Пароизоляция для кровли принцип работы: Для чего нужна пароизоляция и как её обустроить?

Содержание

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.


Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

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.

Пароизоляция или замедлители испарения

Энергосберегающие

Изображение

В большинстве климатических условий США пароизоляционные материалы или, точнее, замедлители диффузии пара (замедлители испарения) должны быть частью стратегии контроля влаги в доме. Замедлитель пара — это материал, который снижает скорость, с которой водяной пар может проходить через материал. До сих пор используется старый термин «пароизоляция», хотя термин «замедлитель испарения» является более точным.

Способность материала задерживать диффузию водяного пара измеряется в единицах, известных как «проницаемость» или проницаемость. Международный жилищный кодекс описывает три класса замедлителей водяного пара:

Замедлители испарения класса I (0,1 проницаемости или менее):

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Полиэтиленовый лист
  • Резиновая мембрана

Пароизоляторы класса II (проницаемость больше 0,1 и меньше или равна 1,0 проницаемости):

  • Пенополистирол необлицованный вспененный или экструдированный
  • Бумага с асфальтовым покрытием 30 фунтов
  • Фанера
  • Крафт-бумага с битумным покрытием

Замедлители парообразования класса III (проницаемость больше 1,0 и меньше или равна 10 проницаемости):

  • Гипсокартон
  • Изоляция из стекловолокна (нелицевая)
  • Целлюлозная изоляция
  • Доска пиломатериалов
  • Бетонный блок
  • Кирпич
  • Бумага с асфальтовым покрытием 15 фунтов
  • Домашняя пленка

Замедлители испарения могут помочь контролировать влажность в:

  • Подвалы
  • Потолки
  • Подпольные пространства
  • Полы
  • Плитный фундамент
  • Стены

Эффективный контроль влажности в этих областях и во всем доме должен также включать воздушные зазоры в конструкции, а не только использование замедлителя пара. Как, где и нужен ли вам пароизолятор, зависит от климата и конструкции вашего дома.

Типы замедлителей испарения

Замедлители испарения обычно доступны в виде мембран или покрытий. Мембраны, как правило, представляют собой тонкие гибкие материалы, но также включают более толстые листовые материалы, иногда называемые «структурными» замедлителями пара. Такие материалы, как изоляция из жесткого пенопласта, армированный пластик, алюминий и нержавеющая сталь, относительно устойчивы к диффузии водяного пара. Эти типы замедлителей пара обычно механически крепятся и герметизируются в местах стыков.

Более тонкие типы мембран поставляются в рулонах или в качестве составных частей строительных материалов. Типичные примеры включают полиэтиленовую пленку и рулонную изоляцию из стекловолокна с алюминиевым или бумажным покрытием. Еще один тип – это картон на фольгированной основе. Большинство лакокрасочных покрытий также замедляют диффузию пара.

Установка замедлителей испарения для нового строительства

В условиях мягкого климата такие материалы, как окрашенные гипсокартонные плиты и гипсовые покрытия для стен могут препятствовать диффузии влаги. В более суровых климатических условиях для нового строительства рекомендуется использовать замедлители диффузии пара с более высокой проницаемостью. Лучше всего они работают, когда устанавливаются ближе всего к теплой стороне структурного узла — к внутренней части здания в холодном климате и к внешней стороне в жарком/влажном климате.

Установка замедлителя испарений должна быть непрерывной и как можно более идеальной. Это особенно важно в очень холодном климате и в жарком и влажном климате. Обязательно полностью заделайте все разрывы, отверстия или проколы, которые могут возникнуть во время строительства. Накройте все соответствующие поверхности, иначе вы рискуете конденсировать влажный воздух внутри полости, что может привести к отсыреванию изоляции. Термическое сопротивление влажной изоляции резко снижается, а продолжительные влажные условия способствуют плесени и гниению древесины.

Установка замедлителей пара в существующих домах

За исключением обширных проектов реконструкции, трудно добавить такие материалы, как листовой пластик, в качестве замедлителя испарения в существующий дом. Получение энергетической оценки и тщательное устранение любых утечек, которые она выявляет, очень эффективны для замедления проникновения влаги в дом и из него.

Ваш дом может не нуждаться в более эффективном пароизоляторе, чем многочисленные слои краски на стенах и потолках, если только вы не живете в суровом северном климате. Краски с «пароизоляцией» могут быть эффективным вариантом для существующих домов в более холодном климате. Если показатель перманентности краски не указан на этикетке, найдите формулу краски. В формуле краски обычно указывается процент пигмента. Чтобы быть хорошим ингибитором парообразования, он должен состоять из относительно высокого процента твердых веществ и иметь большую толщину при нанесении. Глянцевые краски, как правило, являются более эффективными замедлителями испарений, чем матовые краски, а акриловые краски, как правило, лучше, чем латексные. Если вы сомневаетесь, нанесите больше слоев краски. Лучше всего использовать краску, помеченную как замедлитель диффузии пара, и следовать инструкциям по ее нанесению.

Водонепроницаемые барьеры

Воздухоизолирующий/пароизолятор пытается обеспечить диффузию водяного пара и контроль движения воздуха с помощью одного материала. Этот тип материала наиболее подходит для южных климатических условий, где крайне важно предотвратить попадание влажного наружного воздуха в полости здания в сезон охлаждения.

Во многих случаях такие водонепроницаемые барьеры состоят из одного или нескольких следующих материалов:

  • Полиэтиленовые пластиковые листы
  • Строительная фольга
  • Изоляция из пенопласта
  • Прочие наружные покрытия.

Водонепроницаемые барьеры, как правило, размещаются по периметру здания непосредственно под внешней отделкой или фактически могут являться внешней отделкой. Ключом к тому, чтобы заставить их работать эффективно, является постоянное и тщательное уплотнение всех швов и проходов, в том числе вокруг окон, дверей, электрических розеток, сантехнических труб и вентиляторов.

Недостающие щели любого размера не только увеличивают потребление энергии, но и повышают риск повреждения дома влагой, особенно в сезон охлаждения. Водостойкий барьер также следует тщательно осмотреть после установки, прежде чем он будет покрыт другими работами. Если обнаружены небольшие отверстия, их можно заделать с помощью герметика, полиэтилена или ленты из фольги. Участки с большими отверстиями или разрывами следует удалить и заменить. Заплаты всегда должны быть достаточно большими, чтобы покрыть повреждение и перекрыть любой соседний деревянный каркас.

  • Узнать больше
  • Ссылки
  • Рекомендации

Связано с энергосбережением

Контроль влажности

Контроль влажности может сделать ваш дом более энергоэффективным, менее затратным на отопление и охлаждение и более комфортным.

Узнать больше

Герметизация вашего дома

Уменьшение утечки воздуха в вашем доме экономит деньги и энергию.

Узнать больше

Герметизация воздуха для строительства нового дома

Узнайте о лучших методах и материалах для сведения к минимуму утечки воздуха при строительстве нового дома.

Узнать больше

Изоляция

Изоляция экономит деньги домовладельцев и повышает комфорт.

Узнать больше

Типы изоляции

Потребители могут выбирать из многих типов изоляции, которые экономят деньги и улучшают комфорт.

Узнать больше

Изделия и услуги для изоляции и герметизации воздуха

Найдите информацию о продукции и найдите профессиональные услуги по изоляции и воздушной герметизации.

Узнать больше

  • Найдите местного специалиста по воздухо- и пароизоляции — Американская ассоциация воздушных барьеров
  • Энергетический информационный бюллетень по подходу к воздухонепроницаемому гипсокартону (PDF) — Southface Energy Institute
  • Детали конструкции для конкретных климатических условий — Building Science Corporation
  • Информация об экологическом строительстве — Buildinggreen.com
  • Управление движущими силами воздушного потока и переноса водяного пара в существующих домах на одну семью — Building America
  • Понимание паровых барьеров — Building Science Corporation

Village Science: изоляция и пароизоляция

СТУДЕНЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕСОДЕРЖАНИЕПосвящение учащемусяУчителю————————————НАВЫКИ, ИНСТРУМЕНТЫ И МАСТЕРСТВОРазделка и сушка рыбыЗаточка инструментовГвозди, колышки и крепленияПадение деревьев и мелкомасштабная лесозаготовкаРужьяБензопила Муфта и цепьЛедоруб ———————УГЛУЖЕНИЯДровяные печиНастенные палаткиПаровые баниИзоляция и пароизоляцияГазовые лампы и печи——————— -СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯПилотирование лодкиДизайн лодкиМагнето и свечи зажиганияКарбюраторыКомпрессионный подвесной мотор Нижний блокСистема охлаждения подвесного мотораСобачьи упряжкиТрассы для снегоходовСцепление для снегоходаСнегоступыЗимние тропы———————Science Concepts

Стандарты

А 2, 9
Б 1
Д 1, 3, 4

Концепции

Испарение
Конденсат
Формы энергии

Пароизоляция обычно представляет собой лист пластика, обычно называемый «Visquene», через который не могут пройти воздух и вода.

Дом, в котором правильно установлена ​​пароизоляция, будет теплым, высохнет и прослужит долго.

Современный дом на Аляске без пароизоляции, или если он установлен неправильно, возникнут серьезные проблемы.

Гниение

Древесина не гниет, если ее держать сухой. Бактерии, которые разрушают Для роста древесных волокон необходимы четыре условия:

  • Древесина (их пища)
  • Кислород из воздуха
  • Вода (влага)
  • Тепло

Если любой из этих четырех удален, бактерии не могут расти. В каркас дома, там и дерево и кислород. Как только влаги и тепла достаточно, бактерии могут размножаться, разрушая древесные волокна. Мы должны не допускать попадания воды на наши потолки, стены, и полы, будь то утечка воды с крыши или вода из пар.

 

Принцип

Теплый воздух может содержать больше водяного пара, чем холодный.

Когда воздух нагревается, он удаляет воду с других поверхностей до тех пор, пока он насыщен. Вот почему мы вывешиваем нашу одежду снаружи в летом или над печкой зимой. Теплый воздух удаляет воду с одежды путем испарения.

Вода, взвешенная в воздухе, называется паром . Когда тепло воздух охлаждается, он должен выделять часть водяного пара, который он несет. Вода конденсируется из воздуха. Тепло выделяется при пар конденсируется.

Необходимость пароизоляции в доме

Если бы в воздухе дома не было паров, было бы постоянное статическое электричество. электричества, большая часть деревянных конструкций треснула бы, люди тяжело дышать, и у него часто шла кровь из носа. Мы видим степень этого, когда это -40° или -50°F и есть очень мало паров в воздухе.

Дыхание людей, заваривание кофе и кастрюли — все это добавляет влаги в воздух. Когда мы выходим на улицу зимой, мы видим наше дыхание. На самом деле мы видим, как пар в нашем дыхании конденсируется. Мы никогда не видим углекислый газ и другие газы. Когда мы внутри теплый дом, такое же количество пара в нашем дыхании, но мы не видеть это.

Зимой наличие пара в нашем доме подтверждается морозом на внутренней стороне окон и вокруг щелей в двери.

Пары в стенах или потолке

Что происходит, когда пар в доме попадает на стены или потолок?

Проходя через изоляцию, воздух охлаждается. Некоторые из пар конденсируется в утеплителе. Мокрая изоляция не изолирует а также сухой утеплитель. Остальной пар выходит наружу стена. Образуются иней и капли воды. Бактерии присутствуют сразу начать работать, разрушая древесные волокна. Начинается гниение.

Тот же эффект мы наблюдаем, когда дышим через шарф в очень холодная погода. Вода конденсируется и замерзает снаружи шарф.

Пароизоляция

Теплый воздух, содержащий большое количество паров, должен быть удален от изоляция наших стен и потолков. Делается это пароизоляцией, большой лист пластика, который не позволит воздуху выходить из комнату в стены. Пока комната строится

  1. утепление стен,
  2. Пароизоляционный материал
  3. крепится поверх утеплителя и стоек, а
  4. Панели
  5. или гипсокартон прибиваются гвоздями или привинчиваются к внутренней поверхности со стены.

Пароизоляционный слой предотвращает утечку теплого воздуха через щели в стены или потолок.

Некоторые строители не закрывают электрические розетки. Теплый воздух проникает через них в стены и потолки, вызывая повреждения.

Я построил дом. Позже у владельца были серьезные проблемы с паром в его чердак. Он обвинил меня в том, что я не проделал достаточно вентиляционных отверстий. Однако проблема была вызвана огромным количеством теплого воздуха. убежать по трубе на чердак. Решение заключалось в герметизировать вокруг дымохода, чтобы теплый влажный воздух не мог проникнуть чердачное помещение.

 

Другие места в США

Интересно, что пароизоляция не используется в более теплых районах. Соединенных Штатов. Более теплые места не имеют серьезных различий по температуре и содержанию пара в воздухе. На Аляске тонкие лист пластиковой пароизоляции, правильно установленный, может означать разница между домом, который прослужит всего пятнадцать-двадцать лет, или здоровым от шестидесяти до ста лет.

 

Пароизоляция и изоляция работают вместе

  • Помещение с утеплением, но без пароизоляции скоро будет пар и иней в стенах и потолке.
  • Помещение с пароизоляцией и слабой изоляцией или без нее будет иней на всех холодных участках. Окно, по сути, является пароизоляцией. без изоляции. Мороз при низких температурах очевиден.
  • Помещение с хорошей пароизоляцией и адекватной изоляцией сохранит в помещении необходимую для хорошего самочувствия влагу, не даст влаге проникнуть в стены и сохранит комнату тепло во всех частях.
 

Изоляция

Существует несколько типов изоляции, пригодных для строительства дома.

  • Стекловолокно
  • Пена
  • Дерн

Изоляция из стекловолокна работает двумя способами:

  • Изолирует от теплопередачи.
    Стекло вообще плохо проводит тепло. Положите конец стакана трубку в горячем пламени, а другой конец трубки держите оголенным руки на долгое время. Если вы сделаете то же самое с медью или стальной стержень, тепло будет быстро передаваться вверх по стержню к вашему рука.
  • Стекловолокно задерживает воздух.
    Стекловолокно задерживает воздух, препятствуя циркуляции. В открытом пространство, воздух циркулирует (конвекция). Теплый и холодный воздух постоянно смешивание. Когда воздух задерживается в небольших карманах и не может циркулировать, это отличный изолятор. Тысячи и тысячи стеклянные волокна, сплетенные вместе, препятствуют циркуляции воздуха, что делает очень уютное гнездо мертвых воздушных карманов, которые изолируют дом.

Химические волокна и пуховые перья в зимней одежде по тому же принципу создания мертвых воздушных карманов. Поэтому ветер такой холодный. Он дует через мертвые воздушные пространства в волокна, удаляя изолирующий мертвый воздух.

Недостатки стеклопластика

  • Это неудобно устанавливать.
  • Разрушен наводнением. Изоляция на дне стена становится влажной и очень тяжелой. Он вообще плохо сохнет. Нижняя часть изоляции влажная и тяжелая, она провисает под вес, стягивающий изоляцию с верхней части стены.
  • Находясь на улице, мелкие животные постоянно переносят стекловолокно прочь, делая с ним гнезда.

Пена

Существует множество видов пеноизоляции. Некоторые водонепроницаемы, другие нет. Одни повреждаются солнечным светом, другие нет. Мыло обладает замечательными изоляционными свойствами по тем же причинам, что и стекловолокно. делает. Это также добавляет структурной прочности зданию, которое стекловолокно. не. Большинство видов пены не подвержены затоплению, морозу, и пар. Пенопласт отлично подходит для изоляции труб ниже Нижний этаж. Он остается абсолютно сухим в течение десятилетий.

Пеноизоляция в доме стоит дорого. Это также смертельно, когда он горит, выделяя ядовитые газы.

 

Тепловое Проводимость различных материалов

Стекло
Сталь
Алюминий
Медь
Дерево
Цемент
Вниз
Вода
Воздух
Стеклопластик
Пенополистирол

. 7-.97
46
210
386
.13
.3-1.8
.02
.58
.026
.04
.024

Дерн/трава

Старый когда-то жители Аляски утепляли свои крыши иначе, чем мы сегодня. Столб конька прикрывался жердями или расщепленными елями. Столбы были покрыты берестой и/или травой, которая проливала воду.

Дерн был уложен поверх травы, а поверх дерна — грязь. Этот тип крыши не имела пароизоляции, но «дышала». Пар прошел через траву, дерн и грязь, и в воздух. Мороз проблем не было слышно. На этих крышах росла трава. Они были очень тепло и было довольно уютно.

К сожалению, дерновые крыши не могут иметь крутой уклон, так как грязь смыл бы. Дерновые крыши были такими тяжелыми, что требовалось очень большое конек посередине. Вес крыши часто прогибался фронтон заканчивается, и ремонт часто был необходим. Древесина в дерне Крыши со временем сгнили и требовали замены.

Рейтинг R

Рейтинг изоляции R говорит о том, насколько хорошо она выполняет свою работу. Два дюйма пены обычно R10. Шесть дюймов стекловолокна стоят R19. R32 очень хорошая изоляция.

 

Крыши

Современные стальные крыши относительно легкие. Они легко линяют снег и полностью водонепроницаемы. Потолки утеплены стекловолокно.

В некоторых домах с крыш свисают сосульки, а в других нет. Для этого есть причина.

Если кровельный материал нагревается от тепла здания, снег при соприкосновении с этим кровельное покрытие плавится. Верхний слой снега изолирует его. Вода стекает по крыше к краю. Однако, при попадании на холодный неизолированный свес замерзает, вызывая вода скапливается под слоем снега.

Это продолжается некоторое время, пока не висят большие сосульки. с края крыши и вода просачивается в потолок дома. Когда-то я построил такую ​​крышу и шел по течению на моей крыше при -30°.

Несмотря на то, что это очень вредно, люди продолжают строить крыши на Аляске таким образом, особенно в Анкоридже.

Решение состоит в том, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха между кровельный материал и утеплитель. Таким образом, тепло не может уйти растопить снег.

Деятельность

  1. Находясь в теплом доме, закройте банку крышкой. Принеси банку на улицу или поставить в морозилку. Есть ли конденсат внутри банку при охлаждении? Снова занесите банку в теплый дом. Что происходит?
  2. Подышать на пластину или кусок металла, охлажденный снаружи при минусовых температурах. Что происходит. Принеси его внутрь и смотри что происходит. Куда уходит мороз?
  3. В следующий раз, когда температура достигнет 40° или 50°F, потертости поставьте ноги на ковер и коснитесь дверной ручки. Искра есть? Почему как вы думаете, это не происходит, когда тепло?
  4. В следующий раз, когда будет очень холодно, накройте одеялом нижней части холодного окна и оставить на ночь. Что происходит? Почему?
  5. В холодную погоду следите за тем, чтобы окна были одинарными, двойными, и тройное стекло. Какую разницу вы видите?
  6. Чем зимние обувные пачки с войлочной подкладкой, как стена без пароизоляция? Что происходит в очень холодную погоду, когда вы пытаетесь вынимать вкладыши из ботинок после ношения их весь день? Почему это происходит? Можете ли вы придумать способ предотвратить это?
  7. Сравните пакеты для обуви с войлочной подкладкой и белым «зайчиком» сапоги или сапоги ВБ (пароизоляции), как их еще называют. Что сходства и различия?
  8. Осмотрите дома в деревне. Подскажите какой утеплитель находится в стенах и потолке. Есть ли пароизоляция?
  9. Проверьте крышу старой заброшенной хижины в вашем районе. Что какой утеплитель был в стенах и потолке?
  10. Попробуйте найти старую заброшенную бревенчатую хижину с дерновой крышей. Изучать кровельные материалы.
  11. Испытание влажных и сухих утеплителей (мокрых и сухих носков?) на их теплопроводность.
  12. Спросите у старожилов, как они могли обнаружить медвежью нору во время зимние месяцы. Относится ли один из этих признаков к конденсации?
  13. Поместите стеклянную трубку или другой кусок стекла в горячее пламя. Делает хорошо проводит тепло? Сравните это с металлической вешалкой или другой кусок длинного металла. Сравните их с деревом.
  14. Посетите строящийся дом или поговорите с местными плотниками. Видишь пароизоляцию? Что говорят плотники пароизоляция?
  15. Расспросите старожилов о дерновых крышах. Были ли они теплыми? Они протекли?
  16. Погрузите в воду кусок пенопласта с закрытыми порами (обычно синего или розового цвета) после его взвешивания. Оставьте под водой на несколько дней. Взвешивание снова. Впитал ли он воду? Что такое R-фактор двух дюймов пены?

Ответ учащегося

  1. Какие четыре вещества требуются бактериям, чтобы древесина гниль?
  2. Что такое пар?
  3. Что было бы, если бы в воздухе нашей дома?
  4. Что может удерживать больше водяного пара: теплый или холодный воздух?
  5. Что происходит с паром в теплом воздухе, когда воздух охлаждается?
  6. Что происходит, когда пар попадает в стены наших домов?
  7. Начертите поперечное сечение стены с изоляцией и пароизоляцией. барьер.
  8. Какие вещи в наших домах естественным образом выделяют водяной пар в воздух?
  9. Если бы вы попытались объяснить использование пароизоляции просто кто-то, кто не знал, какие простые правила вы бы дали их?
  10. Какие две вещи делают стекловолокно хорошей изоляцией?
  11. Каковы три недостатка изоляции из стекловолокна?
  12. Каковы два недостатка пеноизоляции?
  13. Нарисуйте сечение дерновой крыши. Использовали ли старожилы пароизоляция?

Математика

  1. Рулон Visquene составляет 8 x 100 футов. Предполагая, что нет перекрытий (на самом деле есть). Сколько рулонов Visquene необходимо поставить пароизоляцию в доме 24 х 36, со стенами 8 высотой. Наружные стены и потолок нуждаются в пароизоляции. Сколько квадратных футов останется для перекрытий и других целей?
  2. Для этого дома требуется _______________ квадратных футов Вискена. Он поставляется в рулонах 12 x 100 за 47,21 доллара США или рулонах по 8. x 100 за 29,52 доллара США. Какое лучшее сочетание роллов что можно купить и какова полная стоимость?
  3. Два дюйма пены имеют R-фактор 10. Шесть дюймов стекловолокна имеет коэффициент R 19 (округлите до 20). Кусок пенопласта 2 x 8 и стоит 14 долларов. Стекловолокно стоит 37 долларов за комплект, который содержит 78 квадратных футов. Какой лучше купить утеплитель квадратный фут?
  4. Здание площадью 1276 квадратных футов должно быть утеплено шестидюймовым из стекловолокна. Цена стекловолокна, доставленного на строительную площадку, составляет $ 0,47 за квадрат.
    Пароизоляция для кровли принцип работы: Для чего нужна пароизоляция и как её обустроить?

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *