Пароизоляция мембрана какой стороной укладывать: Какой стороной укладывать пароизоляцию | Изоспан

Содержание

Какой стороной укладывать пароизоляцию внутри помещения на потолок, на пол, на крыше, на стены: инструкция

Сберечь тепло в доме способна правильная укладка пароизоляции — она защищает от ветра и блокирует доступ нежелательной влаги.

В зависимости от вида материала, барьерный слой располагается снаружи (кровля и фасад) или во внутренних помещениях (пол, потолок).

Виды пароизоляции

Выбирая, где сделать укладку пароизоляции нужно выделить особо разновидности материала:

  • Паропроницаемая (ветрозащитная, гидроизоляционная) мембрана дает внешнюю защиту от попадания воды, ветра, при этом проницаема для пара, стремящегося покинуть внутренние помещения. Монтируется только снаружи на кровлю и фасад поверх утеплителя.
  • Пароизоляционная пленка ставится с внутренней стороны стен, кровли. Максимально надежная герметизация полотна предотвращает проникновения пара внутрь конструкций.

Толь, использовавшийся ранее в качестве защитного слоя, не подходит для жилых домов по соображениям безопасности.

Однако, взамен появилось большое количество материалов высокой степени надежности, чья безвредность доказана.

Основные подвиды пароизоляции

  1. Однослойные пленки малой плотности из полиэтилена. Рулонный материал с высокой степенью проницаемости, правда прочность покрытия оставляет желать лучшего.
  2. Полиэтиленовые пленки с армированием полимерной сеткой. Увеличение прочности за счет напрессовки нитей снижает параметры проницаемости.
  3. Фольгированное полотно с нулевой пропускной способностью — лучший барьерный материал в условиях повышенной влажности.
  4. Мешочные ткани из искусственных нитей, заламинированных полиэтиленом. Неравномерность структуры привела к применению на холодной кровле, как гидроизоляции.
  5. Материалы на основе спанбонда из полипропиленовых волокон.
  6. Битумно-полимерная мастика.
  7. Пергамин — бумажный материал, обработанный битумом.

Правильная укладка пароизоляции

Несложные правила укладки пароизоляции при монтаже, гласят как важно не спутать слои.

Так мембрана задерживает осадки и не препятствует отводу влаги из-под кровли.

Поместив на ее место слой гидроизоляции, мы также защитим кровлю от дождя, но сконденсируем жидкость в слоях теплоизоляции, ведь выхода у пара через кровлю, не будет.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Гладкая поверхность двухслойной пленки направляется к утеплителю, а шершавая — внутрь помещения, как и блестящая сторона фольгированного полотна.

Производители обычно скручивают рулон так, что раскатка поверх конструкции, сразу происходит верным образом.

Укладка пароизоляции на потолок, пол, крышу или стены

Верная технология укладки пароизоляции предусматривает комплексный подход. Монтаж осуществляется совместно с работами по гидроизоляции и утеплению.

Планируя самостоятельные монтажные работы, важно знать особенности для конкретного местоположения материала. Рассмотрим основные случаи.

Укладка пароизоляции на потолок

Правильная укладка пароизоляции потолка своими руками выполняется после подготовки основы для фиксации.

Под рулонные пленки основание выравнивается шпаклевкой.

Далее в качестве гидробарьера наносится мастика, лак или битум, защищающие от протечек.

Выполняется обрешетка и, при необходимости, заполняется утеплителем таким образом, чтобы отсутствовали зазоры между ним и потолком.

Полотно крепится к обрешетке строительным степлером, потолок укрывается полностью с нахлестом на стены, без образования провисших участков.

При необходимости совместить полосы, напуск составляет 10 см с обязательной проклейкой специальным скотчем.

Крепление ведется сначала вдоль стен, затем по перемычкам обрешетки.

Для обеспечения правильной вентиляции, на изоляционном слое выполняется контробрешетка, которая дает необходимый зазор и служит основанием для финишной отделки потолка.

Укладка пароизоляции на пол


Выполнять укладку пароизоляции на пол нужно после его подготовки. Не должно быть трещин, сквозь которые может просочиться влага.

Затем выполняем по шагам:

  • Укладка гидроизоляции, рулонные полотна размещаются с нахлестом, загерметизированным клейкой лентой.
  • Устройство лаг и размещение теплоизоляции.
  • Пароизоляционный слой размещают и крепят с зазором в 5 см до утеплителя.

На последнем шаге настилаются доски покрытия, опять же с зазором, но в 2 см до блокирующего пар основания.

Укладка пароизоляции кровли

Правильная укладка пароизоляции на крыше избавит вас от проблем с протечками.

Монтаж предусматривает шаги:

  • к стропилам изоляционное полотно прикалывается степлером или на гвозди;
  • обустройство фартука мансардного окна;
  • вентиляционные выходы обматываются скотчем, поверх завернутой книзу пленкой;
  • на пленке выполняется обрешетка с шагом в полметра и формируется зазор на естественную циркуляцию воздуха.

Далее идет мембранная ветрозащита и кровельное покрытие.

Разрывы полотна, допущенные в процессе монтажа, герметизируются строительным скотчем.

Укладка пароизоляции на стены

Обязательна укладка пароизоляции на стены в следующих случаях:

  • При применении в качестве утеплителя материалов, теряющих свойств при намокании (стекло вата, минеральная вата).
  • В домах каркасного типа.
  • В обустройстве вентилируемого фасада.

Для построек из бревен, которые просушиваются в процессе эксплуатации, в течение 5 лет происходят деформационные усадки.

Пленочный материал подвергнется разгерметизации, поэтому целесообразнее применять мембраны типа изоспана.

Каркасные дома с утеплением эковатой, пенопластом, не требуют монтажа пароизоляции. Правда при условии эффективной вентиляции здания.

Иначе, есть 2 методики работ:

  1. Барьерная пленка фиксируется на каркасных стойках, затем фасад облицовывается в соответствии с планом. Оптимально для дачных домиков.
  2. С зазором в 3-5 см между фасадом и мембраной и набивкой обрешетки.

Если остались непонятные моменты, то просмотр видео это исправит.

При желании обустроить теплый и надежный дом с минимальными затратами — это просто осуществить.

Выбор недорогих материалов позволяет справиться с задачей своими руками, а наша инструкция вам поможет.

Ведь пренебрежение правилами может свести к нулю усилия, моральные, материальные и физические.

Укладка пароизоляции: видео

Какой стороной укладывать пароизоляцию, виды пароизоляции

Во время выполнения строительных работ нельзя забывать о таком важном материале, как пароизоляция, выполняющая функцию защиты конструкции от излишней влаги.

Стоит помнить, что та сторона пароизляции, на которую нанесено полимерное покрытие, должна смотреть вовнутрь комнаты, помещения.

Пароизоляция помогает избежать образования грибка и пятен плесени, которые сокращают сроки эксплуатации строительных материалов, создают дискомфорт в доме и делают его непригодным для жизни.

У многих возникают вопросы, как укладывать пароизоляцию и какой стороной. На сегодняшний день существует множество способов, которые зависят от самого материала и его потребности в защите.

Инструменты и материалы, необходимые для укладки пароизоляции:

  • саморезы;
  • деревянные рейки;
  • строительный степлер;
  • металлический профиль;
  • ножницы для резки металла;
  • строительный скотч;
  • расчетное количество пароизоляции (площадь поверхности + нахлест по 15 см).

Вернуться к оглавлению

Также читайте: Особенности создания мебели своими руками.

Виды пароизоляции

Существует несколько видов пароизоляционного материала. Чаще всего применяют:

  1. Оклеечную пароизоляцию. Ее необходимо укладывать с помощью фиксирования на поверхности клеем. Уложенный материал в дальнейшем не сдвигается, что является огромным плюсом.
  2. Покрасочную пароизоляцию.
  3. Затирочную пароизоляцию.

Найдите значок изнанки, который указывают производители, чтобы узнать, какой стороной уложить эту пленку .

Чаще всего применяют такую пароизоляцию, как оклеечная. Ее принято классифицировать на такие материалы, как:

  1. Полиэтиленовая пленка. Друг к другу необходимо крепить с помощью клейкой ленты, а к основанию с помощью скоб или гвоздей. Укладывать такую пленку можно любой стороной, соблюдая зазоры и применяя натяжку. Зазоры нужны для обеспечения проникновения воздуха, так как из-за отсутствия воздуха может создаваться конденсат. Поверхность полиэтиленовой пленки имеет небольшую шероховатость. Нужно класть именно шероховатой стороной, тогда частицы пара будут нормально испаряться. Можно укладывать гладкой стороной друг к другу.
  2. Мембрана, считается более современным материалом, обладающим большей эффективностью. Чтобы узнать, какой стороной уложить эту пленку, нужно найти значок изнанки, который указывают производители. Некоторые виды такой пленки фиксируются любой стороной. Они бывают двусторонними и односторонними, в чем можно убедиться во время покупки.
  3. Пенофол. Данный вид пароизоляции является отражающим, имеет фольгированную сторону. Можно укладывать в бани и сауны. Используется в каркасном строительстве. Способ укладки зависит от вида конструкции. Принято укладывать фольгированной стороной внутрь.

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания для укладки

Схема расположения пароизоляции кровли.

На начальном этапе работы многие задаются вопросом, как укладывать пароизоляцию (какой стороной правильно укладывается пленка на поверхность). Чтобы решить этот вопрос, нужно рассмотреть весь процесс сооружения стен. В первую очередь нужно понять, когда и как монтируется пароизоляция и какой стороной ее положить.

Точная схема укладки:

  1. Подготовка основания. Основание должно быть сухое, чистое и покрытое грунтовкой. Если конструкция металлическая, то ее поверхность необходимо обезжирить.
  2. Следующее действие может различаться в зависимости от поверхности:
  • в случае кровли укладывается пароизоляция;
  • в случае пола и стен укладывается утеплитель, гидроизоляция, а после этого начинается укладка пароизоляционной мембраны. Сама пленка не должна быть сильно натянутой или свободно свисающей.

Пароизоляционный материал Пенофол монтируют встык, без нахлестов. Стыки между полотнами, проклеивают алюминиевым скотчем.

Крепится пароизоляция специальным скотчем (двусторонним) либо обычными гвоздями или скобами. Крепить нужно внахлест, в некоторых случаях оставляется зазор, но в основном рекомендуется нахлест от 5 см. Если настил организуется на полу, то он должен заходить на стены минимум на 15 см. Настил для декоративных пластиковых или деревянных панелей прибивается тонкими деревянными рейками с помощью гвоздей.

Пароизоляционные материалы в строительстве дают множество плюсов:

  • позволяют испариться остаткам влаги;
  • регулирует микроклимат;
  • защищают конструкцию от грибка и плесени;
  • увеличивают срок годности строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Окрасочная и затирочная пароизоляция

Для защиты бетонных поверхностей от влаги достаточно произвести их затирку цементно-песчаным раствором.

При укладке пароизоляции на крышу лучше всего использовать жидкие составы, такие как:

  • горячий битум;
  • битум-кукерсольная мастика;
  • лак на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.

Существует несколько способов нанесения окрасочной пароизоляции, например, применяют специальный асфальторазбрызгиватель. Обычно такой состав применяют для укладки пароизоляции на крышах высотных домов, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов.

Существуют случаи, в которых укладка пароизоляции достаточно проста. Для боковых поверхностей проводится затирка с помощью цемент-песчаного раствора, изготовленного из цемента М50. В данном случае необходимо загерметизировать стыки между плитами раствором (УТ-31, АМ-0,5).

По завершении затирочной пароизоляции необходимо покрасить стены краской типа БТ-177 или покрыть цементным раствором.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по укладке пароизоляции своими руками

Для того чтобы приступить к работе, нужно рассчитать необходимое количество пароизоляции. Чтобы это сделать, нужно взять общую площадь и прибавить 15 % для стыков и прирезок.

Пароизоляцию нужно укладывать до утепления поверхности. Выбор стороны, которой надо укладывать, исходит из особенности материала, поэтому производители чаще всего указывают это на пленке, чтобы не запутаться. Начинать укладку нужно с внутренней стороны, слегка натягивая. Не в коем случае не натягивать слишком сильно, но и оставлять складки тоже недопустимо.

При укладке внутри помещения пароизоляция крепится деревянными планками по периметру.

Пароизоляция – её назначение и какой стороной укладывать к утеплителю © Геостарт

Рубрика: Ремонт и инженерка

Утепление жилого помещения – крайне важная часть работ. Особенно важна пароизоляция – помещение, покрытое не пропускающим пар покрытием, очень хорошо сохраняет тепло и создаёт уют. При этом на некоторых видах изоляционных покрытий непонятно, какая сторона внешняя, а какая внутренняя. Далее разбираемся, какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию, зачем вообще нужно защищать жилое помещение от проникновения в него пара и как на итоговый результат влияет вид пароизоляции.

Предназначение пароизоляции

После того, как стало известно, что нужно уложить изоляцию правильной стороной, у многих проводящих ремонт людей возникают сомнения. Им начинает казаться, будто бы защищать жилое помещение от конденсации на кровле пара и не нужно.

Но пароизоляция – не роскошь, а необходимость. Водяные пары легче воздуха, а потому всегда устремляются вверх. Если помещение неотапливаемо, водяных паров внутри него нет, и защищать его от них действительно не нужно. Но в России отапливаются почти все дома.

Если в кровле не было защиты от конденсации и накопления пара, возникли бы следующие проблемы:

  • Дом стал бы намного холоднее. Сравнить крышу, покрытую влагой, можно с мокрой шапкой. Всем известно, что чем суше одежда, тем лучше она сохраняет тепло. То же относится и к домам;
  • Кровля, пропитываясь влагой, постепенно ухудшалась бы. Со временем испортилась бы и гидроизоляция;
  • На кровле появилась бы плесень и гниль. В этом нет ничего удивительного, ведь создающие их бактерии любят воду.

Пароизоляция в условиях холодного климата и отапливаемого в течение полугода помещения просто необходима. Иначе со временем крыша начнёт банально протекать, а по её поверхности распространится плесень.

Виды пароизоляции

Одна из основных особенностей рыночной системы – очень большая вариативность предлагаемых на рынке товаров. По крайней мере, это так, если рынок не был захвачен монополией. То же самое относится и к материалам, обеспечивающим пароизоляцию.

Предложений очень много, но делятся они на 3 основных вида. Это плёнка, пароизоляционная мембрана и диффузионная мембрана.

Плёнка – это бетонная стена от мира пароизоляции. Она не пропускает сквозь себя влагу ни в каком виде – в том числе в виде пара. Стоит она немного.

Пароизоляционная мембрана – это плёнка, которая не только не пропускает пар, но и отражает инфракрасное излучение. Очень хорошо переносит высокие температуры. Обычно подходит для бани. Не рекомендуется для жилого дома.

Диффузионная мембрана – это барьер, который лишь частично пропускает пар. Это самый популярный вид изоляции. Это и неудивительно, ведь такая мембрана не задерживает пар, а помогает ему быстро испариться.

Стороны отличаются друг от друга только в случае с диффузионной мембраной. В случае остальных видов изоляции не имеет никакого значения, какой стороной их устанавливать.

Отличие внешней стороны от внутренней

В большинстве случаев самый простой способ определить сторону – заглянуть в инструкцию. Там обычно пишут, какой стороной класть материал. Однако бывает и обратное. В таком случае это можно определить по внешнему облику плёнки. Для определения внешней и внутренней сторон нужно сделать следующее:

  1. Посмотреть на окраску . При различии цветов более светлая сторона – внутренняя. Тёмная, соответственно – внешняя;
  2. Логотип компании производителя всегда находится на внешней стороне. Это помогает производителю в рекламе своих продуктов;
  3. Если на материал нанесли фольгу , она обязательно находится снаружи;
  4. Провести рукой по обеим сторонам . Одна из них будет ворсистой – она сделана такой для того, чтобы задержать как можно больше влаги. Это внешняя сторона.

Подведём итоги: чтобы узнать, какой стороной класть пароизоляцию, нужно посмотреть на окраску мембраны и уровень ворсистости сторон.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

В настоящее время благодаря товарно-рыночным отношениям можно найти настолько большое количество материалов, что порой даже профессионалы своего дела не могут отличить плёнку, задерживающую пар, от той, что отвечает за гидроизоляцию. А при ремонте или строительстве это важно знать – перед установкой плёнки нужно позаботиться о том, чтобы эта установка не обошлась дому боком.

Основная суть пароизоляции – препятствие проникновению влаги в любом её виде, в том числе и в жидком агрегатном состоянии. Это означает, что любой материал, изолирующий помещение от пара, по совместительству защищает и от воды.

Изначальное назначение диффузионных мембран – именно гидроизоляция. Пар они пропускают, но помогают большей его части быстро испариться. Хотя их обычно относят к пароизоляции, в реальности они к ней не принадлежат.

Именно диффузионные мембраны могут вызывать проблемы в том случае, если они были установлены не той стороной. Пар они пропускают только в одну сторону, а потому при неправильной установке он будет просто скапливаться на покрытии и вызывать даже больше проблем, чем обычно. Именно поэтому важно знать, какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляционную плёнку.

Конкретные проблемы, вызываемые установкой плёнки в неправильном направлении, заключаются не только в том, что они будут крайне плохо работать. Заключаются они ещё и в том, что на материале в таком случае будет постепенно, шаг за шагом, оседать пар. Зимой это, скорее всего, приведёт к образованию инея.

В отдельных случаях образоваться может даже лёд. А если это всё-таки произошло, плёнке несдобровать. Она очень быстро испортится. И работать она перестанет уже совершенно и бесповоротно.

Как укладывать пароизоляцию

На том, чтобы понять, какой стороной крепить пароизоляцию, необходимые к получению сведения не заканчиваются. Конечно, технология укладки колеблется в зависимости от конкретного здания. Но общие советы можно дать для абсолютно всех материалов.

Ниже эти советы перечислены:

  • Установка обязательно проводится внахлёст с заходом не менее 15 см;
  • Обязательно устраивается вентиляционный зазор;
  • Если мембрана постепенно переходит, к примеру, со стен на потолок, нужно делать складки 30-40 мм.

После того, как были изучены общие советы, можно подумать и о деталях. Изолируют от окружающего мира буквально все части дома – и пол, и фасад, и крышу. Вот как класть пароизоляцию на пол:

  1. Сперва определяются с технологией установки. Изоляция ставится на лаги либо под стяжку;
  2. При выборе установки на лаги плёнка раскатывается по полу внахлёст. Обязательно соблюдается небольшой заход на стены помещения. Скотч закрепляет материал только по стенам – на полу его работу выполняют лаги;
  3. При выборе установки под стяжку подкладывают пенополистирол или пенополиэтилен.

Особенно сильно пароизоляция пригодится для деревянного пола. Он очень чувствителен к проникновению на него влаги. Всем известно, как древесина реагирует на воду – разбухает, а со временем трескается. Нет ничего хорошего в том, чтобы нечто подобное произошло с полом.

Однако пол – не единственная часть дома, которой требуется изоляция от всех видов влаги. Она пригодится и для фасада. Ниже описано, как укладывать пароизоляцию на фасад:

  • Определяется теплоизоляционный слой;
  • Плёнка прикрепляется к этому слою контробрешёткой. Она позволяет создать зазор, через который будет проходить воздух;
  • По окончании работ пароизоляция должна оказаться между утеплителем и фасадом.

Не у всех жителей планеты, однако, есть частные дома. Многие живут в многоквартирных постройках и регулярно жалуются на то, что стенки балконов слишком легко проводят тепло. Даже после остекления балкона дома приходится кутаться в плед. Защитить от пара и таким образом утеплить можно и балкон. Тем не менее, это не рекомендуется специалистами.

Общие советы по крепежу пароизоляции

После того, как стало ясно, какой стороной пароизоляция укладывается, её нужно уложить грамотно. Для этого недостаточно знаний о том, какая сторона внешняя, а какая внутренняя. Нужно знать несколько нюансов, иначе грамотно провести работы не получится.

Как уже было сказано выше, нахлёст должен в любом случае составлять как минимум 15 см. Использовать герметики и клей ни в коем случае нельзя: диффузионная плёнка, равно как и альтернативные материалы, содержит акриловые компоненты. Они разрушаются при использовании клея.

Тем не менее, к использованию допустим скотч. Он не только склеивает части плёнки, но и устраняет появившиеся во время её укладки дефекты.

Среди ремонтников уже давно ведутся споры по поводу того, стоит ли натягивать пароизоляцию. Одни утверждают, что делать этого ни в коем случае нельзя – если она не будет провисать, степень испаряемости пара упадёт во много раз. Другим же, напротив, кажется, что натяжение пароизоляции – необходимость. Как они говорят, провисшая плёнка очень быстро портится.

Общие советы по поводу того, как правильно класть пароизоляцию, на этом заканчиваются. При работе могут возникнуть некоторые иные нюансы, но их количество невелико. Равно как и степень их важности.

Крепёж пароизоляции на крышу

Отдельного упоминания заслуживает укладка на крышу. Для кровли особенно важна защита от пара, и именно при установке изоляции на неё возникает больше всего проблем. При неправильной укладке плёнки зимой материал может очень сильно пострадать: пар может превратиться в иней.

Чтобы понять, как правильно укладывать пароизоляцию для крыши, сперва нужно изучить физику пара. Будучи легче воздуха, он всегда поднимается, а не опускается. Потому поверх плёнки через каждые 0,5 метра нужно прикреплять тонкие деревянные рейки. Тогда между пароизоляцией и внутренней отделкой крыши появится небольшой просвет.

Ниже перечислены основные ошибки, допускаемые при изоляции крыши от пара:

  • Швы запечатываются слишком тонким скотчем. Его ширина должна составлять как минимум 50 мм;
  • Плёнка оборачивается вокруг стропильных балок. Это недопустимо, и изоляция должна идти только поверх них;
  • Не оставляют при укладке запас плёнки. Это жизненно необходимо – при перепаде температур и влажности материал может деформироваться;
  • Не уплотняют места примыкания плёнки к потолку. Это жизненно важно сделать, иначе рано или поздно материал просто отклеится.

На этом основные ошибки заканчиваются. Остальные части работ обычно выполняются безукоризненно.

Коротко о главном

Жилой дом, находящийся в холодном климате, изолируют не только от воды в её жидком агрегатном состоянии, но и от пара. Если этого не сделать, то со временем сам каркас жилого помещения может начать рушиться из-за постоянного попадания на него влаги изнутри.

Чтобы понять, какой стороной укладывать пароизоляцию, сперва нужно посмотреть на её цвет и тактильные ощущения при проведении по ней рукой. После того, как была определена необходимая сторона, работы проводят аккуратно и неспешно. Технология проведения работ варьируется в зависимости от того, куда устанавливается плёнка – на потолок, пол или фасад.

При работе важно не допускать самые распространённые ошибки. Иначе качество материала может быстро испортиться из-за появления на нём инея и даже льда.

автор

Савина Вероника

разновидности, технология монтажа, материалы, пошаговая инструкция

Для защиты теплоизоляционных материалов от влаги укладывается слой пароизоляции, который должен стать непреодолимой преградой для конденсата, образующегося из-за разной температуры в помещении и на улице, особенно зимой.

Ведь если теплоизолятор намокнет, то он перестанет эффективно удерживать тепло и в помещении станет намного холоднее, а кроме того, скопление влаги, даже в небольшом количестве, негативно сказывается на долговечности большинства материалов и структуры.

Однако не многие, самостоятельно берясь за такие работы, разбираются в тонкостях этой процедуры и точно знают, например, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку на утеплитель. Эта статья поможет вам понять это.

Какой стороной укладывать

Пароизоляционный материал необходимо укладывать со стороны помещения поверх утеплителя стороной, специально предназначенной для этого конструкцией из конкретного вида теплоизоляционного материала.

  1. Полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая пленка — один из пароизоляционных материалов, обеспечивающих полную изоляцию от паров воды, содержащихся в воздухе, и является одним из самых дешевых и простых пароизоляционных материалов. Имеет только один слой, с такими же характеристиками сторон, что позволяет укладывать его как угодно.
  2. Пленка для конденсата пара. Пароконденсатная пленка создается по двухслойной технологии с гладким внутренним слоем и шероховатым наружным слоем, по которому капли не стекают, образуя лужицы, и, задерживаясь на ее неровностях, испаряются. Он стелется внутренней гладкой стороной на утепляющий материал, а шероховатой стороной, соответственно, смотрит внутрь помещения.
  3. Диффузионные мембраны. Диффузные мембраны относятся к изоляторам с ограниченной паропроницаемостью и состоят из пленки на полимерной основе и нетканого полипропилена. В отличие от обычной пленки, они пропускают через себя некоторое количество водяного пара, что не наносит вреда утеплителю, так как очень быстро испаряется. Крепится такой изолятор по тому же принципу, что и его пароконденсатный аналог, то есть гладкая сторона находится на утеплителе, а шершавая наружу.
  4. Энергосберегающие пароизоляционные материалы. Энергосберегающие пароизоляционные материалы монтируются с фольгированным покрытием внутри помещения, поскольку оно имеет свойство отражать тепло обратно в помещение в виде инфракрасного излучения. Этот вид утепления представлен пленками с теплоотражающим покрытием. Энергосберегающий эффект в них возникает за счет наличия внешнего металлизированного слоя, стойкого к высоким температурам и отражающего значительную долю энергии в виде излучения в инфракрасном диапазоне.

Виды пароизоляционных материалов

Необходимо быть внимательным с выбором варианта, ведь неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собрать всю влагу в утеплителе, а не защитить от лишней влаги. Существует четыре типа пароизоляции.

Пароизоляция типа А

Этот тип изоляционного материала используется только для отвода пара и влаги снаружи. Применяется для пароизоляции крыш с уклоном выше 35 градусов.

Пароизоляция тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Имеет двухслойную структуру, обеспечивающую надежную защиту от конденсата … Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага задерживается, а в течение дня испаряется. И поэтому очень важно тщательно посмотрите, с какой стороны класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он доступен в киноверсии.

Пароизоляция тип С

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используйте его в местах, где есть вероятность повышенной конденсации. Естественно, такой вид пароизоляции более прочный, так как его слой толще.

Пароизоляция типа D

Этот тип изоляции обеспечивает очень прочную пароизоляцию, что стало возможным благодаря его основанию. Основа изготовлена ​​из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он обеспечивает такую ​​высокую прочность. Этот вид выдерживает очень высокие нагрузки, поэтому его используют для утепления кровли. Помимо удержания высоких нагрузок, он дополнительно защищает от протечек.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола и утеплителя. Например, для кровли и наружных стен лучше подойдет пароизоляционная пленка типа С, а для внутренних стен будет достаточно барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции кровли вполне может подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже Д.

Определить сторону

Часто при покупке рулона пароизоляционного покрытия к нему не прилагается инструкция, в которой могла бы быть информация о маркировке внутренней и внешней стороны утеплителя. Иногда такие документы просто теряются и неспециалисту крайне сложно с первого взгляда определить назначение того или иного слоя. Но не возвращайтесь в магазин за инструкциями или звоните продавцу, требуя разъяснений.

В такой ситуации необходимо учитывать особенности того или иного материала в каждом конкретном случае, например:

  • в случае, когда теплоизоляционное покрытие окрашивается с разных сторон по-разному, как правило, оно ложится на утеплитель светлой стороной;
  • в процессе прокатки рулона сторона, обращенная к полу, почти всегда является внутренней, то есть непосредственно соприкасается с утеплителем;
  • слой, имеющий неровности, гофру или ворс – при монтаже всегда смотрит внутрь помещения, а гладкий – обращен к утеплителю.

Сфера применения

Isopan Применение Инфографика
Для пароизоляции деревянных поверхностей в вашем доме можно использовать любой тип изолятора. Материал применим в гидропароизоляционных работах для защиты крыш и фасадов, поверхностей стен и потолков, полов. Слой Изоспан надежно защитит природный материал от разрушительного воздействия влаги и пара.

Напольный пирог в деревянном доме

Рассмотрим существующие виды утеплителей и изучим специфику их применения:

  • Мембранный изолятор класса А. Этот тип изолятора чаще всего используется в локальных строительно-монтажных работах. Мембрана используется для защиты внутренних элементов конструкции от скопления воды и конденсата. Монтаж изолятора класса А осуществляется снаружи конструкций;
  • Изолятор класса B. Отличительной чертой Изоспан класса В является высокий уровень паронепроницаемости. Это полезное качество материала объясняется особым устройством внутренней мембраны утеплителя: та сторона, которая при работе прижимается к поверхности конструкции, гладкая, а лицевая сторона имеет мелкие волокна, идеально удерживающие влагу;
  • Утеплитель типа С имеет те же качества, что и описанные выше виды утеплителей, но его технические характеристики на уровень выше и поэтому Изоспан С в несколько раз дороже материалов классов А и В. При изготовлении утеплителя используются сверхплотные полипропиленовые листы, которые защищают деревянные поверхности от влаги, пара, конденсата.

Материал марки Д универсален в применении. Его использование при обустройстве гидропароизоляции позволяет защитить деревянные поверхности от вредного воздействия негативных внешних факторов, в том числе ультрафиолетового излучения.

Выбрав вид материала, можно приступать к работе. Мы подробно расскажем, как происходит процесс устройства гидроизоляции деревянных полов с помощью Изоспан.

Особенности монтажа

Крепление снаружи или изнутри утеплителя

В случае пола пароизоляционный материал необходимо укладывать в два слоя, то есть как снаружи утеплителя снизу, так и снизу выше к нему.

При организации пароизоляции кровли здания теплоизоляционный слой настилают как на наружную поверхность кровли, так и на ее внутреннюю плоскость.

Пароизоляция стен выполняется по стандартной технологии и, как и другие варианты, может быть внутренней и наружной. Покрытие крепится по периметру стены степлером, с обязательным нахлестом и проклейкой стыков скотчем. После этого сверху устанавливается обрешетка из тонких реек для монтажа теплоизоляции.

Вентиляционные зазоры: при необходимости

При укладке глухих пароизоляционных материалов необходимо организовать вентилируемые зазоры, особенно при повышенной влажности воздуха, отсутствие которых может вызвать парниковый эффект.

В случае если внутренняя декоративная облицовка монтируется без воздушных зазоров, соприкасаясь с пароизоляционной пленкой, она будет постоянно находиться под разрушающим действием конденсирующейся на ней влаги.

Таким образом, свободное движение воздуха в зазоре способствует беспрепятственному испарению конденсата.

Как укладывать: внахлест или без

Гидроизоляционные полотна укладывают с нахлестом около 7 см друг на друга, а стыки между ними заклеивают специальной лентой или заклеивают

Пленка ПВХ или изопан. Эта технология создает единый барьер, непроницаемый для воздуха и влаги.

Целостность материала

Целостность материала пароизоляционного материала чрезвычайно важна, потому что даже при наличии небольшого участка, пропускающего влажный воздух из помещения, весь пароизоляционный слой теряет свою эффективность.

Поэтому необходимо дополнительно проклеить скотчем все места с повреждениями и дырами, возникшими в процессе монтажа, а также участок прилегания пленки к дверным и оконным проемам.

Способы крепления пароизоляции

Способы крепления пароизоляции различаются в зависимости от типа используемого материала: рулонный или листовой.

Рулонная пароизоляция фиксируется по всему периметру окрашиваемой поверхности с помощью строительной скобы и скотча. В том случае, если дальнейшие работы не предусматривают утепление, для монтажа теплоизоляционного материала можно использовать деревянные или пластиковые рейки, прикрученные к поверхности саморезами.

При необходимости укладки слоя теплоизолятора поверх пароизоляции его дополнительная фиксация не требуется. Так как оба слоя можно крепить сразу на одни и те же рейки.

Пароизоляция, выполненная в виде листов, крепится саморезами на профилированный или реечный каркас из металла или дерева соответственно.

Пароизоляция крепится саморезами с последующей проклейкой стыков двусторонним скотчем.

Мембраны пароизоляционные

Мембрана пароизоляционная для стен и других конструкций – современный материал, обладающий определенными свойствами. Среди преимуществ стоит выделить высокую паропроницаемость, долгий срок службы и прочность.

В зависимости от строения мембраны делятся на несколько видов:

  1. Односторонние. Мембрана проводит пар в одном направлении. Поэтому при монтаже важно проследить, с какой стороны укладывать пароизоляцию к утеплителю.
  2. Двусторонний. Такую мембрану можно укладывать любой стороной , так как она пропускает влагу с обеих сторон.
  3. Однослойный.
  4. Многослойный. Они обладают высокой функциональностью и используются для решения различных задач.

С другой стороны, мембраны довольно дороги, особенно если речь идет о многослойных изделиях.

Наконечники Blitz

  1. При использовании теплоизоляции снаружи монтируется как до, так и после крепления утеплителя, образуя трехслойную систему утепления.
  2. При монтаже пленки необходимо соблюдать баланс между ее чрезмерным натяжением, которое может привести к ее разрыву и ее свободным висением, что также недопустимо, так как уменьшает воздушный зазор между ней и финишным покрытием, что приводит к его прямому контакту с конденсатом на пленке.
  3. При примыкании горизонтально расположенных утеплителей к стенам целесообразно запускать материал на их отвесных плоскостях по всему периметру помещения около 15 см, этого достаточно, чтобы от них не промокала.
  4. Пароизоляцию желательно укладывать на предварительно очищенные и абсолютно сухие поверхности, в противном случае вероятно нарушение технологии и ухудшение качества всех работ.

Принципы монтажа

Перед началом работ необходимо знать, как правильно крепить пароизоляцию.

Подготовительный этап

Изначально необходимо выбрать материал. При этом особое внимание следует уделить особенностям установки и ее техническим характеристикам. После этого переходят к непосредственной подготовке конструкций:

  1. Все деревянные элементы обработаны антисептиками и антипиренами. Защитит от гниения и повысит огнестойкость.
  2. Влажные участки бетонных и блочных конструкций обрабатывают антисептиком. Это предотвратит образование плесени.

Если пренебрегать такими работами, то в дальнейшем это приведет к разрушению конструкций. В результате сокращается срок службы здания.

Установка на потолке

Утепление потолка проводят в зданиях при утеплении скатной или плоской кровли. Также такие работы нужны для теплоизоляции подвала и помещений, над которыми расположен чердак. Это касается бани. В любом случае подготовительные работы проводятся на начальном этапе.
При выполнении работ необходимо соблюдать некоторые правила. Стыковка материалов должна осуществляться внахлест . Длина рукоятки не менее 10 см. В этом случае стыки тщательно проклеиваются специальным скотчем.

При укладке пароизоляции на потолок также стоит учитывать, что пленка должна заходить на стены. Особенности монтажа зависят от конструкции пола.

Укладка на пол

Теперь рассмотрим, как укладывать пароизоляцию на пол. Алгоритм работы выглядит примерно так:

  1. Демонтаж старого напольного покрытия и удаление мусора.
  2. Укладывается гидро- и пароизоляция чернового пола.
  3. Установка изоляции.
  4. Укладка второго слоя пароизоляции.
  5. Финишная набивка пола.
  6. Финишная отделка.

При выполнении работ стоит убедиться, что пленка уложена правильно.

Кладка на стены

Пароизоляция стен изнутри выполняется исключительно по обрешетке. Итак, работа ведется по следующей схеме:

  1. Обустройство каркаса.
  2. Крепление пленки горизонтально по всей плоскости.
  3. Отделка стен.

При выполнении пароизоляции стоит придерживаться некоторых правил. В процессе крепления пленка несколько растягивается … Все стыки тщательно проклеены скотчем.

Способ монтажа напрямую зависит от используемого материала и особенностей конструкции. Фиксация полиэтиленовых и полипропиленовых пленок осуществляется с помощью скоб и мелких гвоздей.

Внимание! Во избежание повреждения материала необходимо использовать прижимные планки.

Итак, мембрана прикреплена.

Пароизоляция пола своими руками

В деревянном доме пол устраивают в несколько слоев:

  1. Между грунтом и черновым полом остается воздушный зазор. Пол самовентилируемый.
  2. Лаги изготавливаются из толстого бруса.
  3. Укладка гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции.

Наилучшим вариантом является установка изоляции на этапе строительства. В этом случае меньше трудозатрат. Бывает, что при эксплуатации или ремонте необходимо уложить гидроизоляцию пола. О том, как положить пароизоляцию при устройстве чернового пола, смотрите в этом видео:

Подготовительные работы

При строительстве дома все деревянные материалы обрабатываем антибактериальными составами против грибковых инфекций и вредителей.

Доски и бревна чернового пола наиболее чувствительны к влаге.

На черновые плиты укладываем пароизоляционный слой и на него укладываем теплоизоляцию.

Если в процессе эксплуатации необходимо установить пароизоляцию, разбираем пол до черновых досок. Проверяем состояние половиц. Заменяем деформированные доски, поврежденные плесенью или вредителями. Обрабатываем лаги и первый слой пола защитными составами.

Укладка утеплителя

Укладку пароизоляционного материала легко выполнить своими руками. Для этого нужно следовать инструкции по монтажу выбранного материала и знать последовательность действий.

Этапы укладки пароизоляционного слоя:

  1. Распределить выбранный теплоизоляционный материал на половицах чернового пола так, чтобы он лег свободно. Полосы должны перекрываться на 150 мм. Модели можно крепить на оцинкованные гвозди, скобы, скотч. Стыки проклеиваем двухсторонним скотчем.
  2. Лаги монтируем строго в горизонтальной плоскости.
  3. Устанавливаем теплоизоляцию (минеральная вата, пенополистирол, пенопласт). Следим, чтобы между лагами и утеплителем не было зазоров. Если все же образовалось пространство, заполняем его пенополиуретаном.
  4. На утеплитель кладем слой пароизоляционного материала, он будет препятствием для проникновения пара из помещения. Укладываем пленку так, чтобы оставался небольшой вентиляционный зазор. При укладке мембраны зазор не требуется.
  5. Доски монтируем с зазором 2 см между пароизоляцией и половой доской.
  6. Укладываем финишное покрытие.

При укладке пароизоляционного материала важно укладывать его правильной стороной.

На что следует обратить внимание

Пароизоляция укладывается на любое основание по одному алгоритму, за исключением того, что наличие бетона позволяет использовать для этой цели дополнительные материалы, такие как битум или жидкая резина.

При правильном проведении всех работ, в результате владелец дома сможет гарантировать максимальный комфорт в помещении, избежать теплопотерь, сэкономить на энергозатратах.

Учитывая перспективы устройства пола в деревянном здании, к выбору материала нужно отнестись очень серьезно. В идеале он должен защищать конструкцию от вредного воздействия влаги не менее 40-50 лет, а также обеспечивать длительную пригодность отделки пола и теплоизоляции. При наличии средств отличным выбором будет полипропиленовая пленка или диффузные мембраны. Если бюджет застройщика ограничен, стоит задуматься о приобретении достаточно прочного в использовании пергамина.

В процессе закупки материалов и монтажных работ стоит внимательно изучить характеристики выбранного изоматериала. Небрежность, халатность или отсутствие тщательности сведут к минимуму эффективность проделанной работы и финансовые затраты.

Пароизоляция – какой стороной правильно укладывать утеплитель и другие особенности применения мембран

Итак, наконец, стены дома утеплены. Для этого была выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работу доверили строителям, которые берут дешево. Только, как оказалось, они и вовсе тяп-ляп. Во всех комнатах по-прежнему зуб на зуб не падает, к тому же крыша вместе со стенами начала отсыревать. Ведь такие горе-строители, скорее всего, даже элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. О том, как делается пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать, пойдет речь в этой статье.

Что такое строительные мембраны

Для начала давайте подробно разберемся, что же такое пароизоляция и в зависимости от ее назначения. По своему назначению мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих типов:

  • мембраны паропроницаемые;
  • Мембраны
  • с пароизоляционными свойствами.

Коэффициент паропроницаемости этого слоя должен быть как можно ниже. Предпочтительно использовать, например, полиэтиленовую пленку (можно армировать). Фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке не будет лишним. Не забывайте – при использовании пароизоляции влажность в утепленном помещении многократно увеличится. Поэтому необходимо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которые наносится антиконденсатное покрытие. На них не скапливается влага. Их обычно размещают под материалами, склонными к ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не пропускает влажные пары к металлу. Для этого на его изнаночной стороне имеется грубый тканевый слой, собирающий влагу. Уложите пленку с антиконденсатным покрытием тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются для утепления стен снаружи, защищая их от порывов ветра. А еще их используют в скатных крышах и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. Паропроницаемые пленки должны иметь микроскопические поры и отверстия. Влага, скапливающаяся в утеплителе, должна беспрепятственно проходить через них в систему вентиляции. Чем больше водяного пара выйдет, тем лучше. Ведь тогда утеплитель быстро сохнет, а эффект от его использования выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих типов:

  • Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают менее 300 грамм водяного пара на квадратный метр в сутки.
  • Мембраны диффузионного типа
  • имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 грамм на квадратный метр.
  • Для мембран супердиффузионного типа этот показатель превышает 1000 грамм на квадратный метр.

Поскольку псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. В этом случае необходимо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот с фасадным утеплением такие мембраны не подходят — слишком плохо пропускают пар. Ведь когда на улице сухо, в поры мембраны может попасть пыль из вентиляции. Так пленка перестает «дышать», и в результате на утеплителе оседает конденсат.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Гораздо проще, как показывает опыт. Такая мембрана имеет довольно большие отверстия пор, и закупорить их не так-то просто. Поэтому при его укладке не нужно заботиться о воздушном зазоре для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – вам не придется заморачиваться с установкой обрешетки и контррейки.

Существуют диффузионные пленки не только обычные, но и объемные. Они сконструированы так, что вентиляционный слой находится внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает металлической кровли. Принцип работы такой пленки такой же, как и у антиконденсатной пленки. Отличие в том, что объемная мембрана отводит влагу от теплоизолятора. Ведь если металлическая крыша наклонена под небольшим углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стекать вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью разрушая его.


Объемная диффузная мембрана.

Что нужно знать об укладке пароизоляции – ответы на популярные вопросы

Монтаж мембраны на внешнюю или внутреннюю сторону теплоизолятора

#раз. Если необходимо утеплить фасад, то снаружи укладывается пароизоляционная пленка.

#2. А вот при утеплении кровли применяют пленки с антиконденсатным покрытием, диффузным или объемным. Их нужно укладывать поверх минеральной ваты, так же, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если крыша строится без утепления, то под стропилами должен проходить слой пленки.

#4. При утеплении верхнего потолка помещения под мансардой внизу теплоизолятора укладываем пароизоляцию.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, находящейся внутри помещения.

Как укладывать мембрану – лицевой или изнаночной стороной

#один. Как оказалось, многие мастера не знают, с какой стороны класть пароизоляцию. Проще всего, если пароизоляционная пленка имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при установке она должна смотреть внутрь помещения. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. Обычно к диффузионным пленкам производитель прилагает инструкцию по установке. Подробно описывается, с какой стороны размещается мембрана. Внимательно прочитайте это описание: ведь одна и та же компания может производить как односторонние, так и двусторонние пленки. Иногда можно определить внешне – по цвету. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена ярче. Обычно это внешняя сторона пленки.

В каких случаях необходим воздушный зазор у мембраны?

#один. Внизу всех пароизоляционных пленок обычно устраивают вентиляционный зазор шириной около 5 сантиметров. Это делается для того, чтобы избавиться от конденсата. Облицовка стен не должна соприкасаться с мембраной. Если используется пленка диффузионного типа, то ее монтируют непосредственно на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушный зазор необходимо делать с внешней стороны мембраны. Противоконденсатная мембрана должна иметь зазор в 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. При утеплении кровли делаем зазор для вентиляции, сооружая контробрешетку, состоящую из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получают монтажными стойками или горизонтальными профилями, расположенными перпендикулярно пленке.

Какой должен быть нахлест, когда части мембраны накладываются друг на друга

#one. По краю пароизоляционных пленок имеется маркировка. Имеется в виду, каким должен быть нахлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно для пароизоляции кровли – здесь пленка также должна защищать от влаги. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует нахлеста до 10 сантиметров, для углов от 20 до 30 градусов достаточно 15 сантиметров. Если угол наклона менее 20 градусов, части пленки должны перекрываться не менее чем на 20 сантиметров.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перекрываться в том месте, где гребень тоже сантиметров на 20. В ендове нахлест будет 30 сантиметров, а вдоль ската укладывается дополнительная полоса, если уклон крыши небольшой. Заход полосы на оба ската должен быть от 30 до 50 сантиметров. На крыше боковые части теплоизолятора также закрыты мембраной. Его выход идет либо в сливной желоб, либо в капельницу.

Зачем и как проклеивают стыки и нужно ли это

Отдельные части мембраны должны быть герметично склеены. Делается это с помощью самоклеящихся лент одностороннего или двустороннего типа. Их изготавливают из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами также можно ремонтировать пароизоляцию, заделывая трещины и дыры.

Какой крепеж использовать

Для крепления мембран также можно взять гвозди (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно использовать обычный строительный степлер. А вот контррейки считаются лучшим крепежом.

Заключение

Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, необходимо использовать мембраны. В противном случае оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

Если цена строительной мембраны составляет не более 0,5 процента от сметы, то разумной мерой является защита утеплителя. Ведь при этом в комнатах будет комфортно, а энергозатраты снизятся.

Видео: Гидроизоляция или пароизоляция


Описание воздухо- и паропроницаемых мембран

Добрый день. Меня зовут Кира Проктор, я управляющий директор The A. Proctor Group. Я собираюсь рассказать вам о нашем сегодняшнем вебинаре «Объяснение мембран», за которым последует сессия вопросов и ответов с нашим техническим директором Иэном Фэйрнингтоном. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по пути, и Иэн сможет ответить на них в конце сеанса.

Наконец, имейте в виду, что, когда мы говорим об этих мембранах и их размещении, мы обсуждаем их в климате Великобритании или, конечно, в климате, который нагревается, а не охлаждается.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что строительные мембраны выполняют ряд важных функций в ограждающих конструкциях здания. Эти мембраны являются относительно недавним дополнением к строительному дизайну. Тем не менее, темпы технологического совершенствования и темпы внедрения таких мембран, возможно, выше, чем у любой другой строительной технологии. Поскольку требования к производительности как мембраны, так и здания, в котором они используются, постоянно улучшаются, крайне важно обеспечить правильность выбора материалов.

Итак, BS 5250 — это свод правил по контролю образования конденсата в зданиях. Это указывает, где и когда следует использовать мембрану, а также требования к вентиляции, которые могут применяться. Стандарт BS 5250 фактически определяет различные типы мембран контроля конденсации.

Воздухонепроницаемый слой

Слой, препятствующий конвективному движению воздуха при нормальных перепадах давления в зданиях, который также может действовать как пароизоляционный слой.

Дыхательные мембраны

Мембраны с паропроницаемостью не более 0,6 МН·с/г.

Подложка типа HR

Также известна как подложка с высоким сопротивлением, имеющая паропроницаемость более 0,25 МНс/г

Подложка типа LR или подложка с низким сопротивлением

Подложка с сопротивлением водяному пару не более 0,25 МНс/г /г

Пароизоляционные слои

Материал для строительства, который существенно снижает перенос водяного пара через любое здание, в которое он встроен, ограничивая как диффузию пара, так и движение воздуха.

Промышленность несет ответственность за то, чтобы эти мембраны не только соответствовали требуемым спецификациям, но и использовались в правильном месте внутри здания. Обеспечив правильное положение, вы можете гарантировать, что они выполняют функции, для которых они были разработаны. Воздухопроницаемые мембраны устанавливаются снаружи изолированной оболочки, и это позволяет мембране обеспечивать временную защиту от атмосферных воздействий во время строительства, а затем вторичную защиту после завершения строительства здания. Эти мембраны обычно содержат что-то, называемое гидрофобной добавкой, и в основном это означает, что они активно отталкивают жидкую воду. Паропроницаемая природа дышащих мембран фактически гарантирует, что любая влага, которая находится внутри конструкции или возникает внутри здания, так что это может быть использование здания или жильцы, и позволяет ей максимально легко выходить через атмосферу.

Изоляция предотвращает потери тепла из ограждающих конструкций. Однако, если технические характеристики не были тщательно учтены, например, он недостаточно толстый или размещен не в правильном месте, это может привести к тому, что пары влаги начнут задерживаться в холодных местах, что затем может привести к конденсации.

Внутри устанавливается пароизоляционный слой, который помогает предотвратить фактическое попадание конденсата или паров влаги в конструкцию крыши или стены. Таким образом, в дополнение к обеспечению того, чтобы эти мембраны находились в правильном положении и вас это устраивало, очень важно не забывать, что они также должны иметь правильные технические характеристики. С точки зрения состава воздухопроницаемые мембраны обычно представляют собой инженерные пластики, известные как полипропилен или полиэтилен.

Несколько ранее я кратко рассмотрел определения стандарта BS 5250, и в стандарте BS 5250 указано, что воздухопроницаемая мембрана должна иметь паронепроницаемость на уровне 0,6 МН·с/г. Однако важно помнить, что для крыш оно должно быть 0,25 МН/г или ниже.

После того, как вы возьмете воздухопроницаемую мембрану для использования в кровельных работах, вы услышите, что терминология немного изменится, и ее обычно называют паропроницаемой подложкой или ВПУ. Кровельные воздухопроницаемые мембраны или паропроницаемые подложки могут быть воздухонепроницаемыми или открытыми для воздуха, и это повлияет на количество вентиляции или на необходимость вентиляции на этой конкретной крыше.

Таким образом, в Великобритании эти мембраны всегда используются на холодной стороне изолирующей оболочки, что означает, что они всегда находятся на внешней стороне изоляционного изделия.

Пароизоляционные слои обычно изготавливаются из полиэтилена, который может быть неармированным или армированным в зависимости от применения. Если требуется гораздо более высокая производительность, его можно дополнить слоем алюминия, который дает гораздо более высокую паронепроницаемость. Характеристики, требуемые от этих пароизоляционных слоев, гораздо более тесно связаны с использованием здания, чем в случае с дышащей мембраной. Таким образом, в зависимости от того, сколько пара будет генерироваться в конкретном жилище или здании, будут определяться характеристики требуемого слоя пароизоляции. Например, для приложений с меньшей влажностью, таких как склад или промышленное предприятие, они обычно используют VCL с сопротивлением около 125-250 МНс/г, но тогда у вас будет приложение с высоким риском, например, плавательный бассейн, и они будут включать алюминиевую фольгу, о которой я говорил ранее, и им может потребоваться сопротивление до 44 000 МН·с/г. И пароизоляционные слои могут быть полной противоположностью воздухопроницаемым мембранам, которые всегда устанавливаются на теплой стороне отапливаемой оболочки, следовательно, внутри, где размещаются ваши установки. y

Таким образом, несмотря на некоторое совпадение функций различных типов этих мембран, различия между ними значительны, и это, конечно же, повлияет на то, как они используются. Композиция воздухопроницаемой мембраны представляет собой внутренний слой полипропилена, полученного методом экструзии с раздувом из расплава, который зажат между двумя слоями полипропилена спанбонд. Именно эти внешние слои помогают обеспечить дополнительную водонепроницаемость, а также защищают сердцевину от физических повреждений. Это может быть трудно представить, но фактические волокна в сердцевине, выдутой из расплава, в сотни раз меньше человеческого волоса, и это придает мембране микропористую структуру, что означает, что она позволяет воде проходить через нее в виде пара, но не в виде жидкости. . Таким образом, открытая природа воздухопроницаемых мембран позволяет воздуху проходить через мембрану, что, в свою очередь, увеличивает скорость выхода пара через крышу, что значительно снижает риск образования конденсата на крыше.

Пленочные ламинированные мембраны вместо сердцевины, выдуваемой из расплава, в центре изделия используется сердцевина из пленки. Подобно воздухопроницаемым мембранам, пленка в центре зажата между двумя несущими слоями, и, как и прежде, эти внешние слои обеспечивают дополнительную водонепроницаемость и защищают сердцевину от любых повреждений. Водоудерживающие свойства этой сердцевины пленки обычно означают, что эти мембраны, как правило, обеспечивают более высокий уровень водостойкости, чем воздухопроницаемые материалы. Однако это происходит за счет значительного снижения паропроницаемости.

Хорошей новостью является то, что по сравнению с воздухопроницаемыми мембранами пароизоляционные слои относительно просты. Большинство пароизоляционных слоев изготовлены из полиэтилена или алюминия, и ни один из них не имеет перфорации, что обеспечивает максимальную паронепроницаемость и воздухонепроницаемость продукта.

Когда речь идет о пароизоляционных слоях, обычно предпочтительны армированные мембраны. Таким образом, в основном характеристики мембраны зависят от ее непрерывности, неармированные мембраны могут порваться и растянуться, если не соблюдать осторожность во время установки.

На этой диаграмме показан традиционный тип конструкции крыши, в котором используется подложка типа HR, как я определил ранее в BS 5250. Таким образом, этот тип подложки включает в себя традиционный битумный рубероид, а также более современный пластиковый эквивалент. Из-за особенностей подложки типа HR это означает, что пар вообще не может выйти через мембрану. Поэтому его приходится удалять с крыши посредством вентиляционных отверстий. Таким образом, точная спецификация вентиляции может варьироваться, но обычно вентиляционные отверстия предусмотрены на карнизе крыши, а затем снова на коньке. Несмотря на то, что этот метод эффективен, и это было доказано в течение длительного периода времени, крыша на самом деле подвержена блокировке вентиляционных отверстий. Так, например, предметы могут храниться на чердаке, и, конечно же, для более сложных конфигураций крыши вы должны обеспечить достаточный приток воздуха, а это может быть довольно сложно.

Таким образом, попадая на герметичные подложки LR или подложки с низким сопротивлением, они могут улучшить ситуацию, позволяя парам выходить через всю поверхность крыши, а не только через вентиляционные отверстия. Таким образом, несмотря на то, что это снижает вероятность блокировки вентиляционных отверстий, воздухонепроницаемые подложки LR не обладают достаточной паропроницаемостью, чтобы полностью исключить необходимость вентиляции. Это особенно верно на начальном этапе после строительства, и в этот момент наблюдается значительно более высокая влажная нагрузка из-за мокрых работ и т. д., и это известно как период высыхания. Поэтому очень часто можно увидеть воздухонепроницаемые подложки LR, требующие 5-миллиметровой вентиляции конька, и это помогает в удалении пара, они также обычно требуют, чтобы потолок был очень хорошо герметизирован. Или, конечно, пароизоляционный слой, который будет использоваться на уровне потолка.

Обеспечивая, согласно BBA, существенный дополнительный механизм выхода водяного пара за счет конвекции, воздухопроницаемые мембраны всегда можно использовать без дополнительной вентиляции, поскольку и воздух, и пар могут свободно перемещаться по всей поверхности крыши. Таким образом, дополнительные преимущества воздухопроницаемости означают, что не требуется слой пароизоляции на уровне потолка и не требуются отверстия на коньке. Этот тип конструкции крыши обеспечивает гораздо более простое и надежное решение, что означает меньшую вероятность неправильной вентиляции или спецификации потолка или проблем с установкой. Пока воздухонепроницаемая подложка установлена ​​в настоящее время, риск образования конденсата будет минимальным, и так будет на протяжении всего срока службы здания.

В последних разработках в области строительных мембран используются мембраны для наружного воздушного барьера, что представляет собой значительный отход от общепринятой традиционной практики. Тем не менее, наличие мембраны, обладающей высокой паропроницаемостью, но также действующей в качестве барьера для внешнего воздуха, кажется вполне исчерпывающим способом достижения стратегии герметичности зданий.

Ранее я говорил о пароизоляционных слоях, и размещение на внутренней стороне утеплителя, традиционно являющегося паро- и воздухонепроницаемым, выполняло функцию воздухонепроницаемого слоя в жилом помещении или здании.

Хотя решение действительно работает, оно уделяет большое внимание качеству установки и герметизации внутреннего пароизоляционного слоя, что может быть трудным и дорогостоящим, а также может потребовать очень много времени. Перемещая воздухонепроницаемый слой снаружи нагретой оболочки, и снова я имею в виду на внешней поверхности изоляции, это представляет собой гораздо более быстрое, простое и надежное решение, потому что вы убираете воздухонепроницаемый слой от любого служебные проходы и места, где он может быть проколот во время установки. Итак, опять же, это кажется гораздо лучшей стратегией воздухонепроницаемости.

Почти все пароизоляционные слои можно использовать в качестве внутренней воздухоизоляционной мембраны; так что это просто означает, что мембрана, которая используется внутри, является воздухонепроницаемой и паронепроницаемой. Однако с внешней стороны подходят не все паропроницаемые мембраны, поэтому, например, воздухопроницаемая дышащая мембрана допускает утечку воздуха, что не способствует энергоэффективности здания. То, что мы видим сейчас, — это более механически фиксированные внешние воздушные барьеры, однако сегодня существуют более совершенные мембраны, некоторые из которых имеют самоклеящиеся характеристики, которые обеспечивают более непрерывный внешний воздушный барьер, оставаясь при этом воздухопроницаемыми. При использовании мембран этого типа действительно важно очень тщательно продумать пароизоляцию, может быть необходимо ограничить передачу паров влаги, например, с помощью хорошо герметизированной паронепроницаемой изоляционной плиты.

Основные преимущества внешнего воздушного барьера заключаются в процессе установки и надежности, которую он добавляет, когда устанавливается на месте. Поэтому, если вы посмотрите на внутренние воздушные барьеры, они должны быть герметизированы вокруг всех служебных проходов, конструктивных элементов и отверстий по всей конструкции или стене, что значительно увеличивает время и стоимость процесса установки.

Каждое из этих уплотнений представляет собой потенциальную точку отказа внутреннего воздухонепроницаемого слоя. Теперь проблема в том, что это может быть не обнаружено, пока мембрана не будет покрыта внутренней декоративной отделкой, и это усложняет ваше посредничество и делает его дорогим. Но самое главное, несоблюдение расчетных показателей утечки воздуха может серьезно повлиять на энергетические характеристики здания. Таким образом, перемещение воздушного барьера или воздухонепроницаемого слоя снаружи обычно снижает степень требуемой герметизации и увеличивает вероятность достижения целей по утечке воздуха.

По сути, это позволяет использовать более высокие коэффициенты утечки воздуха на этапе проектирования, обеспечивая большую гибкость конструкции в других областях, таких как теплоизоляция.

Эффективность этих систем внешнего воздушного барьера уже продемонстрирована во многих проектах по всей Великобритании. Одним из примеров этого является Детский дом Анкориджа, построенный для Совета графства Хэмпшир. Таким образом, достижение низкого уровня утечки воздуха было важной частью стратегии энергоэффективности для этого конкретного здания, и для достижения этого подрядчики Raymond Brown обратились к Wraptite SA, который является внешним воздушным барьером, который мы поставляем. Таким образом, Wraptite SA сочетает в себе очень высокую паропроницаемость с низкой воздухопроницаемостью, а поскольку он на самом деле является самоклеящимся, он обеспечивает быстрый и простой процесс установки на месте или за его пределами.

Итак, несмотря на то, что внешне это здание выглядит довольно традиционно, на самом деле в нем используются очень высокотехнологичные структурно-изоляционные панели, иначе известные как SIPS. Таким образом, производительность этих панелей вместе с коэффициентом утечки воздуха 0,5 воздухообмена в час обеспечивает очень высокоэффективную оболочку, которая, в свою очередь, обеспечивает очень низкие эксплуатационные расходы в течение жизненного цикла здания.

Таким образом, эти панели были полностью обернуты паропроницаемой мембраной Wraptite SA, а на стыках ленточная версия этого продукта используется для герметизации любых соединительных отверстий, сервисов и что это делает, так это обеспечивает полностью герметичную оболочку, не вызывая никаких проблем, для например, с скопившейся влагой. Итак, как я объяснял ранее, целевая утечка воздуха 0,5 воздухообмена в час, когда они тестировали этот проект, на самом деле впервые показала комфортное испытание под давлением 0,43 воздухообмена в час. Так что, как я уже сказал, они комфортно находятся ниже того места, где они установили первоначальную цель. Более впечатляющий результат утечки воздуха был достигнут до установки нашего пароизоляционного слоя Procheck 500 на теплой стороне изоляции. Хотя пароизоляционный слой не обязательно является частью системы воздухоизоляции, он все же может понадобиться для ограничения проникновения влаги в зависимости от конкретных характеристик конструкции. Поэтому мы всегда рекомендуем провести экспертную оценку Hygro Thermal, чтобы убедиться в этом.

Соблюдение строительных норм и правил в Великобритании оценивается по выбросам углерода, производимым зданием. Итак, если вы возьмете в качестве примера жилые дома, это называется коэффициентом выбросов жилых помещений, широко известным как DER. Чтобы объяснить DER немного более подробно, в основном это целостное значение, которое включает в себя влияние всех показателей энергоэффективности, которые включены в проект здания. Таким образом, он позволяет учитывать такие характеристики, как скорость утечки воздуха, уровни теплоизоляции, площадь остекления или возобновляемых источников энергии, таких как фотоэлектрические панели, в рамках общей энергетической эффективности этого жилища. Таким образом, глядя на этот пример здесь, достижение 6%-го улучшения DER означает увеличение толщины изоляции со 130 мм до 360 мм, что окажет значительное влияние на площадь здания или внутреннее пространство, и это даже не думая о затратах. нести. Напротив, при улучшении воздухонепроницаемости жилища толщина изоляции может практически не меняться. Таким образом, если вы можете снизить давление с 7 до 1, это приведет к тому же 6-процентному улучшению МЭД. Справедливости ради стоит сказать, что с последним поколением самоклеящихся наружных воздушных барьеров такой степени улучшения достичь несложно. Это будет очень рентабельно по сравнению с добавлением более 200 мм дополнительной изоляции.

Итак, если я могу просто попытаться обобщить очень быстро, и я понимаю, что во время этого вебинара было много всего, по сути, существует масса различий в рабочих характеристиках между различными типами мембран. Важно убедиться, что используется правильная спецификация мембраны, что она используется в правильном положении и учитывается ее влияние на всю оболочку здания. Все это очень важные аспекты процесса проектирования.

Теперь я хотел бы передать слово Иэну Фэрнингтону, техническому директору A Proctor Group. Он сможет ответить на любые технические вопросы, запросы или общие комментарии, которые могут у вас возникнуть.

Спасибо. Всем добрый день.

Надеюсь, вы все меня слышите. Меня зовут Иэн Фэйрнингтон, я технический директор A Proctor Group. Я сижу на ряде британских стандартов, включая контроль конденсации и BS5534; свод правил для кровли.

Я знаю, что у вас есть много информации для ознакомления, но не волнуйтесь, всем, кто зарегистрировался на вебинар, будет отправлен набор повторов.

Мы получили несколько вопросов, отправленных по электронной почте до начала вебинара, а также, я думаю, очень интересный комментарий о кагулах от Дональда, так что спасибо за него. Если у кого-то есть какие-либо вопросы, которые они хотят ввести, не стесняйтесь, и, конечно же, вы можете выслушать существующие вопросы, которые у нас есть. В качестве альтернативы вы всегда можете связаться с нашими офисами позже, мы более чем рады помочь.

Один из первых вопросов, который у нас возник, Иэн, касался использования мембраны под облицовкой от дождя или достаточно просто заклеить стыки воздухопроницаемой лентой?

Спасибо, Кира.

Да, традиционно используется дышащая мембрана в полости водозащитной облицовки. Тем не менее, введение паропроницаемой ленты Wraptite Tape позволило заклеивать изоляционные плиты лентой исключительно в местах стыков, что дало массу преимуществ без висящих в полости мембран и потенциальных рисков возгорания. Специалисты BRE проделали с нами определенную работу, в частности, для оценки пожароопасности ленты Wraptite, используемой в этом приложении, на расстоянии более 18 метров с изоляционными плитами, и они подтвердили, что им удобно использовать ленту, только ленту позади облицовка экрана в этом приложении.

Хорошо. Другой вопрос, который у нас был, касался использования вентиляции с воздухопроницаемыми мембранами, и, очевидно, мы рассмотрели его во время семинара, но был вопрос, как вы можете доказать, что с этими типами мембран вентиляция не требуется?

Таким образом, этот вопрос связан с использованием воздухопроницаемых мембран в холодных кровлях без утепления. За последние годы был проведен значительный объем работы с мембранами и много споров о том, нужно ли вентилировать эти холодные скатные крыши или нет. Многие говорят, что при использовании паропроницаемой мембраны эти крыши не нужно проветривать. Тем не менее, он по-прежнему имеет некоторые ограничения для паропроницаемой мембраны, и, похоже, в результате этого исследования были получены преимущества воздухопроницаемости наряду с паропроницаемостью. В той степени, в которой даже NHBC теперь признает, что воздухопроницаемая, паропроницаемая кровельная подложка не требует вентиляции, но любая воздухонепроницаемая проницаемая мембрана по-прежнему требует некоторой вентиляции на коньке, что связано с множеством преимуществ для строителя дома. в состоянии полностью покрыть свою крышу мембраной без проникновения воды в конек, где она была оставлена, так что Roofshield или воздухопроницаемые мембраны в этом применении демонстрируют значительные преимущества на рынке жилищного строительства.

Быстрый вопрос: работает ли Wraptite SA с блокировкой? Wraptite SA, очевидно, был внешней самоклеящейся пароизоляцией, о которой я рассказывал ранее на вебинаре.

Еще один очень хороший вопрос с любым клеем, основа очень важна. Независимо от того, будет ли он влажным или пыльным, это повлияет на способность любого клея прилипать. В частности, для Wraptite грунтовка не требуется, если поверхность подложки чистая и сухая, и в нашем руководстве по установке мы советуем, как этого добиться. Так что да, он может очень эффективно прилипать к кладке, если условия благоприятны.

Переходим к быстрому вопросу о программном обеспечении. Вы находите большую разницу в результатах при использовании моделирования WUFI вместо Glazer?

Метод Глейзера был очень успешным в течение многих лет, и группа A Proctor в течение ряда лет могла выполнять расчеты контроля конденсации с использованием метода Глейзера. Тем не менее, у него есть ограничения, его стационарное состояние учитывает только движение в одном направлении, движение влаги в одном направлении, он не принимает во внимание проливной дождь или действительно поглощение или пористость. Группа A Proctor вложила значительные средства в технологию моделирования WUFI, где все наши технические специалисты могут выполнять расчеты WUFI, что значительно увеличивает динамический характер расчета конденсации. Мы можем принять во внимание конвекцию, которую мы можем ввести в источники влаги, предполагая, что в существующем здании есть влага, а не просто предполагая, что это новое здание. Таким образом, это дает много преимуществ и еще больше подчеркивает наш опыт в этой области.

Итак, типизированный вопрос, полученный от Клемонта, который хотел бы еще раз объяснить, существуют ли на самом деле эффективные воздухонепроницаемые мембраны, которые также являются паропроницаемыми, которые можно использовать в дышащей стене?

Хорошо, да, просто для ясности, мы продвигаем паропроницаемую герметичную мембрану. Итак, мы предлагаем паропроницаемую мембрану, которую можно наносить на внешнюю оболочку, что снижает риск образования конденсата, позволяя зданию дышать, но в то же время обеспечивает воздухонепроницаемый слой. Это, очевидно, влияет на энергоэффективность, поэтому Wraptite обеспечит ту производительность, которую вы ищете, Клемонт, с точки зрения воздухонепроницаемой мембраны, которая является паропроницаемой, используемой снаружи для постоянного уплотнения воздухонепроницаемой мембраны.

Иэн, на самом деле это не вопрос, но, кроме того, не могли бы вы вкратце объяснить важность или необходимость внутреннего пароизоляционного слоя, если вы используете внешний паропроницаемый воздушный барьер.

Еще один очень, очень хороший вопрос, по которому у нас много споров, нужен ли вам пароизоляционный слой с воздухонепроницаемой паропроницаемой мембраной. Прямой ответ, или менее прямой ответ, зависит от ряда факторов с точки зрения наращивания ткани стены здания. Тип изоляции очень важен. Если вы ищете дышащую стену, вы собираетесь использовать изоляцию с высокой паропроницаемостью, и, следовательно, существует более высокий риск конденсации в этом приложении, и поэтому более вероятно, что вам понадобится пароизоляционный слой. в этом типе конструкции, чем паронепроницаемая изоляция с низкой проницаемостью. Но, как я сказал ранее, мы можем вычислить это, используя расчет WUFI в конкретных случаях.

Хорошо, у нас есть вопрос от Майка. Если вы используете Roofshield на крыше, как это повлияет на герметичность?

Очень логичный вопрос. Roofshield пропускает воздух, поэтому использование Roofshield на крыше увеличивает воздухопроницаемость чердачного пространства. Фактическая воздухонепроницаемость жилища будет зависеть от прилегающей площади жилого помещения. Таким образом, для воздухонепроницаемости дома, в котором мы используем холодную крышу, уплотнение действительно важно, и сейчас существует много хорошо герметичных потолков, которые используются для обеспечения воздухонепроницаемости потолка, а также стен и жилых помещений. И это самое важное место для герметичности при использовании холодной кровли. Мы считаем, что все, что выше изоляции, более выгодно быть воздухопроницаемым, чтобы снизить риск конденсации, увеличить циркуляцию воздуха в этом пространстве и сохранить здание влагонепроницаемым.

По сути, Майк, если бы ваш проект был теплой крышей, вы могли бы использовать такой продукт, как Wraptite SA или пленочный ламинат, который был бы воздухонепроницаемым, чтобы обеспечить такую ​​герметичность.

Еще один интересный вопрос от Мартина о ремонте. Итак, при использовании на существующем памятнике архитектуры и с гидроскопической изоляцией вам нужно оставлять воздушный зазор под крышей BPM и нужно ли вам вентилировать выше, если есть шифер?

Хорошо, одно из основных применений или одно из приложений, в которых вы можете использовать преимущества Roofshield, находится на рынке ремонта, потому что мы специально не требуем пароизоляционного слоя на уровне потолка, вам не нужен ремонт, это не так сложно. Многие паропроницаемые мембраны требуют использования пароизоляционного слоя на уровне потолка, а это действительно сложно в проектах реконструкции. Когда вы используете Roofshield, вам не нужен этот пароизоляционный слой, поэтому вам не нужно его иметь. Таким образом, вам не нужно вентилировать крышу с крышей Roofshield в процессе ремонта, даже если ее шифер достаточно плотный, но недостаточно плотный, чтобы создать проблему конденсации в полости обрешетки.

Прямо перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, есть один для Иэна. Не могли бы вы уточнить для Иэна, о каком приложении и о каком типе мембраны вы говорите в этом вопросе? Если бы вы могли напечатать это, это было бы здорово.

Следующий вопрос от Джона: выявили ли мы какие-либо риски или соображения, если Wraptite SA будет применяться к зданию, проходящему глубокую модернизацию? Это хороший вопрос, Джон. Я думаю, нам, вероятно, нужно более подробно поговорить о том, что вам требуется с точки зрения глубокой модернизации. Очевидно, что Wraptite можно использовать в проектах реконструкции, но он больше используется в новых проектах строительства. В зависимости от оболочки здания вы можете использовать Wraptite SA внутри или, если он был во внешней изоляции, вы могли бы использовать его снаружи перед укладкой изоляции в систему внешней стены.

Хорошо. Итак, Ян задает вопрос о внутренней воздухонепроницаемой мембране Procheck, Wraptite Yellow или Red, если она самоклеящаяся?

Итак, к этому вопросу есть две темы. Так что я просто читаю вопрос. Таким образом, он укладывается на шероховатый бетонный пол, герметизируя мембрану, кабели и трубы и используя внутреннюю воздухонепроницаемую мембрану, такую ​​​​как Procheck. Если вы используете внутренне, то вы должны использовать больше пароизоляционного слоя Procheck, если он находится на полу, в зависимости от применения будет сложно создать полную воздухонепроницаемость при ремонте этого. Поэтому следует позаботиться о герметизации стыков стен и пола. Наш Wraptite успешно использовался в этой области для защиты от сквозняков на деревянных полах, и его можно использовать на бетонном полу, поэтому необходимо обратить внимание на стык между стеной и полом. Если бы у вас была подробная информация об этом, мы были бы более чем рады взглянуть на нее и рассмотреть ее более подробно.

Еще один вопрос от Клемонта (и я извиняюсь, если я выразился неправильно). Итак, вы задали первоначальный вопрос о воздухонепроницаемой и паропроницаемой мембране. повторно комментируя здесь, так что это изоляционный материал допускает изменения содержания влаги, тогда все должно быть в порядке. Это правильно?

Я думаю, Клемонт, может быть, ты ищешь целлюлозное волокно? Целлюлозное волокно можно рассматривать как устойчивое к влаге, и было несколько очень хороших примеров использования целлюлозного волокна в качестве изоляции, а также потенциальный риск конденсации и потенциальное управление влажностью, которые обеспечивает целлюлозное волокно, поэтому в этом случае его использование может быть не столь критично. пароизоляционный слой, потому что у вас есть полная дышащая изоляция, которая очень эффективна.

Хорошо, еще один вопрос от Дональда. Итак, при использовании теплой кровли и кровельного щита над саргой, вы рекомендуете свободно заканчивать его в водосточный желоб или вы думаете, что мы движемся к созданию непрерывности с некоторыми элементами в конструкции стены?

Дональд Очевидно, это традиция – укладывать кровельную подложку в водосточный желоб, как это принято. Поскольку жилые помещения стремятся к большей воздухонепроницаемости, то это соединение может быть более сложным, и поэтому, если требуется герметичность, у нас, очевидно, есть лента Wraptite BBA для стен. Но у нас также есть Wraptite SA, используемый для кровельных работ с сертификацией BBA. Теперь для этих двух объединенных вместе можно сделать соединение на карнизе намного проще, потому что у вас есть непрерывность герметичности, особенно там, где используется теплая крыша. Если это холодная крыша, то ее детализация может быть более сложной, но, безусловно, с теплыми крышами соединение или непрерывность кровельной подложки и стеновой подложки намного проще.

Хорошо, вопрос от Уильяма, который рассматривает возможность использования внешней изоляции конструкции из бетонных блоков. Таким образом, он говорит, что идеальным местом для воздушного барьера была бы внешняя часть блока, но ограничит ли Wraptite SA любой поток влаги здесь?

Да, его использование не зависит от используемой изоляции. Если вы используете изоляцию с низкой проницаемостью, если вы используете Wraptite на внешней стороне блоков, вы получаете преимущество водонепроницаемости во время строительства, вы получаете преимущество полной воздухонепроницаемой мембраны или более полной воздухонепроницаемости. мембрана снаружи без большого количества отверстий. Если вы затем наденете изоляцию поверх всего этого с низкой проницаемостью, то вы снизите преимущества Wraptite с точки зрения его воздухопроницаемости. Но при использовании изоляции снаружи риск конденсации будет выведен за пределы оболочки здания, и многие люди в индустрии облицовки используют Wraptite на плите обшивки, а затем наносят изоляцию поверх нее. Так что здесь они получают два из трех преимуществ: водонепроницаемость, воздухонепроницаемость, но не столько паронепроницаемость. Но из-за изоляции снаружи риск конденсации берется за пределы оболочки здания и, следовательно, является хорошим применением.

Итак, начнем. Ян нуждается в дополнительных разъяснениях, и поэтому, если ваш расчет среднего балла показывает отсутствие риска образования конденсата при облицовке стены защитным экраном K15 Wraptite SFS, требуется ли внутренний пароизоляционный слой?

Привет. Мы можем выполнить расчет с помощью программного обеспечения GP, которое представляет собой метод Глейзера, и оно может показать отсутствие риска образования конденсата. Однако многое зависит от установки различных элементов, поэтому метод Глейзера, когда вы устанавливаете изоляционную плиту, предполагает, что она непрерывна и хорошо установлена. Так что иногда вам приходится смотреть на результаты этих расчетов и смотреть, реалистичны ли они в реальном приложении сайта и возможностях сборки. Таким образом, мы оценивали это и указывали клиенту, существует ли потенциальный риск, если он не применит все элементы правильно. Более чем счастлив, что это можно было бы сделать, если бы все было установлено идеально, но мы работаем в строительной отрасли, а иногда в строительной отрасли не все, что было на чертежной доске, на самом деле происходит на месте.

Этот вопрос касается покрытия Wraptite, очевидно, Wraptite SA, на которое указывает Клемонт, оно нуждается в защите от непогоды, поэтому в окончательной облицовке и т. д. Ограничивает ли это его использование при реконструкции традиционных зданий?

Да, если это старое историческое здание, то вы не будете использовать его снаружи зданий, потому что это отвлекает от его традиционного вида. Однако, если вы перекрываете его в старом здании и хотите обновить внешний вид здания, тогда Wraptite подойдет. Однако вы очень правы, не используйте его, если не хотите менять внешний вид при ремонте.

Спасибо, Иэн, хорошо. Так что я думаю, что это все вопросы, которые у нас были, и рассмотрели пару, которая у нас была до начала вебинара.

Так что просто хочу поблагодарить вас, Иэн, за ответы на вопросы и спасибо, что пришли. Я очень ценю цифры и надеюсь, что вам всем понравилось, и вы нашли это полезным или познавательным.

Мы здесь, у нас есть техническая команда, которая может отвечать на вопросы. У Иэна есть команда из пяти или шести человек, которые могут делать чертежи и расчеты и отвечать на любые вопросы по телефону, и вы найдете подробности на нашем веб-сайте. Мы отправим это обратно, чтобы вы могли передать его коллегам или, возможно, вернуться к тем областям, которые вас особенно интересовали.

Извините, Клемонт снова задал последний вопрос, в таком случае можно ли его использовать внутри компании? Это хороший вопрос.

Да, это хороший момент, Клемонт, вместо этого вы можете использовать его внутри, опять же в зависимости от структуры здания, но в случае реконструкции, когда вы не хотите изменять или ставить под угрозу эстетический вид здания в традиционных зданиях, тогда да, вы можете поверните внутреннюю часть и посмотрите, как увеличивается воздухонепроницаемость изнутри, используя преимущества Wraptite.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *