используя распыляемую пену с закрытыми или открытыми порами, загерметизируйте всю основу от балки до балки, вплоть до дерева. Помните, что регион, в котором вы живете, определяет тип распыляемой пены и толщину ее нанесения.
- После того, как вы нанесли требуемую толщину распыляемой пены, используйте вдуваемую изоляцию, чтобы заполнить область до верха самих балок.
Ваш T&G теперь изолирован; нет необходимости в затыкании.
Для утепления потолка T&G снизу, если нет доступа на чердак:
- Осторожно снимите каждую плату T&G; удалите свободные гвозди и отложите доски в сторону.
Умный совет: перекрасьте или загерметизируйте T&G, пока он снят с потолка, вместо того, чтобы пытаться сделать это после повторной установки!
- Удалите незакрепленные гвозди с потолочных балок.
- Установить ватин между балками; не сжимайте, иначе он потеряет свою способность изолировать.Если у вас высокий потолок, вы можете построить новый каркас, чтобы разместить более толстый слой изоляции.
- Установите гипсокартон на весь потолок. Закрепите края штукатуркой и лентой для гипсокартона. Нет необходимости шлифовать.
- Переустановите T&G поверх гипсокартона. Не забудьте оставить расширительный зазор по краям от 3/8 до 1/2 дюйма, чтобы предотвратить коробление.
Ваш T&G теперь изолирован!
Для тех, у кого нет возможности утеплить чердак или нет навыков для демонтажа T&G и установки изоляции и гипсокартона, единственным вариантом является заделка щелей, чтобы ограничить утечку тепла или холодного воздуха из помещения. Мы рассмотрели это в следующих двух вопросах.
Нужно ли герметизировать потолок в шпунт и паз?
Реальность шпунта и паза заключается в том, что он является декоративным, но не очень хорош для изоляции помещения, что может вызвать проблемы, если оно не было должным образом изолировано. По свойствам он подобен деревянному полу; он должен иметь возможность расширяться и сжиматься в зависимости от времени года. По этой причине герметизация не всегда лучший вариант.
Однако, если вы обнаружите, что у вас есть причина зачеканить потолок T&G, лучше всего использовать продукт, способный растягиваться и расширяться вместе с древесиной.
Если появятся какие-либо трещины, вы всегда можете замазать их небольшим количеством того же герметика. Это простой способ продлить срок службы потолка и создать некоторую изоляцию.
Этот вид герметика полезен для использования на расширяющемся/сжимающемся материале. Смотрите это на Амазонке.
Как герметизировать потолок в шпунт и паз?
Если вы хотите герметизировать потолок в шпунт и паз, но у вас нет возможности изолировать его или снять и переустановить, как описано выше, то следующим лучшим вариантом является герметизация любых трещин, которые образовались из-за к расширению/сжатию, возрасту или плохой установке.
- Носите вентилятор или маску и защитные очки. Отшлифуйте все поверхности вокруг и в местах трещин, включая края потолка.
- С помощью пистолета для герметика заделайте все трещины и края потолка, удалив излишки чистой влажной тканью или бумажным полотенцем. Примечание: для неокрашенного T&G используйте прозрачный герметик; он становится белым, но высыхает прозрачным.
- Когда герметик высохнет, перекрасьте поверхность валиком и нанесите 2-3 слоя краски. Если поверхность была из натурального дерева (без краски), нанесите 2-3 слоя прозрачного защитного герметика.
№
Почему язык и паз деформируются?
Шпунт и паз могут деформироваться по нескольким причинам, одна из основных из которых заключается в том, что древесине не дали акклиматизироваться к влажности окружающей среды в помещении, где он был установлен. Чтобы этого не произошло, нужно открыть упаковку и дать дереву полежать неделю или больше в том же помещении, в котором оно будет установлено.
Еще одна причина, по которой шпунт и паз могут деформироваться, — неправильная установка. Как мы упоминали выше, древесине необходимо акклиматизироваться, но ей также нужно пространство для расширения и сжатия.
Аналогично укладке деревянного пола; вам нужно оставить достаточно места, примерно от 3/8 до 1/2 дюйма, по периметру потолка для естественного расширения и сжатия. Это должно предотвратить коробление древесины.
Вкратце
Помните, что T&G – это, по сути, декоративный продукт, поэтому он всегда нуждается в паро- и воздухонепроницаемой изоляции. Если вы обнаружите, что не можете изолировать сверху или выполнить повторную установку, вы все равно можете запечатать герметиком для некоторого усиления изоляции.
Акклиматизируйте любые новые потолочные панели T&G перед установкой и выберите экологически безвредную пену для распыления. Теперь вы сможете наслаждаться красотой своего потолка долгие годы!
Подробнее о смежных темах при утеплении потолка читайте в следующих постах:
Усаживается ли изоляция из пенопласта со временем?
Настройки температуры распыляемой пены [проблемы с холодным и жарким климатом]
Системы воздушных барьеров в зданиях | WBDG
Введение
В этом документе рассматриваются проблемы, создаваемые инфильтрацией и эксфильтрацией в зданиях, а также соображения по проектированию системы воздушного барьера для решения этих проблем. В нем объясняется давление воздуха на здания, основы контроля этого давления, требования к материалам для воздушного барьера, сочетание «воздушных и паронепроницаемых барьеров» и требуемые свойства систем воздушных барьеров. Будут рассмотрены конкретные конструкции и проведено сравнение систем воздухо- и пароизоляции теплой стороны с системами воздухоизоляции холодной стороны. Также обсуждаются сложности «подхода к воздухонепроницаемому гипсокартону» или «ADA» (Lstiburek and Lischkoff, 1986). Наконец, в документе будут рассмотрены концепции воздушного барьера на крыше.
Описание
Рис. 1
Инфильтрация и эксфильтрация воздуха в зданиях имеют серьезные последствия, поскольку они неконтролируемы; проникающий воздух не подвергается очистке и поэтому может уносить загрязняющие вещества, аллергены и бактерии в здания. Сопутствующее изменение атмосферного давления может нарушить деликатные отношения давления между помещениями, которые системы HVAC создают по замыслу, в таких зданиях, как больницы, где от поддержания этих отношений может зависеть инфекционный контроль и сама жизнь пациентов, и лабораториях, где контроль загрязняющих веществ имеет важное значение. .Нарушение соотношения атмосферного давления может привести к перемещению загрязняющих веществ из помещений, где они должны содержаться, в другие пространства, где они нежелательны. Например, загрязняющие вещества могут перемещаться из таких помещений, как складские помещения или гаражи под зданиями, в жилые или рабочие помещения и вызывать проблемы с качеством воздуха в помещениях. Еще одним серьезным последствием инфильтрации и эксфильтрации через ограждение здания является конденсация влаги из удаляемого воздуха в северном климате и из проникающего горячего влажного воздуха в южном климате, вызывающая рост плесени, разложение и коррозию, которые вызывают проблемы со здоровьем и проблемы с долговечностью. преждевременный износ здания.В отличие от диффузионного механизма переноса влаги, перепады давления воздуха могут переносить в сотни раз больше водяных паров через воздушные утечки в ограждении за тот же период времени (Quirouette, 1986). Этот водяной пар может конденсироваться внутри кожуха концентрированным образом, поскольку воздух попадает на поверхность внутри узла, температура которой ниже его точки росы (рис.
2).
Утечки воздуха через ограждение здания могут принимать одну из следующих форм:
- Отверстие потока
- Диффузный поток
- Канальный расход
Поток через отверстие возникает, когда вход и выход воздуха происходят по прямолинейному пути, например, в щели между оконным проемом и его рамой (рис.1).
Рис. 2: Поток в канале
Диффузный поток возникает, когда в корпусе используются материалы, которые неэффективны для контроля инфильтрации и эксфильтрации воздуха из-за множества трещин или их высокой воздухопроницаемости, например, древесноволокнистые плиты или бетонные блоки без покрытия. Канальное течение, вероятно, является наиболее распространенным и серьезным из всех типов утечек воздуха и показано на рис. 2. Точка входа и выхода воздуха удалены друг от друга, что дает воздуху достаточно времени для охлаждения ниже точки росы и осаждения влаги. в ограждении здания.
Наконец, инфильтрация и эксфильтрация воздуха являются причиной ненужного потребления энергии в зданиях из-за дополнительных нагрузок на отопление и охлаждение и необходимости дополнительного увлажнения или осушения (Emmerich, McDowell, Anis, 2005).
Атмосферное давление, вызывающее инфильтрацию и эксфильтрацию
Есть три основных фактора давления воздуха на здания, вызывающие инфильтрацию и эксфильтрацию:
- Давление ветра
- Давление в трубе (иногда называемое эффектом дымохода или плавучестью)
- Давление вентилятора HVAC
Ветер
Среднее годовое давление ветра на здания важно при расчете потерь воздуха в зданиях, связанных с энергией или влажностью.При усреднении в течение года в большинстве мест в Северной Америке она составляет около 10–15 миль в час (0,2–0,3 фунта на квадратный фут) (10–14 Па). (Ветер и давление воздуха на оболочку здания) Давление ветра имеет тенденцию создавать положительное давление в здании на фасаде, с которым оно сталкивается, а когда ветер обходит угол здания, он образует кавитацию и значительно ускоряется, создавая особенно сильное отрицательное давление в нижней части здания. углы и менее сильное отрицательное давление на остальные стены и крышу здания (рис. 3 и 4) (Хатчеон и Хандегорд, 1983).
Давление стека
Рис. 5
Давление дымовой трубы (или эффект дымохода) вызывается разницей атмосферного давления вверху и внизу здания из-за разницы температур и, следовательно, разницей в весе столбов воздуха внутри помещения по сравнению с наружным воздухом в зима. Эффект дымовой трубы в холодном климате может вызвать инфильтрацию воздуха в нижней части здания и эксфильтрацию в верхней части, как показано на рис.5. Обратное происходит в теплом климате с кондиционированием воздуха.
Давление вентилятора
Давление вентилятора вызвано повышением давления в системе HVAC, обычно положительным, что нормально в теплом климате, но может вызвать дополнительные проблемы с корпусом из-за ветра и давления в дымовой трубе в жарком климате. Инженеры HVAC, как правило, делают это, чтобы уменьшить инфильтрацию (а вместе с ней и загрязнение) и нарушить взаимосвязь давления конструкции системы HVAC. На рис. 6 показано каждое из этих давлений в отдельности и объединенная диаграмма.
Национальный институт стандартов и технологий сообщает, что дополнительная энергия для обогрева и охлаждения зданий за счет инфильтрации и эксфильтрации может составлять от 10% в прохладном климате до 42% в обогреваемом климате (NISTIR 7238).
Концепция состоит в том, чтобы выбрать и нацелить компонент стены или крыши, который является воздухонепроницаемым, и преднамеренно сделать его воздухонепроницаемым «сборкой», герметизируя стыки и проходы. Эта сборка материалов соединяется с соседними сборками или компонентами, такими как окна, двери или компонент воздушного барьера крыши, путем герметизации или соединения воздухонепроницаемого компонента сборки А с воздухонепроницаемым компонентом сборки В.Система воздушного барьера выше уровня земли также соединена со стенами фундамента и плитами подвала, чтобы завершить систему воздушного барьера здания. Воздухонепроницаемые подземные стены и плиты предотвращают проникновение опасных газов, таких как радон, и загрязняющих веществ от сельскохозяйственной деятельности и заброшенных полей, за счет разгерметизации пространств с их ограждением, соприкасающихся с почвой.
Важными характеристиками системы воздушного барьера в здании являются: непрерывность, структурная поддержка, воздухонепроницаемость и долговечность.
Непрерывность
Чтобы обеспечить непрерывность, каждый компонент, выполняющий свою роль в сопротивлении проникновению, такой как стена или оконный узел, фундамент или крыша, должен быть взаимосвязан, чтобы предотвратить утечку воздуха на стыках между материалами, компонентами, сборками и системами и проходы через них, такие как трубопроводы и трубы.
Структурная опора
Эффективная структурная поддержка требует, чтобы любой компонент системы воздушного барьера выдерживал положительные или отрицательные структурные нагрузки, которые возлагаются на этот компонент ветром, эффектом дыма и давлением вентилятора ОВКВ, без разрыва, смещения или чрезмерного отклонения.Затем эта нагрузка должна быть безопасно передана конструкции. Конструктивные соображения должны определять достаточную устойчивость к этому давлению с помощью крепежных изделий, лент, клеев и т. д.
Воздухонепроницаемость
Материалы, выбранные для использования в качестве части системы воздушного барьера, следует выбирать с осторожностью, чтобы не выбирать слишком воздухопроницаемые материалы, такие как древесноволокнистые плиты, перлитовые плиты и бетонные блоки без покрытия. Воздухопроницаемость материала измеряется с использованием протокола испытаний ASTM E 2178 и выражается в литрах в секунду на квадратный метр при давлении 75 Па (куб.3 дюйма водяного столба или 1,57 фунта на квадратный фут). Канадские нормы и нормы IECC, а также ASHRAE 90.1 учитывают 0,02 л/см² 75 Па (0,004 куб. плита, как максимально допустимая утечка воздуха для материала, который может быть использован как часть системы воздухоизоляции для непрозрачного ограждения; такой же номер требуется для Advanced Buildings Core Performance (Институт новых зданий) и ASHRAE SP 102 (Руководство по усовершенствованному энергетическому проектированию: небольшие офисные здания).Американская ассоциация воздушных барьеров считает это число отраслевым стандартом для материалов для воздушных барьеров.
Эта максимально допустимая воздухопроницаемость для материалов более воздухонепроницаема, чем требования для окон и навесных стен, но следует помнить, что окна и навесные стены представляют собой наборы материалов, а также эти материалы более устойчивы к повреждениям из-за конденсации, чем обычные строительные материалы. . Следует ожидать, что при сборке достаточно воздухонепроницаемых материалов с помощью герметизации, закручивания шурупов и т., что сборка будет пропускать больше воздуха, чем исходный материал, который используется в качестве основного материала. ASTM E 2357 — это испытание сборки на утечку воздуха и долговечность; IECC и ASHRAE 90.1 устанавливают 0,2 л/см² при 75 Па (0,04 кубических футов в минуту/фут² при 1,57 фунтах на фут) в качестве максимально допустимой утечки воздуха в сборке. Сборка определяется ASTM E 2357. Кроме того, когда эти сборки соединяются вместе в целое здание, ограждение здания будет пропускать больше воздуха, чем отдельные сборки, соединенные вместе в первую очередь.
Для достижения приемлемого конечного результата основные материалы, выбранные для воздушной преграды, должны быть достаточно воздухонепроницаемыми. Инженерный корпус армии США (USACE) и Командование военно-морских объектов (NAVFAC) установили 0,25 куб. в соответствии с протоколом испытаний на утечку воздуха USACE / ABAA (который включает ASTM E 779), тогда как ВВС США и Международный кодекс экологического строительства (IgCC) указывают 0.4 фут3/фут² при 11,57 фунта на фут ((2,0 л/с·м² при 75 Па), деленное на площадь границы давления в корпусе). Недавнее исследование ASHRAE, 1478 RP, измеряло герметичность всего здания шестнадцати зданий средней и высокой этажности, построенных после 2000 года; исследование показало, что восемь из этих зданий были герметичнее, чем стандарт герметичности USACE.
Прочность
Материалы, выбранные для системы воздушного барьера, должны выполнять свои функции в течение ожидаемого срока службы конструкции; в противном случае они должны быть доступны для периодического обслуживания, такого как эластомерные лакокрасочные покрытия на бетонных блоках.
Таким образом, требования кодов системы воздушного барьера могут потребовать:
По всему ограждению здания должна быть проложена непрерывная плоскость герметичности, все подвижные соединения должны быть гибкими и герметизированными.
Альтернативы соответствия требованиям контроля утечки воздуха:
Воздухоизоляционный материал в сборе непрозрачной оболочки должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,004 кубических футов в минуту/куб. футов/фут при 0,3 дюйма водяного столба (1,57 фунтов на квадратный фут) [0,02 л/см² при 75 Па].
Воздушный барьер в сборе должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,2 л/с·м² 75 Па (0,04 куб. смоделировать расчетные условия для расположения проекта.
Скорость утечки воздуха во всем здании не должна превышать 2 л/см² 75 Па (0,4 кубических футов в минуту/кв. футов 1,57 фунтов на квадратный фут) при испытаниях в соответствии с ASTM E779.
Система воздушного барьера должна выдерживать максимальное расчетное положительное и отрицательное давление воздуха и должна передавать нагрузку на конструкцию.
Воздушный барьер не должен смещаться под нагрузкой или смещать соседние материалы.
Используемый материал воздушного барьера должен быть прочным или доступным для обслуживания.
Соединения между воздушным барьером крыши, воздушным барьером стены, оконными рамами, дверными рамами, фундаментами, полами над подвальными помещениями, потолками под чердаками и стыками зданий должны быть гибкими, чтобы выдерживать движения здания из-за тепловых, сейсмических изменений, изменений влажности и ползучести; стык должен выдерживать такое же давление воздуха, как и материал воздушного барьера, без смещения.
Проходы через воздушный барьер должны быть закрыты.
Должен быть обеспечен воздушный барьер между помещениями, в которых требования к температуре или влажности значительно различаются.
Рис. 8
Осветительные приборы должны быть специальными герметичными светильниками с низкой утечкой при установке через воздушный барьер, или воздушный барьер должен быть спроектирован вокруг светильника.
Чтобы контролировать передачу давления дымовой трубы на ограждение, лестничные клетки, шахты, желоба и вестибюли лифтов должны быть отделены от этажей, которые они обслуживают, путем установки дверей, отвечающих критериям утечки воздуха для наружных дверей, или двери должны быть снабжены прокладками (рис.8).
Функциональные проходы через ограждение, которые обычно не работают, такие как жалюзи лифтовых шахт и системы дымоудаления атриумов, должны быть демпфированы и закрыты герметичными моторизованными заслонками, подключенными к системе пожарной сигнализации, чтобы открываться по вызову и выходить из строя в открытом положении.
Кроме того, другие перепады давления внутри зданий следует контролировать следующими методами:
Разделение и герметизация гаражей под зданиями с герметичными стенами и тамбурами на входах в здания.
Разделение помещений с отрицательным давлением, таких как котельные, и подача воздуха для горения.
Рис. 9 и Рис. 10: Пленумы, соединенные с внешним корпусом, могут перемещать влажный воздух через эти узлы.
Рис. 11: Конвекция влажного воздуха в корпусах может вызвать проблемы.
Отделение приточных и возвратных полов и потолочных камер от наружного ограждения. Если они пропускают воздух, возникают серьезные последствия, которые следует учитывать; наружные стены становятся воздуховодами, через которые проходит воздух, что может привести к сильному конденсату, росту микробов и порче (рис.9 и 10).
Управление конвекционными потоками внутри корпусов, вызванными соединением воздуха на холодной стороне с воздухом на теплой стороне изоляции или внутренним воздухом путем герметизации внутренней части (рис. 11). Это типичный механизм образования плесени в утепленных подвалах, где воздух, примыкающий к прохладной бетонной стене подвала, охлаждается, тяжелеет и опускается, втягивая теплый влажный воздух в верхнюю часть утепленной стены.
Общие материалы, отвечающие указанным выше требованиям к утечке воздуха, следующие (Bombaru, Jutras, and Patenaude, CMHC, 1988 ).
МАТЕРИАЛ УТЕЧКИ ВОЗДУХА | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина неизмеримого потока воздуха | Измеряемый воздушный поток | CFM на 0,3 дюйма wg | л/(с/м²) при 75 Па | ||
0,006″ | *Полиэтилен | 0,315″ | Фанера | 0,001 | 0,0067 |
0,060 дюйма | Кровельная мембрана | 0.63 дюйма | Вафельная плита | 0,001 | 0,0069 |
0,106″ | Асфальт модифицированный факельный | 0,5 дюйма | Наружный гипс | 0,002 | 0,0091 |
0,001 дюйма | *Алюминиевая фольга | 0,433 дюйма | Вафельная плита | 0,002 | 0,0108 |
0,060 дюйма | Листовой асфальтобетонный очиститель и стержень | 0,5 дюйма | ДСП | 0.![]() | 0,0155 |
0,374 дюйма | Фанера | *Неперфорированный полиолефин спанбонд | 0,004 | 0,0195 | |
1″ | Экструдированный полистирол | 0,5 дюйма | Гипсокартон для интерьера | 0,004 | 0,0196 |
1″ | Уретан с фольгой | ||||
0,5 дюйма | Цементная плита | ||||
0.5 дюймов | Гипсокартон на фольгированной основе |
*Мембраны должны выдерживать давление воздуха в обоих направлениях без смещения или повреждения. Если они не полностью приклеены, они должны быть зажаты между двумя материалами плиты.
Если обшивка дома и другие пленочные мембраны не полностью поддерживаются с обеих сторон, как в случае стены с пустотелыми кирпичами, они не могут выдерживать негативные ветровые нагрузки без разрыва скоб и анкеров кирпича или разрыва под нагрузкой (Bosack and Burnett, 1998).Облицовка дома в кирпичных полых стенах смещается под действием отрицательного давления ветра и «накачивает» воздух здания в сборку, потенциально вызывая конденсацию в холодном климате. Во время испытаний в Канаде для предварительной квалификации своей мембраны для использования в качестве воздухонепроницаемого материала производитель полиолефинового спанбонда обнаружил, что для того, чтобы выдерживать отрицательное давление ветра, мембрана должна быть более прочной и устанавливаться с помощью крепежных элементов с пластиковыми шайбами диаметром 1 дюйм или кирпичная стяжка должна быть установлена через каждые 6 дюймов (150 мм) в стойке и на расстоянии 16 дюймов (400 мм) друг от друга (рис.12). В качестве альтернативы можно использовать непрерывную ленту с застежкой через каждые 12 дюймов (300 мм). Обратите внимание, что продукты, продаваемые в Канаде и США с одним и тем же названием, могут иметь разные свойства воздухопроницаемости или прочности.
Рис. 12: Чертеж мембраны Tyvek HomeWrap с 25-миллиметровыми гвоздями или кирпичными стяжками, установленными на расстоянии 150 мм от центра.
Рис. 13: Разрыв полиэтиленового воздушного барьера в стене с изоляцией из стекловолокна.
Еще сложнее сделать из полиэтилена воздушную преграду.Ему не хватает структурной поддержки, когда он соприкасается со стекловолокном, и ему присуще качество смещения и растяжения, даже разрыва, при высоких ветровых нагрузках. Его также трудно сшивать с самим собой или с другими материалами (рис. 13). Отверстия для крепежа в полиэтилене могут растянуться и нарушить его герметичность (Shaw, 1985).
Материалы, которые не считаются воздухонепроницаемыми материалами без дополнительных покрытий (Bombaru, Jutras and Patenaude, CMHC, 1988):
- Бетонный блок без покрытия
- Древесноволокнистая плита обычная и пропитанная асфальтом
- Пенополистирол
- Войлочная и полужесткая волокнистая изоляция
- Пленки перфорированные
- Войлок, пропитанный асфальтом, 15 или 30 фунтов.
- Доски с шипами и пазами
- Вермикулитовая изоляция
- Напыляемая целлюлозная изоляция
Конечно, существует много продуктов, состав которых можно квалифицировать как воздухонепроницаемый материал. Некоторые из них, а также спецификации, техническая помощь, обучение и сертификация подрядчиков и рабочих предоставляются Американской ассоциацией воздушных барьеров.
Материалы для воздушного барьера
Самый простой подход к герметизации стены состоит в том, чтобы выбрать один из слоев, например обшивку, и герметизировать его с помощью прочных лент, клейких листовых материалов, материалов, наносимых жидкостью, и т.п.Стены, сооруженные из материалов, хорошо проницаемых для воздуха, таких как бетонные блоки, должны быть герметичны с помощью нанесенного эластомерного (гибкого) покрытия, либо в виде краски специального состава, либо из специально разработанного воздухоизоляционного листа, либо с помощью жидкости. наносимый распылением или шпателем материал. Переходные клеящиеся мембраны чаще всего используются по периметру окон и дверей или при замене материалов или стеновых систем (рис. 14 и 15). В качестве альтернативы, листовая мембрана, такая как мембрана «отслаивайся и приклеивайся», может использоваться на всей стене.
Рис. 14: Работа по отделке мембраны методом «отклеивания и приклеивания» и применение переходов. Джорджтаунская юридическая школа.
Шепли Булфинч, архитектор
Рис. 15: Гидравлический воздушный барьер наносится на баланс стены. Джорджтаунская юридическая школа.
Шепли Булфинч, архитектор
Металлические задние панели часто используются как часть системы воздушного барьера в зонах перемычек навесных стен.
Расположение воздушного барьера
Рис.16
Воздушный барьер, в отличие от пароизолятора (поскольку его функция заключается в остановке движения воздуха, а не в контроле диффузии), может быть расположен в любом месте сборки корпуса. Если он размещен на преимущественно теплой и влажной стороне (сторона с высоким давлением пара) корпуса, он также может контролировать диффузию и будет пароизоляционным материалом с низкой проницаемостью. В этом случае его называют «воздушным и паронепроницаемым барьером». При размещении на преимущественно прохладной и сухой стороне стены (сторона с низким давлением пара) она должна быть паропроницаемой (5-10 промм или выше).
Наконец, стоит выделить сложности герметизации здания с использованием внутренней отделки из гипсокартона (рис. 16). Подход с герметичным гипсокартоном или «ADA», как он известен в Канаде, с использованием внутреннего гипсокартона в качестве воздухонепроницаемой плоскости (Lstiburek and Lischkoff, 1986) полезен в жилых домах, где ремонт не ожидается в течение многих лет. Однако в коммерческой работе намерение дизайнера, скорее всего, будет потеряно из-за ремонта. Кроме того, постоянная замена проводки для линий передачи данных ставит под угрозу герметичность гипсокартона, поскольку подрядчик данных пробивает отверстия над потолком. Это очень сложная трехмерная проблема, и лучший совет этого автора: «Не лезьте туда».
Воздушные барьеры, подверженные перепадам температуры
Воздушные барьеры на внешней стороне изоляции подвержены тепловым изменениям и большому перемещению из-за расширения и сжатия; поэтому эти швы труднее сохранить герметичными на протяжении всего срока службы здания из-за нагрузок, прикладываемых к стыковочной ленте или герметику в результате термоциклирования с течением времени. Следует использовать наилучшие шовные материалы для этих применений, такие как:
- Экструдированный силикон, залитый влажным силиконом.
- Влажный силикон, наносимый на «ленточный шов» поперек стыков досок.
- Прочие эластомерные воздушные барьеры, наносимые на жидкости.
- Модифицированный самоклеящийся асфальт с надлежащим образом загрунтованной поверхностью.
Рис. 17 и 18: На двух вышеприведенных фотографиях показано, как пенный герметик нанесен на все края изоляционных плит, а затем на загрунтованную изоляционную обшивку, используемую в качестве воздушного барьера, наклеена модифицированная битумная лента. Административное здание Бостонского колледжа.
Шепли Булфинч, архитектор
Крышные воздушные барьеры
Кровельную мембрану можно рассматривать как воздушный барьер, поскольку она рассчитана на то, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, если она полностью приклеена или протирается горячей или холодной шваброй. Системы крыш с механическим креплением и балластом, поскольку они вытесняют и мгновенно нагнетают или нагнетают воздух здания в систему, не выполняют требуемых функций удержания воздуха без вытеснения. В таких случаях в системе должен быть выбран другой воздушный барьер.В системе с приклеенными подслоями теплозащитной плиты и изоляции можно использовать либо самоклеящийся воздухо- и пароизоляционный слой на внутренней стороне кровельной системы (зависит от внутренних условий и погодных условий), либо гипсокартонную плиту с лентой под изоляцией. . Эти слои должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальные ветровые нагрузки без смещения, а все проходы должны быть герметизированы. Из-за критической важности преемственности со стеновым воздушным барьером конференция перед установкой системы воздушного барьера должна включать специалистов, связанных с системой воздушного барьера, таких как субподрядчик по стеновому воздушному барьеру, субподрядчик по окнам, субподрядчик по герметику, а также субподрядчика по кровле, чтобы обсудить соединение между воздушным барьером крыши и стеновым воздушным барьером, а также последовательность выполнения воздухонепроницаемого и гибкого соединения между узлами и чьей обязанностью является выполнение этого соединения.Также важно убедиться, что соединяемые материалы совместимы.
Проходы в кровельные системы, такие как воздуховоды, вентиляционные отверстия и водосточные желоба, необходимо устранять, возможно, с помощью напыляемой полиуретановой пены (или другого герметика) или мембран для герметизации этих проходов в целевом воздушном барьерном слое .
Заключение
Система воздушного барьера является важным компонентом ограждения здания, позволяющим контролировать соотношение давления воздуха внутри здания, системы HVAC здания могут работать должным образом, а жильцы могут наслаждаться хорошим качеством воздуха в помещении и комфортной окружающей средой. Размер системы HVAC может быть уменьшен из-за уменьшения «фактора подделки», добавленного для покрытия проникновения и неизвестных факторов, что приводит к снижению потребления энергии и спроса. Системы воздушного барьера в ограждении здания также контролируют концентрированный конденсат и связанную с ним плесень, коррозию, гниение и преждевременный выход из строя; и они улучшают и способствуют долговечности и устойчивости. Строительные нормы и правила теперь требуют систем воздушных барьеров, и проектировщики зданий и строители должны знать о негативных последствиях игнорирования воздухонепроницаемости зданий.
Приложения
Здания с системами воздушного барьера:
Научный корпус колледжа Агнес Скотт, Джорджия
Местоположение здания: Декейтер, Джорджия, США
Площадь проекта (фут², м²): 60 000 кв. футов.
Общая стоимость строительства: 22 миллиона долларов
Архитектор здания: Шепли Булфинч Ричардсон и Эбботт, Бостон, Массачусетс
Завершение строительства: 2002
Цель проектирования 104 000 кв. футов.новое здание науки должно было интегрировать науки для развития междисциплинарных исследований. В нем находятся научные классы, лаборатории, кабинеты преподавателей, научный читальный зал и кафедры биологии, химии, физики и психологии. Классы расположены между учебными лабораториями, чтобы обеспечить легкий переход из лаборатории в классную комнату для поддержки педагогики ASC. Атриум спроектирован как входной элемент в середине плана, чтобы символизировать «сближение» научных дисциплин.Новый научный центр расположен на южной окраине игровых площадок напротив библиотеки и центра кампуса, образуя лужайку.
Система воздушного барьера является важной частью ограждения здания этого научно-учебного центра, позволяя поддерживать расчетные перепады давления между лабораториями и остальной частью здания без нарушений, вызванных инфильтрацией. Стеновая воздухо- и пароизоляция представляет собой сплошную модифицированную битумную мембрану с внешней стороны подпорной стены со слоем сплошного жесткого утеплителя снаружи в полости кирпича.
Методистская больница Бронсона, Мичиган
Название здания: Новый медицинский кампус, Методистская больница Бронсона МИ
В 1996 году SBRA завершило генеральный план поэтапного развития кампуса, который включал новые амбулаторные и стационарные услуги; медицинские кабинеты в новом южном кампусе; и ремонт существующих зданий в северном кампусе для административных и образовательных функций.
Новый 750 000 кв. Развитие южного кампуса обеспечивает горизонтальную непрерывность для различных медицинских специальностей в пределах ряда связанных зданий. Например, хирургия расположена на втором уровне вместе со стационарными и амбулаторными помещениями, койками и связанными с ними врачебными кабинетами. Проект также включает в себя центр для женщин и детей, службы неотложной помощи, отделения кардиологии и онкологии, а также интегрированный многопрофильный диагностический центр, который сочетает в себе традиционные радиологические услуги в амбулаторных условиях. Новый гараж на 750 автомобилей соединяется на каждом уровне, чтобы завершить непрерывность каждого отдела.
Центральное атриумное пространство со стеклянным небом является «сердцем» комплекса и включает в себя магазины, аптеку, часовню, фуд-корт, библиотеку и образовательные помещения. Эти удобства создают живой и доступный объект, ориентированный на семейное и общественное использование.
Новый кампус является краеугольным камнем центра города Каламазу. Расположенный на границе центрального делового района и небольшого жилого квартала, новый комплекс разделен на комплекс небольших кирпичных зданий с отдельными входами под навесами, которые хорошо вписываются в контекст.
Руководству больницы требовалась конструкция ограждения здания, которая способствовала бы и поддерживала здоровую окружающую среду с особым требованием, чтобы стены всегда оставались сухими. Непрерывный воздухо- и пароизоляционный барьер на внешней стороне резервной стены со слоем непрерывной изоляции снаружи делает это ограждение здания энергоэффективным. Были сделаны соединения с воздухо- и пароизоляцией крыши, двумя слоями протертого битума, которые также служили временной крышей во время строительства.Также были выполнены соединения с гидроизоляционной мембраной фундамента, чтобы завершить систему воздушного барьера.
Публичная библиотека Юджина, Орегон
Название здания: Публичная библиотека Юджина
Местоположение здания: Юджин, Орегон, США
Архитектор здания: Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс
Ассоциированный архитектор: Ro Ro
Здание сочетает в себе классические для гражданского здания пропорции, современные детали и идеалы планировки.Этот зарегистрированный LEED проект включает в себя согласованную чувствительность к устойчивому развитию территории, качеству внутренней среды и энергосбережению.
120 000 кв. объект занимает половину городского квартала, через главную улицу от Центра общественного транспорта Юджина. Монументальный изогнутый входной фасад легко вписывается в городской пейзаж вдоль 10-й авеню. Здание расположено в стороне от улицы, что обеспечивает просторную площадь и озеленение, а также обнесенный стеной открытый «сад для чтения», примыкающий к Детскому отделу.Наружные насаждения и подземный гараж повышают экологическую эффективность здания, сводя к минимуму тепловые острова.
Эффектный трехэтажный стеклянный «зимний сад» обеспечивает дополнительный вход, с кафе и книготорговым залом с одной стороны и конференц-залами с другой. Интерьеры библиотеки обеспечивают теплоту и масштабные детали на главном входном уровне и на важных элементах интерьера, таких как цилиндрическая лестница и читальные залы двойной высоты.Обширное дневное освещение и «зеленые» строительные материалы улучшают впечатление от внутреннего пространства как для персонала, так и для посетителей. Весь внутренний объем спроектирован таким образом, чтобы максимально упростить использование библиотеки, одновременно облегчая работу библиотеки персоналом и обеспечивая максимальную гибкость для изменений в будущем.
Энергоэффективность и качество внутренней среды этого проекта требовали высокоэффективного ограждения здания. В нем используется самоклеящаяся наружная воздухо- и пароизоляционная мембранная стеновая система со слоем непрерывного экструдированного полистирола.
Дополнительные ресурсы
Американская ассоциация воздушных барьеров
- Характеристики утечки воздуха, методы испытаний и спецификации для больших зданий Проскив, Г. и Филлипс, Б. — Подготовлено для Канадской ипотечной и жилищной корпорации, 2001 г.
- Устройство контроля утечки воздуха от Lux, M.E., and Brown, W.C. НРК, 1986.
- Утечка воздуха в зданиях , Wilson, AG CBD 23, NRC, 1961.
- Испытания на герметичность полиэтиленовой мембраны, установленной в стене деревянного каркаса , Shaw, C.Ю. НРК, 1985.
- Воздухопроницаемость строительных материалов от Bombaru, Jutras и Patenaude. КМНС, 1988.
- Воздухонепроницаемый дом: использование герметичного гипсокартона Лишкофф, Дж. и Лстибурек, Дж. 1986.
- Полевые справочники строителей Лстибурек, Дж. Вестфорд, Массачусетс: Building Science Corp., 2001.
- Строительные науки для холодного климата Хатчеон, Н. и Хандегорд, G.O.P. Национальный исследовательский совет Канады, 1983 г.
- Ввод в эксплуатацию системы воздушного барьера , Анис В., журнал ASHRAE, март 2005 г.
- Важно контролировать утечку воздуха Garden, G.K., CBD 72, NRC, 1965.
- Разница между воздушным барьером и барьером для паров by Quirouette, R. NRC, 1985.
- Энергетическое воздействие инфильтрации и вентиляции в офисных зданиях США с использованием многозонного моделирования воздушного потока , Emmerich, S.J. и Персили, А.К. — Доклад, представленный на конференции ASHRAE IAQ and Energy, 1998 г.
- Исследование влияния воздухонепроницаемости ограждающих конструкций коммерческих зданий на использование энергии системами ОВКВ .
.
.