Толщина пенополистирола для утепления пола: Толщина утеплителя для пола — подробная информация!

Содержание

Можно ли применять пенопласт для утепления пола? Ответ здесь!

Утепление полов во время ремонта – залог того, что в доме будет уютно и тепло, а по поверхности напольного покрытия можно будет передвигаться даже босиком, не испытывая дискомфорта. И особенно важно утепление пола именно в России, так как климатические условия здесь оставляют желать лучшего в большей части регионов. Утеплить основание под ногами можно самыми различными по своим характеристикам материалами – это и изолон, и так часто используемая в строительстве минеральная вата. Но можно ли применять пенопласт для утепления пола? Оказывается, можно, и это – один из лучших вариантов утепления.

Можно ли применять пенопласт для утепления пола

Можно ли применять пенопласт для утепления пола

Содержание статьи

Что такое пенопласт, его особенности

Пенопласт на самом деле знаком каждому человеку. И сферы применения у данного материала довольно обширны. Но мало кто знает, из чего делают пенопласт и что это вообще с физической и химической точки зрения.

Пенопласт

Пенопласт

Итак, пенопласт – это легкие блоки различного размера, состоящие из вспененных, но спрессованных воедино гранул такого вещества как полистирол. Во время производства материала гранулы этого вещества подвергаются обработке паром, полученные частицы проходят этап сушки, после чего склеиваются и прессуются в единый блок. И при этом 97% пенопласта – это обычный воздух. Во время процесса сушки пенопласт как раз и приобретает те самые звуко- и теплоизоляционные качества, которые и знакомы нам. Производство пенопласта регламентируется ГОСТ 15588-66.

ГОСТ 15588-86. Плиты пенополистирольные. Технические условия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 15588-86

Таблица сравнения харакетристик пенопласта и ЭППС

Таблица сравнения характеристик пенопласта и ЭППС

Сравнительная диаграмма теплопроводности пенополаста

Сравнительная диаграмма теплопроводности пенопласта

Пенопласт отличается низкими показателями теплопроводности, что позволяет ему долгое время сохранять тепло, за счет чего происходит снижение теплопотерь в доме. Таких показателей удается достичь как раз благодаря пористой структуре материала.

Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления

Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления

Пенопласт не боится влаги благодаря особой технологии производства, когда гранулы сырья обрабатываются насыщенным влагой паром, он устойчив к появлению на нем колоний вредоносных микроорганизмов, разрастанию плесени. На нем не развивается грибок, что с точки зрения безопасности для здоровья делает его одним из лучших утеплителей для стен и полов. Также материал отличается длительным сроком службы и малым весом, поэтому его и любят использовать при строительстве. Материал прост в использовании, так как при необходимости его легко можно разрезать на нужных размеров элементы, а перетаскивать блоки можно самостоятельно, не привлекая к помощи сторонних людей.

Пенопласт легко резать

Пенопласт легко резать

На заметку! Чтобы обеспечить должный уровень теплоизоляции пола, достаточно купить совсем тонкие блоки пенопласта – 10 см толщины материала вполне достаточно, чтобы справиться с этой задачей.

Пенопласт листовой

Пенопласт листовой

Пенопласт – материал недорогой, в некоторой мере жесткий и прочный, не нуждается в обустройстве фанерных конструкций для настилки, не требует от мастера особых умений или знаний. Это идеальный вариант для таких покрытий как ламели либо паркет из-за его звукоизоляционных характеристик.

Главный недостаток материала с точки зрения строительства – его требовательность к ровности основания, на которое он будет укладываться. Если это условие не соблюдать, то пенопласт будет ломаться и крошиться, в результате чего потеряет свои свойства, хоть и частично.

Укладка листов пенопласта

Укладка листов пенопласта

На заметку! Пенопласт часто путают с пенополистиролом, который применяется для упаковки различных хрупких изделий. На самом деле это – несколько разные материалы, хоть и имеющие массу сходств. Упаковочный пенополистирол отличается хрупкостью, да и теплоизоляционные характеристики у него куда ниже, чем у пенопласта.

Таблица. Технические параметры.

Параметр Характеристики
Плотность 15, 25, 35, 50 кг/м куб. Однако есть плиты и с другими параметрами плотности. Чем выше показатель плотности, тем прочнее материал и тверже. Лучший вариант для пола – 25-35 кг/м куб.
Размеры Длина – 100, 120, 200 см. Ширина – около 100 см. Толщина – 10-500 мм. Чаще всего для строительства приобретается пенопласт  толщиной 80-100 мм.

Пенопласт может иметь разные размеры и характеристики

Пенопласт может иметь разные размеры и характеристики

Недостатки пенопласта

Пенопласт – материал далеко не идеальный, он имеет и собственные недостатки, о которых нужно знать, чтобы уже сделать собственный вывод – покупать или нет такой материал для утепления пола. Основные из них следующие.

  1. Невысокие показатели прочности. Материал легко повредить или сломать. Но при этом его легко и резать.
  2. Материал боится воздействия лака или краски – он разрушается из-за них.
  3. Это не дышащее покрытие, хоть и само по себе полное воздуха.
  4. Если в доме заведутся мыши или крысы, то они могут сильно испортить данный вид утеплителя. Поэтому лучше всего пенопластовые блоки покрыть штукатуркой.
  5. Это – не экологичный материал, и если его поджечь, он выделяет в воздух огромное количество ядовитых паров. Но сам по себе пенопласт абсолютно безопасен для человека.
  6. Каркас все-таки создавать для пенопласта нужно, но в случае с данным материалом его сделать можно не таким мощным, как при использовании той же минваты.

У применения пенопласта для утепления пола есть свои недостатки

У применения пенопласта для утепления пола есть свои недостатки

Утепление деревянных полов

Деревянные полы довольно часто встречаются как в квартирах, так и в домах частного сектора. Они экологичны, просты в обустройстве и отличаются хорошими прочностными характеристиками. Однако на нижних этажах относительно невысокой теплопроводности дерева просто не хватит, чтобы обеспечить должный уровень тепла, а значит, утеплять полы все-таки нужно. И здесь отличным вариантом как раз станет пенопласт.

Насколько известно, деревянный пол – это целая конструкция, предполагающая наличие воздушной прослойки между дощатым покрытием и перекрытием. И вот как раз в это пространство и требуется уложить блоки пенопласта. Выполнить эту работу под силу даже начинающему строителю или же человеку, который далек от стройки, но решил сам отремонтировать или просто утеплить основание.

Утепление деревянного пола пенопластом

Утепление деревянного пола пенопластом

В любом случае, использование пенопласта предполагает тщательную подготовку основания. То есть оно должно быть очищено, выровнено, а все щели – заделаны. После этого производится укладка гидроизоляционного покрытия, на которое затем и укладывается пенопласт. Но предварительно производится установка лаг из деревянного бруса.

На заметку! В качестве гидроизоляции можно использовать любой материал, подходящий для этих целей, даже обычную полиэтиленовую пленку.

Технология утепления пола на лагах

Технология утепления пола на лагах

Блоки пенопласта нужно укладывать плотно, без зазоров, а стыки между ними можно запенить для уменьшения количества мостиков холода. Далее пенопласт рекомендуется закрыть еще одним слоем гидроизоляции.

Совет! Для укладки утеплителя в частном доме лучше купить пенопласт толщиной не менее 10 см. Притом чем выше влажность в помещении, тем толще используется утепляющее покрытие.

Утепление бетонного основания

Бетонный пол отличается высокими показателями надежности, он, как правило, очень ровный и прочный, ему не страшны серьезные нагрузки. Однако он быстро остывает, не держит тепло, да и холод пропускает легко. Именно поэтому бетонные полы обязательно утепляются. И здесь тоже на выручку приходит пенопласт. Однако в зависимости от того, есть ли под бетонным полом подвал или такового не имеется, будет отличаться и технология утепления.

Стяжка пола с пенопластом

Стяжка пола с пенопластом

При наличии подвала

Этот раздел актуален для владельцев частных домов или тех, кто имеет квартиры на первых этажах. Бетонные полы в этих случаях достаточно холодные, и даже хорошее напольное покрытие не спасет от дискомфорта. Здесь рекомендуется крепить утеплитель именно со стороны подвала, тогда сама бетонная плита, то есть перекрытие, будет находиться в прослойке воздуха и будет лучше сохранять тепло, а холод не проникнет в дом.

Использовать лучше всего пенопласт толщиной 5-10 см, как и в случае с деревянными полами. Если бетонная плита неровная, то ее в любом случае важно подготовить к монтажу листов пенопласта. Все трещины на ней, если таковые имеются, заделывают монтажной пеной.

Утепление пола над подвалом без отопления

Утепление пола над подвалом без отопления

Закрепить пенопласт на бетоне можно при помощи дюбелей длиной 12-14 см. Работать нужно не торопясь, просверливая отверстия в бетоне перфоратором, намечая места для креплений. На поверхность бетона перед фиксацией материала следует нанести особый клей, подходящий для пенопласта. Стыки между зафиксированными листами можно закрыть монтажной пеной.

Важно! Пенопласт хорошо горит и легко повреждается. Поэтому после монтажа его в любом случае важно защитить штукатуркой или клеем для керамики с использованием тонкой армирующей сетки.

Утепление погреба пенопластом

Утепление погреба пенопластом

Без подвала

Если подвала в доме нет, а квартира располагается выше первого этажа, то используется другая технология утепления пола пенопластом. В этом случае монтаж листов производится над бетонной поверхностью. Старое напольное покрытие полностью удаляется, все трещины на основании заделываются, пол выравнивается. Трещины лучше всего заделывать именно густым цементным раствором. Только после этого производится гидроизоляция пола специальными составами или же материалами. Проще всего использовать битумную мастику, но в ряде случаев удобным окажется и рулонный материал.

Применение пенопласта для утепления пола

Применение пенопласта для утепления пола

После на поверхность гидроизоляции укладывается армирующая сетка или обычная кладочная. И только затем на нее кладут листы пенопласта. Но здесь можно использовать тонкие листы толщиной около 2-3 см. Главное – монтировать с минимумом стыков, чтобы не образовались мостики холода. Лучше всего фиксировать пенопласт на специальный клей.

Далее после укладки пенопласта производится установка маяков при помощи лазерного уровня. Зафиксировать их можно тем же самым монтажным клеем. Маяки ставятся на расстоянии не более 1,4  м друг от друга, но на одном уровне. После этого поверх пенопласта заливается раствор для стяжки – выполняется обычная бетонная стяжка, и пенопласт окажется запечатанным с двух сторон бетонными поверхностями.

Маяки для стяжки по пенопласту

Маяки для стяжки по пенопласту

Совет! Выровнять поверхность бетонной стяжки можно при помощи самовыравнивающейся смеси.

Пенопласт в конструкции пола по грунту

В частных домах в ряде случаев первый этаж строится не над подвалом, а прямо по грунту. Здесь тепло- и гидроизоляции важно уделить максимальное внимание. Лучше всего проложить не один, а два слоя теплоизоляционного материала. Пол может быть как выше, так и ниже уровня грунта. В любом случае, важно использовать максимально толстый пенопласт при монтаже полов.

Схема устройства бетонного пола по грунту

Схема устройства бетонного пола по грунту

Основание под такой пол обязательно тщательно разравнивается и уплотняется. После чего важно изготовить так называемую подушку из гравия или щебенки и утрамбовать ее, а далее застелить поверхность гидроизоляционным покрытием. Лучший вариант – рубероид. Далее укладываются плиты пенопласта очень плотно друг к другу. Притом стыки всех швов не должны сходиться в одном месте – листы лучше укладывать «шахматкой». Все стыки между отдельными листами запенивают.

Совет! Самые последние листы следует взять чуть больше необходимых размеров, чтобы установить их с некоторым усилием.

Трамбовка грунта под пол

Трамбовка грунта под пол

Далее снова производятся дальнейшие гидроизоляционные работы. Можно закрыть пенопласт пленкой из полиэтилена, но достаточно толстой и прочной. Далее производится заливка стяжки по обычной технологии. Толщина стяжечного слоя не должна быть менее 4 см.

Пример утепления пола пенопластом

Рассмотрим пошагово утепление пола в доме пенопластом. Это достаточно простой вариант, и выполнить такое утепление под силу любому человеку.

Шаг 1. Первым делом черновое основание нужно очистить от мусора и убрать все неровности. При необходимости трещины заделываются, а выступы шлифуются. Важно помнить, что пенопласт не терпит кривого основания. Далее укладывается гидроизоляционный слой. В данном случае используется рулонный материал, который укладывается отдельными полосами с нахлестом друг на друга. В этом случае фиксация отдельных полос друг с другом производится при помощи нагрева паяльной лампой. Гидроизоляцию нужно завести на стены примерно на 10-15 см.

Рулонная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция

Материал заводится на стены на 10-15 см

Материал заводится на стены на 10-15 см

Шаг 2. Далее требуется установить лаги для пола. Они представляют собой в данном случае деревянные брусья, на которые впоследствии будет опираться пол под ногами. Лаги нужно использовать только из сухого дерева. Фиксацию лаг на основании можно произвести при помощи дюбелей. Шаг между лагами может быть равен ширине листа пенопласта.

Устанавливаются лаги

Устанавливаются лаги

Лаги фиксируются с помощью дюбелей

Лаги фиксируются с помощью дюбелей

Шаг 3. После установки лаг следует проложить все коммуникации, которые будут находиться внутри пирога пола. Это могут быть проводка, трубы и так далее. Укладку следует производить в соответствии с проектом дома или ремонта. Что касается водопровода, особенно в частном доме на первом этаже, то лучше всего его положить именно на теплоизоляционный материал.

Далее прокладываются коммуникации

Далее прокладываются коммуникации

Прокладка коммуникаций

Прокладка коммуникаций

Шаг 4. Далее на поверхность гидроизоляционного слоя между лагами нужно уложить пенопласт. Он укладывается последовательно и плотно таким образом, чтобы не образовывались зазоры. Но если они появятся, то лучше всего закрыть их монтажной пеной. Лаги должны быть такой высоты, чтобы быть примерно на 5-10 мм выше уровня уложенного пенопласта.

Между лагами укладываются плиты пенопласта

Между лагами укладываются плиты пенопласта

Процесс укладки утеплителя

Процесс укладки утеплителя

Пенопласт уложен

Пенопласт уложен

Шаг 5. Затем требуется «зашить» пирог пола фанерными листами, листами ОСБ или же обычной доской. Все, пол готов, можно обустраивать финишное отделочное напольное покрытие.

Пирог пола зашивается фанерой

Пирог пола зашивается фанерой

Цены на пенопласт для утепления

пенопласт для утепления

Видео – Утепление пола пенопластом

Пенопласт – действительно удобный и практичный, а главное – недорогой материал, который отлично подходит для утепления полов в доме, а также в любом строении. Работать с ним легко, а свои функции материал выполняет исправно. Так что главное — работать, не нарушая технологии, и тогда в доме после монтажа такого утеплителя будет комфортно и уютно.

Утепление пола пенополистиролом под стяжку

Холодные полы в жилом доме совершенно недопустимы. Во-первых, это крайне некомфортно. Во-вторых, можно нанести непоправимый вред здоровью проживающих в доме людей. Ну и, в-третьих – обеспечить в помещениях требуемую температуру воздуха зимой будет или вовсе невозможно, или же создание хоть отчасти приемлемого микроклимата будет сопряжено с громадными расходами на отопление. Все объясняется просто — неутепленные полы, как известно, являются одной из «магистралей» тепловых потерь, и их компенсация потребует огромных энергозатрат.

Утепление пола пенополистиролом под стяжкуУтепление пола пенополистиролом под стяжку

С проблемой утепления пола чаще приходится сталкиваться хозяевам собственных домов. У жильцов многоэтажек она особо остро не стоит, разве что для квартир, расположенных над холодным подвалом или иным неотапливаемым помещением. Но вот если владельцы квартиры задумываются о создании системы тёплого пола, то опять же без утепления основания никак не обойтись. Грамотнее будет сказать, наверное, без термоизоляции – чтобы выработанное системой тепло не рассеивалось на ненужный прогрев массивного перекрытия.

Способов выполнения такой термоизоляции – немало. И одним из наиболее распространенных и довольно простых для самостоятельного выполнения – это утепление пола пенополистиролом под стяжку. Именно его и рассмотрим в настоящей публикации.

Почему пенополистирол, и почему под стяжку?

В наше время в строительных магазинах можно встретить очень широкий выбор термоизоляционных материалов. Но одним из наиболее востребованным был и остается именно пенополистирол.

В продаже встречаются различные его типы и разные формы выпуска. Чаще всего это прямоугольные плиты определённых размеров по длине, ширине, толщине. Но есть и «сыпучая» разновидность – мешки со вспененными гранулами полистирола. Оба варианта могут использоваться для утепления пола под стяжку. Это будет рассмотрено ниже в статье.

Пенополистирол, как термоизоляционный материал, выпускается или в форме плит с выверенными геометрическими размерами, или в виде вспененных гранул.Пенополистирол, как термоизоляционный материал, выпускается или в форме плит с выверенными геометрическими размерами, или в виде вспененных гранул.

Пенополистирол, выпускаемый форме плит, также неодинаков. Его можно подразделить на привычный всем белый пенопласт типа ПСБ-С и более совершенный экструдированный. Сырье для производства используется, в принципе, аналогичное, но на выходе материалы довольно серьезно отличаются один от другого.

  • ПСБ (пенополистирол суспензионный беспрессовый) – это совокупность огромного количества воздухонаполненных шарообразных гранул, склеенных (спечённых) между собой. Надо сказать, структура хоть и довольно прочная, но все же не до конца устойчивая. Между гранулами возможны воздушные полости, куда способна капиллярно проникать вода. Ну а это – первый шаг к эрозии материала, его распадению на отдельные гранулы.

Все зависит от качества материала – и такой утеплитель может служить очень долго и беспроблемно. Но, к сожалению, приходится констатировать, что в сфере производства такого пенопласта, не требующего слишком сложного и дорогого оборудования, подвизается очень много мелких фирм и даже индивидуальных предпринимателей. То есть подтвердить качество и соответствие материала техническим условиям бывает затруднительно.

Слева – обычный белый пенопласт ПСБ-С, справа – плиты экструдированного пенополистирола ЭППС. Если есть финансовая возможность, то, конечно, предпочтение лучше отдать ЭППС.Слева – обычный белый пенопласт ПСБ-С, справа – плиты экструдированного пенополистирола ЭППС. Если есть финансовая возможность, то, конечно, предпочтение лучше отдать ЭППС.

  • Для изготовления экструдированного пенополистирола (ЭППС) требуются более сложные производственные линии. Поэтому чаще всего в магазинах представлена «брендовая» продукция, от которой можно ожидать соответствия заявленным характеристикам. Впрочем, полностью исключать «самодеятельность» тоже нельзя, и никогда не лишним будет ознакомиться с прилагаемым к партии товара сертификатом соответствия.

Материал получается из расплава сырья, который вспенивают, а затем пропускают через экструдеры, получая на выходе полосы заданной геометрии. Полосы затеем нарезаются на плиты стандартизированных размеров.

Структура материала совершенно иная. Это совокупность мельчайших газонаполненных пузырьков с закрытой ячейкой, то есть не сообщающихся друг с другом. Распасться они никак не могут, так как, по сути, материал представляет собой однородную застывшую массу. Это предопределяет куда более высокие прочностные качества, долговечность. Да и утеплительные характеристики у такого материала повыше.

Так что, при достаточности финансовых средств, выбор при покупке пенополистирольного плитного утеплителя разумнее делать все же в пользу экструдированного варианта.

Почему пенополистирол столь популярен? Объяснений тому немало:

  • Высокие термоизоляционные качества. Пенополистирол на полном основании можно отнести к разряду высокоэффективных утеплителей. Коэффициент теплопроводности у пенопласта обычно не более 0,040 Вт/м×К, а у ЭППС – даже и пониже, порядка 0,032÷0,035 Вт/м×К. Для сравнения – термоизоляционные качества, например, всем известного утеплителя – керамзита практически более, чем в три раза хуже. Несколько превосходит пенополистирол по этим показателям и весьма эффективную минеральную вату. Безусловно, превосходя при этом ее в прочностных качествах и устойчивости к воздействию влаги.
  • Доступная стоимость. И это прежде всего касается ПСБ – его можно назвать вообще одним из самых дешёвых утеплителей. ЭППС, безусловно, дороже, но тоже не до «запредельных цен».
  • Работа с материалом проста и понятна. Четкая геометрия плит облегчает их укладку. А еще лучше, если плиты имеются стыковочные замки-ламели – после укладки получается практически бесшовное покрытие.

Очень удобны плиты пенополистирола, оснащенные замковыми кромками – после их стыковки перекрываются «мостики холода»Очень удобны плиты пенополистирола, оснащенные замковыми кромками – после их стыковки перекрываются «мостики холода»

Даже солидные по размерам плиты – легкие на вес, и работать с ними несложно даже без помощников. При необходимости, плиты пенополистирола легко раскраиваются в нужный размер острым ножом или ножовкой.

Но следует знать и о некоторых весьма значимых «минусах» этого материала:

  • Пенополистирол нельзя назвать безупречным с точки зрения экологической безопасности. Он относится к нестабильным полимерам, то есть его состояние неустойчиво, и может пойти по пути, сходным с деполимеризацией. Это сопровождается выделением в атмосферу небезопасных для здоровья человека испарений. Технологи борются с этим явлением, и небезуспешно, но, как мы уже говорили, далеко не все утеплители подобного типа производятся с соблюдением всех требований. Поэтому использование пенополистирола в жилых помещениях – это определенный риск. У пенопласта этот «минус» выражен в куда большей степени, нежели у экструдированного материала.
  • Главный же недостаток пенополистирола – его крайне низкая термостойкость и те последствия, которые могут произойти от контакта с огнем. Не следует обольщаться, например, литеру «С» — «самозатухающий» в полном названии пенопласта ПСБ-С. Практика показывает, что он очень даже здорово может гореть, тем более что, повторимся, условия его производства часто просто неизвестны. При горении он начинает плавиться, течь, то есть способен превратиться буквально в поток жидкого огня, способствовать распространению очага возгорания. В интернете при желании можно найти десятки фотографий горящих зданий, имеющий термоизоляционную облицовку из пенопласта.

Как бы ни утверждали обратное, называть пенополистирол негорючим материалом – это «кривить душой»Как бы ни утверждали обратное, называть пенополистирол негорючим материалом – это «кривить душой»

Да, многие качественные типы ПСБ-С, и тем более – ЭППС проходят специальную обработку, делающих их действительно самозатухающими. Но они тухнут, если вдруг прекращается контакт с открытым пламенем. В условиях пожара же они будут очень здорово гореть, вместе с другими горючими материалами.

  • А самое страшное – при термическом разложении пенополистирола образуются чрезвычайно токсичные газы. Именно эти продукты сгорания, а не сам огонь, становятся основной причиной трагедий при пожарах. Буквально несколько вдохов – и наступает сильнейшее поражение органов дыхания и центрально нервной системы. Именно по этой причине пенополистирол давно запрещен к использованию для утепления транспортных средств. А во многих странах мира – и вовсе к применению в жилом строительстве.

Так что, принимая решение об использовании полистирола для утепления своего дома, следует представлять все возможные риски.

Негативные качества пенополистирола, безусловно, будут в немалой степени снижены тем, что он закрывается толстой бетонной стяжкой.Негативные качества пенополистирола, безусловно, будут в немалой степени снижены тем, что он закрывается толстой бетонной стяжкой.

Применение ПСБ-С или ЭППС для утепления полов с последующей заливкой стяжки, безусловно, несколько снижает негативные качества материала. Все же открытому пламени до него не добраться, и под слоем бетона вряд ли создадутся условия для химического распада с явлениями эмиссии токсичных испарений. Но помнить о «слабых местах» такой термоизоляции все же не помешает.

Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из нашей новой статьи на нашем портале.

Какой толщины потребуется утепление?

Принцип расчета

Плиты пенополистирола выпускаются различной толщины. В любом случае, если они используются для утепления пола, это приводит к повышению его уровня. Тем более что приходится принимать в расчет еще и  стяжку, обычного не менее 50 мм толщиной. Значит, необходимо заранее просчитывать всю конструкцию утеплительного «пирога», которая сложится в итоге.

А это, в свою очередь, означает, что требуется заведомо знать, какая толщина утеплителя станет достаточной для полноценной эффективной термоизоляции пола. Так, чтобы не опасаться ненужных тепловых потерь.

В неменьшей  степени важно заранее разобраться с толщиной, если планируется укладка термоизоляционной стяжки, приготовленной из цемента и гранул пенополистирола (полистиролбетона).

Значит, придётся провести предварительный расчет. Он не столь сложен, тем более, что читателю будет предложен удобный онлайн-калькулятор.

Теплотехнический расчет основан на том правиле, что термическое сопротивление строительной конструкции (или, иначе – сопротивление теплопередаче, измеряемое в м²×К/Вт) должно быть не меньше нормированного значения. А эти нормированные показатели определены СНиП, по каждому из регионов России, с учетом его климатических особенностей.

Чтобы не заставлять читателя искать справочные таблицы, ниже размещена карта-схема территории РФ, на которой с достаточной степенью точности указаны эти нормированные значения термического сопротивления. Они для стен, перекрытий и покрытий различаются. Раз у нас идет речь о полах, то берем значение «для перекрытий» — на карте они указаны цифрами голубого цвета.

Карта-схема для определения нормативного значения сопротивления теплопередаче для строительных консрукций (по регионам РФ)Карта-схема для определения нормативного значения сопротивления теплопередаче для строительных конструкций (по регионам РФ)

Этот показатель складывается из термических сопротивлений каждого из слоев конструкции. Но в данном случае значимым, помимо самой термоизоляции, можно выделить только один – это напольное финишное покрытие. Да и то, если оно в самом деле обладает какими-либо термоизоляционными качествами. Например, толстая доска или фанера, да, имеют неплохой показатель сопротивления. А вот бетонную плиту основания, стяжку, тонкое напольное покрытие принимать в расчет особого смысла нет. Или материал обладает слишком большой теплопроводностью, или его толщина настолько мала, что особого влияния на общий результат не окажет. По большому счету – даже и дощатое покрытие можно исключить из общего расчета, но оставим, просто для примера.

Итак, термическое сопротивление каждого из слоёв находится по формуле:

Rx = hx/λx

Rx — термическое сопротивление отдельно взятого слоя х (м²×К/Вт).

hx — толщина этого слоя в метрах.

λx — коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлен слой (Вт/м×К).

Стало быть, если известно необходимое (нормированное) суммарное значение сопротивления и конструкция пола, несложно определить какую долю должен взять на себя утеплительный слой, чтобы достичь требуемой величины. Ну а затем, зная коэффициенты теплопроводности утеплительных материалов – пересчитать в получающуюся толщину термоизоляции.

Именно этот принцип заложен в калькулятор расчета. Пользователю нужно всего лишь указать:

— нормированное значение сопротивления, взятое по карте-схеме;

— толщину и материал напольного покрытия; (Это – при необходимости. Если такая величина не будет приниматься в расчет – просто оставляется толщина слоя по умолчанию, равная нулю).

— тип утеплительного материала (его коэффициент теплопроводности уже заложен в программу).

После нажатия на кнопку расчета будет показан результат, выраженный в миллиметрах. Это – минимальная толщина утеплителя. Ее, например, можно привести к стандартным толщинам блоков пенополистирола, приставленных в продаже, естественно, с округлением в бо́льшую сторону. Иногда имеет смысл выполнить утепление укладкой двух слоев плит.

Калькулятор расчёта толщины утепления пола пенополистиролом

Перейти к расчётам

Еще один нюанс. Это расчет справедлив, когда утепление выполняется или по грунту, или по перекрытию над совсем неотапливаемым помещением, например, продуваемым подвалом. Если же снизу расположено отапливаемое помещение, и слой термоизоляции необходим лишь для последующего монтажа системы тёплого пола, то здесь можно использовать, так сказать, эмпирические величины для плитного пенополистирола.

  • Перекрытие над отапливаемым помещением, где поддерживается температура не менее +18 °С — толщина утеплителя 30 мм.
  • То же, но температура в нижнем помещении от +10 до +17 °С — 50 мм.
  • То же, но температура в помещении снизу от 0 до +10 °С — 70 мм.

С теорией заканчиваем — пора переходить к практическому исполнению.

Утепление полистиролом пола по грунту

Принципиальная схема утепления пола пенополистирольными плитами

Существует немало схем утепления пола по грунту. Но их основное различие, как правило – только в строении подстилающего слоя, который, в свою очередь, зависит от состояния грунта на участке.

Для примера можно рассмотреть такую схему. При ее разборе будут уточнены некоторые нюансы.

Примерная схема утепления пенополистиролом пола по грунтуПримерная схема утепления пенополистиролом пола по грунту

Основой, так или иначе, будет служить уплотненный грунт (поз. 1).

По нему засыпается и трамбуется подстилающий слой.(поз. 2). Это может быть вначале гравийная (щебёночная) подушка, которая усилит плотность основания. Но такая подсыпка станет не вполне уместной, если высоко к поверхности располагаются грунтовые воды, или их уровень периодически повышается в сезоны весенних паводков и проливных дождей. Дело в том, что в этом случае возможно капиллярное «подсасывание» воды вверх именно через промежутки между фрагментами щебня или гравия. Значит, оптимальным вариантом в таком случае становится песок, который неплохо справляется с ролью своеобразного гидроизоляционного барьера. Толщина подстилающего слоя обычно – не менее 100 мм.

Поверх подушки настилается слой гидроизоляции (поз. 3). Например, ею может стать плотная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. На сухих грунтах, там, где вероятности его насыщения водой нет, иногда обходятся и вовсе без гидроизоляции. В особенности, если используются плиты экструдированного пенополистирола – они сами по себе водонепроницаемы и не подвержены влиянию влаги. Если применяются блоки пенопласта ПСБ, то их лучше все же отсечь от грунтовой влаги – об их меньшей стойкости к такому влиянию уже говорилось.

Если грунт переувлажненный, то можно поступить и так. Вначале трамбуется песчаный слой, поверх него засыпается щебёночный (гравийный), также с максимальным уплотнением. И затем по этой засыпке выполняется бетонная подготовка. Это некое подобие стяжки, толщиной 70÷100 мм, залитой из тощего бетона (на более М100). Такая подготовка после застывания или набора прочности станет отличным основанием для выполнения высококачественной гидроизоляции с использованием рулонных материалов, укладываемых на мастику или наплавлением.

Выполнение гидроизоляции из рулонных материалов на основе битума по бетонной подготовке.Выполнение гидроизоляции из рулонных материалов на основе битума по бетонной подготовке.

Правда, здесь необходимо проявлять известную долю осторожности. Дело в том, что контакт пенополистирола с органическими растворителями и нефтепродуктами – недопустим. В особенности это касается пенопласта ПСБ – у ЭППС более стабильная структура. Так что ПСБ в таком «пироге» лучше не использовать. А для гидроизоляции применять мастики только на водной основе. И укладывать слой утеплителя только после полного высыхания битумной гидроизоляции.

Далее, поверх гидроизоляции укладываются плиты утеплителя требуемой толщины (поз. 4). Если требуется двухслойная укладка, то швы между плитами верхнего слоя не должны совпасть со швами нижнего. То есть укладка ведется вразбежку, по принципу кирпичной кладки.

Поверх утеплителя вновь выкладывается слой гидроизоляции (поз. 5). Она в данном случае носит, скорее, технологический характер. То есть обеспечивает надежное удержание раствора при заливке стяжки, чтобы вода не просочилась вниз между плитами, и тем самым не нарушилось нормальное водоцементное соотношение, необходимое для качественного созревания бетона. В качестве гидроизоляции вполне будет достаточно использовать плотную (не менее 200 мкм) полиэтиленовую пленку. Ее края заводятся на стены, так, чтобы образовалась своеобразная «чаша» с бортиками, выше планируемой толщины стяжки.

Ну и, наконец, завершением становится заливка этой самой стяжки (поз. 7) толщиной от 50 мм и выше. Для обеспечения ее прочности, устойчивости к нагрузкам, предупреждения растрескивания рекомендуется выполнить армирование (поз. 6). Для этого могут использоваться готовые сварные сетки из прута диаметром 4÷5 мм, с размером ячейки 100÷150 мм.

В этой стяжке, кстати, можно сразу разместить и нагревательные элементы «тёплого пола» (контур труб или кабель). Ну а сама стяжка способна стать готовым основанием для последующей укладки выбранного напольного покрытия,

Пример утепления пола по грунту пенополистиролом – пошагово

Для примера — посмотрим, как хозяин строящегося дома утепляет пенополистиролом пол по грунту в будущей пристройке.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Исходное состояние – имеется готовый ленточный фундамент для пристройки.
В его границах необходимо залить стяжку пола с утеплением пенополистирольными плитами.
Грунт на участке плотный, отчасти – даже с каменистыми включениями, то есть за его стабильность. Грунтовая поверхность дополнительно подровнена засыпкой гравийно-песчаной смеси. И первым шагом эту засыпку следует утрамбовать.
На больших площадях, конечно, трамбовку удобнее проводить специальным инструментом – виброплитой. Но здесь размеры невелики, и поэтому вполне можно обойтись самодельным инструментом – ручной трамбовкой.
Сделать такую – посильно любому хозяину, из имеющихся обрезков пиломатериалов, или, чтобы была потяжелее, сварить из стальных профилей – это не принципиально.
Трамбовку ведут последовательно, полосами, добиваясь максимально возможного уплотнения засыпки.
Утрамбована должна быть вся поверхность будущего пола, без пропусков.
Безусловно, заранее должна быть продумана толщина всех планируемых слоев – грунтовой засыпки, песчаной подушки, толщины термоизоляции и закрывающей ее стяжки. В итоге нужно выйти на расчетный уровень высоты пола.
В данном случае мастер принял решение, что высота «чернового» бетонного пола должна сравняться с высотой ленты фундамента.
Трамбовка грунта завершена – можно засыпать песчаную подушку.
Песок рассыпается по поверхности, с таким расчетом, чтобы после уплотнения его слой составил примерно 100 мм.
Вначале высыпанные из тачки кучи песка можно распределять с помощью совковой лопаты.
Затем, для более точного выравнивания, в ход можно пустить грабли или даже самодельную «швабру».
Следует добиться приблизительно одинакового уровня песчаной засыпки по всей площади проведения работ.
Далее, вновь следует этап трамбовки.
Принцип практически не меняется – полосами, с обеспечением максимальной плотности песчаной «подушки».
Для того чтобы добиться качественного уплотнения песка, засыпку периодически увлажняют водой – с помощью лейки (как на иллюстрации), или из шланга с надетым распылительным «пистолетом».
После увлажнения трамбовку продолжают.
На хорошо уплотненной песчаной «подушке» практически не должно оставлять следов от обуви.
Поверхность под укладку утеплительных пенополистирольных плит должна быть максимально ровной. То есть не должно оставаться под ними пустот, плиты не должны прогибаться или, наоборот, выпячиваться из общего ряда укладки вверх.
Значит, после трамбовки подушки имеет смысл проверить качество получившейся поверхности. И при необходимости – выполнить, так сказать, ее «подрезку». Этим убираются выступы, а во впадины, наоборот, можно досыпать немного песка.
Подрезку можно провести с помощью правила. Или же взять для этого ровную доску (рейку) нужной длины.
Всё, песчаная подушка готова к дальнейшим операциям.
А следующей операцией станет укладка гидроизоляции – для этого будет использоваться плотная полиэтиленовая пленка.
Надо сказать, что необходимость в этой гидроизоляции в данном случае — неочевидна. И нередко плиты утеплителя укладываются непосредственно на утрамбованную подушку. Но и лишней она не станет.
Пленка разостлана по всей поверхности, с заходом на стенки ленточного фундамента.
Начинается укладка плит пенополистирола.
В рассматриваемом примере применены плиты ЭППС. По краям плит имеются замковые соединения – ламели, или, как их еще часто называют – четверти. Это значительно упрощает укладку, а покрытие получается без сквозных швов.
Да, не упустить еще один момент.
Плиты утеплителя не должны контактировать со стенами. Да и сама последующая стяжка будет выполняться по принципу «плавающей», то есть жестко не связанной ни с основанием, ни со стенками.
Значит, необходимо по периметру пола проложить эластичную прокладку. В данном примере мастер применил специальную демпферную ленту из вспененного полиэтилена – ее бухта хорошо видна в правой части иллюстрации. Ширина ленты должна быть больше высоты будущей стяжки.
Другой вариант – это проложить по периметру вдоль стен полосы утеплителя, толщиной примерно 10 мм и высотой больше высоты будущей стяжки.
Работа по укладке плит продолжается – они стыкуются замковыми кромками укладываются по рядам. При необходимости проводятся нужные промеры и раскрой плит.
После разметки плиту несложно ровно обрезать по линейке с помощью острого строительного ножа.
Вставляется «довесок» для заполнения ряда…
…а чтобы отходы были минимальными, оставшуюся отрезанную часть влиты переносят на начало следующего ряда.
Этим же, кстати, обычно обеспечивается и необходимая «разбежка» швов между плитами – обязательное условие их правильной укладки.
Работа продолжается по тому же принципу, пока вся поверхность пола не будет закрыта слоем термоизоляции.
Укладка плит завершена.
И теперь необходимо застелить их слоем гидроизоляции, чтобы обеспечить нормальное созревание заливаемой стяжки, без «обезвоживания» раствора. Опять в ход пойдет плотная полиэтиленовая пленка.
Хорошо, если пленка застилается одним полотном. Но если приходится закрывать поверхность двумя (или более) полосами, то делаются краевые нахлесты не менее 150 мм, которые затем проклеиваются водостойким строительным скотчем. Чтобы исключить лазейки для воды.
Края пленки выводятся на стенки на высоту на 50÷100 мм больше будущей толщины стяжки. Таким образом, образуется герметичная «емкость» для заливки бетонного раствора.
Пленка уложена, временно поджата у поверхности обрезками досок.
Далее, мастер укладывает сварную сетку, которая становится армированием будущей стяжки пола.
Сначала укладывается одна сетка (карта)…
…затем последующие – сколько потребуется.
Между собой эти карты можно связать кусочками проволоки или даже пластиковыми хомутами-затяжками. Следует сделать одно замечание.
В данном примере мастер уложил сетку непосредственно на слой гидроизоляции. Но в таких условиях она вряд ли будет работать полноценно, так как снизу вообще может остаться практически незакрытой бетоном. Да, армирование в подобном случае лучше разместить ближе к нижнему краю, в область максимальных изгибающих напряжений. Но все же арматура должна оказаться полностью в слое бетона.
То есть ее рекомендуется установить на небольшие, высотой порядка 20 мм, подставки. Это могут быть растворные горки, кусочки битой плитки или кирпича, или же специальные стойки, выпускаемые именно для таких целей.
Начинается этап заливки стяжки. И для ее ровности следует установить систему маяков.
Для этих целей нарезаны три отрезка маячкового профиля. Шаг между маяками выбирается в зависимости от длины имеющегося правила – он должен быть примерно на 200 мм меньше. Ну и от личного опыта работы – чем уже полоса, тем проще выполнять выравнивание заливаемого раствора.
Так как стяжка в рассматриваемом примере будет выводиться вровень с высотой ленты фундамента, краевыми маяками как раз и станет поверхность ленты.
Если условия иные, то и вдоль стенок придётся установить маячковые профили, на расстоянии примерно 100 мм от них.
Для установки маяков по уровню под профиль выкладываются растворные горки.
Затем производится выравнивание профиля по горизонтали и по необходимой высоте.
По мере необходимости от или притапливается в раствор, или несколько вытаскивается из него.
Точкой отсчета в данном случае служит горизонтальная поверхность ленты фундамента.
Горизонтальности и соответствия заданному уровню по высоте необходимо добиться и в продольном, и в поперечном направлении.
Маяки установлены.
Точки опоры профилей должны разместиться с шагом не более 400÷500 мм, чтобы исключить прогибы при разравнивании раствора.
Маяки оставляются до качественного схватывания раствора, чтобы обеспечивалась требуемая неподвижность профилей.
Далее, следует уже сама заливка стяжки.
В нашем примере будет использоваться цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4 (цемент марки ПЦ500).
А для улучшения качеств раствора в него будет добавляться специальная присадка – пластификатор.
В бетономешалке, в соответствии с оптимальными пропорциями компонентов, готовится раствор для стяжки.
Готовый раствор выкалывается между маяками, начиная с первой полосы.
При этом он должен быть выложен с переделённым избытком, толщиной несколько больше высоты маяков.
Ну а дальше – начинается выравнивание с помощью правила.
Правило перемещают по маякам и поступательно, и небольшими колебаниями влево-вправо, добиваясь тем самым максимальной плотности укладки раствора и выравнивания его поверхности.
Излишки сбрасываются в еще незаполненную область заливки.
При необходимости на отдельные участки можно доложить раствора с помощью мастерка или шпателя – и продолжить выравнивание.
После нескольких проходов начинает вырисовываться ровная поверхность стяжки.
Работа продолжается в том же порядке дальше – последовательно заполняются все полосы между маяками.
Постепенно работа приближается к концу.
И вот он – итог работы: стяжка залита по всей площади будущего помещения.
Видно, что мастер, работая в одиночку, не успел выполнить заливку всей площади за один заход. Не особо критично, но все же, если имеется возможность заручиться помощью, то лучше заливку выполнить за один день – прочность стяжки, ее монолитность от этого только выиграют.
После заливки необходимо стяжке создать условия для оптимального созревания. Для этого ее желательно закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого поверхностного пересыхания и появления трещин. И ежедневно в течение недели обильно увлажнять водой.
Полностью готовой она может считаться через четыре недели. По такой стяжке вполне можно будет сразу укладывать керамическую плитку.  Под другие покрытия можно выполнить финишное выравнивание наливным самовыравнивающимся составом.

Утепление пола пенополистиролом по железобетонному перекрытию

Как уже говорилось, такое утепление бывает актуальным для квартир на первых этажах, если снизу располагается натапливаемое техническое помещение. Практически такая же технология используется, если требуется создать утепленное основание для укладки стяжки, в которой будут располагаться трубные контуры «теплого пола» или нагревательный кабель.

По большому счету, многое, в сравнении с полом по грунту, не меняется. Наоборот, такой «утеплительный пирог» уложить будет значительно проще, так как уже имеется устойчивое основание, которое не требует ни трамбовки, ни бетонной подготовки. По большому счету – и гидроизоляция между перекрытием и слоем утепления тоже не нужна – воде взяться здесь неоткуда. А если даже рассматривать теоретически возможную эмиссию водяных паров через перекрытие, то для качественного пенополистирола такая влага совершенно не представляет никакой угрозы.

Исключением может быть только пол в помещении, где будет оборудоваться ванная или совмещённый санузел. Но здесь гидроизоляция, причем качественная, надежная, с заходом на поверхность стен, нужна априори, независимо от будущей конструкции пола.

Посмотрим на схему:

Схема утепления пола пенополистиролом под стяжку по железобетонному перекрытиюСхема утепления пола пенополистиролом под стяжку по железобетонному перекрытию

Основанием служит железобетонная плита перекрытия (поз. 1). После ее подготовки (об этом будет сказано чуть ниже) на нее укладываются плиты пенополистирола (поз. 2). По краям вдоль стен или проклеивается демпферная лента, или прокладывается полоса утеплителя толщиной около 10 мм (поз. 3). Это обеспечит «плавучесть» стяжки, и, что очень важно, именно для многоэтажных домов – послужит весьма эффективным барьером от распространения ударных шумов.

Затем прокладывается слой гидроизоляции (поз. 4). Надо заметить, что на схеме он показан не вполне правильно – мембрана (пленка) должна заходить на стены, иначе при заливке раствора вода найдет себе путь для выхода. И созревание стяжки будет нарушено изменением водоцементного соотношения.

По гидроизоляции, после установки маяков, заливается все та же стяжка с армированием (поз. 5). При желании в ней можно разместить нагревательные элементы «теплого пола». Вместо «классической» стяжки по маякам вполне можно применить подходящий для конкретных условий будущей эксплуатации наливной пол.

И затем по стяжке выполняется монтаж выбранного финишного покрытия пола (поз. 6)..

Наливные самовыравнивающиеся полы – какой выбрать?

Ассортимент сухих строительных смесей подобного предназначения — весьма широк. А при правильной заливке процесс выравнивания пола такой стяжкой упрощается и убыстряется. Как выбрать наливной самовыравнивающийся пол для различных условий эксплуатации – читайте в специальной публикации нашего портала.

По сути, вся разница заключается в подготовке основания. Чтобы термоизоляция «работала» действительно эффективно, а под слоем утепления не оставалось пустот, которые могут стать «вместилищами сырости», плиты пенополистирола должны очень плотно прилегать к основанию.

  • В том случае, когда плита перекрытия ровная, без изъянов, можно ограничиться только грунтованием ее поверхности составом глубокого проникновения. И после высыхания грунтовки – переходить к укладке утеплительных плит.

Если к качеству железобетонного основания особых претензий нет, то можно провести грунтование поверхности, а затем, после высыхания грунта – сразу переходить к укладке плит пенополистирола.Если к качеству железобетонного основания особых претензий нет, то можно провести грунтование поверхности, а затем, после высыхания грунта – сразу переходить к укладке плит пенополистирола.

  • Если на поверхности выявлены многочисленные изъяны, впадины и выступы, придется поработать – провести ремонт. Выступы сбиваются или срезаются, щели, трещины и впадины после разделки и грунтования заделываются ремонтным раствором и выравниваются с общей поверхностью. Иногда такой ремонт проще провести заливкой тонкослойного самовыравнивающегося пола.

Один из способов выровнять основание под последующую укладку утеплительных плит – провести тонкослойную заливку самовыравнивающимся составом.Один из способов выровнять основание под последующую укладку утеплительных плит – провести тонкослойную заливку самовыравнивающимся составом.

  • Еще один вполне допустимый и довольно быстрый способ выравнивания поверхности перекрытия – это небольшая по толщине, тщательно выровненная засыпка из сухого просеянного песка. Песок заполнит все неровности, и по нему дальше можно будет укладывать термоизоляцию.

Выровнять перекрытие с многочисленными изъянами поверхности можно с помощью песчаной засыпки толщиной в 10÷15 мм. Песок прекрасно заполнит все неровности.Выровнять перекрытие с многочисленными изъянами поверхности можно с помощью песчаной засыпки толщиной в 10÷15 мм. Песок прекрасно заполнит все неровности.

  • Наконец, очень плотное прилегание к поверхности обеспечит монтаж утеплительных плит на клей. При этом клей рекомендуется использовать не обычный плиточный, а предназначенный именно для термоизоляционных работ, для укладки минераловатных и пенополистирольных плит. Безусловно, такой способ получится весьма затратным, но зато и качество будет на высшем уровне.

Дорогой, но самый, пожалуй, надежный способ укладки плит – на специальный клей, предназначенный для термоизоляционных работДорогой, но самый, пожалуй, надежный способ укладки плит – на специальный клей, предназначенный для термоизоляционных работ

После укладки плит пенополистирола производится подготовка к заливке стяжки. Но здесь уже добавить особо нечего – каких-то значимых особенностей не имеется.

Стяжка с использованием полистиролбетона

Как уже говорилось выше, пенополистирол для утепления полов может использоваться не только в виде жестких плит. В продаже представлен и его сыпучий вариант – мешки с наилегчайшими вспененными гранулами. Стоимость такого материала (а он может фигурировать под разными названиями или даже вовсе без них) – невелика.

В магазинах привлекают внимание такие огромные мешки – по полкубометра в каждом.В магазинах привлекают внимание такие огромные мешки – по полкубометра в каждом.

Наиболее частое использование таких гранул в термоизоляции – приготовление полистиролбетона. Название «бетон» звучит громко, а на деле единственным связующим является цемент, а единственным наполнителем – пенополистирольные шарики. Песок для изготовления такого состава не используется.

В зависимости от процентного содержания цемента, полистиролбетон может иметь плотность от 150 до 600 и более кг/м³. По мере роста плотности увеличиваются прочностные показатели застывшего состава, но снижаются термоизоляционные. Поэтому полистиролбетоны принято подразделять на чисто термоизоляционные (с плотностью до 200 кг/м³), теплоизоляционно-конструкционные (от 250 до 350 кг/м³), конструкционно-термоизоляционные (от 400 до 600 кг/м³) и конструкционные (свыше 600 кг/м³).

При утеплении пола может использоваться чисто термоизоляционный состав (например, с плотностью до 200 кг/м³) – в этом случае поверх него в обязательном порядке заливается армированная стяжка. При более высокой плотности (до 350 включительно) уже можно поступить в зависимости от степени загруженности полов. Например, в помещениях, где значительной нагрузки не предполагается непосредственно на стяжку можно укладывать керамическую плитку. Но под другое покрытие все равно потребуется дополнительная заливка стяжки. При плотностях от 400 до 600 кг/м³ непосредственно по застывшей «теплой» стяжке, если она качественно выровнена, можно укладывать листы фанеры или ОСП, которые станут основой для любого напольного покрытия.

Один из вариантов – прослойка из термоизоляционного полистиролбетона малой плотности, а свержу – обычная армированная стяжка.Один из вариантов – прослойка из термоизоляционного полистиролбетона малой плотности, а свержу – обычная армированная стяжка.

Никаких значимых особенностей по подготовке к заливке такой утеплительной стяжки нет. Ее необходимую толщину поможет определить калькулятор, который предлагался выше. там намеренно в общий список были включены и такие составы различной плотности.

А вот с приготовлением самого раствора из пенополистирольных гранул и цемента – да, есть определенные нюансы.

Во-первых, необходимо придерживаться рецептуры приготовления состава – с этим поможет еще один калькулятор, который размещен ниже.

Во-вторых, для изготовления качественного полистиролбетона предполагается использование специальной добавки – омыленной древесной смолы (СДО). Она вовлекает в раствор воздушные пузырьки, способствует качественному обволакиванию всех пенополистирольных гранул жидким цементом.

В-третьих, приготовление раствора в привычной бетономешалке может не получиться. Гранулы настолько легкие, что гравитационные силы (а именно они являются основой для перемешивания в такой бетономешалке) на них почти не действуют. Поэтому оптимальным видится его приготовление или в принудительном лопастном бетоносмесителе, или с помощью ручного строительного миксера в большой по объему емкости.

Последовательность действий получается такой – в отмеренный объем воды засыпается нужное количество цемента. С помощью миксера проводится перемешивание до однородной жидкой консистенции. Затем, не прекращая перемешивания, в емкость порционно добавляют гранулы пенополистирола. И одновременно, тоже порционно, вливается и разведенная до требуемой концентрации СДО. В принципе, эту присадку можно развести и с первоначальным количеством заливаемой в емкость воды, но может получиться слишком обильная пена при растворении цемента в воде, и это будет мешать.

Производится перемешивание – вновь до полной однородности. Далее – следует очередная партия гранул и присадки. И так, пока не будет замешан весь планируемый объем по рецептуре.

После этого раствор вываливается на место заливки «теплой» стяжки, распределяется, и одновременно готовится очередной замес.

На видео ниже показан процесс приготовления полистиролбетона с помощью строительного миксера. Правда, здесь используется еще и песок – по всей видимости, мастеру понадобились особые прочностные качества заливаемого слоя. В «классическом рецепте» термоизоляционного полистиролбетона песок не требуется.

Видео: Как готовится раствор полистиролбетона

Маленький нюанс – в продаже можно встретить гранулы пенополистирола, которые уже прошли обработку СДО. То есть в процесс приготовления раствора присадку добавлять не потребуется. На это стоит обратить внимание.

Теперь – о пропорциях. Их рассчитываем калькулятором, размещенным ниже. Работа с этим приложением требует нескольких предварительных пояснений:

  • Расчет можно произвести на всю площадь помещения, с учетом уже известной необходимой толщины утепления. И даже с учетом возможного перепада уровня поверхности –  стяжкой вполне можно выполнить и одновременное выравнивание.

Такой результат покажет, сколько материала необходимо будет приобрести для выполнения поставленной задачи. К показанному количеству есть смысл добавить еще 5÷10% запаса.

  • Но приготовить весь объем раствора разом – невозможно. Поэтому важность имеет и дозировка ингредиентов при разовом замесе. В этих целях по умолчанию в калькуляторе проставлены величины площади (1 м²) и толщины стяжки (50 мм), рассчитанные на 50 литров разового замеса. То есть, не меняя ничего, можно сразу посмотреть, какое количество ингредиентов потребуется для приготовления 50-ти литров полистиролбетона. Если емкость меньше, например, позволяет разом замешать только 30 литров – поставьте толщину 30 мм, не меняя других данных. Для 75 литровой – поставьте толщину 75 мм. И так далее, по тому же принципу.
  • Результат показан в килограммах для цемента, в кубометрах для пенополистирола (0,01 м³ — это одно наполненное до краев 10-литровое ведро), в литрах – для воды и СДО.
  • Результат показан для полистиролбетонов четырех разных плотностей, от 200 до 500 кг/м³. Выбирается тот, который считается оптимальным для конкретных условий.

Калькулятор расчета пропорций замеса полистиролбетона

Перейти к расчётам

Ну а сам процесс заливки такой стяжки – вряд ли можно считать чем-то особенным. Поэтому и останавливаться на этом не имеет особого смысла..

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные варианты утепления пола пенополистиролом с последующей заливкой стяжки. Как видно, ничего сверхъестественно сложного нет. И с такой задачей вполне должен справиться любой хозяин дома.

Утепление бетонного пола пенополистиролом

Утепление бетонного пола пенополистиролом – обычное дело для квартир, которые располагаются на первом этаже. Это эффективно решает проблему холода для них. В домах также утепление бетонного пола пенополистиролом, — само собой разумеющееся решение.

Где и когда применяется пенополистирол для утепления пола

Экструдированный пенополистирол отличается повышенным сопротивлением движению пара, почти полным отсутствием водонасыщения и большой механической прочностью на сжатие. Это дает возможность применять пенополистирол во влажных подвалах, в контакте с грунтом без гидроизоляции, а также под тяжелыми стяжками.

Утепление бетонного пола пенополистиролом возможно по нескольким схемам.

  • Имеется бетонное основание под которым находится высокий подвал. Тогда возможно ведение работ со стороны подвала, т.е. утеплить полы с наружной стороны. А как известно, наружное утепление — всегда лучшее решение. В данном случае пенополистирол будет выступать и гидроизоляцией для бетоннного основания, в случае если подвал окажется слишком влажным.
  • Имеется бетонное перекрытие, под которым невозможно выполнить утепление из-за отсутствия достаточной высоты. Тогда возможно утепление полов пенополистиролом поверх имеющегося основания, с последующей заливкой новой стяжки. При этом высота помещения уменьшиться минимум на 15 см.
  • Имеется ровная песчано-гравийная площадка, на которой будут возводиться полы на грунте. Тогда возможна укладка пенополистирольных плит прямо по тщательно утрамбованному песку. С последующим возведением поверх утеплителя плавающей стяжки. Подробней можно узнать О создании теплых полов на грунте.

Какая толщина теплового изолятора необходима

Важно, что бы общее тепловое сопротивление полов, как цельной конструкции состоящей из нескольких слоев, соответствовало бы требованиям нормативов. Или превышало бы их

Обычно толщина основания из железобетона не превышает 20 сантиметров. Теплоизоляционные способности такого слоя железобетона настолько маленькие, что при грубом «домашнем» расчете их можно просто игнорировать. Можно посчитать требуемую толщину слоя утеплителя согласно СНиП упрощенно в одно действие, или воспользоваться следующими рекомендациями.

При расположении полов над не отапливаемым и не утепленным подвалом, или располагаемых непосредственно на грунте, рекомендуемая толщина пенополистирола не должна быть меньше 10 сантиметров для южных и средний широт, и не менее 15 сантиметров для северного региона.

Если же под полом зимой будет морозный воздух (наружная температура), что характерно для свайных и столбчатых фундаментов с ростверком, то толщина пенополистирола должна быть не менее 10 см для южного региона, 15 см для средней полосы, и 20 см для севера.

Конечно, для бетонного перекрытия над холодным подпольем можно использовать и пенополистирол толщиной 5 см. Но тогда не будет достигнута лучшая экономия на энергоресурсах, и полы будут относительно «прохладными».

А толщина утеплителя в 3 сантиметра позволит лишь уйти от понятия «ледяные полы».

Как утеплить бетонный пол со стороны подвала

Если имеется возможность утеплить бетонные полы снаружи помещения (со стороны подвала), то этим нужно обязательно воспользоваться. Наружное утепление значительно эффективнее внутреннего, так как оно позволяет поднять температуру основания, а значит и контактирующих с ним стен.

Пенополистирол экструдированный предпочтительней, как сохраняющий свои свойства во влажной среде подвала . Но если такое утепление покажется слишком дорогим, то можно применить и пенопласт плотностью не менее 25 кг/м куб, поверх которого желательно наложить слой обмазочной гидроизоляции.

1 — тарельчатый дюбель, 2 — защита от грызунов — металлическая сетка, 3 — утеплитель пенополистирол экструдированный, 4 — размещение утеплителя на внутренней стенке фундамента (цоколя), 5 — бетонное перекрытие.

Утепление полов со стороны подвала выполняется путем обклеивания утеплителем по технологии похожей на «мокрый фасад».

  1. Основание, очищается, и омывается водой. Если есть значительная кривизна, сколы, то выравнивается цементной штукатуркой или клеем для пенопласта.
  2. Утеплитель наклеивается на основание всей площадью. Для этого клей для пенопласта наносится зубчатым шпателем 12 мм ровным слоем на основание, затем прикладывается панель утеплителя и простукивается киянкой для плотного прилегания.
  3. Плиты утеплителя стыкуются шип-паз, без зазоров. Если зазоры все же образуются из-за кривизны основания, то они заделываются кусками утеплителя на клею. Монтажная пена, ввиду ее полной водопроницаемости с потерей всех качеств, не применяется.
  4. Стены фундамента обязательно утепляются изнутри подвала на высоту не менее 60 см от плиты перекрытия вниз. Применяется утеплитель той же толщины, что и для основания. Наружное утепление фундамента также рекомендуется сделать. Этим устраняются большие утечки тепла из стен и полов на грунт.
  5. Поверх пенополистирола накладывается металлическая сетка, защищающая материал от грызуна, которая фиксируется через каждые 0,5 метра зонтичными пластиковыми дюбелями (дюбеля с металлическими стержнями применять не рекомендуется).
  6. Вместо металлической сетки можно наклеить на утеплитель обычную стеклопластиковую штукатурную сетку, а поверху сделать легкую штукатурку, которая также будет поддерживаться дюбелями но с шагом 40 см. Но если считаете, что мыши не угрожают (самонадеяно :smisl: ), то можно всего этого и не делать, тем самым значительно упростив и удешевив процесс.

При значительных объемах утепления подвальных помещений, рекомендуется рассмотреть вопрос применения пенополиуретана. Экономия получается за счет высокой производительности работ по напылению, за счет уменьшения толщины слоя, так как у пенополиуретана меньшая теплопроводность. Этот материал в отношении паропроницаемости и водонасыщения близок к пенополистиролу.

Как сделать утепление бетонного пола изнутри помещения

Чтобы утеплять бетонный пол изнутри, придется пожертвовать высотой помещения.
Утепление бетонного пола изнутри помещения (или по грунту) делается по типу «плавающая стяжка».

1 — армированная бетонная стяжка, 2 — гидроизоляция с напуском на стены, 3 — утеплитель экструдированный пенополистирол, 4 — шов вдоль стены заполненный пенополистиролом , 5 — бетонное основание.

  1. Бетонное основание пола выравнивается цементно-песчаным раствором по горизонтали, что упрощает строительство будущей стяжки, очищается от пыли, пропитывается грунтовкой.
  2. На бетонное основание укладываются плиты пенополистирола в шахматном порядке, со стыковкой «шип-паз», без оставления зазоров, вплотную к стенам. Возможные щели закладываются обрезками материала на клею или на герметике (заделка ремонтной пеной не допускается).
  3. Поверх пенополистирола настилается гидроизоляционная пленка с заворотом на стены минимум на 20 см. Гидроизоляция не допускает попадание в помещение влажности, при возможном выпадании росы на холодном перекрытии.
  4. Заливается армированная стяжка толщиной не менее 5 см. Стяжка разбивается на сегменты с максимальным линейным размером 4 метра, швами толщиной 1,5 см, заполненными пенополистиролом. Такие же швы делаются и по периметру комнаты.
    — 4.1. устанавливаются пластины пенополистирола вдоль стен и по будущим швам.
    — 4.2. укладывается металлическая сетка 10х10 см.
    — 4.3. выставляются на растворе направляющие маяковые рейки по уровню, на расстоянии друг от друга меньшем, чем длина применяемого правила, — рекомендуется не более 2,0 метров.
    — 4.4. пространство между швами заполняется цементно-песчаным раствором (4:1) и разравнивается правилом по установленным маякам.
  5. В период высыхания стяжку накрывают полиэтиленом и поливают водой. Быстрое высыхание раствора на сквозняке не допускается, иначе материал не наберет крепости и растрескается.

Цементно-песчаная (бетонная) стяжка является оптимальным вариантом обустройства чернового пола поверху слоя пенополистирола. Заменить ее могут гипсоволоконные плиты (сухая стяжка).

Любые древесно-стружечные плиты вместо стяжки применять не рекомендуется, ввиду проблем с их экологичностью.

По данной технологии возможно создание и водяного теплого пола. В стяжке укладывается гибкий трубопровод, а также в состав стяжки включаются фибры и пластификаторы для придания ей устойчивости к тепловому расширению. Трубопровод подключается к специальной регулирующей аппаратуре и разогревает полы до температуры 30 — 35 градусов.

Остается заметить, что экономия на толщине утеплителе будет лишь в убыток. Сбережение денежных средств по сравнению со всеми затратами получается не значительное, хороший результат достигнут не будет. В результате куча денег и труда будет потрачена как бы зря…

Толщина экструдированного пенополистирола для утепления, толщина экструдированного пенополистирола для пола, толщина плит из экструдированного пенополистирола

Оглавление
Скрыть ▲
Показать ▼

Экструдированный пенополистирол выпускается под различными торговами марками. Все товары этой группы, представленные на рынке России, роднит схожий размер плит и показатели плотности. Почти у каждого производителя можно найти экструдированный пенополистирол самой разной толщины, начиная с 20-милиметровых плит утеплителя и заканчивая 10-20 сантиметровыми. Естественный вопрос, который возникает у покупателя: а какая толщина экструдированного пенополистирола для утепления понадобится мне? Ответить однозначно на него не получится, поскольку нужно иметь в виду следующие факторы:

  • толщина пеноплекса должна обеспечивать необходимое сопротивление теплопередаче конструкций, в которых они применяются. Под сопротивлением теплопередаче имеется в виду способность крыш, стен, полов и др. удерживать тепло
  • Следовательно, нужно знать параметры других элементов – самих стен и полов, отделочных материалов, которые применялись
  • Для различных климатических регионов в России СНиП устанавливает свои значения необходимого теплосопротивления зданий, поэтому толщина теплоизолятора, в частности, плит из экструдированного пенополистирола, окажется различной для одинаковых домов в разных городах
  • Ко всему прочему данный утеплитель выпускается различной плотности, что также сказывается на его теплопроводности

Сопротивление теплопередаче зданий

Чтобы точно рассчитать, какой должна быть толщина экструдированного пенополистирола для пола и стен для конкретного дома, для начала нужно заглянуть в СНиПы II-3-79 «Строительная теплотехника» и 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Из них можно узнать, какое именно расчетное значение сопротивления теплопередаче существует для данной климатической зоны. Для Москвы, например, оно принято равным 4,15 м2°C/Вт, для южных регионов – 2,8 м2°C/Вт. Далее, учитывая все материалы, которые входят в состав стены, рассчитывается существующее сопротивление теплопередаче. То значение, которого на хватает до нормы, добирается утеплителем. Конечно, толщина экструдированного пенополистирола для утепления не будет рассчитываться с точностью до миллиметра. Толщина плит обычно кратна 0,5 см.

Как проще рассчитать толщину утеплителя

Описанным способом проводятся расчеты толщины стен и полов из экструдированного пенополистирола, определяются необходимые параметры утеплителя для кровли. Для тех, кто не желает утруждать себя сложными расчетами, можно посоветовать воспользоваться услугами специалистов компаний, занимающихся производством и продажей утеплителя, либо специальными калькуляторами, найти которые можно в интернете. Эти сервисы предназначены специально для тех, кто не знаком с теплотехникой, не очень хорошо разбирается в строительстве, но, тем не менее, хочет самостоятельно выполнить работы по утеплению дома.

Идя навстречу потребителю, одна из самых известных компаний на строительном рынке. «Пеноплекс», изменила линейку своей продукции. Теперь выбрать экструдированный пенополистирол для утепления различной толщины неискушенному покупателю стало проще. Плиты выпускаются под названиями «пеноплэкс стена», «пеноплэкс фундамент» и др., что сразу вносит значительную долю ясности.

Для примера приведем рекомендации того, какая должна быть толщина экструдированного пенополистирола для пола. Это общие цифры, на которые стоит просто ориентироваться. Более точно скажут конкретные расчеты.

  • Для утепления пола первого этажа толщина экструдированного пенополистирола должна быть не менее 50 мм.
  • На втором этаже и выше утепление пола можно выполнять пеноплексом толщиной 20-30 мм.
  • Если вы хотите, чтобы пеноплекс на полу выполнял еще и звукозащитные функции (он в определенной степени защищает от ударного шума – радость для соседей снизу, которых вы оградите от громкого топота), то толщина плит из эктрудированного пенополистирола в 40 мм – это минимальное значение.

Теперь коснемся такого вопроса, как толщина стен из эктрудированного пенополистирола. Утепление здесь может быть внутренним и внешним. Использовать плиты пеноплекса большой толщины для внутреннего утепления производители не рекомендуют, поскольку это может привести к излишней конденсации влаги, замоканию и стен и, как следствие, распространению грибка и плесени. При этом обязательно нужно использовать пароизоляцию. Оптимальной толщиной эктрудированного пенополистирола для внутренней обшивки стен считается не более 20-30 мм. Более того, многие строители вовсе не рекомендуют этого делать, отдав предпочтение другим, более влагопроницаемым материалам.

Утепление стен снаружи – более приемлемый вариант. Но и здесь нужно учесть, что экструдированный пенополистирол в большей степени годится для утепления цоколя. Толщина его обычно колеблется от 50 до 150 мм. Если расчеты показывают, что при существующем тепловом сопротивлении стены толщина экструдированного пенополистирола окажется менее 3 см, то за утепление лучше не браться вовсе. Чем меньше разница существующих цифр с нормой, тем более экономически невыгодно проводить наружную теплоизоляцию.

Еще раз повторимся: узнать конкретную толщину экструдированного пенополистирола для утепления конкретного здания можно несколькими способами:

  1. Сверившись со СНиПами, самостоятельно произвести расчеты по специальным формулам
  2. Воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые можно найти на сайтах крупных компаний, занимающихся продажей теплоизоляционных материалов
  3. Справиться у профессионалов, которые имеют определенный опыт утепления домов именно в вашем регионе

Обладает матераил еще одним весомым преимуществом: Техноплекс мыши не едят. И все же каждый решит самостоятельно, который из этих путей подходит ему больше. В любом случае, не стоит пренебрегать и обычной консультацией продавца при покупке экструдированного пенополистирола. Ведь он даст ее вам совершенно бесплатно.

Как утеплить пол экструдированным пенопластом в деревянном доме своими руками

Современные дома предполагают наличие достаточно жёстких требований относительно теплозащиты. Рынок предлагает большое количество материалов, способных дать результат в этом направлении. Пенополистирол — одно из таких доступных решений. Оно обладает своими особенностями, отрицательными и положительными сторонами. Внимательное изучение пенополистирола для пола поможет выполнить работу с качественным результатом.

Содержание статьи:

Утепление пола пенополистиролом

При выборе подходящего материала рекомендуется обратить внимание на следующие параметры:

  • Обращение только к официальным торговым точкам. Дополнительная гарантия качества и наличия покупки — склад рядом с одной из торговых точек.
  • Должна быть информация относительно основных качеств, которыми обладает материал. Пример — отдельные вкладыши, помещённые внутрь упаковки.
  • Высокое качество самой упаковки. Обязательны сведения относительно маркировки, производителя. Далее пишутся основные рекомендации по работе с пенопластовым основанием.

  • Визуальная оценка структуры материала, плитки. Главное — чтобы она оставалась однородной, без каких-либо дефектов и перепадов. Внутри гранул и между частицами должна быть видна граница разлома, если покупатель попытается разделить изделие на части.
  • Полное отсутствие резких неприятных запахов — ещё один важный критерий, заслуживающий отдельного внимания.
  • К внешнему виду тоже присматриваются, внимание уделяя и плотности. Для гранул важна равномерная белая окраска, плотное прилегание друг к другу. Не допускаются плиты с повреждениями, когда укладывают пол из пенопласта.

Есть и другие характеристики, к которым надо присмотреться, изучая доступные модели пенополистирольных плит для пола.

Почему пенопласт, структура и основные качества материала

В домашних условиях утепление всё чаще делают пенопластом. Такой результат достигнут благодаря доступным ценам, эксплуатационным параметрам. Постоянно развиваются и сами технологии утепления половых поверхностей своими руками.

Пенопласт — это газонаполненный полимер, выполненный в белом цвете. В его состав входит большое количество мельчайших частиц вспененного полистирола. Многие считают, что пенополистирол и пенопласт — одно и тоже, но это ошибка. Первый является разновидностью второго. И процессы производства принципиально разные. Пенополистирол на пол тоже укладывается иначе.

Описание основных характеристик пенопласта выглядит следующим образом:

  • Экологически безопасный материал.
  • Нетоксичный, можно использовать его даже без защитной одежды.
  • Простой монтаж, лёгкая резка.
  • Материал даже под воздействием открытого огня начинает только плавиться, а потом быстро затухает.
  • Плесень, грибок и микроорганизмы не развиваются внутри.
  • Низкая гигроскопичность, состав практически не впитывает влагу.
  • Лёгкость пенопласта для утепления пола.
  • Низкий показатель теплопроводности.

Из недостатков отмечают хрупкость, поэтому к доставке и транспортировке надо относиться особенно бережно.

Виды пенополистирола и его состав

Выпускается не так много разновидностей пенополистирола:

  • Обычный для частных домов.

Самый дешёвый материал? Но теплоизоляционные характеристики остаются довольно низкими. Состав накапливает влагу, рекомендованный срок службы — около 10 лет.

  • Экструдированный вид пенополистирола для дома.

Разновидность отличается наличием ячеистой структуры. Пентан с водяными парами, вспенивание — вот за счёт чего организуется производство материала.

Обратите внимание! Экструдированный вид материалов чаще всего выбирают, когда нужна теплоизоляция пола. Это структура с хорошими тепло-, влагозащитными характеристиками. Материал выдерживает даже серьёзные механические нагрузки.

Недостаток — полная пароизоляция. Но устройство грамотной системы вентиляции позволит справиться с этой характеристикой.

Экструдированный тип пенопласта на пол обладает теми же преимуществами, что и обычный пенопласт. Но устойчивость к температурным перепадам выше на треть. Прочность на сжатие и изгиб тоже увеличивается по сравнению с другими доступными аналогами. То же касается плотности. При этом пенополистирол стоит больше.

В последнее время предлагаются плиты с оформлением разными цветами — зелёные, оранжевые и синие. Цвет нужен для определения принадлежности к той или иной торговой марке, чтобы меньше проблем возникало с экструдированным пенополистиролом между лаг.

Технология утепления деревянного пола своими руками

Способов укладки существует два — с применением лаг, либо без них. Окончательный выбор зависит от плотности. Первый случай предполагает, что утеплители принимают большую часть нагрузки. Поэтому поверх обязательно выполнение стяжки из цемента с песком. Для полов бетонных и кирпичных зданий такие методы подходят чаще всего.

Обратите внимание! Утеплитель для стен Изорок 75 (ПП 60) применяется для вертикальных и наклонных конструкций, стен, скатных крыш в жилом строительстве. Имеет не больше 1% влажности и теплопроводности.

Важно! Если дом деревянный, утепление производится между лагами. Нужно учитывать место, где утеплитель расположен изначально.

Способы монтажа в зависимости от конструкции пола

Каждый вариант полистирола для пола имеет определённые отличия по действиям. Но есть и порядок, который применяется при любых основаниях.

Использование гранул для утепления бетонного пола

Гранулы вводятся в состав деревянного пола, благодаря чему их первоначальные качества улучшаются. Чем больше добавляется гранул — тем выше будут итоговые характеристики. Но показатель прочности при этом может уменьшаться, поэтому важно не переборщить, какой материал использовать — решает владелец.

Использование листов пенополистирола для утепления под стяжкой

Перед тем, как утеплять, основание в обязательном порядке уплотняют. Листы строительного материала плотно укладывают на всём периметре. Если образуются стыки или швы — их просто заливают. После этого укладывают ещё один слой плёнки, чтобы утеплять.

Прочную монтажную сетку монтируют поверх листов утеплителя для обеспечения большей защиты. Покрытие из пенополистирольных плит для дома станет твёрдым спустя некоторое время.

Теплоизоляция по лагам

Иногда для обустройства пола применяют так называемые деревянные лаги. Тогда процедура теплоизоляции упрощается по максимуму. Главное — вначале обработать каждый лаг, используя противогрибковые и влагозащитные средства.

С нижней части лагов доски закрепляются на саморезах. После этого переходят к монтажу листов экструдированного пенополистирола. Последние этапы включают монтаж плёнки вместе с напольным покрытием. Красить поверхность тоже можно.

Советы и рекомендации по утеплению деревянных полов

Главное — не обходить вниманием тёплую линию по первому этажу и цоколю. Появление любых дефектов свидетельствует о том, что при использовании технологии допущен ряд ошибок. Чтобы исправить ситуацию, часто убирают до 10 сантиметров слоя штукатурки. Фрагмент теплоизоляции с конструктивным элементом тоже убирают, для дальнейшей укладки ламината.

Интересно! Экструзионный пенополистирол необходимо надёжно изолировать от контактов с землёй вне зависимости от толщины. Иначе материал начинает намокать, его эксплуатационные характеристики становятся хуже. Цокольная рейка часто служит для дополнительной защиты при таких обстоятельствах, чтобы утеплить.

При проведении монтажа необходимо учитывать складывающиеся погодные условия. Рекомендуется работать в пределах 20-25 градусов по Цельсию, для линолеума и наливного пола правило тоже действует.

Утепляющие материалы с основой из полистирола всегда отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Работы по утеплению можно провести самостоятельно, даже если у мастера до этого было не очень много опыта. Такой способ отличается доступной ценой, при этом характеристики и результат нисколько не страдают. Хороший вариант для всех.

Утепление пола пенополистиролом, Утепление пола по перекрытию

Утепление пола пенополистиролом актуально и для частных домов, и для квартир многоэтажных домов, расположенных над неотапливаемыми подвалами или техническими помещениями. Технологии устройства утепления по перекрытиям и создание утепленных оснований для бетонных стяжек с замоноличенными трубными контурами водяных теплых полов или с прокладкой нагревательного кабеля будущего электрического пола во многом сходны. Толщины утепления пола всегда расчетные, и при расчете учитываются в первую очередь исходные данные – где находится утепляемый пол, над отапливаемым помещением или на продуваемым подвальным, или же на грунте. При утеплении пола пенополистиролом по перекрытиям над теплыми помещениями толщины утеплителя существенно меньше:

  • При температуре помещений нижнего этажа не меньше + 18°С минимальная толщина утепления составит 30 мм;
  • При температуре помещений нижнего помещения от + 10°С до + 17°С минимальная толщина утепления составит 50 мм;
  • Аналогично: от 0°С до + 10°С минимальная толщина утепления составит 70 мм.

Утепление пола пенополистиролом 5650

Утепление пола по перекрытию

Конструкция и принцип утепляющего пирога по железобетонному перекрытию практически такая же, как в случае пола по грунту, но и технологически и по материалоемкости данный случай проще. Устойчивость основания уже обеспечена, ни уплотнение, ни бетонная подготовка не требуются. При утеплении пола над междуэтажным перекрытием не нужна даже гидрозащита – воды здесь быть не может. Эмиссия водяного пара сквозь плиту перекрытия предусматривать можно, но при использовании качественного ЭППС такое ничтожное количество влаги угрожать снижением термоизолирующих свойств не может. Исключение – утепление полов в ванных и совмещенных санузлах. В этих случаях качественной и надежной гидроизоляции, выполняемой по особой схеме – «чашей» — придется уделить и время, и средства, причем при любых конструкциях перекрытий, и деревянных, и железобетонных.

Основание для утепляющего слоя из плит ЭППС в данном случае – железобетонные плиты перекрытия. После их подготовки ведется монтаж пенополистирольных плит. Разделение утепления со стеной необходимо, для этого весь контур помещения проклеивают демпферными лентами. Возможна и прокладка полоски утеплителя на толщину примерно 10 мм, с той же целью – обеспечить стяжке плавающую конструкцию. При любых работах на перекрытиях многоэтажных домов вопрос отсечки очень важен, поскольку не менее актуальна и другая задача изоляции – звуко- и шумозащита. Плавающие стяжки наиболее эффективны с точки зрения эффективности барьера от распространяющегося по массиву железобетонного каркаса ударного шума.

Утепление пола пенополистиролом 5651

Гидроизоляционный слой при утеплении перекрытий служит цели разделения фаз – мембранные пленки, заходящие на стенки «чашкой», предотвращают потерю воды гидратации из бетонной смеси. Швы смонтированных плит, особенно при ламельных пазогребневых стыках, незаметны и не создают мостиков холода, но вода может необратимо нарушить это равновесие. Кроме того, вся вода в бетонной смеси рецептурная и необходима бетону для гидратации и набора прочности, и гидроизоляционная мембрана должна обеспечить это условие. Настил полиэтиленовой пленки выполняют с нахлестом не менее 150 мм. Временное крепление пленочной гидроизоляции можно выполнить обычным скотчем.

После укладки гидроизоляционного слоя устанавливают маячки для контроля высоты стяжки. Армирование стяжке проволочной сеткой необходимо, поскольку неармированный бетон может дать в процессе набора прочности растрескивание с раскрытием трещин. Если запланированы теплые полы, то в бетонную стяжку закладывают нагревательный кабель или трубный водяной контур. Бетонная стяжка по маякам – классический вариант, но в современных домах с успехом применяют и наливные полы. Кроме того, перед тем как планировать и выполнять тяжелые бетонные стяжки, выясняют несущую способность перекрытия и делают уточняющие расчеты, чтобы убедиться в том, что утяжеление перекрытия не повлияет на конструкции здания.

Утепление пола пенополистиролом 5652

После того, как стяжка наберет прочность, приступают к устройству финишной отделки пола – плитка, линолеум, ламинат и любой другой выбранный материал.

Основное условие успеха для утепления пола по перекрытию – это применить качественный материал и не отступать от технологии. Термоизоляция будет работать эффективно только на качественно подготовленном основании. Под утепляющим слоем из плит ЭППС не должны остаться пустоты, в которых неизбежно будет накапливаться влага. Кроме того, максимально плотное прилегание жестких плит ЭППС обеспечит им нагрузку от вышележащих слоев пирога, не превышающую прочность плитного утеплителя.

Утепление пола пенополистиролом 5653

Железобетонные плиты перекрытий, если они в свое время были смонтированы качественно – без дефектов по стыкам и разновысотности, послужат надежным основанием под утепление при минимальной подготовке, всего лишь огруновке составами глубокого проникновения. После полной просушки грунтовочного слоя можно приступать сразу к монтажу плит утеплителя. Но если железобетонное основание имеет перепады высот между плитами, придется выравнивать основу под пенополистирольный утеплитель. Ремонтные работы в этом случае могут отнять немало времени и сил, поскольку придется сбить или срезать все выступы, заделать зазоры и стыки, устранить впадины и кривизну. Применяют для этой цели ремонтные растворы, окончательный итог работ – полное выравнивание общей поверхности с проверкой строительным уровнем. В случаях многочисленных дефектов укладки железобетонных плит часто применяют тонкослойные самовыравнивающиеся стяжки, несмотря на их немалую стоимость.

Вполне допустимо и применяется и «бюджетное» выравнивание поверхностей перекрытий под монтаж утеплителя: выполняют засыпку сухим просеянным песком на высоту в 10-20 мм с тщательным выравниванием песка и выверкой горизонтальности. Песок заполняет любое количество трещин и впадин, и послужит надежным основанием для термоизоляции. Конечно, и в случае выполнения самовыравнивающихся стяжек, и с песчаной засыпкой проверяют дополнительную нагрузку на перекрытие чтобы убедиться, что выравнивание не повлияет на его несущую способность.

Утепление пола пенополистиролом 5654

Очень надежный способ монтажа теплоизолирующих плит выполняют, применяя специальный монтажный клей. Обычные плиточные клеевые составы для этих целей походят плохо, поскольку негативно влияют на общую термоизолирующую способность утепляющей конструкции. Клеи следует приобретать фирменные, преданазначенные именно для монтажа минераловатного и пенополистирольного утеплителя. Такой способ более затратен, но и эффект от утепления пола по железобетонному утеплителю будет высшего качества.

По уложенному утеплителю выполняют бетонную стяжку с прокладкой системы теплого пола по стандартной технологии: проверка горизонтальности, укладка армирующей сетки на фиксаторы, заливка стяжки с последующим устройством напольного покрытия.

Утепление пола пенополистиролом 5655

Экструдированный полистирол XPS — Характеристики, преимущества и применение.

О приложении

Экструдированный полистирол Styropan XPS — вспененный синтетический материал, широко известный во всем мире и применяемый в строительстве. Это материал с «закрытой структурой ячеек», который в результате процесса полимеризации и непрерывной экструзии принимает форму теплоизоляционных панелей.
Благодаря своей исключительной теплоизоляционной способности и механическим свойствам пенополистирол из экструдированного пенополистирола Styropan XPS широко используется в различных областях, предлагая надежные строительные решения для архитекторов, инженеров-строителей, подрядчиков и техников.

mother and daughter enjoy the thermal comfort of extruded polystyrene insulation

Экструдированный полистирол Styropan XPS отличается от других типов изоляционных материалов следующими свойствами:

  • Очень высокая механическая прочность (напряжение сжатия при 10% деформации, предел прочности при растяжении перпендикулярно поверхностям, прочность на сдвиг), следовательно, высокая несущая способность, которая особенно важна для террас, полов и особенно полов промышленных объектов и т. Д.
  • Очень низкое водопоглощение, что делает его идеальным изоляционным материалом для таких применений, как подземные стены, перевернутые или зеленые крыши и т. Д.
  • Очень низкие значения коэффициента теплопроводности, которые обеспечивают минимальный тепловой поток между оболочкой здания и окружающей средой, обеспечивая тепловой комфорт с минимально возможным потреблением энергии.
  • Они на 100% пригодны для вторичной переработки и не содержат хлорфторуглеродов (CFC), гидрохлорфторуглеродов (HCFC) или гидрофторуглеродов (HFC).
  • Они демонстрируют отличную адгезию к бетону или строительным растворам, поскольку они могут изготавливаться без экструзионного покрытия и / или в форме рельефной ромбовидной поверхности (например, Styropan XPS ETICS EMB).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Продукты XPS наносятся на здание от фундамента до крыши, ориентировочные области применения:

  • Крыши (на бетонных плитах, как для обычных, так и для инвертированных крыш)
  • Этажи (жилые или производственные, включая подземные)

External insulation application with extruded polystyrene panels Styropan XPS

  • Стены (как основная изоляция между стенами, внешний теплоизоляционный композит / системы ETICS , бетонные стены, изоляционные бетонные опалубки / ICF)
  • Наклонные крыши (внутри или снаружи)
  • Подземные сооружения (вокруг стен внутри или снаружи, полов, фундаментов)

Изоляция из полистирола | BUILD

Polystyrene insulation

Изоляция из полистирола работает очень хорошо и стоит относительно дешево.

Что такое пенополистирольный утеплитель?

Полистирол — один из наиболее распространенных видов пластмасс, используемых сегодня. Ежегодно производится несколько миллиардов килограммов, и он используется в тысячах областей применения, от футляров для компакт-дисков до кофейных чашек на вынос. Что касается изоляции, это относится к вспененному полистиролу, либо как пенополистирол (EPS), тип, который используется в упаковке пеллет из пенопласта, либо к экструдированному полистиролу (XPS), более жесткому пенопласту, который часто используется для таких вещей, как архитектурные модели.Вспененный полистирол широко известен как пенополистирол, но это товарный знак.

Как работает утеплитель из полистирола?

Вспененный полистирол содержит миллионы крошечных пузырьков воздуха, захваченных пеной, многие из которых меньше, чем можно увидеть невооруженным глазом. Воздух — плохой проводник тепла, а поскольку полистирол сам по себе обладает высоким термическим сопротивлением, он очень эффективно предотвращает передачу тепла.

Насколько эффективен утеплитель из полистирола?

Полистирол является отличным теплоизолятором и может достигать превосходных значений R при заданной толщине для EPS и даже более высоких значений для XPS.Пенополистирол XPS более эффективен благодаря плотной структуре и отличной влагостойкости. EPS будет впитывать влагу, и это может вызвать снижение значения R, поэтому, если вы используете тип EPS, жизненно важно, чтобы он всегда был защищен пароизоляцией.

Какую звукоизоляцию обеспечивает изоляция из полистирола?

Хотя полистирол сам по себе является плохим звукоизолятором, его акустические свойства изменяются при присоединении к другим более жестким материалам, как в случае структурных изолированных панелей (СИП).В этих условиях он становится отличным акустическим блокиратором.

Как поставляется и устанавливается пенополистирольная изоляция?

Полистирол можно использовать различными способами в качестве изоляции; как отдельный продукт, продаваемый в листах, или как компонент SIP. При продаже в виде листов или панелей он может быть установлен почти так же, как войлок, и обычно полагается на трение, чтобы удерживать его на месте, что достигается путем разрезания листа, немного слишком большого для отверстия, в которое он собирается войти, что приводит к его немного вытолкните по бокам.Обычно с одной или обеих сторон он покрывается защитной алюминиевой фольгой, которая помогает отражать тепло и обеспечивает водный барьер.

Сколько стоит утеплитель из полистирола?

Полистирол — очень дешевый способ утеплить ваш дом. Для установки требуется совсем немного инструментов или ноу-хау, поэтому, если вы выберете, можно сэкономить деньги на установке. Как и в случае с другими типами изоляции, всегда рекомендуется нанять профессионала, чтобы убедиться, что она установлена ​​правильно и эффективно.

Особенности

Хотя этот материал соответствует всем требованиям по теплоизоляции, у него есть недостатки. Он пригоден для вторичной переработки, но трудно найти кого-либо, кто захочет забрать его для вторичной переработки из-за огромных объемов, необходимых для возврата. В результате большая его часть в конечном итоге оказывается на свалках. Полистирол не содержит известных биологических агентов, которые могли бы разрушить его, что делает его идеальным для научных исследований, но ужасным для захоронения. Он также легко воспламеняется и при загорании может выделять токсичные пары.

Изоляция из жесткого пенопласта

Что такое изоляция из жесткого пенопласта?

Что ж, существует множество различных типов жесткой изоляции, поэтому я собираюсь дать вам обзор наиболее распространенных типов, используемых при строительстве домов в Великобритании и Ирландии.

Термин «жесткая изоляция» обычно относится к большим предварительно сформированным листам изоляции, которые можно купить у местного продавца или в Интернете и доставить прямо на ваш объект.

Они бывают трех основных типов: плиты PIR / PUR, фенольные плиты и плиты EPS:

Rigid foam insulation

1. Платы PIR / PUR:

Панели

PIR (полиизоцианурат) и PUR (полиуретан) бывают разных типов, но наиболее распространенный тип имеет основу из алюминиевой фольги с каждой стороны, что делает их легко узнаваемыми.

Плиты PIR (полиизоцианурат) и PUR (полиуретан) изготавливаются путем смешивания химикатов с вспенивающим агентом (образует пузырьки).При этом образуются большие жесткие блоки, которые представляют собой изоляционные листы с закрытыми ячейками низкой плотности (независимые пузыри, а не связанные вместе пузыри).

Газ, который задерживается в закрытых ячейках изоляции, имеет очень низкую теплопроводность.

Эта низкая теплопроводность делает изоляцию лучше, чем если бы в ячейках был только воздух (это немного похоже на использование газообразного аргона в оконных стеклах с двойным или тройным остеклением).

Из общего объема жесткой теплоизоляции около 97% составляет газ.

Основное различие между панелью PIR и панелью PUR заключается в том, что панели PIR обладают более высокой термостойкостью и, следовательно, более полезны при попытке обеспечить улучшенную огнестойкость конструкции.

Плиты PIR / PUR обычно используются в качестве изоляции стен, пола и крыши и, как уже говорилось, чаще всего приклеиваются к алюминиевой фольге (помогает образовывать пароизоляцию), но также могут быть приклеены к фанере, гипсокартону или иметь облицовку из стеклоткани для использовать снаружи или на плоских крышах.

Преимущества:

  • Тепловая эффективность почти такая же, как у фенольных плит (см. Ниже).
  • Структура с закрытыми ячейками для минимизации поглощения влаги или водяного пара.
  • Дешевле фенольной плиты.

Недостатки:

  • При попытке добиться определенного значения коэффициента теплопроводности вам понадобится картон немного толще, чем фенольный.

PIR/PUR Rigid Foam Insulation Boards

2.
Фенольные плиты:

Как и в случае с плитами PIR / PUR выше, фенольная изоляция
доски также имеют структуру с закрытыми ячейками.

Фенольная плита имеет небольшой
более высокое значение r (чем выше, тем лучше, в отличие от значений u) и немного
более тонкий профиль, чем у плит PIR / PUR, из-за производственного процесса.

Однако фенольные плиты обычно дороже

Преимущества:

  • Вероятно, наиболее теплоизоляционные материалы, используемые в настоящее время.
  • Предлагает самые тонкие изоляционные плиты для заданного значения коэффициента теплопроводности (см. Ниже).
  • Поскольку это закрытые ячейки, они не должны впитывать влагу или водяной пар,
    в отличие от продуктов с открытыми ячейками.Хотя я бы все же рекомендовал использовать
    пароизоляция.

Недостатки:

  • Фенольные плиты, вероятно, будут самыми дорогими из всех рассмотренных здесь вариантов изоляции из жесткого пенопласта.

3.
EPS (пенополистирол):

Это самая простая изоляционная плита.
и тот, у которого наименьшее значение R (чем выше значение R, тем лучше
теплоизоляционные свойства)

Преимущества:

  • Самая дешевая из трех рассмотренных здесь жестких изоляционных плит.

Недостатки:

  • Не имеет закрытой ячеистой структуры, поскольку представляет собой массу шариков из полистирола, сформованных в блок.
  • Может пропускать водяной пар / влагу со временем.
  • Для достижения значений r или u, аналогичных PIR / PUR или фенольным плитам, вам понадобится намного более толстый блок изоляции (см. Ниже).

Качество изоляции из жесткого пенопласта:

Если бы вы взяли каждый из трех типов теплоизоляционных плит из жесткого пенопласта, описанных выше, в плиты толщиной 100 мм, вы бы получили следующие приблизительные R-значения.

  • Фенольная плита обычно обеспечивает значение R около 5,0.
  • Плата PIR или PUR обычно обеспечивает значение R около 4,5.
  • Доска EPS обычно обеспечивает значение R около 2,6.

Платы PIR / PUR обычно предлагают оптимальное соотношение производительности и цены, поскольку они довольно близки к фенольным плитам, когда дело доходит до значения r, но при этом дешевле.

Хотя для достижения того же значения r вам понадобится плата немного толще.

Другой способ взглянуть на это выглядит следующим образом:

Если вам нужно значение R 4,5 для каждого типа изоляционных плит из жесткого пенопласта, вам потребуются следующие приблизительные толщины:

  • PIR / PUR — 100 мм
  • Фенольный — 90 мм
  • EPS — 170 мм

Типичные области применения изоляции из жесткого пенопласта:

Как упоминалось выше, изоляция из жесткого пенопласта обычно используется для полов, стен и потолков домов.

Если вы строили новую собственность или расширяли ее, вы обычно устанавливаете ее в пустотах или в каркасах во время строительства.

Но если вы ремонтируете старую собственность со сплошными стенами (без полостей), ее можно применить либо внутри деревянного каркаса изнутри, либо чаще с помощью изолированного гипсокартона (где жесткая пена предварительно наносится на заднюю часть гипсокартон разной толщины). Для получения дополнительной информации см. Мою статью об утеплении твердых стен.

Foil Backed Rigid Floor Insulation

Вывод:

При выборе теплоизоляции из жесткого пенопласта для вашего дома вам необходимо принять во внимание тип вашего проекта (новостройка или ремонт), ваш бюджет и то, сколько места вам нужно для работы.

Если вы устанавливаете изоляцию из жесткого пенопласта на внутренней стороне основных стен, вы, вероятно, захотите использовать изолированный гипсокартон, прикрепленный непосредственно к стене, чтобы свести к минимуму потерянную площадь пола.

Вам нужно будет сопоставить толщину и стоимость и принять окончательное решение.Но, как я уже упоминал выше, изоляционные плиты PIR / PUR, как правило, предлагают 90% результатов по более низкой цене, чем фенольные плиты.

Удачи…

Если у вас есть недвижимость с пустотелыми стенами и вам нужна дополнительная информация об изоляции, ознакомьтесь с другой моей статьей о выдувной изоляции и не забудьте про пароизоляцию. Эта статья расскажет вам все о пароизоляции и о том, почему вы должны использовать их при добавлении теплоизоляции в свой дом.

  1. Домашняя страница

  2. Изоляция.

  3. Утеплитель из жесткого пенопласта.

Типы изоляции | Стекловолокно, Минеральная вата, Пена для распыления

При выборе теплоизоляции для дома важно понимать факты о различных типах и вариантах продукции. Перво-наперво: не существует такого понятия, как «лучший изолятор». Удивлен? По данным Building Sciences Corporation (BSC), все типы изоляции работают одинаково хорошо при правильной установке и герметизации. 1

Информация о различных изоляционных материалах

Сегодня на рынке представлены четыре основных типа изоляционных материалов для дома: изоляция из стекловолокна, изоляция из минеральной ваты, изоляция из целлюлозы и изоляция из распыляемой пены. Каждый из этих вариантов имеет разные качества и атрибуты, которые могут повлиять на ваш выбор материалов.

Подробнее

— +

Изоляция из стекловолокна: Изготавливается из стеклобоя и другого сырья, которое плавится и превращается в волокна, напоминающие текстуру шерсти.Стекловолокно выпускается в ватных, рулонных или сыпучих формах и обычно используется в боковых стенах дома, на чердаках, на полах, в подвальных помещениях, соборных потолках и подвалах.

Изоляция из минеральной ваты (также называемая изоляцией из каменной или шлаковой ваты): Изготавливается из горной породы, доменного шлака и другого сырья, которое расплавляется и прядется в волокна, напоминающие структуру шерсти. Минеральная вата бывает в виде войлока, рулонов или насыпных форм. Как и стекловолокно, он также используется в боковых стенах дома, на чердаках, на полу, в подвальных помещениях, на соборных потолках и в подвалах.

Целлюлозная изоляция: Состоит в основном из целлюлозных волокон, обычно получаемых из бумаги, картона или дерева и изготовленных со связующими или без них. Целлюлоза химически обработана, чтобы противостоять огню.

Изоляция из распыляемой пены: Изоляция на химической основе, которая смешивается на месте подрядчиками по изоляции для образования пены и наносится с помощью распылителя на чердаках и в полости стен. Двумя основными типами вспененной изоляции являются вспененная изоляция с открытыми порами и пенная изоляция с закрытыми порами.Свойства каждого несколько разные.

Стоимость и экономия энергии

Что следует знать

— +

Тип изоляционного материала, который вы выбираете, мало влияет на экономию энергии. На эффективность изоляции и окупаемость инвестиций влияют 3 фактора:

  • Правильная установка
  • Правильная герметизация воздуха
  • Получение максимальной R-стоимости изоляции за доллар. R-value — это просто способность материала сопротивляться тепловому потоку. Чем выше коэффициент сопротивления изоляции, тем выше изолирующая способность. Любой материал с таким же значением R будет одинаково хорошо изолирующим при правильной установке и герметизации. 2

Обеспечивает воздушное уплотнение

Что следует знать

— +

Стекловолокно, минеральная вата, аэрозольная пена и целлюлоза с сыпучим наполнителем — все они требуют герметизации для правильной работы.

Пена для распыления при правильном применении обеспечивает некоторое уплотнение воздуха.Тем не менее, исследования показывают, что изоляционный материал без обеспечивает непрерывный воздушный барьер для всего дома. 3 Таким образом, любой тип изоляции, который вы выберете, скорее всего, потребует герметизации воздуха.

Контроль качества продукции

Что следует знать

— +

Стекловолокно и изоляция из минеральной ваты производятся на высокотехнологичных производственных предприятиях по всей территории США с соблюдением контроля качества.

Целлюлозная изоляция обычно обрабатывается химическими веществами для придания ей огнестойкости, однако процесс нанесения не стандартизирован, и есть свидетельства того, что огнестойкость со временем снижается. 4

Изоляция из аэрозольной пены по существу изготавливается на месте, у вас дома, перед нанесением. На качество конечного продукта может повлиять множество факторов.

Факторы, которые могут повлиять на качество распыляемой пены, включают:

  • Процесс смешивания двух химикатов в вашем доме, который находится в руках подрядчика по изоляции.
  • Возраст химикатов — срок хранения которых может повлиять на смешивание и нанесение.
  • Температура и влажность воздуха во время установки — при слишком высокой относительной влажности или слишком низкой температуре воздуха могут возникнуть проблемы при установке. 5
  • Температура хранения химикатов — оптимальное хранение составляет от 65 до 85 ° F, в зависимости от рекомендаций производителя. 6 Если есть отклонения или неправильное хранение химикатов, продукт может быть поврежден

Установочные переменные

Что следует знать

— +

Качество монтажа может сильно различаться для всех типов изоляции, но некоторые материалы легче оценить при установке, чем другие.

Стекловолокно и минеральная вата Установка — требует времени и внимания, но качество установки можно легко оценить визуально, выполнив несколько простых рекомендаций .

Пена для распыления установка — может зависеть от многих факторов, таких как температура окружающей среды, влажность и чистота на месте нанесения. 5 Также трудно увидеть зазоры или пустоты в материале на фактической поверхности нанесения, глядя на верхний слой пены. 6

P1_P5_Insulation_Considerations

Независимое независимое тестирование показало значительные зазоры или пустоты, в которых распыляемая пена не прилипала к внешней оболочке даже в контролируемых лабораторных условиях, что, очевидно, может повлиять на характеристики продукта.Эти пустоты могут быть заметны только при вырезании поперечного сечения стены или использовании тепловизионного оборудования.

Акустические характеристики

Что следует знать

— +

Изоляционные материалы

оцениваются по качеству снижения шума и звуковых помех, которые они достигают. Существуют разные виды звука и разные способы оценки акустических характеристик.

Коэффициент шумоподавления (NRC) :
оценивает материалы по шкале от 0 до 1, чем выше, тем лучше

Коэффициент передачи звука (STC) :
оценивает материалы в зависимости от количества шума, проходящего через барьер, чем выше, тем лучше

Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты:
NRC: 1 7
STC: 43 8

Изоляция из аэрозольной пены:
NRC:.75 7
СТК: 37-39 9

Целлюлозная изоляция:
NRC: 0,75 7

Воздействие на здоровье

Что следует знать

— +

При выборе изоляционного материала вы, конечно же, должны учитывать его влияние на здоровье вашей семьи.

Стекловолокно имеет проверенный опыт безопасного использования. 10

Вы можете увидеть утверждения о наличии формальдегида в стекловолокне и минеральной вате.90% стекловолоконной изоляции для жилых помещений, представленной сегодня на рынке, фактически не содержит формальдегида. Важно знать, что Комиссия по безопасности потребительских товаров определила, что «изоляция из стекловолокна и потолочная плитка будут иметь небольшое влияние на уровень формальдегида в доме» 11 Международное агентство по изучению рака (IARC), Национальная программа токсикологии США (NTP) и Калифорнийское управление опасностей для здоровья и оценки окружающей среды заявили, что тепло- и акустическая изоляция из стекловолокна и минеральной ваты не считается канцерогенными.Вы все еще можете слышать заявления о том, что стекловолокно является канцерогеном, но основные органы здравоохранения США и мира четко изложили свои взгляды. 12

Безопасность распыляемой пены все еще оценивается. Возможно, вы захотите продолжить расследование, если вас беспокоит химическое воздействие на ваш дом. По данным Калифорнийского департамента по контролю за токсичными веществами, метилендифенилдиизоцианат, один из основных ингредиентов напыляемой пенополиуретановой изоляции, сопряжен с риском для здоровья.

Известно, что метилендифенилдиизоцианат повреждает легкие, вызывает астму и вызывает приступы астмы у рабочих, устанавливающих пену. Агентство по охране окружающей среды США заявило о подобных опасениях, и более подробную информацию о них можно найти здесь, .

В настоящее время разные производители аэрозольной пены предлагают противоречивые рекомендации относительно того, как долго нужно освобождать дом во время процесса установки и отверждения. Никаких установленных или утвержденных сроков от какого-либо государственного органа не существует.

Вторичное содержимое

Что следует знать

— +

Изоляция из стекловолокна — содержит 40-60% переработанных материалов, в зависимости от производителя и предприятия.

Шлаковата и минеральная вата (два типа изоляции из минеральной ваты) — содержат 10-15% и 70-90% вторичного сырья соответственно.

Изоляция из целлюлозы — Содержит значительное количество вторичного сырья, производители часто заявляют, что 80% или более.

Изоляция из аэрозольной пены — это строго химический продукт, поэтому он содержит очень мало вторичного сырья.

Пожарная безопасность

Что следует знать

— +

Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты естественно негорючая. 13

Изоляция из аэрозольной пены воспламеняется при температуре 700 ° F. 14

Целлюлозная изоляция — Требуется около 20% по весу антипиренов для снижения воспламеняемости. 15 Это добавляет огнестойкости, хотя сам материал не является негорючим и устойчивым к тлению, а на изделиях должно быть нанесено предупреждение об опасности возгорания.

Комиссия по безопасности потребительских товаров требует от производителей целлюлозы предупреждать клиентов о том, что продукт представляет опасность возгорания. 16

Риски реальны. В 2015 году Allstate Insurance подала в суд на подрядчика по теплоизоляции из-за пожара в доме, предположительно вызванного неправильной установкой целлюлозной изоляции.

Влажность

Что следует знать

— +

Ни один изоляционный материал сам по себе не способен предотвратить проблемы, связанные с влажностью. в доме. Управление влажностью в доме является сложной задачей: нужно впустить влагу, выпустить ее и дать ей возможность испариться.

Установка любого изоляционного материала в части или во всем доме не может волшебным образом решить или предотвратить проблемы с влажностью. Однако влажность является важным фактором, который следует учитывать при установке в новом или существующем доме.

При строительстве нового дома — спросите своего строителя об их подходе к решению проблемы влажности. Стратегия должна учитывать изоляцию, замедлители образования пара, выбор материала оболочки здания и ваш местный климат.

В существующем доме с проблемами влажности — наем специалиста для диагностики и устранения проблем с влажностью — разумный выбор. Решение должно учитывать те же факторы, что и в новых домах, хотя решение проблем может быть более трудным.

Форма

Что следует знать

— +

Если вас беспокоит плесень в доме, важно понимать факты. Плесень — это продукт влаги и наличия пищи (любого органического материала) для спор плесени.Любые проблемы с влажностью следует решать немедленно (см. Выше).

Если домашние продукты состоят из органических материалов, они могут быть пищей для плесени.

    • Изоляция из целлюлозы — возможный источник пищи при неправильном обращении.
    • Пена для распыления , стекловолокно и изоляция из минеральной ваты не являются источниками пищи, однако плесень может расти на любой поверхности при подходящих условиях.

Примечание: Некоторые изоляционные материалы рекламируют «устойчивость к плесени», но рост плесени может произойти на ЛЮБОЙ поверхности, если там присутствует вода и пища.Никакой продукт не может предотвратить появление плесени.

Список литературы

— +

  1. www.naima.org/publications/Thermal_Metrics_Project_Report.PDF
  2. www.naima.org/publications/Thermal_Metrics_Project_Report.PDF
  3. «Полевая демонстрация альтернативных изоляционных материалов для стен». Подготовлено для Агентства по охране окружающей среды США Исследовательским центром NAHB, ноябрь 1997 г.
  4. Экологический цикл целлюлозной теплоизоляции и его влияние на пожарные характеристики; Дональд В.Belles and Associates, Inc., «Целлюлозная изоляция с неплотным заполнением — проблема старения», J. Applied Fire Science, Vol. 30, 295-303, 1993-94; Марк Маклис, «Going Green» может заставить вас «видеть красное» », Firehouse, июнь 2008 г.
  5. www.sprayfoam.org/files/docs/2015/Presentations/2E%20Advanced%20Best%20Practices%20for%20Avoiding%20Problems.pdf
  6. https://www.lapolla.com/wp-content/uploads/2013/10/072119-072129-lapolla-spray-polyurethane-foam-insulation-residential-envelope.pdf
  7. «Полная стеновая система, включая обшивку из ДСП ½ дюйма, обшивку из прессованного картона 1/8 дюйма и гипсокартон ½ дюйма.http://www.oklahomafoam.com/foam_insulation_faq.htm; Джонс Манвилл, «Часто задаваемые вопросы по управлению звуком», январь 2003 г. »
  8. Преимущества акустических характеристик Johns Manville Spider® www.jm.com/content/dam/jm/global/en/buildinginsulation/Files/BI%20Toolbox/JMSpider_BID0080.pdf
  9. gpinsulation.com/products.htm
  10. www.insulation.org/io/article.cfm?id=IO120404
  11. Меморандум Комиссии по безопасности потребительских товаров — 22 сентября 1983 г. — Краткое изложение проекта по содержанию формальдегида в продуктах
  12. Публикация NAIMA N040 « Факты о здоровье и безопасности стекловолокна»
  13. Ричард Т.Байнум младший, Справочник по изоляции , Нью-Йорк: McGraw-Hill, 2001
  14. Термобарьеры для производства пенопласта, SPFA (2000)
  15. www2.buildinggreen.com/article/flame-retardants-under-fire
  16. www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2009-title16-vol2/pdf/CFR-2009-title16-vol2-sec1404-4.pdf

Изоляция: EPS и XPS

(Click to make larger) Обновлено 17.03.2016

С учетом сегодняшних ориентированных на дизайн целей устойчивого развития и энергоэффективности правильное использование изоляции становится как никогда важным.Есть много разных способов утеплить здание, и существуют десятки изоляционных сборок. Эта конкретная статья посвящена двум типам изоляции, которые популярны в различных установках для ограждающих конструкций всего здания: EPS и XPS.

Пенополистирол (EPS) — это изоляция с закрытыми порами, которая изготавливается путем «расширения» полистирольного полимера; Внешний вид, как правило, представляет собой белый изоляционный материал из пенопласта (подобные ему можно найти в качестве товарной упаковки). Экструдированный пенополистирол (XPS) — это жесткая изоляция, которая также формируется из полистирольного полимера, но производится методом экструзии и часто изготавливается с характерным цветом для идентификации бренда продукта.

Хотя EPS и XPS — два разных продукта, они и имеют схожие характеристики и подпадают под один производственный стандарт: Стандартные технические условия ASTM C578 для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола .

Эта конкретная спецификация охватывает различные типы и физические свойства пенополистирола, предназначенного для использования в качестве теплоизоляции.

Изоляционные материалы из полистирола

, подпадающие под действие ASTM C578 , делятся на несколько различных классификаций: от типа I до типа XII (за исключением типа III, который больше не доступен). Различные классификации напрямую связаны с физическими характеристиками каждого типа — в первую очередь, с плотностью, сопротивлением сжатию и значением R.Диапазон плотности и прочности на сжатие позволяет использовать его в различных частях здания.

Изоляция из полистирола изготавливается из плит различных размеров — обычно толщиной не менее 1 дюйма. Конические элементы также производятся для использования в кровельных сборках, где изоляция используется для создания уклона для положительного дренажа. Одним из наиболее распространенных применений в кровле является сборка однослойной крыши с балластом, когда кровельная мембрана размещается поверх изоляции и балластируется камнем, бетонной брусчаткой или другим материалом.

Изоляция из пенополистирола может использоваться в системах кровли из асфальта; однако необходимо принять меры для защиты изоляции от тепла (например, горячего битума или горелки) и продуктов на основе растворителей (например, клеев). Кроме того, для некоторых термопластичных кровельных мембран требуется разделительный слой между слоем изоляции и мембраной.

EPS и XPS устойчивы к влаге; тем не менее, XPS более распространен для гидроизоляции ниже уровня и кровельных систем, где изоляция помещается поверх кровельной мембраны (IRMA или сборка перевернутой кровельной мембраны).Концепция IRMA также используется для изоляции стен зданий, когда изоляция из полистирола размещается поверх барьерной мембраны, а сайдинг или система облицовки устанавливаются поверх изоляционного слоя.

Использование изоляции EPS и XPS в строительстве обеспечивает большую гибкость, совместимость и термическую эффективность для использования на всех участках ограждающей конструкции здания. Выбор между ними будет зависеть от конкретного использования; выбор подходящего типа имеет решающее значение для обеспечения надлежащих характеристик изоляции.

Стивен Л. Макбрайд, президент компании Professional Roof Consultants Inc., Портленд, штат Орегон,

Хотите больше изоляционного покрытия? Подпишитесь на нашу рассылку новостей

ОБНОВЛЕНИЕ РЕДАКТОРА ЗДАНИЙ 17 марта 2016 г.

Специалистам, интересующимся изоляцией из переработанного материала, решения могут предложить как XPS, так и EPS. Согласно Министерству внутренних дел, «переработанная пластмассовая смола используется в некоторых экструдированных и пенополистиролах.Amoco Foam Products использует 50% переработанной смолы в экструдированном полистироле Amofoam®-RCY (XPS), половина которого, по словам компании, является вторичным потребителем … Пенополистирол (EPS) также может быть изготовлен из переработанного полистирола. Самая простая переработка включает в себя крошку старого пенополистирола на мелкие кусочки и их повторное формование для придания годной формы. Любой полистирол может быть переработан в изоляцию здания, но из-за антипиренов старая изоляция здания обычно не может быть переработана для использования в других целях.»Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию об экологических аспектах теплоизоляции зданий.

Изоляция из экструдированного полистирола (XPS) Knauf ClimaFoam®

Knauf ClimaFoam XPS — Изоляция для бетонных плит

Доска Knauf Climafoam XPS — это плита из жесткого экструдированного полистирола (XPS). Этот продукт поставляется с соединением внахлест по длинной стороне каждого листа. Это сделано для упрощения установки и минимизации зазоров.

Применение ClimaFoam

Этот тип плиты XPS может использоваться для теплоизоляции:

Плоские крыши:

  • в перевернутой крыше под балластом или тротуарной плиткой
  • на зеленой / садовой крыше
  • в плоской крыше с однослойной мембраной

Бетонные плиты:

  • вокруг траншей
  • между капсулами
  • балка кромочная

Холодные комнаты:

Высокая прочность на сжатие

Плита Knauf ClimaFoam XPS обеспечивает исключительную прочность на сжатие для промышленных и жилых полов, где проектировщик хочет сохранить холод, но сохранить прочность бетонной плиты.Для коммерческих зданий, таких как склады и фабрики, которые спроектированы так, чтобы выдерживать высокие нагрузки от крупногабаритных транспортных средств или оборудования, плита Knauf ClimaFoam XPS доказала свою долговечность. Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом коммерческих изоляционных материалов здесь.

Решение для теплоизоляции и структурной изоляции

Доска

XPS идеальна для применения в строительной отрасли, поскольку она приспособлена для «выживания на стройплощадке» и может быть разрезана на формы, которые делают ее чрезвычайно пригодной для использования.Это также означает, что плита Knauf ClimaFoam XPS идеальна для широкого спектра производственных приложений, где прочность материала в качестве заполнителя в панелях и т. Д. Широко признана и ценится.

Короче говоря, плита ClimaFoam XPS представляет собой решение как для теплоизоляции, так и для структурной изоляции.

Доска Knauf ClimaFoam XPS — ширина 1200 мм

300 кПа Прочность на сжатие

Толщина

R-значение

Теплопроводность

Длина

Ширина

Кожа

Кромка

Код КНАУФ

30 мм

R1.1

0,028 Вт / м · К

2200 мм

1200 мм

на

Корабль

434707

40 мм

R1.5

0,028 Вт / м · К

2200 мм

1200 мм

на

Корабль

455554

50 мм

R1.8

0,028 Вт / м · К

2200 мм

1200 мм

на

Корабль

434706

75 мм

R2.8

0,028 Вт / м · К

2200 мм

1200 мм

на

Корабль

463076

Устанавливается в бетонные полы

Полы

могут предложить отличные тепловые характеристики за счет высокого уровня теплоизоляции.

Изоляция плиты и периметра

Бетонные полы, такие как плита на земле, могут быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить отличные тепловые характеристики. Бетонная плита с хорошей изоляцией внесет свой вклад в тепловую оболочку здания, сэкономит энергию и поможет снизить затраты на электроэнергию.

Изоляция под плиту

Доска ClimaFoam XPS

обладает высокой прочностью на сжатие и влагостойкостью, что делает ее идеальной для установки под бетонной плитой для предотвращения потерь тепла через землю.Плита Knauf ClimaFoam XPS доступна в различных вариантах толщины и может быть многослойной для достижения высокой термостойкости.

Изоляция по периметру

Добавление теплоизоляции по периметру завершит тепловую оболочку и обеспечит простой и эффективный метод улучшения характеристик бетонного пола. Доска ClimaFoam XPS может быть модернизирована для существующих зданий или установлена ​​до или после заливки бетона в новых зданиях. Доска ClimaFoam XPS должна быть установлена ​​в качестве непрерывного барьера вокруг края плиты и покрывать как можно большую часть основания.Земля может быть засыпана непосредственно против изоляции, а открытая поверхность должна быть защищена штукатуркой или подходящим листовым материалом.

Теплый пол

Под полом с подогревом часто обращают внимание на бетонную плиту. Установка плиты Knauf ClimaFoam XPS под плиту идеально подходит для обеспечения оптимальных характеристик отопления и соблюдения требований Строительных норм. Это также поможет минимизировать потери тепла и снизить затраты на электроэнергию.

A diagram showing how to install Knauf ClimaFoam Extruded Polystyrne XPS under-slab concrete insulation

На схеме ниже показано, как ClimaFoam может быть установлен под бетонную плиту:

Сопротивление сжатию

Knauf ClimaFoam обладает высокой устойчивостью к сжатию и выдерживает как периодические, так и длительные статические нагрузки.Высокая прочность на сжатие и жесткость досок позволяет использовать в конструкции ряд балластных материалов, включая гравий, грунт и бетонные плиты. Несущие элементы конструкции должны быть спроектированы так, чтобы адекватно выдерживать комбинацию приложенных и постоянных нагрузок, не создавая чрезмерного прогиба.

Обращение и хранение

Доска ClimaFoam XPS

проста в обращении и установке. Убедитесь, что картон не хранится вблизи открытого огня или других источников возгорания, а также избегайте летучих органических соединений и химикатов, таких как растворители.Доска ClimaFoam XPS не должна подвергаться длительному воздействию солнечного света, так как это приведет к ухудшению качества поверхности. Если требуется длительное хранение на открытом воздухе, накройте продукты непрозрачной / светлой пленкой.

Symbols showing the benefits of Knauf Climafoam - this product is strong, water resistant, versatile, lightweight and recyclable

Прочный и водостойкий

ClimaFoam XPS Board — это больше, чем простой легкий утеплитель. Собственная механическая прочность этой серии означает, что строительный элемент или изделие, изготовленное с использованием плиты ClimaFoam XPS, может выдерживать широкий диапазон нагрузок.ClimaFoam XPS Board — идеальное решение независимо от того, подвергается ли он стандартным бытовым нагрузкам или тяжелым промышленным нагрузкам, для полов, крыш или панелей.

Многие изоляторы намокают при использовании или установке. Доска ClimaFoam XPS почти на 100% состоит из закрытых ячеек и поэтому не подвержена воздействию влаги. Независимо от того, кладете ли этот продукт на пол (где часто бывает стоячая вода) или в системе защищенной мембранной крыши (где изоляция подвергается воздействию воды), пользователь может быть уверен, что плита ClimaFoam XPS будет работать, как указано.

Влагостойкость плиты ClimaFoam XPS позволяет подвергать ее воздействию грунтовых вод с незначительным влиянием на тепловые характеристики. Эта плита также идеально подходит для изоляции плит по периметру и изоляции под плитами, где важна водонепроницаемость.

Универсальная бетонная изоляция

Структура с закрытыми ячейками и плотность плиты Knauf ClimaFoam XPS позволяет вырезать в плитах определенные детали кромок и отделки поверхности, чтобы сделать их максимально пригодными для работы.Кроме того, плитам ClimaFoam XPS можно придать практически любую форму с помощью горячей проволоки, пил или технологий ЧПУ, чтобы сделать их универсальным изоляционным и укрепляющим заполнителем для любой конструкции, будь то использование в строительстве или в качестве заполнителя для специализированных заводов.

Информация о продукте Загрузки

.

Want to say something? Post a comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *