Пароизоляции: Зачем нужна пароизоляция и какая она бывает — Реальное время

Содержание

Зачем нужна пароизоляция и какая она бывает — Реальное время

Почему нельзя утеплять стены и кровлю без пароизоляции

При утеплении кровли, стен, фундамента — любых конструкций дома — одним утеплителем обойтись нельзя. Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Очень важная часть этого «пирога» — пароизоляция. Разбираемся, какая она бывает и в чем ее сакральный смысл.

Зачем в теплоизоляционном «пироге» пароизоляция

Нет разницы, что и чем вы утепляете: в любом таком процессе необходимо обустройство пароизоляции. И дело не в том, что производителям пароизоляционных пленок нужно что-то кушать, а в обыкновенных законах физики. Водяной пар всегда вытесняется из нагретых зон в холодные, и если на границе этих зон есть какая-либо преграда, то именно на ней пар перейдет в жидкое состояние — произойдет конденсация.

Вот что это означает применительно к утеплению домовых конструкций: каким бы теплым и сухим ни был ваш дом, в его воздухе всегда есть пар. Воздух движется между помещениями дома, между внешней и внутренней средой всегда происходит воздухообмен. Но, стремясь покинуть теплую домашнюю зону из-за разности давлений и выйти на улицу, водяной пар натыкается на непреодолимую преграду — на строительные конструкции, которые мы обязательно утепляем. Там он и выпадает в виде конденсата — чаще всего или внутри утеплителя, или на его поверхности. И чтобы этого не случилось, утеплитель обязательно подстилается пароизоляционным слоем — именно на этом слое и должны оседать капли конденсированной воды. То есть, пароизоляция защищает и теплоизоляционный слой, и сами строительные конструкции (например, деревянные стены) от гниения, плесени, набухания, изменения структуры и других «прелестей» влагонакопления.

Ведь несмотря на то, что без воды нет жизни, при ее излишке жизнь тоже не сахар. Если намокает утеплитель — он теряет свои свойства. Если намокают деревянные балки перекрытия или стропила кровли, они в лучшем случае плесневеют, в худшем — сгнивают и разрушаются. Еще одно «слабое место» — стены каркасного дома, ведь не весь пар уходит наверх. Воздух проходит и через стены, а вместе с ним — и водяной пар.

Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Фото wexy.ru

Понятно, что абсолютно преградить прохождение пара нельзя, да это и не требуется, ведь нам нужно, чтобы дом «дышал» — для этого есть вентиляция. Она обеспечивает правильное «хождение» воздуха вместе со всем, что в нем содержится, между домом и улицей. Но если дом утеплен и вентилирован по всем правилам — без пароизоляции все будет очень плохо.

Вот примерный список конструкций, в которых не обойтись без пароизоляции:

  • каркасные стены, деревянные стены;
  • вентилируемые фасады;
  • утепленные кровли;
  • нерегулярно отапливаемые помещения, дачи;
  • «теплые» мансарды;
  • многослойные межэтажные перекрытия, потолки;
  • полы в деревянных зданиях;
  • помещения с высокой влажностью и температурой (бани, сауны).

Типы пароизоляционной пленки

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Самый простой вариант — полиэтиленовые пленки. Они обязательно армируются тканью или арматурной сеткой, чтобы обеспечить должную прочность.

Полиэтиленовые пароизоляционные пленки могут быть двух типов — перфорированные («дышащие», с микроотверстиями, и тогда нужен вентзазор в утеплительном пироге) и неперфорированные (только пароизоляция). Иногда полиэтиленовые пленки ламинируются металлической фольгой: пароизоляция при этом получается суперэффективная, и тепло отражается внутрь помещения. Нормальный микроклимат такая пленка не обеспечит, зато для бани или сауны будет идеальным вариантом.

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Фото remontkrovly.ru

Полипропиленовые пленки — очень прочные и хорошо выдерживают воздействие ультрафиолета. А еще на них есть антиконденсатный слой, который впитывает и удерживает влагу. Так что при их использовании исключены капли и натеки.

Вообще, есть две основных категории материалов, которые можно применять для пароизоляции.

  • Непроницаемые пленки. Это и плотный полиэтилен, и специализированные пленки от разных брендов (о них поговорим ниже). Они не пропускают пар ни при каких обстоятельствах, их можно укладывать любой стороной.
  • Адаптивные пленки (с переменной паропроницаемостью) — они способны проводить пар, когда влажность воздуха повышается. Через адаптивную пленку пар выходит равномерно и «садится» на поверхность утеплителя или диффузионной мембраны. Их применяют сегодня, утепляя мансардные крыши или перекрытия, хорошо они работают и с внешней стороны стен. Правда, такие пленки рассчитаны только на помещения с нормальным микроклиматом. В бане и сауне они не применяются.

Пленки и буквы

Пленки некоторых производителей маркируются буквами, и чтобы в них разобраться, достаточно разобраться в нижеприведенной памятке.

Тип пленки, маркируемый литерой B: двухслойная мембрана, которая защищает утеплитель и строительные конструкции от пара изнутри здания. И еще ее назначение — защищать пространство внутри дома от проникновения микрочастиц утеплителя. Применяется такая пленка в утепленных кровлях, внутренних и наружных стенах, межэтажных и цокольных перекрытиях. Укладывается она с внутренней стороны утеплителя. При ее монтаже обязательно нужно оставлять вентиляционный зазор, а при укладке — правильно ориентировать. Такая пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения.

Фото: krovportal.ru

Пленка, обозначаемая буквой C: гидропароизоляция. Двухслойная мембрана. Ее используют в качестве паробарьера для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. Гидроизоляционные свойства такой пленки используются в обустройстве неутепленной кровли, в цементных стяжках, при заливке полов в подвале, цоколе или влажном помещении. При укладке паркета или ламината такая пленка тоже используется для пароизоляции.

Укладывают ее гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — навстречу испарению. А если ею гидроизолируется пол, то пленку кладут шершавой стороной под цементную стяжку.

Пленка под литерой D: универсальная гидроизоляция. Это парогидроизоляция повышенной плотности, которую используют для защиты чердачных помещений от подкровельного конденсата. А еще такая пленка хороша на стройке: именно ею затягивают недострой, чтоб его не намочил дождь. Область применения универсальной гидроизоляции — неутепленные наклонные и плоские кровли, цокольные и чердачные перекрытия, полы с бетонным основанием.

Пленки FS и FX — отражающая пароизоляция. Такая пленка представляет собой вспененный полиэтилен с металлизированной полипропиленовой пленкой. Она отражает тепло и направляет его внутрь помещения. Таким образом можно хорошо сэкономить на отоплении и одновременно надежно изолировать уязвимые конструкции от водяного пара. Эти пленки укладываются металлизированной стороной к тепловому потоку, а применяются в утепленных кровлях, стенах, цокольных и чердачных перекрытиях, кладутся под ламинат и паркет.

Именно их применяют в системе «теплый пол» в качестве отражающего экрана.

Пленки FB и FD — это тоже отражающая пароизоляция, но для бань и саун. Крафт-бумага с металлизированной пленкой для помещений с высокой температурой и влажностью. Удерживают пар внутри помещения и одновременно защищают стены от сырости. Они тоже укладываются металлической стороной к тепловому потоку (то есть в нашем случае внутрь помещения).

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

виды, как работает, устройство пароизоляции

Вода во взвешенном в воздухе состоянии и осевшая на поверхностях в виде конденсата – главный враг строительных конструкций. Она медленно и неуклонно разрушает все известные виды материалов, в краткосрочной перспективе снижает прочностные качества и ощутимо сокращает теплоизоляционные характеристики.

Защиту кровельного пирога от негативного действия влаги выполняет пароизоляционный барьер. Чтобы устроить его в соответствии с технологическими предписаниями, следует знать, для чего нужна пароизоляция и каким образом она сооружается.

Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием. Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей. Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах.

Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности. Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный. Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать.

Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды. В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г.

Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой. Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить. Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях.

С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы. Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период. Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам.

Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата:

  • На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций.
  • На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины.
  • Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах.

Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д.

Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше. Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже. Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы.

Сам процесс перетекания называется диффундированием. Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т. д.

Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания.

Для защиты конструкций от вредного воздействия пара устраивают пароизоляционный барьер. Он призван либо абсолютно герметично перекрыть путь просачивания пара наружу через строительные системы, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось этот барьер преодолеть.

Для того чтобы разобраться с устройством указанной защитной системы, нужно знать, каким образом работает пароизоляция и что она собой представляет. По сути, это водоотталкивающий рулонный материал, защищающий строительные системы и теплоизоляцию от попадания в их толщу и оседания на поверхностях влаги.

Место в кровельном пироге

Пароизоляционную пленку устанавливают первой на пути движения испарений. Т.е. сначала пар обязан натолкнуться на указанное препятствие, предотвращающее проникновение преобладающего объема парообразной влаги. В идеале, при стопроцентной изоляции, испарения дальше не пройдут, но идеальных условий для защиты кровельных систем на практике пока нет.

Значит, предполагается, что некоторое количество влаги все же проникнет в толщу утеплителя. Это все, что смогло просочиться сквозь мельчайшие прорехи, микротрещины, участки неплотного соединения полотнищ в сплошной изоляционный ковер, должно выводиться через элементы вентиляционной системы. При грамотном устройстве кровельного пирога воды в любом состоянии в теле системы не остается вообще.

Барьер от воздействия пара устанавливается первым, если ориентироваться на отапливаемое помещение:

  • При обустройстве мансардного помещения пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропильной системы, а утеплитель устанавливают по скатам или между стропилинами.
  • При обустройстве дома с чердачной крышей пароизоляцию располагают первой после обшивки потолка. Ее настилают сплошным ковром по балкам деревянного перекрытия или по бетонным плитам.

При проведении ремонтных работ без замены элементов чердачного перекрытия пароизоляционный материал крепится к поверхности чернового потолка. Сейчас выпускают материалы с самоклеящейся основой, с помощью которых без особых проблем можно провести ремонт и существенно увеличить изоляционные свойства конструкций.

Учет способности пропускать пар

При устройстве кровельного пирога в обязательном порядке учитывается такая важная характеристика изоляционных материалов как паропроницаемость. Это способность проводить через себя испарения в объеме, заданном техническими свойствами. Выражается она в мг/м² в сутки, значения варьируют от 0 до 3000.

Это означает, что указанное в технической документации к материалу количество парообразной воды сможет проникнуть через квадратный метр пароизоляционного материала за одни полные сутки.

Для того чтобы в кровельном пироге или в системе утепления чердачного перекрытия не задерживалась влага, материалы располагают в определенном порядке. Он основывается на способности впускать в свою толщу и выводить пар:

  • Первой со стороны помещения устанавливается пленка с наименьшей паропроницаемостью.
  • Второй слой – теплоизоляция, с более высокими, чем у предыдущего слоя паропропускными возможностями.
  • Третий слой – гидроизоляция, отличающаяся самой высокой паропроницаемостью в сравнении с установленными перед ней слоями.

Упрощенно механику процесса можно описать так: испарения прошедшие через пароизоляционную защиту попадают в толщу утеплителя, который с бóльшей легкостью расстается с парообразной водой, чем первый слой. Пар движется дальше, к гидроизоляции, которая еще активней выводит его, чем утеплитель.

Подобным методом пароизоляционный барьер устраивают не только по несущим стенам и ограждающим конструкциям, но и между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. К примеру, над потолком кухни, внутреннего бассейна, санузла, если они расположены под утепленной обустроенной мансардой или жилым этажом.

Отметим, что между гидроизоляцией и кровельным покрытием устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому и осуществляется вывод парообразной воды из-под кровли. Если в устройстве водоотталкивающего ковра используется полимерная мембрана, то зазор оставляют только между ней и кровлей, т.к. она свободно пропускает влагу из теплоизоляционного массива наружу.

Если в качестве гидроизоляции применяется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, то подкровельную вентиляцию сооружают в два уровня. Первый устраивают между покрытием и гидроизоляцией, второй между ней и утеплителем. Дело в том, что обычный полиэтилен не пропускает влагу, потому ему запрещено напрямую контактировать с утеплителем.

Однако сейчас выпускают эти виды пленок с перфорацией, сформированной так, что они могут проводить испарения из теплоизоляции, а снаружи воду не пропускают из-за поверхностного натяжения капель воды. Применение подобного варианта облегчает устройство кровельной системы и сокращает итоговую стоимость.

Материалы для пароизоляционного барьера

Кроме сведений о грамотном сооружении утепляющих систем рачительному хозяину нужна еще и информация о видах пароизоляции, подходящих для строительства мансардной крыши и обустройства холодного чердака. Уже выяснили, что для защиты теплоизоляции потребуется материал с наименьшими пропускными в отношении пара способностями.

Это значит, что паропроницаемость пленки должна исчисляться от нескольких сотых долей единицы до десятков. Максимальный допустимый предел  — не более сотни мг/м² за сутки. Чем выше способность пропускать испарения, тем более ответственно необходимо отнестись к сооружению вентиляционной системы: к формированию продухов, установке аэраторов, устройству вентиляционных окон.

Раньше для укладки пароизоляционного слоя использовали пергамин. Его паропроницаемость варьирует от 70 до 95 мг/м² за сутки. Пока в жилищное строительство не были внедрены пластиковые конструкции, материал довольно хорошо справлялся с защитными обязанностями.

После того, как в жилищном строительстве стали активно использоваться полимерные окна, двери, отделка, возникла необходимость в усилении пароизоляционных качество применяемых материалов. Теперь в качестве пароизоляционного барьера используют:

  • Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые. Армированные варианты с увеличенной прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию. Их веский плюс кроется в доступной цене.
  • Фольгированные полимерные мембраны. Пароизоляционные материалы, имеющие с одной стороны фольгированное покрытие. Кроме защиты от пара пароизоляция с фольгой препятствует утечкам тепла, крайне востребована она при обустройстве саун и русских парилок.
  • Антиконденсатные пароизоляционные мембраны. Материалы с гладкой и шершавой сторонами. Шершавую поверхность разворачивают навстречу потоку пара, чтобы исключить образование росы, гладкая препятствует возможному обратному просачиванию конденсата из теплоизоляции.

Антиконденсатные мембраны универсальны. Благодаря особой структуре они могут служить как паро- так и гидроизоляцией. Важно помнить, что при выборе полимерных материалов для обустройства крыши необходимо учесть значения паропроницаемости. У гидроизоляционной оболочки способность проводить пар должна быть выше.

В обустройстве скатов крыш с неэксплуатируемым чердаком антиконденсатная мембрана может быть использована в качестве гидробарьера. В подобных схемах пароизоляционный слой кладут на перекрытие, а различие в параметрах паропроницаемости может быть минимальным или не быть вообще.

Морально устаревший пергамин по нынешний день используется в устройстве пароизоляции под засыпной утеплитель, укладываемый на перекрытие неотапливаемых чердаков. Аналогичную роль достойно сыграют пленки из полиэтилена и полипропилена. Необязательно для этого использовать армированные разновидности, потому что считается, что механических воздействий на указанную прослойку производиться не будет.

Полиэтиленовые пленки, а еще лучше их полипропиленовые виды устанавливаются в качестве пароизоляции мансардных крыш, если выделенный на возведение конструкции бюджет ограничен. Их укладывают с нахлестом, соединяют проклейкой скотчем, к стропилам крепят степлером или рейками.

Нельзя сказать, что полимерные мембранные материалы существенно дороже полиэтилена. Если имеется возможность, лучше не экономить и приобрести именно эти специализированные пароизоляционные марки. Их соединяют с помощью двух- или одностороннего скотча. Обоснованный плюс мембран заключается в повышенной прочности и эксплуатационных сроках, близких по продолжительности к срокам службы кровельных покрытий.

Ролик о парообразовании и необходимости барьера от пара:

Как работает пароизоляционноый слой в пироге утепления:

Специфика укладки пароизоляционных материалов:

Пароизоляция в пирогах систем утепления имеет веское значение. Без нее ощутимо снижаются теплотехнические свойства постройки, сокращаются сроки между проведением текущих и капитальных ремонтов. Важно не просто устроить защиту от пара, но и провести работы согласно технологическим правилам.

Пароизоляция кровли — виды , способы, особенности

Насколько долговечным, теплым, сухим, комфортным и уютным, будет здание, во многом зависит от надежности крыши. Она защищает строение от атмосферного воздействия и УФ излучения. Чтобы кровля служила долго, ее конструкции необходимо оградить от водяных паров, которые образуются внутри теплых помещений и стремятся выйти наружу сквозь щели, проникнуть через стены и кровлю. Для этого по поверхностям, которые разделяют пространство на теплое и холодное, следует выполнить эффективную пароизоляцию.

Зачем нужна пароизоляция кровли?

Утепленная конструкция кровли выполняется при строительстве здания с теплым чердаком или мансардным этажом, а также при плоских крышах. Грамотно установленный паробарьер, входящий в состав «кровельного пирога» (наряду с гидроизоляцией и утеплителем), из практичных и надежных технологичных материалов выполняет ряд важнейших функций:

  • Сохраняет уникальный микроклимат, оптимальный воздухообмен, температурный и влажностный режим в доме;
  • Защищает конструкции кровли от проникновения влаги снаружи и пара изнутри, образования конденсата, повреждения, гниения, грибка, плесени, чем значительно увеличивает долговечность крыши и всего строения, продлевая срок его эксплуатации;
  • Снижает теплопотери в холодный сезон, сэкономив при этом на электроснабжении. Тщательная подготовка и кропотливо выполненный монтаж пароизоляции, в сочетании с эффективным теплоизолятором, может значительно снизить затраты на отопление;
  • Повышает огнестойкость и долговечность конструкций;
  • Позволяет надолго избежать дорогостоящего ремонта здания.

Важно!

Чтобы пароизоляция идеально функционировала длительное время, необходимо устроить систему вентиляции.

Критерии выбора пароизоляции для кровли

Выбирая подходящий материал для кровли, необходимо учесть:

  • Пропускную способность пароизолятора;
  • Его эластичность, прочность на разрыв;
  • Удобство в монтаже, ремонте;
  • Уклон кровли, характер поверхностей, для которых подбирается ПИ;
  • Он должен выдержать вес утеплителя, если тот разрушится и сойдет с проектной отметки, и сохранить целостность при механических повреждениях конструкций скатной кровли.

Крыши бывают плоские, одно-, двух-, четырех-, многоскатные, сложной конфигурации, в том числе с башенками и куполами. Все они требуют защиты от внешней влаги и внутреннего пара.

Основные виды и свойства пароизоляции для скатных кровель

Материалы, которые чаще всего используются:

Полиэтилен и пергамин

Бюджетный вариант непроницаемого барьера. Эти недорогие, недолговечные и малоэффективные материалы препятствуют циркуляции воздуха и быстро изнашиваются.

Диффузионные мембранные пленки с ограниченной паропроницаемостью

Высокотехнологичный микроперфорированный материал нового поколения, сочетающий нетканый полипропилен и полимерную пленку. Легкие, сверхтонкие (0,2 мм), прочные «дышащие» супердиффузионные мембраны прослужат 30–50 лет. Их производят однослойными и многослойными, односторонними и наиболее эффективными двухсторонними.

Основные особенности мембранных пленок

  • Высокая прочность, эластичность, устойчивость к УФ излучению и к резкому перепаду температур. Это увеличивает срок эксплуатации конструкций кровли и всего здания;
  • Возможность контроля вывода лишней влаги, ее предел задается моделью мембраны;
  • Отражающие, фольгированные алюминием пленки – идеальный энергосберегающий вариант. Для повышения отражающих качеств фольги, между пленкой и подшивкой при монтаже следует устроить вентзазор 40–50 мм. Такая модель – беспроигрышное решение для применения в составе «кровельного пирога» над теплыми и влажными помещениями мансарды.

Многофункциональные изоляторы для паро-, тепло-, гидроизоляции кровли.

Это многослойный композит из вспененного полиэтилена, фольгированного алюминием с одной или двух сторон.

Виды и особенности многофункциональных мембран

  1. Перфорированная мембрана. Предназначена для достижения особых свойств в условиях сверхпроходимости пара;
  2. Двухслойные мембраны: одна сторона гладкая, другая шероховатая, которая отвечает за удержание конденсата и дальнейшее его постепенное испарение. Устанавливать мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой – к теплому пространству;
  3. Трехслойные (фольга, полиэтилен, крафт-бумага) монтируются под панели отделки или под вагонку при помощи специального скотча или степлера. Эту модель используют и для звукоизоляции теплой жилой мансарды от внешних шумов.

Разнообразие видов материалов предоставляет возможность точно подобрать подходящую модель.

Особенности и способы монтажа пароизоляции скатной кровли изнутри

  1. Установку пароизоляции крыши (горизонтальную, либо вертикальную) нужно выполнять изнутри помещения, после монтажа теплоизолятора:
    • Горизонтальный монтаж правильно вести сверху, устраивая каждое полотно внахлест на предыдущее(100–120 мм), герметизируя швы двусторонней клеящей лентой внутри, либо односторонней снаружи;
    • Вертикальный вдоль стропил лучше вести внахлест по стропильным ногам.
  2. ПИ укладывается по низу стропил мембраны без провиса, с небольшим натягом и крепится оцинкованными гвоздями или скобами; полиэтилен – с провисом, без натяга.
  3. Герметичность стыков – обязательное условие, чтобы обеспечить единый защитный барьер. На крышах с малым уклоном ската (до 30°) лучше всего прижать пленку рейками, особенно, если утеплитель не жесткий.
  4. В местах прохода коммуникаций пленку следует подвернуть вниз и при помощи ленты надежно закрепить.
  5. В местах примыкания ПИ к люкам, мансардным окнам, зенитным фонарям, как правило, используется пароизоляционный фартук, либо двухсторонняя бутиловая лента.
  6. После установки пленки монтируется деревянная обрешетка (шагом 300–500 мм) для того, чтобы:
    • Закрепить утеплитель;
    • Сформировать воздушную прослойку, так называемый вентзазор между паробарьером и подшивкой потолка мансардного этажа для быстроты и легкости испарения влаги из подкровельного пространства;
    • В этом пространстве удобно прокладывать инженерные коммуникации.

Пароизоляция кровель с металлическим покрытием без утеплителя

Для фальцевых крыш, а также с покрытием металлочерепицей, профнастилом, используют гидро-, ветро-, паронепроницаемые пленки, которые не теряют свои эксплуатационные качества в условиях высоких температур.

Пароизоляция для плоских кровель на бетонной основе

Битумные мембраны

Отличный вариант. Наплавляемые на бетонное основание, гибкие, эластичные материалы способны восстанавливаться в местах прогиба и излома. Они герметизируют, делают непроницаемыми области крепления и прохода коммуникаций, примыкания люков, зенитных фонарей, благодаря обволакиванию битумом.

Горячие битумные мастики, ПВХ и каучуковые лаки, битумно-лигносульфонатные, битумно-кукерсольные с мембранным эффектом не пропускают влагу снаружи и не препятствуют оттоку пара изнутри.

«Жидкая резина»

Бесшовная экологически чистая изоляция нового поколения для быстрого решения задачи одновременной гидго- и парозащиты.

Этот эффективный материал с высоким коэффициентом диффузии пара предназначен для автоматического (распылением) или ручного (привычными средствами) нанесения на плоские кровли любой площади и конфигурации. Если это плоская, утепленная крыша, материал следует напылять на твердое основание до монтажа утеплителя в качестве пароизоляции, а верхним слоем – в качестве гидроизоляции и цветного покрытия.

Попадая на поверхность, «жидкая резина» практически сразу застывает и превращается в цельную эластичную мембрану, которая превосходно приклеивается к основанию и герметично закупоривает все места примыкания, углы, парапеты, фонари, трубы и проч.

Основа «жидкой резины» – это полимеры и эластомеры, водная эмульсия и другие компоненты. Кроме «кровельного пирога», потолков, полов и стен, этим материалом покрывают трубы для защиты от коррозии. 1 мм резины заменяет 3–4 слоя рубероида в кровле.

Пароизоляция для эксплуатируемых плоских кровель

На таких крышах используются высокопрочные пленки – выгодная альтернатива традиционным рулонным материалам.

Важно!

Пароизоляционный материал труднодоступен для ремонта, поэтому он должен быть высококачественный, от надежных, проверенных временем производителей.

Грамотно и качественно выполненный «кровельный пирог» – долговечность и надежность конструкций кровли, комфорт и уют в доме на долгие десятилетия.

Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли?

Пароизоляция любых ограждающих конструкций нужна для предотвращения образования «точки росы» внутри самих конструкций.

Чтобы было понятно предыдущее утверждение, разберем отдельно три вопроса:

1.Что такое «точка росы».
2.Почему влажный воздух проходит из помещения на улицу.
3.Чем опасно образование «точки росы» внутри конструкции.

Итак, по порядку:

1.Точка росы – это температура, при которой влажность воздуха превышает 100% и лишняя влага превращается в росу (конденсирует). Температура выпадения росы для каждого случая разная и зависит она от исходного состояния воздуха. Так, например, для нормальных условий жилых помещений (+20оС, 55%) температура при которой будет выпадение конденсата примерно равна +10оС.

2.Большую часть года внутренний воздух помещения имеет более высокую температуру и влажность (примерно +20оС и 55%) чем уличный воздух. При таких показателях воздух имеет большее давление, поэтому комнату можно представить как воздушный шарик. В нем воздух будет стремиться выйти за пределы шарика. При этом ошибочно думать, что влажный теплый воздух стремится только наверх. Благодаря повышенному давлению он стремится выйти через все ограждающие конструкции — через пол, стены, потолок. Именно поэтому пароизоляция кровли и пароизоляция стен так важна.

3.Наличие «точки росы» в конструкции приводит к увлажнению и как следствие промерзанию, образованию грибка и плесени.

При проектировании конструкции стены необходимо располагать материалы так, чтобы паропроницаемость возрастала в сторону улицы. В таком случае не будет образовываться зон накопления влаги и последующая намокание конструкции. Если же точка росы попадает в ограждающую конструкцию, то для защиты от увлажнения и пароизоляции кровли, пароизоляции стен и прочих ограждающих материалов и конструкций в целом необходимо предусмотреть слой изолирующего материала изнутри помешения.

Лучший материл для пароизоляции кровли, стен и полов – мембраны. В частности, это трехслойная полипропиленовая гидрофобная мембрана компании ТехноНИКОЛЬ.
 


Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.
  • Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

      Что делать с остальными плёнками?

      Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

    1. Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
    2. Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
    3. Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
    4. Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
    5. Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

    Итог

    Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    В статье упоминаются категории:
    В статье упоминаются товары:

    Пароизоляция кровли и стен — ТЕХНОНИКОЛЬ

    Современное строительство невозможно представить себе без теплоизоляции. В то же время даже самый качественный утеплительный материал не сможет функционировать достаточно эффективно, если его не защитить грамотно смонтированной кровельной и стеновой пароизоляциии.

    Пароизоляция кровли необходима для того, чтобы предотвратить появление конденсата на материалах, служащих утеплителями крыши. Производство этого вида работ– весьма важный этап для строительства теплого и уютного жилища, особенно в случае частых перепадов температур на улице. Правильная пароизоляция надежно защищает кровлю. Если при устройстве были допущены ошибки, то теплоизоляция довольно быстро утрачивает свои функциональные характеристики, дом отсыревает, может завестись плесень, грибок. Вот почему при ремонте кровли теплоизоляцию крыши и пароизоляцию кровли целесообразно осуществлять одновременно.

    Не менее важна пароизоляция стен: ведь любое здание очень быстро теряет тепло именно через стены. Если работы по устройству были проведены качественно и профессионально, в доме всегда будет уютно и тепло, а стены будут надежно защищены от намокания в результате диффузии. При осуществлении работ чаще всего применяют слой материала, обладающего достаточно высокой степенью сопротивляемости диффузии. Обычно используют такие материалы, как рубероид, пергамин, алюминиевая фольга, полиэтилен. Если был выбран листовой материал, необходимо тщательно заклеить швы.

    Пароизоляция стен

    Бывает внешней и внутренней. Прежде чем выбрать оптимальный вариант, учитывают площадь стен и материал, который был использован для строительства дома. Если здание дополнено верандой, она играет роль своеобразной воздушной подушки, препятствующей потерям тепла. В этом случае затраты на работы будут сведены к минимуму. Несколько сложнее выполнять пароизоляцию стен бетонных и кирпичных домов: такие конструкции имеют высокую теплопроводность и отличаются высокой теплоотдачей. Внешняя пароизоляция стен может выполняться одним из трех способов:
    — «сэндвич» — стена+теплоизоляция+внешняя панель;
    — крепление утеплителя на стену при помощи специального клеевого состава;
    — вентилируемый фасад.

    Преимущества метода: можно выполнять работы в любое время года, утеплять только наиболее холодные участки, углы, стыки; не нарушается архитектурный облик дома.

    Кровельная пароизоляция

    Материал, применяющийся в качестве утеплителя для кровли, должен на протяжении длительного времени сохранять влагостойкость, отвечать всем требованиям пожарной безопасности, а также быть экологически чистым и не выделять во время эксплуатации токсичных веществ. Теплопотери значительно уменьшаются, если кровля дополнена мансардой, а также в случае скатной крыши. Для таких крыш требования к кровельному материалу несколько мягче: главное, он не должен давать усадку – это может привести к образованию «мостиков холода».

    Пароизоляционные материалы

    Универсального пароизоляционного материала, которым можно было бы обшить все здание, от кровли до фундамента, просто не существует. Выбор материала во многом зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Однако в любом случае, выбирая материал, обратите особое внимание на такие его свойства, как надежность, огнестойкость и надежность. Кроме того, очень важна теплопроводность: чем она ниже, тем меньше материала вам потребуется для укладки пароизоляционных слоев.

    Всегда ли нужна пароизоляция стен и кровли? Необходимость в проведении работ отпадает в том случае, если стены здания утеплены снаружи материалом, обладающим малым сопротивлением диффузии; когда стены здания возведены из однородного материала, а также в случае с «дышащими» стенами.

    Если принято решение организовать защиту теплоизоляции, необходимо обратиться за услугами к специалистам – только профессиональная организация обеспечит теплый и сухой дом.


     Материалы для пароизоляции:
    — Бикроэласт;
    — Бикрост;
    — Линокром.
     
    Читайте также:
    Какой материал чаще всего используется для пароизоляции?
    Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли?
    ПВХ мембрана


    Пароизоляция для кровли — необходимость, принцип действия, монтаж

    Пароизоляция — обязательный элемент конструкции утепленной кровли. Это — дополнительный слой изоляционного материала, который размещается между обшивкой потолка чердачного или мансардного помещения и утеплителем.

    Чтобы система утепленной кровли правильно функционировала, ее элементы, особенно теплоизоляция, должны быть сухими. Минераловатные утеплители имеют высокую впитывающую способность. Они способны поглощать влагу из испарений со стороны внутренних помещений. Если точка росы находится внутри утеплителя, при поступлении влажного пара со стороны помещений он будет постоянно намокать. Пароизоляция используется для защиты от этого.

    Точка росы

    Если воздух на улице намного холоднее, чем внутри, он может смешиваться внутри конструкции крыши. В месте этого смешивания происходит конденсация влаги из водяных паров. Поэтому его называют точкой росы. Если эта точка находится внутри утеплителя, при достижении определенной разницы температур он будет намокать.

    Почему теплоизоляция должна быть сухой?

    Специалисты компании «Вестмет» напоминают, что в минераловатных материалах «утеплителем» работает воздух, который находится между волокнами базальта. Если эти волокна распределены равномерно, и между ними находится достаточно воздуха, теплоизоляция будет эффективной. При намокании место воздуха занимает вода, имеющая высокую теплопроводность. Вместо того, чтобы удерживать тепло в помещении, утеплитель начинает его «отдавать». Даже если слой теплоизоляции просохнет со временем, она не восстановит свою эффективность — из-за того, что волокна останутся «слипшимися», между ними не будет достаточного количества воздуха, а сам утеплитель деформируется, даст усадку.

    Как работает пароизоляция?

    Пароизоляционные пленки пропускают воздух, но удерживают влагу. Водяные пары за счет этого не попадают внутрь конструкции кровли, остаются в помещении и отводятся системой вентиляции. Защита утеплителя — не единственный эффект использования пароизоляции:

    • деревянные элементы кровельной конструкции остаются сухими: снаружи они защищены от увлажнения гидроизоляционной пленкой, изнутри — пароизоляцией. Это предотвращает гниение, разрушение древесины, образование плесени, грибка;
    • утеплитель остается сухим и работает эффективно, что позволяет вывести точку росы за его пределы. Даже если вода конденсируется под покрытием кровли, она стекает по гидроизоляции к свесу и удаляется из подкровельного пространства;
    • минераловатная теплоизоляция может «пылить» — частицы волокон осыпаются. При использовании пароизоляционной пленки эти частицы остаются на ней, не попадают на обшивку потолка, не увеличивают количество пыли в доме;
    • эффективная «работа» теплоизоляции позволяет сокращать затраты на отопление и кондиционирование.

    Пароизоляционные пленки и мембраны — это нетканые рулонные материалы. Они изготавливаются из полимерного сырья, не гниют. Полотно имеет микроперфорацию. Размер отверстий такой, что материал пропускает воздух, но при этом удерживает водяной пар. Паропроницаемость мембраны или пленки может быть:

    • стабильно ограниченной: материал задерживает водяной пар независимо от уровня влажности воздуха в здании и от собственной увлажненности;
    • переменной: при высокой влажности воздуха и увлажнении мембраны паропроницаемость полотна увеличивается.

    Требования:

    • высокая прочность: пленка или мембрана не должна рваться, истираться, разрушаться со временем;
    • максимальный диапазон рабочей температуры: материал должен изолировать теплоизоляцию от пара при отрицательной и положительной температуре воздуха, а также при большом перепаде температур между помещением и кровельной конструкцией;
    • способность конденсировать влагу на наружной поверхности и впитывать ее. Для этого сторона полотна, обращенная внутрь помещения, имеет шероховатую фактуру. На ней конденсируется влага из водяного пара при избыточной влажности помещения. Полотно впитывает ее, предотвращая ее стекание. При понижении уровня влажности оно просыхает.

    Разница между паро- и гидроизоляцией

    Пароизоляция защищает утеплитель от влаги со стороны помещения. Он удерживает водяные испарения, но не препятствует циркуляции воздуха.

    Гидроизоляция размещается внутри кровельной конструкции, между покрытием крыши и теплоизоляции. Это — более плотные пленки и мембраны, которые защищают утеплитель от действия наружной влаги.

    Материалы различаются по назначению, изоляционным свойствам, основным характеристикам. Укладывать гидроизоляцию вместо пароизоляции нельзя.

    Правила монтажа пароизоляции

    Пароизоляция используется для защиты теплоизоляции во всех утепленных ограждающих конструкциях: не только для кровли, но и для стен. Материал может применяться для внутренних перегородок, перекрытий, пола, а также для изоляции всего периметра «влажных» комнат (ванная, сауна и пр.).

    При обустройстве кровли пароизоляция крепится к стропильным балкам после монтажа утеплителя.

    Правила монтажа:

    • материал крепится гладкой стороной к теплоизоляции, поверхность с шероховатой фактурой должна быть обращена внутрь помещения;
    • при креплении выполняют продольные и поперечные нахлесты (от 10-15 см). Нахлесты проклеивают двусторонним скотчем;
    • полотно размещают горизонтально, укладывают снизу вверх вдоль всего ската;
    • при укладке контролируют натяжение пароизоляции — оно должно быть достаточно сильным, материал не должен провисать;
    • пароизоляцию крепят строительным степлером, «пришивая» ее к стропилам. Возможно крепление через рейки;
    • по периметру перекрытия или по ската края полотен выводят с запасом в 10-15 см, крепят рейками;
    • с помощью реек выполняется крепление краев полотен по периметру слуховых, мансардных окон.

    Понимание пароизоляции | Журнал Architect

    В сфере жилищного строительства достаточно противоречивых строительных технологий, неправильного применения продуктов, устаревших кодексов и сказок старых жен, чтобы сбить с толку любого, кто ищет правильный способ строительства. И пароизоляция занимает одно из первых мест в этом списке. Немногие строители действительно понимают, как они работают и зачем их использовать. Путаницу усугубляет тот факт, что решение о том, следует ли вам устанавливать пароизоляцию, зависит от местоположения дома.К сожалению, это недоразумение может привести к катастрофическим сбоям конвертов и проблемам с плесенью.

    Определение барьеров для воздуха и пара

    Сначала я хочу прояснить распространенную путаницу между «пароизоляцией» и «воздушной преградой». Это недоразумение возникает из-за того, что воздух обычно содержит много влаги в виде пара. Когда насыщенный паром воздух перемещается из одного места в другое, пар перемещается вместе с ним. Хорошо установленный воздушный барьер контролирует как поток воздуха, так и поток влаги.Если вы искали еще одну причину, по которой следует уделять пристальное внимание правильной установке воздушных барьеров, то вот она.

    Контроль движения воздуха должен быть вашим главным приоритетом в игре по энергоэффективности, а также обеспечивает отличный контроль влажности. Обращайте пристальное внимание на каждое место, где будет течь воздух, используя заглушки, прокладки и пену. Для получения дополнительной информации о правильном использовании воздушных барьеров посетите веб-сайты Building Science Corp. по адресу www.buildingscience.com, Building America по адресу www.buildingamerica.gov или Ассоциации воздушных барьеров на сайте www.airbarrier.org.

    При правильном определении пароизоляция сама по себе не контролирует движение воздуха; он контролирует движение влаги. Фактически, пароизоляция не является барьером; это замедлитель диффузии пара (VDR). VDR регулирует поток влаги изнутри или снаружи внутрь на молекулярном уровне. Эта функция контроля влажности происходит везде, где в конструкции используется VDR. Следовательно, в отличие от барьера для проникновения воздуха, VDR не обязательно должен быть сплошным, герметичным или без отверстий; Перфорация в VDR просто обеспечивает большую диффузию пара в этой области по сравнению с другими областями, где диффузия пара менее ограничена.

    VDR оцениваются по уровню контроля диффузии пара, который они обеспечивают.

    Способность материала задерживать диффузию водяного пара определяется его проницаемостью в единицах, известных как «проницаемость». Это мера количества частиц водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известной разнице давления пара. Любой материал с рейтингом проницаемости менее 0,10 считается замедлителем образования пара Класса 1.

    Проблема с пароизоляцией

    Первоначальная причина использования пароизоляции была хорошей: предотвратить намокание стен и потолков.На практике теперь мы понимаем, что когда VDR устанавливаются внутри сборки, они также предотвращают внутреннюю сушку. Это может привести к значительным проблемам с влажностью и появлением плесени; Проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще всего в течение всей жизни дома. Эти циклы увлажнения могут быть вызваны потоком воздуха, утечками из окон, дисбалансом давления и множеством проблем, связанных с образом жизни. Места ниже уровня особенно уязвимы. Растущая сложность стеновых систем также усугубляет проблему.

    Еще есть климатическая переменная.Большая часть заблуждений относительно правильного использования VDR является результатом исследовательских отчетов и анекдотической информации. Почти все эти исследования проводились в холодном климате и были сосредоточены на потоке пара изнутри наружу в зимние месяцы; в нем не учитывались ни движение пара в других климатических условиях, ни то, как поток влаги происходит снаружи внутрь при использовании кондиционирования воздуха во влажные летние месяцы. Когда влага течет из более влажной внешней среды в стенную систему в климате с кондиционированным воздухом, на охлаждаемом внутреннем VDR может образоваться конденсат. Вы можете видеть, что при использовании полиамида с низкой проницаемостью возможна конденсация на этой поверхности.

    Выбор оболочки может еще больше усложнить поток пара изнутри во внешнюю. Когда некоторые облицовочные материалы, такие как кирпич и традиционная штукатурка, намокают, они могут удерживать значительное количество воды и требуют более длительного времени сушки. В жаркую и влажную погоду влага втягивается внутрь, поскольку солнце нагревает эти поверхности, увеличивая давление пара на сборку. Это также может добавить нежелательной влаги. Лучшая стратегия для этого — вентиляция облицовки кладки и замена поли VDR продуктом с более высокой химической проницаемостью, например краской, которая позволит системе стен работать в течение сезона.

    Нужен ли мне пароизоляция?

    Вы строите стену. Может быть, вы делаете пристройку или отделываете свой подвал, или, может быть, вы собираетесь пройти капитальный ремонт, который потребует снятия существующей стены до гвоздей. Какой бы ни была причина, вы сейчас собираетесь отделывать новую стену. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, полезно знать немного о правильном строительстве. Ваша первая задача после установки гвоздей — заполнить эти стены изоляцией.

    Если вы не уверены, нужна ли вам изоляция в ваших стенах, следуйте этой блок-схеме .

    После того, как изоляция будет установлена, вы можете добавить замедлитель парообразования, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен. Не всякая стена делает. Замедлитель пара — это материал, используемый для предотвращения попадания водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

    Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов: вашего климата, вашего дома и расположения стены, которую вы изолируете.

    Чтобы узнать, нужен ли вам замедлитель образования пара, задайте себе несколько основных вопросов:

    Карта: Институт изоляции

    Какой у меня климат? Если вы живете в смешанном климате — жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара. В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8. Не уверены в своем климате? Вы можете проверить здесь.

    Какой у меня тип облицовки? Согласно U.По статистике Бюро переписи населения за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы абсорбирующими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эта влагоудерживающая облицовка может усугубить проблему влажности в полости стены. Они могут выделять влагу в конструкцию, создавая внутренний пар, которого нет в виниловом сайдинге.

    Где находится стена? Если вы добавляете внешнюю стену в любом месте дома и ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, вам следует рассмотреть возможность использования замедлителя образования пара.

    Использование и размещение замедлителя парообразования

    В определенных климатических условиях ингибиторы пара могут быть жизненно важной частью конструкции стен. Однако неправильное использование может привести к дополнительным проблемам с влажностью. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем районе, если вы не знаете, где и как установить замедлитель парообразования или рассматриваете замедлитель парообразования, который обеспечивает некоторую степень дополнительной гибкости, например, интеллектуальный замедлитель парообразования. Умный замедлитель паров может регулировать свою проницаемость, чтобы позволить стене высохнуть, если влага попадет в полость стены.

    Интеллектуальный замедлитель образования пара — это материал, замедляющий образование пара, обладающий уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя его физическую структуру. Этот материал адаптируется для отвода влаги из стены вне зависимости от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри (летом). Умный замедлитель образования пара — хорошее решение для регионов со смешанным климатом.

    Конструкция стен важна для создания здорового и комфортного дома. Узнайте больше о замедлителях парообразования и узнайте, как они могут повлиять на здоровье вашего дома.

    Узнайте больше о Membrain, интеллектуальном замедлителе парообразования.

    Готовы начать? Продукты Membrain доступны на Amazon и Home Depot.

    Как установить пароизоляцию под плитами

    Бетон гигроскопичен, что означает, что бетонная плита фундамента будет поглощать влагу из земли и переносить ее в подвал, подполье или жилую зону, где это может вызвать множество проблем, в том числе поломки готового напольного покрытия, рост плесени и потенциальные проблемы со здоровьем ваших домовладельцев.

    Правильно подобранный и установленный полиэтиленовый пароизоляционный слой между плитой и почвой эффективно удерживает грунтовую влагу от бетона, чтобы смягчить эти проблемы. Что-нибудь меньшее (или совсем ничего) — это рецепт к множеству проблем в будущем.

    Вот несколько рекомендаций по установке пароизоляции, а также некоторые ошибки и упущения, которые я вижу на стройплощадках по всей стране.

    Основы установки пароизоляции

    Наиболее очевидная передовая практика — это в первую очередь установить пароизоляцию под плиту. Я рекомендую использовать полиэтилен толщиной не менее 10 мил, даже если местные строительные нормы и правила допускают толщину 6 мил, поскольку он служит дольше и менее подвержен проколам.

    Некоторые строители в пустынном климате игнорируют этот совет, полагая, что им не нужно беспокоиться о влажности под плитой. Но будет ли влага проблемой, отчасти зависит от готового напольного покрытия. Например, если вы укладываете виниловый пол непосредственно на плиту, даже случайной влажности на таких рынках, как Феникс, может быть достаточно, чтобы ускорить вероятность разрушения между винилом и бетоном.


    СВЯЗАННЫЕ С

    Полиэтиленовый пароизоляционный слой также помогает не допускать попадания в дом почвенного газа (например, радона). Как заметил в 2002 году ученый-строитель Джо Лстибурек: «Мы строим наши дома на большем количестве участков, которые ранее обрабатывались химическими веществами всех видов, от пестицидов до нефти и ПХД». С тех пор дела в этом отношении только ухудшились.

    Чтобы еще больше уменьшить проникновение почвенного газа, установите пароизоляцию на 4-дюймовом слое из утрамбованного гравия, прежде чем заливать плиту.Если вы также установите вентиляционную трубу для почвенного газа, гравий будет служить основным слоем, через который воздух может перемещаться в сторону трубы. В районах, где почвенный газ не является проблемой, гравий по-прежнему будет служить разрывом капилляров, чтобы удерживать влагу.

    Как проблемы отверждения бетона влияют на пароизоляцию

    Чтобы пароизоляция под плитой была наиболее эффективной, она должна непосредственно контактировать с нижней стороной плиты. Однако в этом случае свежеслитый бетон может высохнуть только вверх; в жарком / сухом климате верхние несколько дюймов плиты имеют тенденцию высыхать и усаживаться быстрее, чем нижние несколько дюймов, что может привести к скручиванию краев плиты и потере связи с пароизоляцией.

    Некоторые подрядчики кладут слой песка между поли и бетоном, чтобы дать плите возможность высохнуть в обоих направлениях; однако влага неизбежно попадает в песок, и как только бетон высыхает, эта влага начинает гигроскопически переноситься на плиту. Полное высыхание слоя песка под плиткой может занять месяцы или даже годы.

    Я рекомендую использовать не песок, а отвердитель для бетона. Это предотвратит скручивание краев, снизив скорость отверждения плиты настолько, чтобы вся влага успела испариться через верхнюю поверхность.

    Другие передовые методы включают удлинение поли под опорой, если это разрешено правилами, а также герметизацию всех проходов, как показано на рисунке ниже.

    Иллюстрация: любезно предоставлено IBACOS

    Доступ к PDF-файлу этой статьи в цифровом выпуске Pro Builder за октябрь 2019 г.

    Пароизоляция бетонная

    Ниже приведены некоторые примеры правильной установки пароизоляции под плитой (все фотографии любезно предоставлены IBACOS).

    Грэм Дэвис в качестве специалиста по строительным характеристикам в команде PERFORM Builder Solutions в IBACOS занимается повышением качества и производительности в жилищном строительстве.


    СВЯЗАННЫЕ С

    С сайта-партнера Pro Builder ProTradeCraft.com:


    Пароизоляция и решение для перекрытий

    Строители и проектировщики, которые всегда определяют гидроизоляцию подземных стен, часто оставляют горизонтальную плиту незащищенной.Но эта, казалось бы, непроницаемая бетонная плита под вашими ногами может пропускать огромное количество влаги в здание.

    Эта влага — в жидкой или парообразной форме — наносит огромный ущерб. Это может разрушить системы полов, увеличить расходы на отопление и способствовать росту плесени и грибка, что создает ряд проблем для здоровья и ответственности. Это также может вызвать ржавчину, пятна и запахи.

    «Идея пароизоляции заключается в том, чтобы не допустить проникновения пара в плиту», — говорит Дарио Ламберти, технический менеджер Insulation Solutions.«Высокопроизводительный пароизоляционный слой часто требуется, если на бетонную плиту будет положена система перекрытий. Это также полезно для предотвращения образования плесени или улучшения качества воздуха в помещении ».

    Ограждения под плиты просты в установке. Просто разверните, заклейте швы, уложите арматуру и залейте бетон.

    Проблема в том, что без пароизоляции давление воздуха может вытеснить влагу и почвенные газы через плиту в дом или здание. В некоторых случаях уровни метана и радона в незащищенных подвалах поднялись достаточно высоко, чтобы привести к летальному исходу.

    Решение довольно простое. Правильно установленная мембрана между землей и бетонной плитой может устранить почти все проникновения.

    Условия

    Жидкую воду блокировать легче, чем водяной пар. Это означает, что не все водонепроницаемые материалы являются паронепроницаемыми, но паронепроницаемые мембраны по своей природе водонепроницаемы.

    Некоторые подрядчики и организации различают паро замедлители и паронепроницаемые барьеры. Американский институт бетона (ACI), например, определяет замедлитель образования пара как имеющий рейтинг проницаемости менее 0.3.
    Пароизоляция имеет рейтинг 0,3 или выше. Американское общество испытаний материалов (ASTM), с другой стороны, использует эти термины как синонимы. В этой статье термины будут использоваться как синонимы. Тем не менее, разработчики должны учитывать, что продукты с более высоким рейтингом проницаемости всегда превосходят материалы с более низким рейтингом.

    Причины появления влаги

    Влага попадает на плиту четырьмя различными способами.

    Гидростатическое давление: Подобно тому, как грунтовые воды могут продавливаться через стены подвала под весом воды на них, влага может вытесняться через плиту пола под действием гидростатического давления.Это особенно проблематично, если пол треснул.

    Капиллярное действие: Если земля под плитой насыщена, влага может подняться до верха плиты. Это вызвано порами в бетоне и поверхностным натяжением воды.

    Миграция пара: Водяной пар, как и все газы, стремится равномерно распространяться в пространстве. Таким образом, если пароизоляция не преграждает путь, влага естественным образом переместится из области с высокой влажностью под плитой в среду с низкой влажностью внутри.

    Количество влаги, которая может попасть в здание в результате миграции пара, просто поражает. По словам Лена Анастази из Lennel Specialties Corporation, на большей части территории Соединенных Штатов давление паров под плитами составляет 15 фунтов. на квадратный фут. Это означает, что для стандартной 4-дюймовой плиты каждые 24 часа может проходить почти 12 галлонов воды на 1000 кв. футов плиты.

    Конденсация: Бетон довольно хорошо проводит тепло, поэтому температура плиты обычно довольно близка к температуре земли под ней, около 50-55 градусов по Фаренгейту.Если внутренний воздух влажный, эта влага будет конденсироваться в жидкость внутри плиты и / или системы пола.

    Тепловой разрыв под плитой устранит эту конденсацию, поэтому некоторые перегородки под плиткой включают слой пенопласта.

    При необходимости

    Один из способов проверить, не проходит ли влага через плиту, — это положить кусок прозрачного пластика на пол, плотно прижать его по периметру, а затем через 24 часа проверить, не образовался ли конденсат на нижней стороне пластика.Фактически это одобренный метод тестирования ASTM. Конечно, этот тест требует, чтобы плита уже была на месте.

    Промышленный консенсус заключается в том, что пароизоляцию под плитами следует устанавливать, если плита будет находиться в кондиционируемом помещении или если плита будет покрыта системой полов, чувствительной к влаге. Перегородка под плиткой должна быть менее проницаемой, чем напольное покрытие.

    Разумеется, потребуются и другие меры по гидроизоляции. Правильный дренаж участка в сочетании с дренажем для фундамента снизит гидростатическое давление.Слой проницаемого наполнителя под плитой или мембраной устранит капиллярное движение воды.

    Какая мембрана правая

    Буквально десятки компаний производят подкладные гидроизоляционные материалы. По словам Стего, пятью наиболее важными качествами являются проницаемость, долговечность, устойчивость к проколам, простота установки и цена.

    Мембраны из полиэтилена низкой плотности (LDPE) являются наиболее распространенными, наименее дорогими и иногда адекватными. Некоторые из них перекрестно ламинированы или ламинированы поверх бумаги с асфальтовым покрытием для повышения производительности.

    Следующий шаг — высокоэффективные полимерные мембраны. Они бывают разных цветов, толщины и материалов в зависимости от производителя. Многие используют полиолефин, который представляет собой специальную высококачественную полиэтиленовую смолу.

    Возможно, наиболее распространенным барьером этого типа является ярко-желтый Stego Wrap, пароизоляция толщиной 15 мил, недорогая и легко доступная в Северной Америке. Как и в случае любой полиэтиленовой мембраны, все стыки и швы необходимо перекрыть на шесть дюймов и заклеить лентой.Брет Хаук, национальный менеджер по маркетингу Stego, отмечает, что каждый производитель изготавливает специальную ленту для сшивания для своего конкретного барьера и что такие ленты не взаимозаменяемы.

    Perminator от W.R. Meadows — еще один типичный продукт. Он доступен в толщинах 10 мил и 15 мил и поставляется в рулонах шириной 12 и 15 футов и длиной 200 футов. Подобно Stego и другим мембранам, названным в этой статье, она соответствует стандартам ASTM E 1745 класса A.

    Другой вариант —

    VaporBlock от Raven Industries.Он поставляется в рулонах шириной 10 или 12 футов и длиной 150 или 200 футов и доступен в толщинах 6 и 10 мил. Как и большинство ведущих брендов, Raven продает комплекты уплотнительной ленты и резиновых чехлов для герметизации слабых мест.

    Viper VaporCheck от Insulation Solutions — еще один вариант. Это ярко-оранжевая трехслойная мембрана из первичного полиэтилена. Он имеет толщину 3 мил (6, 10 и 16) и практически невосприимчив к почвенным газам и влаге. VaporCheck специально разработан, чтобы противостоять разрывам и проколам во время строительства.Компания утверждает, что это самая устойчивая к проколам мембрана на рынке, способная выдерживать без разрывов даже насосы стрелы, установленные на грузовике.

    Если мембрана будет подвергаться воздействию тяжелых пешеходов и транспортных средств до и во время заливки, может быть лучше перейти на мембрану из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Эти так называемые мембраны с «воздушным зазором» или ямочками значительно толще и жестче, чем их аналоги из ПЭНП. Например, толщина Delta-MS Cosella Doerken составляет 25 мил.

    «Это сложно, — говорит Том Фэллон, вице-президент Cosella.«В результате вы получаете более толстый и тяжелый лист, который не может быть проколот автомобильным движением или арматурными стульями. Во-вторых, у вас есть структура с углублениями, которая обеспечивает прочную механическую связь между бетоном и мембраной ».

    Трехслойный Delta-MS изготовлен из переработанного полиэтиленового сердечника, зажатого между двумя листами первичного материала. 60% переработанного содержимого помогает претендовать на баллы LEED, но продукт по-прежнему имеет характеристики первичного материала. Подобные мембраны с воздушным зазором продаются CertainTeed и несколькими другими компаниями.

    Любой продукт под плиту будет иметь большую долговечность и устойчивость к химическим веществам почвы, если он изготовлен из первичных материалов. Хаук из Stego отмечает, что стандарты испытаний ASTM 1745 действительно гарантируют долговечность продукта и что он не разрушается из-за контакта с почвой и бетоном.

    Последним типом перегородки под плиту является мембрана из полиэтилена низкой плотности, армированная волокном. Анастаси считает их одними из самых прочных и высокопроизводительных подстилочных заграждений. BiLar от Drydog Barriers — один из продуктов в этой категории.Он состоит из высокопрочной, плотно сплетенной ткани, покрытой долговечной полиолефиновой смолой с низкой проницаемостью. Он обеспечивает более высокую стойкость к истиранию и проколам, чем стандартный полиэтиленовый лист толщиной 15 мил.

    Триша Барендрегт, координатор по маркетингу W.R. Meadows, отмечает, что ASTM имеет две отдельные спецификации для замедлителей образования пара с очень разными требованиями к характеристикам. ASTM 1745 Класс A, B и C в первую очередь предназначен для замедлителей образования пара из пластиковой пленки. ASTM 1993 предназначен для «критических областей» и устанавливает планку в 100 раз выше, чем первый стандарт.«Остерегайтесь загрузки спецификаций, в которых материал ASTM 1745 противопоставляется материалу, отвечающему более строгим требованиям ASTM 1993», — говорит она. Чтобы соответствовать ASTM 1993, материал должен быть в 150 раз более эффективным в задерживании водяного пара, чем материал ASTM 1745.

    Ламберти говорит, что для большинства коммерческих работ требуется мембрана толщиной не менее 10 мил. Жилые работы часто требуют менее строгих 6 мил.

    Изоляционные барьеры: По крайней мере, три компании продают пароизоляционные материалы, которые можно использовать как изоляцию под плитами.Все они используют гибкий изолирующий сердечник, зажатый между двумя слоями пароизоляции.

    «Преимущество гибкого сердечника в том, что вам не нужно быть столь требовательным при установке основания», — говорит Ламберти. «Гибкий основной продукт будет соответствовать основанию, поэтому вам не придется беспокоиться о растрескивании или повреждении изоляции».

    «Наш продукт сочетает в себе четыре функции в одном продукте, блокируя проникновение пара, влаги, тепла и звука в здание из-под плиты», — говорит Хуан Гарсиа, президент компании The Barrier Insulation.

    Insulation Solutions производит InsulTarp, в котором используется изоляционная сердцевина ½ дюйма из пузырчатой ​​пленки и пенопласта с закрытыми порами. Он зажат между двумя паронепроницаемыми барьерами толщиной 6 мил и устанавливается так же, как и стандартный VaporCheck.

    «Он бывает разных размеров; самый большой рулон составляет 12 футов на 50 футов », — говорит Ламберти. «Установщики могут очень эффективно уложить несколько тысяч квадратных футов этого продукта».

    «Самая большая проблема — это стоимость установки», — подтверждает Валли Радженович, президент Northwestern Ohio Foam Products. «Обычно изоляция и пароизоляция представляют собой отдельные компоненты, и это требует очень много времени, если вам нужно уложить и склеить два продукта. .Вы добавляете много трудовых ресурсов к и без того дорогому продукту. Объединив их в один продукт, такой как Barrier, легче уложиться в срок, а также вы сэкономите деньги ».

    NOFP продает Barrier и BarrierXT, оба из которых обеспечивают гибкий изолированный барьер под плиту. Рулоны имеют длину 60 футов, поэтому вместо устранения зазоров через каждые 4 и 8 футов они представляют собой комплексное решение. Другой уникальной особенностью продукта является наличие самоклеящегося фланца с одной стороны.«Встроенный самоклеящийся шов дает нахлест 2 дюйма или 2 1/2 дюйма, что позволяет сэкономить часть материала по сравнению с другими продуктами, требующими нахлеста 6 дюймов», — говорит Радженович. «Вы просто снимаете защитную бумагу с клея, и через 5 минут вы не можете разорвать ее, не повредив пленку».

    «То, что потребовалось бы команде из 4 человек в течение всего дня, может быть выполнено двумя парнями за пару часов», — говорит Гарсия.

    В Barrier для изоляции используется гибкий пенополистирол. Стандартный продукт имеет толщину 3/8 дюйма.BarrierXT составляет ¾ дюйма. Влагобарьер обоих продуктов составляет 3 мил, хотя BarrierXT предлагает верхнюю отделку толщиной 10 мил.

    «Если вы можете поддерживать температуру бетона ближе к температуре воздуха, а не земли под ним, вы можете устранить конденсацию», — говорит Радженович. Он также указывает на то, что изоляция под плитами имеет решающее значение для ограждающих конструкций зданий с высокими эксплуатационными характеристиками и тех, которые используют внутреннее излучение тепла.

    Газовые барьеры в почве. Пары почвы, такие как радон и метан, представляют собой серьезную проблему для строительства в некоторых регионах страны.Настоящая пароизоляция под плитами, правильно установленная, может удерживать эти ядовитые газы от попадания в жилое пространство. Требуются специализированные продукты и установка.

    «Это два разных уровня защиты», — говорит Хаук. «Обычного барьера для влаги будет недостаточно. Кроме того, необходимо удалить воздух из системы через пассивную или активную систему, чтобы отвести эти газы от оболочки здания ».

    Raven’s VaporBlock Plus — это 7-слойный экструдированный материал с дополнительным барьером, специально разработанный для предотвращения проникновения таких газов в плиту.Согласно веб-сайту Raven, VaporBlock Plus предлагает «исключительную ударную вязкость и превосходную устойчивость к влаге и газопередаче, обеспечивая… защиту от метана и других летучих органических соединений».

    Ищете ли вы простой барьер для влаги, пароизоляцию или продукт «все в одном», обеспечивающий термическую и звукоизоляцию, окончательный выбор, скорее всего, будет зависеть от условий на рабочей площадке, требований к производительности и бюджета.

    Установка

    Установка довольно похожа, независимо от выбранной вами марки.После того, как основание выровнено и утрамбовано, изделие раскатывается в направлении, позволяющем минимизировать количество швов. Если у мембраны нет самоклеящегося края, как у The Barrier, швы должны быть перекрыты как минимум на 6 дюймов и заклеены. Мембраны с воздушным зазором, такие как Delta-MS, должны будут иметь ямочки, заблокированные внахлестках и швах. Большинство компаний рекомендуют проклеивать тесьмой по всей длине шва. Все проходы в коммуникациях и трубопроводах необходимо герметично закрыть лентой или специальными кожухами для труб.

    «По сути, вы хотите, чтобы после установки не было обзора земли», — говорит Том Стоебнер, менеджер по развитию бизнеса Raven Industries.

    Материал должен либо проходить через опоры, заглушки свай, профилированные балки и фундаменты, либо подниматься до верха плиты на этих элементах и ​​герметизироваться.

    «Вы максимально изолируете землю от плиты», — говорит Ламберти.

    Эксперты разделились во мнениях относительно того, допустимо ли устанавливать подушку, промокательный слой или песок поверх пароизоляции перед заливкой плиты.

    «Если вы можете контролировать окружающую среду и следить за тем, чтобы влага не попадала в промокательный слой, это может быть хорошо, особенно если мембрана будет подвергаться серьезным злоупотреблениям, например, когда насосная тележка возвращается поверх нее», — говорит Штёбнер. Однако в большинстве случаев он не рекомендует этого делать.

    Американский институт бетона (ACI) рекомендует, чтобы плиты с парочувствительным покрытием всегда имели пароизоляцию, непосредственно контактирующую с плитой.

    «Проблема, — говорит Фэллон, — в том, что стекающая с плиты вода застревает в песке, а затем возвращается обратно через плиту.Или вода попадает сбоку и вся преграда становится неактуальной. Это старая практика, но ее никогда не следует использовать ».

    Другие проблемы включают более слабый бетон (из-за того, что цементная паста течет в промокательный слой) и бетонные бригады, смачивающие промокательный слой перед заливкой для обеспечения надлежащей гидратации.

    Другой распространенной, но ошибочной практикой отделочных бригад является прокалывание пароизоляции, чтобы способствовать стеканию стекающей воды, чтобы они могли закончить свою работу быстрее.

    Заключение

    Таким образом, барьер под плиту следует устанавливать каждый раз, когда на плиту будет установлено покрытие, и каждый раз, когда плита будет контактировать с кондиционированным пространством. Таблица справа, адаптированная из ACI 302, должна служить надежным ориентиром.

    Как показано, пароизоляция изготавливается из различных материалов и различной толщины, чтобы соответствовать практически любым критериям эффективности. Если в рамках проекта требуется настоящий пароизоляционный слой (непроницаемый для почвенных газов) или изоляция под плиту, на рынке доступны специальные продукты, которые обеспечивают значительную экономию трудозатрат при установке.

    Наконец, согласно последним данным испытаний, барьеры наиболее эффективны, если они установлены в контакте с плитой, при этом все нахлесты, швы, отверстия и заделки полностью герметизированы.

    Следование этим стандартам гарантирует, что здание действительно защищено от влаги.

    Stego Wrap 20 Mil Vapor Barrier для непревзойденной защиты паров влаги

    Stego Wrap 20-Mil Vapor Barrier имеет чрезвычайно низкую проницаемость, что ниже текущих отраслевых стандартов для продуктов такого типа.Обладая базовым рейтингом проницаемости для водяного пара 0,0071 проницаемости и сопротивлением проколу, превышающим 3500 граммов, этот барьер толщиной 20 мил является настоящим продуктом класса A согласно ASTM E1745. Stego Wrap 20-Mil производится только из первичных, первичных полиолефиновых смол высшего качества, что позволяет этому продукту значительно противостоять разложению. Разработан, чтобы обеспечить превосходную прочность и долговечность, никогда не отслаиваться и противостоять разрывам, заминкам, проколам и трещинам.

    Engineered Performance — Срок службы защиты здания
    Stego предлагает первую в своем роде гарантию на свою линейку пароизоляционных материалов и замедлителей схватывания.Гарантия Stego Life of the Building Warranty укрепляет ее более чем 20-летний послужной список без единой претензии по поводу неисправности продукта, что делает Stego лидером строительной отрасли в области ограждений под перекрытиями. Гарантия соответствует беспрецедентной поддержке установки Stego — БЕСПЛАТНОЙ УСЛУГЕ, разработанной для обеспечения эффективной установки и повышения ценности для проектных групп.

    ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ Американское общество испытаний и материалов (ASTM):

      • ASTM E1745: Стандартная спецификация для замедлителей образования пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами
      • ASTM F1249: Метод испытания скорости проникновения водяного пара через пластиковую пленку и листовое покрытие с использованием модулированного инфракрасного датчика
      • ASTM D1709: Методы испытаний на ударопрочность пластиковой пленки методом свободно падающего дротика
      • ASTM D882: Метод испытания свойств на растяжение тонких пластиковых листов
      • ASTM E154: Стандартные методы испытаний замедлителей образования пара, используемых при контакте с землей под бетонными плитами, на стенах или в качестве грунтового покрытия

    Физические свойства:

      • Паропроницаемость для воды: 0.0071 завивка
      • Сопротивление проколам: 3500+ грамм
      • Предел прочности при растяжении: 97,7 фунт-силы / дюйм
      • Толщина: 20 мил
      • Размеры: 14 футов x 105 дюймов (1470 футов 2 )
      • Вес рулона: 140 фунтов

    Дополнительные преимущества:

      • Устойчив к диффузии пара и проникновению влаги
      • Исключительная прочность
      • Устойчив к старению
      • Простая и надежная установка
      • Доступно по всей стране
      • Гарантия на срок службы здания
      • Поддержка установки Stego

    Пароизоляция | Engineering Extension

    Будет ли у стены с фольгированной обшивкой толщиной пять восьмых дюйма снаружи и пластиковой пароизоляцией толщиной 6 милов внутри возникать проблемы с влажностью?

    Существует потенциальная проблема с влажностью, но вероятность этого зависит от качества установки.

    Если теплый влажный воздух из дома попадет в стену, а внутренняя поверхность пленки достаточно холодная, может образоваться конденсат. Если внутренняя пароизоляция тщательно установлена ​​и загерметизирована для предотвращения утечки воздуха, этот потенциал значительно снижается.

    Другим фактором, влияющим на возможность возникновения проблем с влажностью, является температура внутренней поверхности фольги. Поскольку оболочка имеет высокое значение R, меньше шансов, что поверхность фольги будет достаточно холодной, чтобы вызвать конденсацию.

    Что такое пароизоляция?

    Пароизоляция — это непроницаемый материал, обычно пластик или асфальтобумага, прикрепленный к изоляции.

    Назначение пароизоляции — предотвратить проникновение влаги через изоляцию и конденсацию на холодных внешних поверхностях. Пароизоляция выполняет две основные функции: удерживает влагу внутри дома и предотвращает ее конденсацию в изоляции.

    В новом строительстве перед установкой гипсокартона на стойки наклеивается лист полиэтиленовой пленки.Всегда наносите пароизоляцию на теплую сторону стены, потолка или пола.

    Если изоляция должна быть выдувана на чердак, сначала положите лист полиэтиленовой пленки или прикрепите его до того, как будет добавлен гипсокартон.

    Повседневные домашние дела, такие как стирка, приготовление пищи и купание, высвобождают влагу в доме. Пароизоляция замедляет движение этой влаги из внутренних помещений дома наружу, повышая уровень влажности в помещении и предотвращая конденсацию влаги в стене или чердаке.

    Будет ли потеть при установке пароизоляции стены?

    Нет, но установку пароизоляции легко спутать с проблемами влажности, потому что пароизоляция действительно влияет на относительную влажность в помещении.

    Целью непрерывной пароизоляции является предотвращение попадания влаги в полости стен и чердаков, где она может конденсироваться на холодных поверхностях и вызывать структурные повреждения.

    Пароизоляция также снижает утечку воздуха.Влага, образующаяся в результате домашней деятельности, накапливается быстрее из-за ограниченного воздушного потока, что приводит к более высокой относительной влажности. Если влажность становится достаточно высокой, окна и другие холодные поверхности начинают потеть или конденсировать влагу.

    Проблемы с конденсацией могут быть более серьезными в первую зиму в новом доме. Это происходит из-за излишка влаги, которая сохраняется в гипсокартоне от стыковочного состава и краски. Использование вытяжных вентиляторов в периоды пиковой влажности, например, во время принятия душа, ванны, приготовления пищи и влажной уборки, может предотвратить или контролировать проблемы с влажностью.Связанные со строительством проблемы с влажностью уменьшатся со временем по мере отверждения финишного покрытия. Однако в первую зиму нового дома может потребоваться дополнительная вентиляция.

    Пароизоляция — InterNACHI®

    Применение и характеристики

    Пароизоляция — важная часть контроля влажности в помещениях. Пароизоляция — это материал, обычно пластик или лист фольги, который сопротивляется диффузии влаги через потолочные, настенные и половые конструкции здания.Замедлители диффузии пара также эффективны для контроля влажности в подвалах, подпольях и фундаментных плитах.

    Обычно используется термин «пароизоляция», но «замедлитель диффузии пара», вероятно, более точен, поскольку «барьер» означает, что материал будет препятствовать передаче влаги, но на самом деле это не так. Любой материал пропускает хотя бы небольшую часть водяного пара.

    Способность данного материала противостоять диффузии водяного пара измеряется с помощью единиц, называемых «проницаемость», которые определяют его проницаемость.Пермь при 73,4 ° F (23 ° C) — это мера количества зерен водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при перепаде давления пара, равном 1 дюйму ртутного столба (1 дюйм водяного столба или WC. ). Любой материал с рейтингом проницаемости менее 1 считается замедлителем образования пара.

    Региональные приложения

    В зависимости от климата, замедлители диффузии пара используются и устанавливаются по-разному. Количество «градусо-дней нагрева» (или жестких дисков) для данной области используется для определения ее соответствующего применения.«Суточный градус нагрева» — это единица измерения, которая измеряет, как часто дневная температура по сухому термометру вне помещения опускается ниже предполагаемого базового значения, обычно 65 ° F (18 ° C).

    Плюсы и минусы различных материалов

    Пароизоляционная краска — латексная грунтовка для внутренних работ. Он ведет себя и наносится так же, как стандартный латексный праймер, и имеет рейтинг химической проницаемости около 0,7. Пароизоляционную краску можно тонировать, наносить на новый гипсокартон и окрашенные поверхности.Стоимость галлона сопоставима со стандартной краской.

    • Плюсы: Пароизоляционная функция практически не требует дополнительных затрат в ситуациях, когда можно использовать только внутренние грунтовки. Пароизоляционная краска — это простейшее применение в том случае, когда нежелательно существенно изменять существующую стеновую плиту или поверхность штукатурки.
    • Минусы: Краска подходит только для внутренних поверхностей стен. Повреждение краски может повлиять на ее замедляющую способность, как и недостаточная подготовительная работа перед нанесением.Если все отверстия и пересечения материалов на внутренней поверхности стены не заделаны полностью или иным образом, краска не будет полностью эффективной.

    Обработанная бумага или фольга , используемые в качестве замедлителя парообразования, обычно имеют форму крафт-пленки или изоляционного войлока с фольгой. Это полезно в ситуациях, когда сняли отделку стен и устанавливают новую изоляцию наружных стен, а также в новостройках. Этот тип наиболее эффективен в смешанном климате с низкой влажностью, поскольку открытая кромка открывает путь для миграции влаги и пара.

    • Плюсы: Это очень рентабельный вариант, так как изоляция из войлока и пароизоляция могут быть установлены за один прием.
    • Минусы: Его можно установить только при новом строительстве или в ситуации, когда стены были разобраны до чернового каркаса. Количество стыков и кромок, присущее этой установке, не позволяет создать чрезвычайно эффективный замедлитель образования пара, хотя его достаточно для смешанного климата или жаркого климата, где влажность регулируется.

    Прозрачный полиэтилен — самая простая из имеющихся пластиковых барьерных пленок, а также самая экономичная и лучше всего подходит для внутренних стен, а не для обрамления и изоляции. Это также безвредный для окружающей среды выбор, поскольку он на 80% состоит из повторно обработанного материала, но за это приходится платить, поскольку качество может быть неравномерным, что делает его склонным к разрыву и проколам. Этот тип пароизоляционного материала не рекомендуется для применений, где он будет подвергаться более чем ограниченному количеству прямых солнечных лучей, так как со временем он разрушится.

    • Плюсы: Недорого и довольно легко установить. Поскольку материал полупрозрачный, его легко прикрепить к элементам каркаса, а также просто установить стеновую панель поверх пластика. Прозрачный полиэтилен наиболее эффективен в условиях сурового жаркого климата.
    • Минусы: Этот материал довольно хрупкий и может быть легко поврежден при установке. Он обладает ограниченной устойчивостью к проколам и разрывам. Любые отверстия, например, в распределительной коробке, необходимо заклеить лентой и загерметизировать, чтобы создать эффективный барьер.

    Черный полиэтилен решает проблему деградации под воздействием солнечного света за счет добавления углерода в качестве ингибитора ультрафиолета. В остальном он функционально идентичен прозрачному полиэтилену.

    • Плюсы: Может использоваться для облицовки наружных стен в жарком и влажном охлаждающем климате, где может подвергаться воздействию солнечных лучей.
    • Минусы: У него есть проблемы, подобные прозрачному полиэтилену, такие как непрочность, в дополнение к потере простоты установки, обеспечиваемой прозрачным пластиком, который позволяет просматривать элементы каркаса при прикреплении материала.

    Перекрестно-ламинированный и армированный волокнами полиэтилен — это специальные продукты для применений, где может потребоваться более высокая прочность. Эти изделия менее подвержены разрывам и проколам поднятыми шляпками гвоздей, осколками и открытыми острыми углами при модернизации неровных поверхностей, таких как обшивка из массивного картона. Любой продукт также будет уместен там, где ожидается грубое обращение и неблагоприятные условия на площадке.

    • Плюсы: Эти материалы выдерживают более грубое обращение, чем стандартные пластиковые листы, поскольку они менее подвержены проколам и разрывам.Армированные и ламинированные изделия обычно рассчитаны на ограниченное воздействие ультрафиолета при наружном использовании.
    Обновлено: 20.10.2021 — 03:11

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *