Чем утеплить стены в квартире изнутри: Способы утепления стены в квартире изнутри
Способы утепления стены в квартире изнутри
Утеплить многоквартирный дом снаружи в большинстве случаев невозможно (менять фасад запрещено). Тем не менее, необходимость в дополнительной защите от холода нередко возникает (особенно в некачественных новостройках). В данной статье будет подробно рассмотрено, как утеплить комнату изнутри своими руками.
Подбираем материал
Существует множество материалов, которые подходят для внутренней теплоизоляции стен. Они отличаются техническими характеристиками, сроком службы и стоимостью. Перед тем, как утеплить комнату изнутри, следует определиться с используемым материалом. Наиболее популярные варианты следующие.
Самый дешевый из всех возможных аналогов. Из плюсов можно отметить податливость (с ним очень просто работать своими руками), низкий вес и дополнительные звукоизоляционные свойства. Однако у пенопласта довольно низкая эффективность. Тем не менее, его можно порекомендовать для внутренней теплоизоляции стен в тех ситуациях, когда не требуется высокая эффективность.
- Минеральная вата.
Рассматриваем базальтовую разновидность, так как остальные «собратья» изготавливаются по устаревшей технологии и не обладают должной эффективностью. Стены, утепленные таким материалом, будут надежно защищены от проникновения холода (по коэффициенту теплопроводности минвата занимает второе месте в сегменте). Однако базальтовая вата «боится» влаги, поэтому придется позаботиться о пароизоляции стен, как изнутри, так и снаружи (перед финишной отделкой).
Совет: есть модели минеральной ваты, у которых с одной стороны проклеена пароизоляционная мембрана. Они позволяют сократить количество рабочих процедур и, как следствие, затрачиваемое время. Это особенно важно для тех, кто ни разу прежде не выполнял работы по теплоизоляции своими руками.
- Теплые штукатурки.
Это уникальный материал, который обладает высокими техническими характеристиками, хоть и он и уступает многим в своем сегменте. Главное его достоинство — не требуется предварительная подготовка стен.
По многим своим показателем это идеальный вариант для внутренней отделки стен: очень легкий, податливый (свободно режется ножом), лучший коэффициент теплопроводности, стойкость к влаге, высокие прочностные характеристики и т.д. Тем не менее, у пеноплекса есть два серьезных недостатка: он горит (класс горючести Г4) и довольно дорогой.
Итого: если позволяют средства, то лучше без раздумий остановить свой выбор на пеноплексе. В тех же ситуациях, когда на первый план выходит экономия, имеет смысл приобрести пенопласт. В таком случае придется своими руками защитить стены от естественных раздражителей.
Подготовка черновой поверхности и расчеты
Вне зависимости от того, какой материал будет выбран, понадобится произвести предварительные манипуляции. Первым делом понадобится подготовить стены к дальнейшим операциям. Делается это так:
- Демонтируется внутренняя отделка (если таковая имеется). Обои также нужно удалить, ибо они имеют плохую адгезию.
- Затем производится ревизия. Отстающие участки необходимо отбить молотком.
- Если имеются неровности, их обязательно нужно компенсировать. Для этого можно использовать штукатурку или стандартный цементный раствор.
- В конце поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
Рассчитать количество утеплителя несложно: периметр (сумма длин 4 сторон) умножается на высоту помещения. Полученное число — площадь всех стен дома, к нему нужно прибавить 10% (на подрезку и брак при выполнении работ). На каждой упаковке утеплителя написано, на какую площадь она предназначена, так что рассчитать необходимое количество не сложно.
Рассматриваем наиболее популярные методики
Далее будет рассмотрено, как утеплить квартиру различными способами. Каждый из них, при соблюдении всех норм, подарит отличную защиту стен от проникновения холода. Разумеется, они уступают наружной технологии, но жителям квартирных домов она недоступна.
Ели у вас открыто ИП, то будет очень удобно заказывать товары через интернет и оплачивать через расчетный счет. Перейдя по ссылке можно узнать тарифы для ИП.
Самая сложная технология — каркасная
Первым делом изучим методику с созданием каркас из брусков. Как правило, её используют в деревянных частных домах, когда возникает необходимость в высокоэффективном утеплении. Тем не менее, в случаях, когда стены в квартире холодные и доступна лишь внутренняя теплоизоляция, каркасная методика представляется отличными вариантом. Реализуется она следующим образом:
- Всю площадь стен обклеивают пароизоляционный материал. На самом деле в ней нет большой необходимости, так как квартирные дома защищены от образования конденсата. Тем не менее, влагоизоляционный слой служит для продления эксплуатационного периода утеплителя.
Важно! Листы влагоизоляционной пленки укладываются внахлест с припуском не меньше 10 см.
- Далее по всему периметру каждой из стены просверливаются отверстия под дюбель-гвозди. Для высверливания в наружных стенах потребуется хороший перфоратор.
- Затем берутся бруски (их размеры должны соответствовать предполагаемой толщине утеплителя) и фиксируются намеченным дюбель гвоздям. Для фиксации используются саморезы подходящей длины.
- Теперь из таких же брусков создается горизонтальная линия посередине стены (параллельно имеющимся). Метод крепления идентичный.
- После чего создаются вертикальные стойки (расстояние между ними должно соответствовать ширине утеплителя).
Совет: если используется минеральная вата, то расстояние между брусками необходимо сделать на 2-3 меньше, чем ширина рулона. Это нужно для того, чтобы она легла максимально плотно без образования щелей.
- Во внутрь полученных ниш укладывается выбранный утеплитель (подойдет любой из представленных в первом пункте). После чего каркас закрывается снаружи каким-либо листовым материалом.
Неплохой вариант — гипсокартон, который сам обладает неплохими теплоизоляционными качествами.
Пеноплекс с дальнейшим оштукатуриванием
Есть и другая очень эффективная методика — отделка пеноплексом с последующим покрытием теплой штукатуркой. Реализуется она следующим образом:
- Черновая поверхность выравнивается штукатуркой. Если перепады слишком высоки, лучше воспользоваться тонкой цементной стяжкой.
- Когда раствор полностью высох (понять это легко — снаружи вышла вся влага), стены обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Такая мера направлена в первую очередь для улучшения адгезии.
- Затем по всей площади проклеивается пеноплекс. Появившиеся стыки заделываются каким-либо герметиком.
- После чего наносится теплая штукатурка. Полученную поверхность можно отделать любым доступным методом для наружных работ.
Утепление изнутри можно производить и по другим технологиям, но описанные выше являются наиболее эффективными и весьма доступными.
Как утеплить стену в угловой квартире изнутри своими руками: пошаговая инструкция, видео
Содержание:
Такие дома строились давно и во многих из них есть щели, через которые холодный воздух беспрепятственно проникает в квартиру. Также, причиной низкой температуры в комнатах являются устаревшие отопительные системы. А третьим негативным фактором является планировка. В других квартирах на улицу выходит только одна стена, а в угловых сразу две, что значительно снижает количество тепла в помещении.
Часто, зимой стены и углы покрываются инеем изнутри, как следствие — плесень и грибок, сырость, неприятный запах, отстающие обои, негигиеничный и неэстетичный вид. Решить проблему может комплексный ремонт, однако не все могут себе это позволить, поэтому возникает вопрос: как утеплить стену в угловой квартире изнутри своими руками.
Существует два типа утепления квартиры: наружное и внутреннее. При наружном утеплении фасад облицовывается со стороны улицы. Главный минус этого вида работ для тех, кто не готов потратить за утепление большие деньги — это необходимость привлечения промышленных альпинистов. Ни в коем случае не пытайтесь произвести наружное утепление самостоятельно, это опасно для жизни! И хотя у наружного утепления есть ряд преимуществ, мы рекомендуем утеплить стены угловой квартиры изнутри, так как внутреннее утепление можно произвести самостоятельно и с гораздо меньшими финансовыми вложениями.
Как утеплить квартиру в кирпичном доме
Утепление кирпичных стен можно произвести при помощи разных теплоизоляционных материалов:
- штукатурного раствора;
- пенопласта;
- минеральной ваты
- гипсокартона;
- декоративных панелей.
Как утеплить квартиру штукатурным раствором
Штукатурным раствором можно качественно утеплить стены внутри. Называется этот метод «теплая штукатурка», причем некоторые ее виды применимы и для утепления дома снаружи.
Теплая штукатурка — это цементный раствор, в который добавляют еще один материал: керамзитовую крошку, гранулированный пенополистерол, перлитовый песок и прочее. Единственное отличие от обычной штукатурки — в состав не входит песок.
Утеплить стены угловой квартиры изнутри можно используя один из этих видов теплой штукатурки:
- Штукатурка из вспученного вермикулита. Ее получают при помощи термической обработки вермикулита, который является горной породой. Этот вид штукатурки обладает антисептическими свойствами, благодаря чему на стенах никогда не заведется грибок и плесень.
Данный метод можно использовать для внутреннего и внешнего утепления стен.
- Опилочная штукатурка. В ее состав входят опилки, бумага, глина и цемент. Опилочную штукатурку можно использовать только для внутреннего утепления стен, причем она подходит не только для кирпичных, а и для деревянных домов. Недостатком можно назвать то, что она долго сохнет (порядка двух недель). Также, на протяжении этого срока квартира должна все время проветриваться для того, чтобы на стенах не образовалась плесень и грибок.
В целом, утепление стен изнутри угловой квартиры при помощи теплой штукатурки имеет ряд плюсов:
- В таких стенах не смогут поселиться мыши, что особенно актуально для частных домов, однако и для некоторых хрущевок также не чуждо.
- Теплая штукатурка достаточно быстро наносится, что значительно сокращает общее время проведения ремонта.
- Вам не придется предварительно ровнять стены.
- При утеплении штукатуркой не используются металлические связи.
Это означает отсутствие мостиков холода.
- Также, вам не нужна будет арматурная сетка. Она будет нужна только для углов и мест, имеющих трещины.
- Теплую штукатурку можно использовать на любых поверхностях. Это значит, что она подходит и для кирпичных, и для бетонных и даже деревянных домов.
Утепление стен при помощи пенопласта
Пенопласт — это полистирол, взбитый строительным миксером, а после охлажденный до очень низкой температуры. Для утепления стен изнутри угловой квартиры, многие выбирают именно этот материал так как стоит он недорого, а в установке достаточно прост. Кроме того, пенопласт экологически безопасен.
Утепление при помощи минеральной ваты
Если вы уже перечитали кучу материалов в сети на тему как правильно утеплить угловую стену в квартире изнутри и очень боитесь сделать что-то не так, смело выбирайте минеральную вату. Так как с этим материалом, вам не понадобится даже пошаговая инструкция утепления стены в угловой квартире изнутри, справится и новичок! Однако, такой вид утепления лучше проводить вдвоем, так как вам нужны будут еще одни руки.
Данный метод очень популярен, однако следует отметить и минусы: прослужив несколько лет, минеральная вата начинает деформироваться, кроме того, в ее состав входят вещества, вредные для дыхательных путей, также она довольно тяжелая.
Утепление стен при помощи гипсокартона
Сам гипсокартон не является утеплителем, он лишь служит основой, на которую можно наносить другой материал. Однако, он создает дополнительную подушку, препятствующую попаданию холодного воздуха внутрь помещения, а также значительно экономит ваши средства по сравнению с другими материалами. Вам понадобится сам гипсокартон, металлический каркас, а также утеплитель. Для этого подойдет как минеральная вата, так и пенопласт или пенополистирол.
Утепление декоративными панелями
Декоративные панели — экологичная разработка, созданная экономными финами. Этот вид утепления не только убережет от холода, но и украсит ваш дом. Если вы думаете над тем, как утеплить стену в угловой квартире изнутри, более удобного и простого способа вам не найти. Декоративными панелями можно обшить не только стены, но и потолок, что обеспечит еще большую сохранность тепла. Кроме того, они антисептичны и препятствуют появлению грибка.
Создание двойной стены
Еще один способ утепления — это создание двойной стены с элементами теплого пола. Этот метод предусматривает монтаж нагревательных элементов на стену. Для того чтобы произвести установку такой конструкции, необходимо создать вторую стену. Сделать это можно при помощи гипсокартона или же построить полноценную тонкую стену из половинок кирпича. Наличие фальшстены позволяет устанавливать утеплитель на ее внутреннюю часть.
Однако у этого метода есть ряд недостатков:
- Во-первых, он сильно сокращает площадь жилого помещения.
- Во-вторых, двойная стена обеспечивает не самый мощный обогрев.
- В-третьих, данный метод предусматривает большой расход электричества.
Утепление бетонных стен
Мы уже рассказали вам как правильно утеплить угловую стену в квартире изнутри в кирпичном доме, однако применение данных материалов в бетонных домах имеет ряд особенностей.
Так, к примеру, если вы выбрали пенопласт, сначала шпаклюем бетонную стену двумя слоями. Также, необходимо и применение грунтовки, которая обеспечит более плотное схватывание материала.
При утеплении минеральной ватой, на стену нужно установить деревянные рейки, а сам материал укладываем между ними в три слоя.
Также, если вы думаете над тем как утеплить стену в угловой квартире изнутри в бетонном доме, рекомендуем обратить внимание на пробковые панели, стоят они не дешево, однако отличаются высоким качеством.
Надеемся, мы дали вам достаточно теории чтобы выполнить утепление стен своими руками. Однако, если материала вам не хватило, представляем вам пошаговую инструкцию утепления стены в угловой квартире изнутри:
- Переделываем отопление, его придется отодвинуть от стенки на расстояние, которое займет утеплитель и внутренняя отделка.
- Демонтируем розетки, убираем ниши. Как вариант можно продлить провода, а можно проложить проводку поверх отделки.
- Далее очищаем стены.
- Подоконник и откосы тоже придется снять.
- На следующем этапе ровняем стены, исключение составляет теплая штукатурка, которая исключает этот вид работ.
- Дальнейший ход работ зависит исключительно от выбранного вами способа внутреннего утепления, особенности которых мы описали выше.
Что нужно учесть перед началом работ по внутреннему утеплению
Помимо соблюдения последовательности работ необходимо также учесть ряд особенностей подготовки стен к строительным работам.
- Прежде всего стены должны быть абсолютно сухими.
- Также необходимо выполнить пароизоляцию и гидроизоляцию, которые отделят стену от внутреннего пространства комнаты.
- Сам изолятор должен быть чрезвычайно влагостойким, а также обладать максимально низкой паропроницаемостью.
- В теплоизоляторе не должно быть никаких зазоров и стыков.
Для того, чтобы решить все эти задачи по максимуму, стоит прибегнуть к возведению новой стены, которая достаточно плотно состыкуется с основной стеной.
Не стоит забывать и о том, что большинство работ по внешнему утеплению предусматривает уменьшение площади квартиры. Эти особенности следует учесть при планировании и подготовке строительных работ.
Как утеплить стену в угловой квартире изнутри своими руками: видео
Утеплитель для стен внутри квартиры
С наступлением холодной поры многие владельцы квартир и частных домов из числа тех, кто не успел принять меры по утеплению своего жилища, начинают принимать решение об исправлении этого факта. Благо, свойства современных материалов дают основания надеяться на эффективность и доступность процесса утепления по трудоемкости.
Как правильно утеплять стены квартиры изнутри
Но, как оказывается в соответствии со всеми нормативами СНиП и ГОСТ, подобный шаг не отличается эффективностью. И неверное применение материалов может скорее спровоцировать проблему, чем решить вопрос утепления.
Во время нагревания помещения происходит смещение точки росы, вследствие чего толщина промерзания стен становится больше толщины их нагрева. И по этой причине довольно сомнительно выглядит нагрев воздуха в комнате и эффективность внутреннего утепления стен в целом.
Тем не менее, если принято решение утеплять внутреннюю часть стены, можно сделать это рационально, минимизировав риск действия влаги и ее последствий на стену. И с этой целью необходимо соблюсти следующие параметры и требования:
- Влажность стенового покрытия перед утеплением должна быть минимальной
- Стену необходимо обработать специальными составами против образования грибка и плесени
- С внутренней стороны стены обязательно монтируется гидроизоляционный материал
- Все щели и стыки изоляционных и отделочных материалов устраняются
Для повышения комфортности и поддержания микроклимата квартиры в надлежащем состоянии рекомендуется при внутреннем утеплении устанавливать механизмы принудительной вентиляции или вытяжки.
]Еще один важный технологический момент – при нанесении утеплителя для внутренних стен квартиры не следует оставлять слишком большой зазор между стеной и материалом – это сократит дистанцию до точки росы при возникновении конденсата.
Что использовать для утепления стен изнутри
Количество материалов для внутренней теплоизоляции действительно поражает, но все они могут классифицироваться на несколько категорий:
- Теплоизоляторы рулонного типа
- Материалы для теплоизоляции в форме плит
- Напыляемые изоляционные материалы
- Теплоизоляторы в жидкой форме
Некоторые из них благодаря своим свойствам и отлично проведенной рекламной кампании стали наиболее востребованными и показывают достойную эффективность. Их стоит рассмотреть детальнее.
Традиционная минеральная вата
Этот тип материала для утепления производится в рулонах и плитах. В ее структуре могут содержаться разные компоненты, по которым и классифицируется этот материал:
- Стекловата – с волокнами расплавленного и сформованного в тонкие нити стеклянного волокна
- Базальтовая вата – с содержанием базальтовых пород горного происхождения
- Шлаковая вата – производится с включением в структуру материала отходов доменных печей. Это наименее подходящий вариант для внутреннего утепления
Две первые категории минваты представляют наибольший интерес в целях утепления внутренней поверхности стен. Тому есть несколько причин:
- Простота укладки, обеспеченная мягкостью материала
- Устойчивость к возгоранию
- Имеет хорошие показатели теплоизоляции
- Справляется с изоляцией шума
Но одновременно с этим минвата – не самый лучший выбор для внутреннего утепления, так как отличается гигроскопичностью и может создавать благоприятные условия для образования конденсата и смещения точки росы.
Пенополистирол
Это более технологичный материал, обладающий довольно низким уровнем паропроницаемости. И вместе с тем он практически не накапливает влагу.
В целях внутреннего утепления стен пенополистирол подходит и по причине отличной теплоизоляционной характеристики.
К этим показателям обычного пенополистирола можно добавит особенности его экструдированного аналога. Изготовленный методом экструдирования пенополистирол обладает прочностью и способен выдерживать сильные физические нагрузки на сжатие. При этом он отличается малым удельным весом и показательной устойчивостью к деформации.
Пенополиуретан – отличный современный утеплитель
Этот тип материала наносится на стену методом напыления. Это упрощает процесс утепления стен и ускоряет его процесс. Нанесенный на поверхность материал быстро вспенивается и уже через несколько минут застывает, не оставляя швов и трещин. По технологическим параметрам он превосходит все остальные теплоизоляторы. Пенополистирол обладает уникальными характеристиками адгезии, причем – со всеми известными материалами.
Благодаря прочной сцепке с поверхностью стены пенополиуретан препятствует смещению точки росы.
Отделка по поверхности пенополиуретана не представляет сложности, если она проводится по укрепленной на нем штукатурной сетке. По причине его вязкой консистенции в момент распыления можно проводить утепление поверхностей любой конфигурации.
Прочие материалы для утепления
Остальные материалы для внутренней теплоизоляции стен малопригодны по разным причинам. Например, теплая штукатурка обладает достаточно высокой гигроскопичностью, что негативно сказывается на состоянии стеновых поверхностей и образовании грибка.
- Жидкая керамика не показала высокой эффективности, хотя по многим своим свойствам подходит для внутреннего утепления
- Вспененный полиэтилен с фольгированной наружной поверхностью тоже не обладает теми свойствами, которые необходимы для теплоизоляции. Он более пригоден в качестве гидробарьера
- Термическое жидкое покрытие в форме краски – пока мало изученный материал, эффективность которого на начальном этапе вызывает сомнения
Узнайте больше о других типах утеплителей. К примеру, утеплитель кнауф: технические характеристики, цена, монтаж и многое другое в этой статье. Советы экспертов помогут Вам выбрать подходящий вариант, а видео – быстро и правильно утеплить стены и крышу.
Расчет толщины утеплителя
Для расчета толщины теплоизолятора, нужно руководствоваться особенностями температурной зоны, а также техническими характеристиками строения.
Влияющую роль играет толщина стен и их материал, а также количество дверей и окон, материал их изготовления.
При проведении энергоаудита можно выявить более существенные показатели, влияющие на выбор материала. Это зависит и от того, на каком этаже размещена квартира, ее расположения в угловой части здания. И конечно толщина зависит от типа выбранного материала.
Видео-советы
Несколько практичных и весьма полезных советов при утеплении стен помогут Вам не допустить ошибок при монтаже, чтобы утеплитель долго и верно служил в Вашей квартире.
Воспользуйтесь преимуществами современной теплоизоляции
Q У меня есть квартира с двумя спальнями, которая была построена в 1980 году. Она очень прочная, но при этом очень холодная, особенно внешние стены и пол (кажется, ламинат уложен прямо на бетон) . Я подумываю о том, чтобы внутренняя часть внешних стен была сухой. Я также хочу, чтобы настил был полутвердым паркетом. Не могли бы вы посоветовать лучший тип теплоизоляции для стен и можно ли укладывать изоляцию под полом? Рейтинг BER низкий, и я хочу улучшить его на случай, если я решу сдать или продать , но также чтобы снизить свои расходы на отопление.
A Как вы предполагаете, квартиры, построенные в 1980-х годах, в целом были прочными, но без учета энергоэффективности; часто использовались стены из «пустотелых блоков», которые фактически представляют собой единую оболочку, поэтому энергия проходит непосредственно через них посредством теплопроводности.
Даже если не видно, в таких конструкциях присутствует влага. Причина обычно не в проникновении влаги извне, а в конденсате изнутри.Это усугубляется современными повышенными уровнями комфортного обогрева и уменьшенной вентиляцией, которые затем усугубляют ощущение холода. Это означает, что необходимо тщательно продумать, как сделать изоляцию без ухудшения конденсации.
Обычно все объекты в многоквартирном доме будут иметь одни и те же проблемы, поэтому, если можно согласовать совместный подход к изоляции всего здания, то внешняя изоляция будет наиболее эффективной.
Если нет, то внутренняя изоляция повлечет за собой некоторые штрафы, такие как потеря пространства или модификация дверей и неподвижной мебели. Термин «сухая облицовка» используется неправильно, потому что он относится к используемому методу сухого строительства, а не к его способности снижать влажность. Если использование этого метода является единственным вариантом, важно, чтобы слой пароизоляции был обращен к теплой внутренней части; рассмотрите возможность использования системы, имеющей сертификат «Agrément» или NSAI, и настаивайте на точном соблюдении всех деталей сертификата, особенно стыков и кромок.
Предполагая, что вы находитесь на первом этаже, следует рассмотреть вопрос о теплоизоляции потолка, поскольку именно здесь большая часть вашего тепла будет идти на пользу соседу наверху.
Если ваши консультанты по BER не пройдут детальную оценку предлагаемых обновлений, ваш BER останется прежним, потому что в программном обеспечении DEAP, используемом для его расчета, в противном случае будут использоваться значения по умолчанию с низкой датой сборки.Система отопления и метод вентиляции также являются важными факторами при определении BER. Вам следует проконсультироваться с SEAI по поводу доступных грантов и у местного инспектора дипломированного строительства за советом.
Фергус Мерриман — дипломированный геодезист и член Общества дипломированных геодезистов Ирландии (SCSI). Профессиональная группа по геодезии зданий.
Сырость на чердаке
Q После Рождества на потолках наших спален появилось три сырых пятна.При обследовании на чердаке я заметил много конденсата на кровельном покрытии (дом был построен в 1972 году, поэтому я предполагаю, что это битумный войлок), который, как я полагаю, является причиной влажных пятен. На чердаке около 12 см утеплителя. Поскольку возможна утечка тепла на чердак, может ли это быть причиной конденсации ? Еще я заметил, что верхняя часть деревянных ферм была влажной прямо под войлоком, в основном в передней половине чердака .Означает ли это , что есть утечка воды через войлок, предположительно через войлочные гвозди на фермах? меня беспокоит, что со временем может привести к порче древесины в стропильных фермах, что приведет к замене стропильных ферм. Я мог нанести консервант на стороны стропильных ферм, но не на верх стропильных ферм под войлоком. Есть ли какое-либо решение помимо от удаления черепицы и замены войлока?
A Ваша проблема часто встречается во многих домах.Покрытый утеплителем потолок будет выступать в качестве преграды, предотвращающей потерю тепла на чердак. Это должно быть непрерывным, но часто нарушается зазорами, такими как люки доступа, утопленные светильники и проходные службы. Также есть водяной пар из резервуаров для воды и воздуховодов, выводящих воздух из душевых на чердак. Когда теплый воздух встречается с более холодным рубероидом, он конденсируется и образует капли.
Битумный войлок был обычным явлением в 1972 году, но он значительно уменьшает движение воздуха.Как следствие, уменьшается количество испарений в кровельном пространстве. Мокрые бруски, вероятно, представляют собой конденсат, капающий с войлока.
Большинство современных войлоков представляют собой дышащие мембраны. Они позволяют пропускать через них водяной пар, а некоторые производители даже заявляют, что в вентиляции нет необходимости. Однако я предпочитаю видеть вентиляцию, поскольку эти мембраны не испытывались и не тестировались в течение какого-либо значительного периода времени.
Замена рубероида и черепицы — дорогостоящее решение.Улучшение вентиляции, равномерно распределенной, является обязательным и должно решить вашу проблему. Форма скатной крыши будет определять воздушный путь, в котором важна перекрестная вентиляция.
Я бы посоветовал вам убедиться, что вся изоляция свободна от карниза. Если на карнизе есть вентиляционные отверстия, проверьте их количество и расстояние между ними. Сравните это с непрерывным 10-миллиметровым воздушным зазором вокруг здания, который является рекомендуемым требованием строительных норм.
Другие методы включают установку вентиляционных отверстий на более высоком уровне, чем карниз, но не слишком далеко друг от друга.
Существуют также запатентованные вентиляторы сплошного карниза, которые размещаются под передним рядом сланцев на уровне карниза. Это требует установки кровельным подрядчиком.
Прежде чем предпринимать такие меры, я бы посоветовался с вашим местным дипломированным инспектором по строительству, чтобы осмотреть чердак.
Джим Дрю — дипломированный геодезист и председатель Западного региона Общества дипломированных геодезистов Ирландии
Правила расширения
Q Я планирую расширение площадью 37 кв.м, чтобы не подпадать под действие правил BC (A) R. В 1982 году я построил пристройку площадью 22 кв.м с разрешением , и мне сказали, что теперь это нужно учитывать . Это верно?
A Интерпретация, подтвержденная Департаментом окружающей среды, заключается в том, что пристройка площадью 37 кв.м требует, чтобы вы полностью соответствовали требованиям правил BC (A) R, потому что с предыдущей пристройкой в 22 кв.м общая площадь этажа теперь превышает 40 кв.м. м порог.
Следует отметить, что, кроме исключенных работ, все пристройки, материальные изменения и материальные изменения использования, независимо от площади пола, должны соответствовать строительным нормам. Они касаются того, как построено здание, тогда как правила строительного контроля регулируют процесс, касающийся назначений, уведомлений, инспекций и сертификации в отношении соответствия.
Поправки о поправках к строительному контролю были введены в общественных интересах и предназначены для обеспечения гарантии качества и системы контроля качества для устранения многих дефектов и устаревших проблем, которые возникли в прошлом в соответствии с ранее принятыми правилами строительного контроля.
Правила требуют, чтобы только компетентные дипломированные инженеры, зарегистрированные геодезисты или зарегистрированные архитекторы могли выполнять установленные законом функции в отношении проектирования, инспекции и сертификации в сочетании с кодексом практики для инспекций. Сейчас требуются более полные доказательства соответствия, чем те, которые существовали в соответствии с правилами 1991 года.
Требуются официальные назначения и уведомления о начале работ в сочетании с установленными законом обязательствами и заявлениями клиентов, проектировщиков, назначенных сертифицирующих органов и строителей.Они должны быть представлены местным властям с самого начала вместе с соответствующими проектами и сопроводительной документацией, включая планы проверок основных этапных проверок, чтобы показать, что здание соответствует требованиям. По завершении работы должны быть подписаны строителем, назначенным сертификатором и проектировщиком и сопровождаться дополнительными сертификатами других ключевых профессий и специалистов.
Старая система непропорционально полагалась на заключения о соответствии, предоставляемые специалистами в области строительства клиентам от имени юристов и кредиторов.Часто они основывались только на поверхностных проверках завершенных конструкций, и на них нельзя было полностью полагаться как на доказательство соответствия.
В заключение, хотя эта система связана с дополнительными расходами, она должна обеспечивать больше, чем просто административную эффективность. Стоимость также должна быть минимальной на протяжении всего жизненного цикла здания.
При правильном выполнении он должен обеспечивать душевное спокойствие, так как старая система полагалась на соблюдение требований при отсутствии надлежащих сдержек и противовесов.
Правила должны обеспечивать больший комфорт заявителю и будущим покупателям.
Кевин Шеридан — президент Ассоциации европейских строительных геодезистов и строительных экспертов, дипломированный геодезист и бывший президент Ирландского института строительного контроля.
Присылайте ваши запросы на propertyquestions @ irishtimes.com или Property Clinic, The Irish Times, 24-28 Tara Street, Dublin 2. Эта колонка предназначена для читателей. Предоставляемые советы являются общими, и всегда следует обращаться за индивидуальными советами
Воздушное уплотнение и изоляция общих стен (стен для вечеринок) в многоквартирных домах — Краткое описание соответствия нормам
Цель этого краткого обзора — предоставить специфичную для кодов информацию о воздушном уплотнении и изоляции общих стен в многоквартирных домах, чтобы помочь обеспечить что меры будут приняты как соответствующие кодексу.Предоставление одинаковой информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.
Обычная стена или другие известные термины, такие как стена для вечеринок, противопожарная стена, противопожарная разделительная стена, разделительная стена таунхауса или разделительная стена для арендаторов, может быть описана как стена с номинальной огнестойкостью, которая непрерывно проходит от фундамента до нижней стороны. противопожарной обшивки крыши, или она может проходить через крышу до парапета.Цель общей стены — предотвратить распространение огня от одного блока к другому и позволить обрушиться горящему блоку без структурного воздействия на соседний блок.
Существует несколько установленных норм и стандартов барьеров, связанных с общими стенами в малоэтажных многоквартирных домах (зданиях, состоящих из более чем двух жилых единиц и трех этажей или менее выше уровня), и существуют действенные подходы для устранения этих барьеров без необходимости трудоемкие и дорогостоящие испытания на огнестойкость в лаборатории.Однако в конечном итоге потребуются возможные изменения кода, связанные с этими препятствиями, чтобы довести эти проблемы до окончательного решения. Эти барьеры включают, но не ограничиваются, следующее:
- В Международный кодекс энергосбережения (IECC) и Международный жилищный кодекс (IRC) нет четкого определения каких-либо терминов, используемых для описания обычных стен.
- Международный строительный кодекс [IBC] определяет противопожарную стену как «стена с рейтингом огнестойкости, имеющая защищенные отверстия, которая ограничивает распространение огня и непрерывно проходит от фундамента до или через крышу, с достаточной структурной стабильностью. в условиях пожара, чтобы позволить обрушение конструкции с обеих сторон без обрушения стены.”
- Испытания на утечку воздуха требуются в IECC и IRC.
- Требования к испытаниям на утечку воздуха основаны на полной утечке тепловой оболочки здания наружу. Это не относится к многоквартирным и односемейным пристроенным домам. Для этих типов корпусов необходимо различать полную утечку и утечку наружу. Некоторые практики и администраторы программ предпочитают полностью защищенные тесты (FGT). Этот метод испытания требует, чтобы все соседние блоки находились под давлением или сбрасывались одновременно и до того же давления, что и испытываемый блок, чтобы исключить любой перенос воздуха между блоками и изолировать только утечку воздуха наружу.В ситуациях дооснащения выполнение проверки двери с охраняемым вентилятором намного дороже, отнимает много времени и требует вмешательства пользователя, чем проверка отдельного устройства. Более простой и распространенный метод измерения утечки воздуха в пристроенных жилищах заключается в использовании одной дверцы с вентилятором для создания и / или сброса давления в испытательной установке. Этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» (SO) измеряет комбинацию утечки воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, а также утечку воздуха наружу.Два существенных ограничения теста на утечку SO:
- Для работ по модернизации, если предполагается, что общая утечка происходит наружу, энергетические преимущества воздушного уплотнения могут быть значительно переоценены.
- Для нового строительства общая величина утечки может привести к несоответствию критериям программы обеспечения герметичности дома на основе энергии. (О. Фааке, Л. Арена и Д. Гриффитс, июль 2013 г.).
- Требования к испытаниям на утечку воздуха основаны на полной утечке тепловой оболочки здания наружу. Это не относится к многоквартирным и односемейным пристроенным домам. Для этих типов корпусов необходимо различать полную утечку и утечку наружу. Некоторые практики и администраторы программ предпочитают полностью защищенные тесты (FGT). Этот метод испытания требует, чтобы все соседние блоки находились под давлением или сбрасывались одновременно и до того же давления, что и испытываемый блок, чтобы исключить любой перенос воздуха между блоками и изолировать только утечку воздуха наружу.В ситуациях дооснащения выполнение проверки двери с охраняемым вентилятором намного дороже, отнимает много времени и требует вмешательства пользователя, чем проверка отдельного устройства. Более простой и распространенный метод измерения утечки воздуха в пристроенных жилищах заключается в использовании одной дверцы с вентилятором для создания и / или сброса давления в испытательной установке. Этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» (SO) измеряет комбинацию утечки воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, а также утечку воздуха наружу.Два существенных ограничения теста на утечку SO:
- Надлежащее воздушное уплотнение этих узлов для обеспечения степени утечки воздуха 3 или 5 ACH50 в зависимости от климатической зоны.
- Герметизация воздуха оказалась сложной задачей для многоквартирных домов, потому что трудно определить все места, которые необходимо герметизировать, и соответствующие материалы, необходимые для герметизации областей. Материалы для герметизации зазоров, используемые по периметру этих стен, должны соответствовать применимым стандартам испытаний и огнестойкости. В каркасном строительстве чаще всего используются гипсовые общие стены. Гипсовые общие стены могут быть несущими, но не могут конструктивно соединяться с соседними блоками. Как правило, они состоят из двух слоев гипсовых панелей толщиной 1 дюйм, удерживаемых вместе сеткой металлических каналов «C» и «H», и удерживаются на месте вертикально с помощью алюминиевых отламывающихся зажимов, привинченных к металлическим каналам и к направляющей. каркасная стена.Отрывные зажимы предназначены для того, чтобы каркасная стена отвалилась, не повредив общую стену. Обычные стены проходят испытания на огнестойкость в соответствии с ANSI / UL 263 (ASTM E119) [1] без какой-либо каркасной стены на пожарной стороне, поскольку предполагается, что эта стена уже отвалилась. Упомянутый метод испытаний, UL 263, не содержит положений для оценки утечки воздуха.
- Согласно IRC, жилые единицы в двухквартирных домах должны быть отделены друг от друга стеновыми и напольными конструкциями, имеющими не менее 1 часа огнестойкости при испытаниях в соответствии с UL 263 или ASTM E119.Пол / потолок и стены с классом огнестойкости должны доходить до внешней стены и плотно прилегать к ней, а стеновые конструкции должны проходить от фундамента до нижней стороны обшивки крыши. Распространенное толкование термина «плотный» — «отсутствие зазора, через который мог бы проходить воздух»; однако на практике этого было бы практически невозможно достичь без герметизирующего материала, перекрывающего неизбежные зазоры между жесткими каркасными материалами, установленными даже самыми квалифицированными специалистами. Тем не менее, узлы, прошедшие испытания UL 263, не содержат явных положений о применении определенных герметизирующих материалов для достижения этого «герметичного» состояния между номинальными и внешними стенами.Проблема, которую необходимо решить, заключается в том, что должностные лица кодекса обычно интерпретируют U-образные конструкции как не имеющие одобренного метода или материала для их герметизации по периметру воздушного пространства дюйма общей стены. Общие стены, не уплотненные по периметру, делают эти стены пористыми для потока воздуха, идущего снаружи или из пристроенного гаража. Однако некоторые из U-образных конструкций допускают использование различных типов герметиков в качестве дополнительных методов герметизации воздуха:
Энергетические нормы модели не рассматривают минимальные требования к изоляции для общих стен, поскольку общая стена не определена как часть тепловой оболочки здания . [2] Многие строители полностью изолируют эти стены в целях звукоизоляции в соответствии с Международным строительным кодексом (IBC), раздел 1207, Звукопередающие стены, перегородки и конструкции пола / потолка, отделяющие жилые единицы друг от друга, должны иметь класс звукопередачи. (STC) не менее 50 для воздушного шума при испытании в соответствии с ASTM E 90.
- Изоляция этих стен будет способствовать более подходящей границе тепловой оболочки здания и уменьшит тепловые потери.Соседние единицы могут освободиться, и нет никакого контроля над временем или продолжительностью освобождения (например, зимние месяцы в более холодном климате). Утепление общей стены, примыкающей к пустующему жилому помещению, может снизить количество энергии, используемой для отопления и охлаждения. Некоторые штаты в настоящее время приняли поправки, которые требуют минимальных значений сопротивления изоляции для общих стен (например, Кодекс энергосбережения в жилых помещениях Нью-Йорка 2014 г., раздел 402.2.12, который требует минимальной изоляции полости R-10 для общей стены).Однако общая стена не будет рассматриваться как часть тепловой оболочки здания на предмет соответствия энергетическому кодексу Нью-Йорка (еще один потенциальный кодовый барьер для Нью-Йорка).
- Новый кодовый язык Нью-Йорка: 402.2.12 Разделительные стены для арендаторов. (Обязательный). Противопожарные перегородки между жилыми единицами в двухквартирных домах и многоквартирных домах на одну семью (например, таунхаусы) должны иметь изоляцию не ниже R-10, а стены должны быть герметичными в соответствии с Разделом 402.4.1 данной главы (402.4 Утечка воздуха [Обязательно]).
- 402.4.1 Тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна быть надежно герметизирована для ограничения проникновения. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Следующее должно быть герметизировано, герметизировано, защищено от атмосферных воздействий или иным образом герметизировано воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
- Все стыки, швы и отверстия
- Окна, двери и световые люки, изготовленные на месте
- Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
- Проходки инженерных сетей
- Подвесные потолки или выемки, примыкающие к тепловой оболочке
- Стенки колена
- Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
- За ваннами и душевыми на наружных стенах
- Общие стены между жилыми помещениями
- Отверстия для доступа на чердак
- Соединения балок обода
- Накладки на пороги и коллекторы.Пенопласт (изоляция из аэрозольной пены) разрешается наносить распылением на подоконник, коллектор и балки обода без теплового барьера, как указано в Жилищном кодексе штата Нью-Йорк, раздел 314.4, при соблюдении всех следующих условий:
а. Максимальная толщина пенопласта должна составлять 3 1 / 4 дюймов
(83 мм).г. Плотность пенопласта должна находиться в диапазоне от 0,5 до 2,0 фунтов на кубический фут (от 8 до 32 кг / м 3 ).
г. Пенопласт должен иметь индекс распространения пламени 25 или меньше и индекс образования сопутствующего дыма 450 или меньше при испытании в соответствии с ASTM E 84.
- Другие источники проникновения.
Общая проблема заключается в обеспечении разумных рентабельных подходов либо к воздушному уплотнению общих стен, либо к воздушному уплотнению и изоляции каркасной стены, прилегающей к общим стенам. Воздушное уплотнение и изоляция каркасных стен, прилегающих к общим стенам, были бы более полным решением, учитывая конечную цель передовых практик по разделению жилого помещения на отсеки.
Рекомендация по разделению жилых единиц
Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2012 года устанавливает 3 требования к измеренным ACH50 утечкам воздуха для всех единиц в многоквартирных домах. Программа сертификации Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), стандарт ASHRAE 189 и ASHRAE 62.2 имеют сопоставимые требования к разделению. Стеновые сборки (или общие стены) с номинальной огнестойкостью были определены как основной источник трудностей при герметизации / разделении на отсеки.Владельцы зданий сталкиваются с проблемой строительства на значительно более жестких уровнях, решения проблем разделения между блоками и принятия процедур испытаний для подтверждения соответствия.
Руководство и подробные сведения были разработаны для помощи строителям в соблюдении требований IECC 2012 по утечке воздуха на основе результатов полевых испытаний. Полевые испытания показывают, что даже с учетом передового опыта полевые испытания показывают, что достижение цели 3 ACH50 (используемой как для одно-, так и для многоквартирных домов) очень сложно. Достижение 0.30 CFM50 / фут 2 Целевой показатель воздухонепроницаемости был достижим и может быть лучшим показателем для небольших помещений в квартирах. Исследование инновационного нового подхода к герметизации квартир с помощью процессов герметизации на основе аэрозолей показало снижение утечки воздуха на 60-85% (дополнительные ресурсы по разделению на несколько семей см. В соответствующих публикациях).
Если эти противопожарные стены или стены с номинальной огнестойкостью, разделяющие части здания, действительно считались отдельным зданием, то с точки зрения воздухонепроницаемости шестистороннее ограждение этих частей должно быть герметичным, как если бы они подвергались воздействию на открытом воздухе.Истинное разделение каждой жилой единицы на отсеки будет заключаться в получении контроля над границей давления на всех шести сторонах присоединенной жилой единицы, как если бы это была отдельная единица. Разделение жилых единиц на отсеки обеспечивает ряд преимуществ для здоровья и безопасности, энергоэффективности и комфорта.
- В случае пожара меньшая утечка воздуха между жилыми помещениями означает меньшую передачу дыма и горячего газа в одном направлении и меньшее количество кислорода для подпитки огня в другом направлении.
- Энергоэффективность повышается за счет уменьшения инфильтрации и количества энергии, необходимой для кондиционирования воздуха.
- Комфорт повышается за счет уменьшения 1) сквозняков, 2) передачи запаха и загрязненного воздуха из соседних блоков или мест общего пользования и 3) передачи звука между блоками.
- Юниты также становятся более устойчивыми к внешним воздействиям по отношению к их юниту; например, если двери вестибюля или окна блока остаются открытыми, разделение на отсеки значительно снижает или устраняет эффект дымохода или трубы вверх через здание.
- Надлежащая изоляция и герметизация общих стен между жилищами может иметь решающее значение для предотвращения потенциального проникновения окиси углерода и других загрязняющих веществ в дом из соседних квартир.
- Обеспечивает лучший контроль внутренней среды с помощью оборудования для кондиционирования помещения.
- Он препятствует передаче вредного влажного воздуха через строительные конструкции, что может предотвратить разрушение компонентов здания и продлить срок службы здания.
- Повышает эффективность многих распространенных изоляционных материалов.
[1] ANSI / UL 263 (ASTM E119), метод испытаний и критерии приемки для «Огневых испытаний строительных конструкций и материалов», http: // база данных.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=BXUV.GuideInfo&ccnshorttitle=Fire-resistance+Ratings+-+ANSI/UL+263&objid=1074327030&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&version
[2] Термин «, тепловая оболочка здания » в IECC / IRC 2015 определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционируемым пространством. и освобожденное или безусловное пространство.
Обзор плана
В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробные сведения, полезные для анализа плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям к воздушной герметизации общих стен. Он также включает положения об изоляции, которые были бы применимы, если бы общая стена рассматривалась как отдельная конструкция путем разделения ее на секции, чтобы получить контроль над границей давления на всех шести сторонах присоединенного жилого дома, как если бы это был отдельный жилой дом.
Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов. Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.
- Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы получить подробное описание конструкции стен, изоляции, герметизации воздуха, материалов и монтажа, а также методов строительства.
- 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5, Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:
- Герметики противопожарные и детали монтажа
- Материалы для воздушного уплотнения и детали установки
- Изоляционные материалы, их R-значения и детали установки
- 2015 IRC, Раздел R302.2 Таунхаусы . Общие стены, разделяющие таунхаусы, должны иметь класс огнестойкости в соответствии с Разделом R302.2, пункт 1 или 2. Общая стена, разделяемая двумя таунхаусами, должна быть построена без водопровода или механического оборудования, каналов или вентиляционных отверстий в полости общего дома. стена.Стена должна быть рассчитана на воздействие огня с обеих сторон, должна доходить до наружных стен и нижней стороны кровельной обшивки и плотно прилегать к ним. Электроустановки должны выполняться в соответствии с Главами 34–43. Проходы мембраны общих стен для электрических розеток должны соответствовать Разделу R302.4.
- Если предусмотрена противопожарная спринклерная система в соответствии с Разделом P2904, общая стена должна быть не менее 1 часа огнестойкого стенового блока, испытанного в соответствии с ASTM E 119 или UL 263.
- Если противопожарная спринклерная система в соответствии с Разделом P2904 не предусмотрена, общая стена должна быть не менее двухчасовой конструкции стены с рейтингом огнестойкости, испытанной в соответствии с ASTM E 119 или UL 263.
Исключения:
Фундаменты, поддерживающие наружные стены или общие стены
Конструктивная обшивка крыши и стен каждого блока, прикрепленная к общему каркасу стены
Неструктурные покрытия стен и кровли
Накладка на окончание кровельного покрытия над общей стеной
Таунхаусы, разделенные общей стеной, как это предусмотрено в Разделе R302.2, поз. 1 или 2.
- 2015 IRC, Раздел R302.3 Двухквартирные дома. Жилые блоки в двухквартирных домах должны быть отделены друг от друга стенами и перекрытиями, имеющими не менее
1-часовой рейтинг огнестойкости при испытаниях в соответствии с ASTM E 119 или UL 263. Пол с классом огнестойкости / потолочные и стеновые конструкции должны доходить до внешней стены и плотно прилегать к ней, а стеновые конструкции должны проходить от фундамента до нижней стороны кровельной обшивки.Исключения:
- Класс огнестойкости в полчаса должен быть разрешен в зданиях, повсюду оборудованных автоматической спринклерной системой, установленной в соответствии с NFPA 13.
- Стеновые конструкции не должны проходить через чердачные помещения, где потолок защищен не менее чем 5 / 8 дюймов гипсокартоном типа X, ограничитель тяги чердака, сконструированный, как указано в Разделе R302.12.1, предусмотрен выше и вдоль Стена, разделяющая жилые помещения, и несущий каркас, поддерживающий потолок, защищены гипсокартоном толщиной не менее ½ дюйма или аналогичным материалом.
R302.3.1 Вспомогательные конструкции. Если требуется, чтобы конструкции пола имели огнестойкость, указанную в Разделе R302.3, несущая конструкция таких сборок должна иметь такой же или более высокий рейтинг огнестойкости.
- R302.4 Номинальная степень проникновения жилого помещения. Проходы проходов в стенах или перекрытиях, которые должны иметь класс огнестойкости в соответствии с Разделом R302.2 или R302.3 должны быть защищены в соответствии с этим разделом.
R302.4.1 Сквозные проникновения. Сквозные проходки стен или перекрытий с классом огнестойкости должны соответствовать R302.4.1.1 или R302.4.1.2
Исключение: если проникающие предметы представляют собой стальные, черные или медные трубы, трубы или трубопроводы, кольцевое пространство должно быть защищено следующим образом:
- В бетонных или каменных стенах или перекрытиях допускается использование бетона, цементного раствора или строительного раствора, если они укладываются на полную толщину стены или перекрытия или толщину, необходимую для поддержания класса огнестойкости, при условии соблюдения обоих следующих условий с участием:
- Максимальный номинальный диаметр проникающего элемента составляет 6 дюймов.
- Площадь проема в стене не превышает 144 квадратных дюймов.
- Материал, используемый для заполнения кольцевого пространства, должен препятствовать прохождению пламени и горячих газов, достаточных для воспламенения хлопковых отходов в условиях пожара при временной температуре ASTM E 119 или UL 263 при положительном перепаде давления не менее 0,01 дюйма водяного столба ( е Па) в месте проникновения в течение периода времени, эквивалентного классу огнестойкости конструкции, в которой проходил проход.
R302.4.1.1 Сборка с номинальной огнестойкостью. Проходки должны устанавливаться в соответствии с испытаниями в утвержденном узле огнестойкости.
R302.4.1.2 Противопожарная система проникновения. Прохождение должно быть защищено одобренной противопожарной системой проникновения, установленной в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 814 или UL 1479, с положительным перепадом давления не менее 0.01 дюйм водяного столба (е Па) и должен иметь рейтинг F не ниже требуемого класса огнестойкости стены или перекрытия в сборе.
R302.4.2 Мембранные проникновения. Мембранные проходки должны соответствовать Разделу R302.4.1. Там, где требуется, чтобы стены имели класс огнестойкости, следует устанавливать утопленные светильники так, чтобы требуемый рейтинг огнестойкости не снижался.
Исключения:
1.Проникновение через мембрану в стены и перегородки с максимальной огнестойкостью в течение 2 часов с помощью стальных электрических коробок, площадь которых не превышает 16 квадратных дюймов, при условии, что общая площадь отверстий через мембрану не превышает 100 квадратных дюймов на любых 100 квадратных футов площадь стены. Кольцевое пространство между стеновой мембраной и коробкой не должно превышать дюйма. Такие коробки на противоположных сторонах стены следует разделять одним из следующих элементов:
1.1 На расстоянии не менее 24 дюймов по горизонтали, если стена или перегородка сконструированы с отдельными не сообщающимися полостями стоек
1.2 На расстояние по горизонтали не менее глубины полости стены при заполнении полости стены целлюлозным сыпучим материалом, минеральной ватой или изоляцией из шлаковой минеральной ваты
1.3 Путем твердого противопожарного блокирования в соответствии с Разделом R302.11
1,4 Защищая обе коробки с помощью перечисленных шпатлевок
1.5 Другими перечисленными материалами и методами.
2. Проходки через мембрану через перечисленные электрические коробки из любых материалов при условии, что коробки были испытаны для использования в сборках с номинальной огнестойкостью и установлены в соответствии с инструкциями, включенными в перечень.Кольцевое пространство между стеновой мембраной и коробкой не должно превышать дюйма, если не указано иное. Такие коробки на противоположных сторонах стены должны быть разделены одним из следующих элементов:
2.1 По горизонтальному расстоянию, указанному в перечне распределительных коробок
2.2 Путем твердого противопожарного блокирования в соответствии с Разделом R302.11
2.3 Путем защиты обеих коробок с помощью перечисленных шпатлевок
2.4 Другими перечисленными материалами и методами.
3. Кольцевое пространство, создаваемое проникновением пожарного спринклера, при условии, что оно закрыто металлической накладкой.
- R302.11 Fireblocking. В горючих конструкциях должна быть предусмотрена противопожарная защита для отсечения скрытой вертикальной и горизонтальной сквозняков и создания эффективного противопожарного барьера между этажами, а также между верхним этажом и крышей. Противопожарная защита должна быть предусмотрена в деревянно-каркасном строительстве в следующих местах:
- В скрытых пространствах каркасных стен и перегородок, включая обшитые мехом пространства и параллельные ряды стоек или ступенчатых стоек, как указано ниже:
- Вертикально на уровне потолка и пола.
- По горизонтали с интервалом не более 10 футов
- На стыках скрытых вертикальных и горизонтальных пространств, например, у потолков, подвесных потолков и сводчатых потолков.
- В скрытых пространствах между косоурами лестницы вверху и внизу марша. Закрытые пространства под лестницей должны соответствовать Разделу R302.7.
- В отверстиях вокруг вентиляционных отверстий, труб, каналов, кабелей и проводов на уровне потолка и пола с использованием одобренного материала, препятствующего свободному прохождению пламени и продуктов сгорания.Материал, заполняющий это кольцевое пространство, не должен соответствовать требованиям ASTM E 136.
- О противопожарном перекрытии дымоходов и каминов см. Раздел R1003.19.
- Требуется противопожарное перекрытие карнизов двухквартирного дома на линии разделения жилого помещения.
R302.11.1 Огнезащитные материалы. За исключением случаев, предусмотренных в разделе R302.11, пункт 4, противопожарная защита должна состоять из следующих материалов.Пиломатериал номинальный двухдюймовый.
- Две толщины пиломатериалов номиналом 1 дюйм со сломанными стыками внахлест.
- Одна толщина 23 / 32 -дюймовые деревянные структурные панели с соединениями, поддерживаемыми 23 / 32 -дюймовые деревянные структурные панели.
- ДСП одной толщины ¾ дюйма со стыками, подкрепленными ДСП толщиной ¾ дюйма.
- Гипсокартон полдюймовый.
- Толстый картон на цементной основе толщиной четверть дюйма.
- Бататы или одеяла из минеральной ваты или стекловолокна или других одобренных материалов, установленные таким образом, чтобы надежно удерживаться на месте.
- Целлюлозная изоляция установлена в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 119 или UL 263 для конкретного применения.
- R302.11.1.1 Батты или одеяла из минерального или стекловолокна. Батты или одеяла из минерального или стекловолокна или других одобренных нежестких материалов должны быть разрешены для соответствия 10-футовой горизонтальной противопожарной защите стен, построенных с использованием параллельных рядов стоек или ступенчатых стоек.
- R302.11.1.2 Необлицованный стекловолокно . Необлицованная изоляция из стекловолокна, используемая в качестве противопожарного материала, должна заполнять все поперечное сечение полости стены до минимальной высоты 16 дюймов, измеренной по вертикали. При обнаружении препятствий в трубопроводах, кабелепроводах и т.п. изоляция должна быть плотно обернута вокруг препятствия.
R302.11.1.3 Сыпучий изоляционный материал. Изоляционный материал с неплотным заполнением не должен использоваться в качестве противопожарного блока, если он специально не протестирован в форме и способе, предназначенных для использования, чтобы продемонстрировать его способность оставаться на месте и препятствовать распространению огня и горячих газов.
R302.11.2 Целостность противопожарного блокирования . Следует поддерживать целостность всех огненных блоков.
Утечка воздуха и изоляция. Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что изоляционный материал, коэффициент сопротивления R и метод воздушной герметизации соответствуют требованиям применимых норм.
- 2015 IECC / IRC, Раздел R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха (обязательно). Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха в соответствии с требованиями Раздела R402.4.1 / N1102.4.1 — R402.4.4 / N1102.4.4.
R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна соответствовать Разделам R402.4.1 / N11024.1.1 и R402.4.1.2 / N1102.4.1.2. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.
R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка. Компоненты тепловой оболочки здания, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя и критериями, перечисленными как применимые к методу строительства. По требованию ответственного за строительство уполномоченная третья сторона должна осмотреть все компоненты и подтвердить соответствие.
R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции
- Общие требования к воздушной преграде . Непрерывный воздушный барьер [1] должен быть установлен в ограждающей конструкции здания.Внешняя тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер . Разрывы или стыки в воздушной преграде [2] должны быть заделаны.
- Критерии воздушного барьера:
- Стены — Место стыка фундамента и подоконной плиты должно быть герметичным. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть заделан.
- Ободные балки — Ободные балки должны включать воздушный барьер
- Гаражное разделение — Между гаражом и кондиционированным помещением должна быть предусмотрена герметизация.
- Установка изоляции:
- Стены — Полости в углах и верхних частях стен каркаса должны быть изолированы путем полного заполнения полости материалом, имеющим термическое сопротивление минимум R-3 на дюйм. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить прочный контакт и постоянное выравнивание с воздушным барьером .
- Узкие полости — Батарейки в узких полостях должны быть обрезаны по размеру, или узкие полости должны быть заполнены изоляцией, которая при установке легко соответствует доступному пространству полости.
- Балки обода — Балки обода должны быть изолированы.
- 2009 IECC / IRC, 402.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания
- Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
- Все стыки, швы и проникновения
- Окна, двери и световые люки, изготовленные на месте
- Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
- Проходки инженерных сетей
- Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
- Соединение балок обода
- Общая стенка
- Другие источники проникновения.
- Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
- 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции. Тепловая оболочка здания должна соответствовать требованиям таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, основанной на климатической зоне, указанной в главе 3, и конструкциях здания, связанных с внешней стеной (стенами), которые считаются частью здания . тепловая оболочка .
- 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3 или 2012 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Вычисление R-значения. Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция полости каркаса или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок. (Добавлен новый язык IECC / IRC 2015: где изоляционный сайдинг используется с целью соблюдения требований к непрерывной изоляции в таблице R402.1.2 / N1102.1.2, указанное производителем значение R для изолированного сайдинга должно быть уменьшено на R-0,6.)
Выдержка из Таблицы требований к изоляции и ограждению по компонентам
201 5 IECC / IRC, таблица R402.1.2 / N1101.1.2 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.1 / N1102.1.1
(R-значения одинаковы для обеих версий, но сноски изменились с 2012 по 2015 IECC / IRC)
Климатическая зона | 1 | 2 | 3 | 4 Кроме морского | 5 и Marine 4 | 6 | 7, 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный каркас стены R-значение | 13 | 13 | 20 или 13 + 5 b | 20 или 13 + 5 | 20 или 13 + 5 | 20 + 5 или 13 + 10 a | 20 + 5 или 13 + 10 a |
a 2015 IECC / IRC сноска: Первое значение — изоляция полости, второе значение — непрерывная изоляция, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывная изоляция R-5. b 2012 IECC / IRC сноска: Первое значение — изоляция полости, второе — сплошная изоляция или изолированный сайдинг, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5 или изолированный сайдинг. Если структурная оболочка покрывает <= 40% наружной поверхности, значение R непрерывной изоляции должно быть уменьшено не более чем на R-3 в местах, где используется структурная оболочка для поддержания постоянной общей толщины оболочки. |
- 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC Section R402.1.3 / N1102.1.3 Альтернатива U-фактора. Узел с коэффициентом U, равным или меньшим, чем указанный в таблицах эквивалентных коэффициентов U, должен быть разрешен в качестве альтернативы значению R в таблицах требований к изоляции и оконным проемам по компонентам IECC / IRC.
Выдержка из Таблицы эквивалентного коэффициента U
2015 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.4 / N1101.1,4
Климатическая зона | 1 | 2 | 3 | 4 Кроме морского | 5 и Marine 4 | 6 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянная рама U-фактор стены | 0,084 | 0,084 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,045 | 0,045 |
2012 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.3 / N1102.1.3
Климатическая зона | 1 | 2 | 3 | 4 Кроме морского | 5 и Marine 4 | 6 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянная рама U-фактор стены | 0,082 | 0,082 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,048 | 0,048 |
Выдержка из 2009 IECC / IRC Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам, таблица 402.1.1 / N1102.1
Климатическая зона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный каркас стены R-значение | R-13 | R-13 | R-13 | R-13 | R-20 или 13 + 5 a | R-20 или 13 + 5 a | R-21 |
a «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс изолированную оболочку R-5.Если структурная оболочка покрывает <= 25% внешней поверхности, изоляционная оболочка не требуется, если используется структурная оболочка. Если структурная оболочка покрывает> 25% наружной поверхности, структурную оболочку следует дополнить изолированной оболочкой не менее R-2. |
[1] «Непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.
[2] «Воздушный барьер» определяется как материал (ы), собранные и соединенные вместе, чтобы обеспечить барьер для утечки воздуха через тепловую оболочку здания. Воздушный барьер может быть выполнен из одного материала или из комбинации материалов.
Полевая инспекция
Согласно 2015 IECC, Раздел R104 Проверки , строительство или работы, на которые требуется разрешение, подлежат проверке. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекции до утверждения.Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновые проверки сантехники, механические черновые проверки и окончательную проверку.
Для 2015 IRC, Раздел R109 Проверки . Формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на месте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента может проводить или требовать проведения любых необходимых проверок. Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки.Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.
В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по герметизации и изоляции общих стен, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки в соответствии с IECC или IRC. Проверка соответствия нормам для герметизации и изоляции общих стен обычно проводится при осмотре каркаса и черновых работ.
- Подтвердите, что изоляционный материал соответствует требованиям, утвержденным в строительной документации.
- Подтвердите, что изоляция была установлена правильно с непрерывным воздушным барьером в соответствии со спецификациями производителя и утвержденной конструкторской документацией.
- Подтвердите, что противопожарный герметик и другие герметизирующие материалы соответствуют требованиям по установке в соответствии со спецификациями производителя и утвержденной конструкторской документацией.
Техническая проверка
В этом разделе представлена дополнительная информация и ссылки на материалы, применимые к данному положению.
- Справочник по онлайн-сертификации лаборатории страховщиков (UL), защитные материалы для проемов стен, http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html
- 2015 IECC — Международный кодекс энергосбережения
Автор (ы): ICC
Организация (ы): ICC
Дата публикации: май 2014 г.
Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты эффективности для ограждающих конструкций здания (определяется как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях. - 2015 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
Автор (ы): ICC
Организация (и): ICC
Дата публикации: май 2014 г.
Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов. - 2012 IECC — Международный кодекс энергосбережения
Автор (ы): ICC
Организация (ы): ICC
Дата публикации: январь 2012 г. граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях. - 2012 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
Автор (ы): ICC
Организация (и): ICC
Дата публикации: январь 2012 г.
Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухкомнатных домов. семейные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов. - 2009 IECC — Международный кодекс энергосбережения
Автор (ы): ICC
Организация (ы): ICC
Дата публикации: январь 2009 г. граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях. - 2009 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
Автор (ы): ICC
Организация (и): ICC
Дата публикации: январь 2009 г.
Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные нормы для одно- и двухквартирные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические компоненты для одно- и двухквартирных домов. - Указание по мерам: Воздухонепроницаемые чердаки в многоквартирных домах
Автор (ы): Otis, Maxwell
Организация (ы): CARB, NREL
Дата публикации: июнь 2012 г.
Этот документ дает понимание важности различных типы чердаков многоквартирных домов и их уникальные проблемы, а также описываются стратегии и материалы, используемые для их герметизации. - Пример новых решений для всего дома: Проект многоквартирного дома с нулевым энергопотреблением: совместное жилье в Спринг-Лейк
Организация (-я): Альянс за инновации в жилищном строительстве (ARBI)
Дата публикации: сентябрь 2015 г.
Строительство рентабельно, дома с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающие непревзойденный комфорт, здоровье и долговечность — цель программы Министерства энергетики США по созданию домов с нулевым потреблением энергии (ZERH). В этом тематическом исследовании описывается развитие многоквартирного жилого комплекса из 62 квартир, построенного некоммерческой застройщиком Mutual Housing в подразделении Spring Lake в Вудленде, штат Калифорния.Ожидается, что проект Spring Lake станет первым многоквартирным проектом, сертифицированным ZERH, в национальном масштабе. - Реализация проекта многоквартирного дома с нулевым потреблением энергии
Автор (ы): Дэвид Спрингер и Алеа Герман
Организация (ы): Альянс за инновации в жилищном строительстве (ARBI)
Дата публикации: август 2015
Цель этого проекта должен был занять заметную точку опоры для жилых домов, построенных в соответствии со спецификацией Zero Energy Ready Home (ZERH) Министерства энергетики США, которая может быть использована для поощрения участия других строителей Калифорнии.В этом отчете кратко описываются два дома на одну семью, которые были сертифицированы ZERH, и основное внимание уделяется опыту работы с застройщиком Mutual Housing в многоквартирном жилом комплексе из 62 квартир в районе Спринг-Лейк в Вудленде, Калифорния. - Практический пример технологических решений: Прогнозирование утечки через оболочку в пристроенных жилых помещениях
Организация (ы): Консорциум передовых жилых зданий (CARB)
Дата публикации: ноябрь 2013 г. ) проверка герметичности и / или разгерметизации дверцы нагнетателя.В отдельно стоящем корпусе при испытании двери с одинарным вентилятором измеряется утечка наружу. Однако в присоединенном корпусе этот метод «одиночного» испытания измеряет как утечку воздуха наружу, так и утечку воздуха между соседними блоками через общие поверхности. Пытаясь создать упрощенный инструмент для прогнозирования утечки наружу, Консорциум команды Building America for Advanced Residential Buildings (CARB) провел предварительный статистический анализ результатов испытаний вентиляционных дверей из 112 пристроенных жилых домов в четырех жилых комплексах. - Прогнозирование утечки в пристроенных жилых помещениях
Автор (ы): О. Фааке, Л. Арена, Д. Гриффитс
Организация (ы): Консорциум передовых жилых зданий (CARB)
Дата публикации: июль 2013 г.
Наиболее распространенный Метод измерения утечки воздуха заключается в использовании одной дверцы воздуходувки для повышения давления и / или сброса давления в испытательной установке. В отдельно стоящем корпусе испытательным устройством является весь дом, а единственная дверца вентилятора измеряет утечку воздуха наружу.В присоединенном корпусе этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» измеряет как утечку воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, так и утечку воздуха наружу.
Соответствующие публикации:
Дж. Дентц, Ф. Конлин и Д. Подорсон, ARIES Collaborative, «Практическое исследование герметизации оболочки в существующих многоэлементных структурах», октябрь 2012 г.
С. Клок, О. Фааке и С. Путтагунта, Консорциум передовых жилых зданий, «Проблемы достижения требований IECC 2012 по герметизации многоквартирных домов», октябрь 2014 г.
К. Уэно и Дж. Лстибурек, Building Science Corporation, «Полевые испытания методов разделения для многоквартирного строительства», март 2015 г.
К. Харрингтон и М. Модера, Исследовательский альянс в строительной отрасли, «Лабораторные испытания аэрозоля для герметизации корпуса», май 2012 г.
С. Максвелл, Д. Бергер и К. Харрингтон, Консорциум передовых жилых зданий, «Разделение квартир с помощью процесса герметизации на основе аэрозолей», март 2015 г.
С.Харрингтон и Д. Спрингер, Консорциум передовых жилых зданий, «Полевые испытания технологии герметизации корпуса на основе аэрозолей», сентябрь 2015 г.
О. Фааке и Д. Гриффитс, Консорциум передовых жилых зданий, «Модель утечки в многоквартирной оболочке», май 2015 г.
Сколько вам сэкономит хорошо утепленный дом?
Новый тип сборных «штабелируемых квартир» строится, чтобы помочь обуздать проблему бездомности. Эти апартаменты построены из возобновляемых материалов и отличаются новейшим энергосберегающим дизайном.Насколько энергоэффективно? Специальные утепленные стены настолько мощные, что квартирам не нужно дополнительное тепло. Представьте, что вы живете в доме, где у вас нет счетов за отопление, но вам все равно приятно и уютно в течение долгих зимних месяцев.
Эти новые теплоизоляционные стены могут изменить правила игры в домашнем дизайне будущего. По мере того, как погода станет прохладной, вы будете уделять гораздо больше внимания своему термостату и счетам за коммунальные услуги. Утеплен ли ваш дом так, как должен быть? Ответ на этот вопрос может означать огромную экономию для вашей семьи.
Согласно Shrink That Footprint, хорошо изолированному дому можно обойтись без использования энергии солнца, тепла от тела людей и бытовых приборов, чтобы согреться. Если вы дрожите от холода, возможно, проблема с вашей изоляцией.
Ваш дом — дырявый дом?
Протекающий дом — это дом с самым слабым уровнем изоляции. Как правило, это означает строительство, в котором используются сплошные стены и неизолированный пол.В дырявом доме тоже наверняка будут стеклопакеты.
В доме такого типа легко увидеть, где вся энергия будет «просачиваться наружу».
Чтобы поддерживать теплоту в дырявом доме, вам потребуется выработать 300 киловатт-часов тепловой энергии на квадратный метр. Перевод? Чрезвычайно высокий счет за электроэнергию.
Ваш дом — современный дом?
После того, как было определено, что изоляция имеет значение в жилищном строительстве, каждый новый дом строился таким образом, чтобы обеспечить изоляцию между стенами.Это включает изоляцию на чердаке и под половицами. Цель изоляции — удерживать тепло внутри и действовать как буфер, предотвращающий проникновение наружного холода в дом. Утеплитель становится «шерстяным свитером» в вашем доме. В современном доме потребление энергии на отопление падает до 150 киловатт-часов на квадратный метр, что значительно меньше, чем в негерметичном доме.
Ваш дом пассивный?
Думайте о пассивном доме как о «супер изолированном доме будущего».«Во всем доме не только активная изоляция, но и окна с тройным остеклением. Фактически, этот тип дома настолько герметичен, что может потребоваться система вентиляции, чтобы воздух оставался свежим и циркулирующим — вроде того, что у вас было бы в самолете, только свежее.
При использовании пассивного дома вам нужно выделять на отопление всего 15 киловатт-часов на квадратный метр в год. Основная часть тепла для пассивного дома будет обеспечиваться системой рекуперации тепла, которая является частью этой вентиляционной установки.
Счета за отопление
Как все это распределяется по счетам за отопление? Посмотрите на эти оценки:
Leaky House: 1500 долларов в год
Modern House: 750 долларов в год
Пассивный дом: 100 долларов в год
Очевидно, что количество теплоизоляции в вашем доме действительно может иметь огромное влияние на ваши расходы. Перед вами сейчас стоит вопрос, как улучшить изоляцию вашего дома — не считая переезда в дом с лучшей изоляцией?
Лучшие методы сокращения счетов за отопление
Есть много профилактических мер, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить изоляцию вашего дома и сократить расходы на электроэнергию:
- Заменить уплотнитель. Вероятно, у вас есть какие-то уплотнители вокруг ваших дверей и окон. Когда вы в последний раз подходили близко, чтобы увидеть, в какой он форме? Замена изношенных уплотнительных прокладок или повторная герметизация окон — простой способ устранить эти утечки тепла. Отличный совет: если вы видите дневной свет, исходящий из дверного косяка, пора его «заткнуть».
- Заглушить внешние отверстия. В вашем доме есть и другие потенциальные зоны утечки тепла. Например, некоторые из ваших розеток могут вызвать небольшой сквозняк.Вы можете устранить эти сквозняки, заполнив зазоры акриловым латексом. Такой же подход можно применить к любым точкам входа в водопроводную трубу. Главного виновника обычно можно найти в подвале.
- Используйте переносной обогреватель. Разве не кажется глупым отапливать весь дом, когда вы проводите время только в одной комнате? Даже небольшой дом все равно выиграет от портативного обогревателя, который можно использовать в отдельной комнате. Каждый раз, когда вы можете выключить термостат, вам будет лучше.Просто убедитесь, что переносной обогреватель, который вы используете, соответствует правилам безопасности. Например, он должен иметь автоматическое отключение при опрокидывании.
- Установите программируемый термостат. Программируемый термостат не только поможет сократить ваши счета за отопление, но и избавит вас от беготни взад и вперед, чтобы регулировать температуру.
Вы можете запрограммировать свой термостат на поддержание низкого уровня тепла днем, когда никого нет дома, и ночью, когда все спят.Его также можно настроить на включение тепла непосредственно перед тем, как вы вернетесь домой с работы, чтобы обеспечить вам уютный прием. Как только вы примете идею понижения температуры на термостате в эти «нерабочие» часы, программируемый блок сделает всю работу за вас.
Теперь, когда вы знаете об утеплении, готовы ли вы привести свой дом в форму? Независимо от того, какое сейчас время года, всегда помните, что рано или поздно зима.
Эта статья написана нашими друзьями из Phroogal, и ее можно найти на их веб-сайте здесь.Первоначально он был опубликован 23 сентября 2015 года.
Следует ли утеплять интерьер или экстерьер вашего дома?
Изображение: c12 / Shutterstock.com
Обеспечение надлежащей теплоизоляции вашего дома может значительно снизить ваши ежемесячные счета, а также повысить тепловой комфорт в вашем доме. Но как решить, с какой стороны стены утеплить? Читайте дальше, чтобы узнать, в каких случаях внутренняя или внешняя изоляция является лучшим выбором для вашего дома.
Внутренняя изоляция
Вам следует подумать об утеплении интерьера вашего дома, если:
Вы живете в кондоминиуме или квартире
С технической точки зрения, вы владеете только тем, что находится внутри внутренних стен вашего дома, и ассоциация домовладельцев или кондоминиумов не разрешит вам вносить какие-либо изменения в экстерьер здания. Стены для вечеринок (стены, которые разделяют два или более владельцев) также лучше подходят для внутренней изоляции, не только потому, что это снижает шум от соседей, но также потому, что огнестойкая изоляция предотвращает быстрое распространение огня от квартиры к квартире.
У вас достаточно места в доме
Добавление внутренней теплоизоляции уменьшит пространство вашего дома на несколько дюймов на стену, в зависимости от выбранных материалов. Если вы живете в достаточно большом доме или в доме открытого типа, лучше всего утеплить интерьер. Кроме того, он может оказаться дешевле внешнего.
Ваши внешние стены ненадежны
Если вы живете в доме, где ваши внешние стены повреждены или их сложно отремонтировать, или даже если вы просто не хотите менять их конструкцию, лучше всего применить изоляцию изнутри.Для внешней изоляции используются строительные леса, а также просверленные отверстия в стенах, поэтому лучше всего проконсультироваться с подрядчиком, применимо ли это в вашем случае.
Вы живете в историческом здании
Если вы живете в историческом здании или в исторической части города, нанесение внешней теплоизоляции может привести к эстетическому повреждению фасада, и есть большая вероятность, что вы не получите разрешения, необходимые для выполнения работ. Даже если разрешение будет выдано, вам, возможно, придется согласовать уже существующий проект, что будет очень дорого.В таких случаях утепление интерьера — ваша единственная альтернатива.
Вы также делаете косметический ремонт в салоне
Установка внутренней теплоизоляции может нанести ущерб вашему дому, даже если вы решите ремонтировать по одной комнате. Вам нужно будет снять дверные и оконные рамы, электрические коробки, плинтусы и другую фурнитуру во время процесса, а также вымыть пол и плитку, когда закончите. Так что, если вы уже запланировали косметический ремонт своего дома, сейчас также хорошее время для работы над внутренней изоляцией.
Наружная изоляция
Лучше утеплить дом снаружи, если:
Вы живете в особняке
Поскольку у вашего дома нет общих внешних стен с другими зданиями, вы с большей вероятностью потеряете тепло. Если у вас также есть чердак и подвал, необходимо утеплить фасад, так как тепло будет уходить в обе стороны. Кроме того, во многих старых домах отсутствует внутренняя изоляция, а также слишком мало места для этого, и в этом случае изоляция снаружи будет работать лучше всего.
Ты живешь где-то шумно
Хотя звукоизоляцию можно наносить как внутри, так и снаружи, на наружных стенах она дает лучшие результаты. Также хорошо иметь в виду, что звук проходит сквозь стены, поэтому будет сложно создать хороший звукоизоляционный барьер с внутренней изоляцией. С внешней изоляцией вы можете значительно увеличить толщину слоев, не беспокоясь о потере места. Рассмотрите этот тип изоляции, если вы живете недалеко от автомагистралей, аэропортов и маршрутов полета, или даже просто в районах с интенсивным движением.
У вас проблемы с сыростью
Добавление внутренней теплоизоляции делает стены холоднее, что приводит к конденсации как внутри, так и на поверхности стены, вызывая появление плесени и грибка. Наружная изоляция в этом отношении намного лучше, так как предотвращает проникновение влаги в стены, не влияя на их внутреннюю температуру.
Вы живете в холодном районе
Как внутренняя, так и внешняя изоляция улучшат энергоэффективность вашего дома; однако, если вы живете где-нибудь с холодными зимами, изоляция снаружи имеет больше применений.Это не только защитит внешние стены, но и снизит риск образования конденсата, когда окна открыты для проветривания вашего дома.
Вы строите дом
Получение разрешений на внешнюю изоляцию может быть трудным, а в некоторых случаях даже невозможным, поэтому, если вы строите свой дом, сейчас лучшее время для его добавления. На этом этапе также проще установить внешнюю изоляцию на подвалах, так как вам не придется беспокоиться о раскопках и обнажении фундамента позже.Сейчас также хорошее время для нанесения изоляционного материала на среднюю стену, в противном случае это будет более сложной задачей.
Следует ли утеплять бетонные стены? Лучшие способы сделать это
Бетон — фантастический материал, который веками использовался для строительства домов по всему миру. Он очень прочный, долговечный, устойчивый к непогодам и с ним легко работать. Но, несмотря на все свои сильные стороны, бетон обеспечивает очень низкий уровень естественной теплоизоляции. Даже у твердой бетонной стены толщиной 12 дюймов коэффициент сопротивления R около 2.Это намного меньше, чем требуется для большинства требований к коду, и определенно неэффективно. Так следует ли утеплять бетонные стены? На мой взгляд, ответ — большое да. Это повышает энергоэффективность, делает дом более комфортным для проживания, помогает предотвратить появление плесени и экономит деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию. И, что самое главное, сделать это не так уж сложно или дорого.
Хотя бетон — очень прочный и надежный строительный материал, он ужасный изолятор. Горячие и холодные проходят сквозь него. В строительстве мы называем такие материалы, как бетон, тепловым мостом.Любое тепло внутри дома будет проходить сквозь бетон с очень небольшим сопротивлением. Бетон действует как своего рода мост для выхода тепла наружу. Мы устраняем мост и сохраняем тепло, добавляя изоляцию.
Для регулирования температуры жилого помещения бетон необходимо утеплить.
Впереди мы обсудим, как лучше всего утеплить бетонную стену и как это сделать.
Преимущества изоляционного бетона
Когда большинство людей думает о твердой бетонной или блочной стене, они представляют себе подвал.Но во многих домах бетон также используется для возведения стен первого и второго этажей. Здесь, в Соединенных Штатах, это не так распространено, потому что мы используем больше деревянных каркасов, но в других странах, особенно в Европе, они полагаются на бетон и кладку. Изоляция этих бетонных стен еще более важна, потому что это ваша основная жилая зона.
Ниже мы немного поговорим обо всех преимуществах утепления бетонных стен как в подвале, так и над уровнем земли.
Энергоэффективность
Энергоэффективное жилищное строительство — это то, чем сегодня озабочено большинство людей.Когда дом хорошо изолирован, в нем комфортнее жить, потому что температура не так сильно колеблется. Для поддержания температуры требуется меньше нагрева и охлаждения, что означает более низкие счета за электроэнергию. В утеплении бетонной стены нет абсолютно никаких недостатков. Если позволить горячему и холодному проходить через стены без какого-либо контроля, это ничего не делает для дома.
Все, что снижает среднее количество энергии, необходимое для выполнения определенной задачи, считается энергоэффективным. Например, если ваш счет за отопление составляет 400 долларов в месяц, и вы изолируете бетонные стены, а теперь он составляет 200 долларов в месяц, это энергоэффективность. Изоляция является энергоэффективной, поскольку снижает количество тепла и холода, необходимое для регулирования температуры в вашем доме.
Даже если ваши бетонные стены находятся только в подвале, это все равно влияет на жилое пространство наверху. Холод может проникать в подвал и подниматься вверх по полу, поскольку потолки большинства подвалов плохо изолированы.Важно утеплить не только блочную стену, но и потолок вокруг нее. В общем, изоляция по крайней мере 2 фута по краям подвального потолка в дополнение к бетонным стенам — хорошая идея.
Уменьшение плесени
Хотя бетон может казаться гладким и плотным, на самом деле это очень пористый материал. Из-за всех этих мелких пор он может впитывать воду, как губка. А в некоторых случаях вода может пройти сквозь него. Вот почему так важны изоляция и пароизоляция.Вода попадет в бетон, если представится такая возможность.
Влажный бетон в темной и холодной среде со временем может привести к росту плесени.
Плесень и грибок — это вид грибов, который растет во влажных, холодных и темных условиях. Бетонные подвалы и гаражи очень подвержены этой проблеме. Как только плесень начинает расти в бетоне и на нем, она может быстро распространиться внутри стен, воздуховодов и по всему дому. Некоторые виды плесени и грибка могут даже представлять угрозу для вашего здоровья, если их не лечить.Особенно если попадет в воздух.
Когда плесень начинает распространяться, ее трудно найти и лечить. Гораздо лучше остановить рост плесени, чем убить ее позже. Это живое существо, поэтому, если вы пропустите даже небольшую порцию, оно продолжит распространяться.
Герметизация и изоляция бетонных стен пароизоляцией предотвращает впитывание воды бетонными стенами. Если вода не может попасть внутрь, не может расти плесень.
Пена— отличный способ утеплить бетонные стены, потому что это не только отличный изолятор, но и водостойкость.Существует два вида изоляции из распыляемой пены: с закрытыми порами и с открытыми порами. с закрытыми ячейками лучше подходит для бетона, потому что он более водостойкий.
экономит деньги
Изоляция бетонных стен может снизить расходы на отопление и охлаждение. Изоляция помогает регулировать внутреннюю температуру, которая называется кондиционированным пространством. Чем стабильнее ваша температура в этих помещениях, тем меньше вам нужно использовать тепло или переменный ток для регулирования температуры.
Допустим, в прекрасный весенний день без влажности 70 градусов тепла.Поскольку наружный воздух — это то же самое, что большинство людей хотят видеть в помещении, вам не нужно тепло или кондиционер, чтобы сделать дом комфортным.
Но в зимние месяцы, когда температура воздуха на улице 30 градусов, а вы хотите, чтобы внутри было 70 градусов, это разница в 40 градусов. Тепло нужно, чтобы довести жилище до 70 градусов. Но эту температуру поддерживает изоляция. Чем больше у вас теплоизоляции, тем дольше температура в доме будет оставаться при температуре 70 градусов без необходимости в дополнительном обогреве. Это называется потерей тепла.Дома с плохой изоляцией теряют много тепла.
Наружный воздух и земля могут быть очень холодными. Благодаря низкому коэффициенту сопротивления теплопередаче бетона, холод снаружи легко переносится через бетон внутрь. Из-за этого в жилых помещениях у бетонных стен становится холодно. То же самое и с теплом. Без изоляции внутренняя температура либо слишком высокая, либо слишком низкая, чтобы быть комфортной.
Если бетонные стены не изолированы, вам придется потратить много денег на регулирование внутренней температуры вверх и вниз.
Изоляционные бетонные стены могут уменьшить теплопередачу между внешними элементами и внутренним кондиционированным пространством за счет добавления слоя материала с гораздо более высоким значением R. Этот слой изоляции предотвращает потерю тепла и регулирует температуру, что позволяет экономить деньги.
Лучшая изоляция для бетона
Некоторые типы изоляции лучше других при использовании с бетоном. Ниже мы обсудим несколько разных детей и способы их использования.
Пена с закрытыми порами
Если вы изолируете внутреннюю часть бетонной стены с помощью аэрозольной пены, используйте пена с закрытыми порами, а не с открытыми ячейками.Пена с закрытыми порами лучше противостоит влаге, которая может проникать через бетон. Он действует как дополнительный пароизоляционный слой, который не позволяет воде проникать внутрь и предотвращает появление плесени.
Обрамляйте стену 2 × 4 с зазором около 2 дюймов между стенками 2 × 4 и бетоном. Затем заполните пустоты между стойками и зазор в 2 дюйма пеной.
Если вы живете в холодном месте, бетонные стены подвала следует утеплить. В климатических зонах 3 и выше согласно Международному жилищному кодексу требуется изоляция подвала:
- Р-5 в климатической зоне.
- R-10 в климатической зоне 4 (кроме морской зоны 4).
- R-15 в морской зоне 4 и климатических зонах 5, 6, 7 и 8.
Установить внутреннюю изоляцию на бетонную стену намного проще, чем внешнюю изоляцию, поскольку обычно для этого требуются земляные работы. Кроме того, если когда-либо возникнет проблема с изоляцией, ее легче решить изнутри, чем снаружи, из-за земляных работ.
Жесткая пена
Двухдюймовый слой пенопласта XPS (R-10) является достаточной изоляцией в большей части климатической зоны 4.Однако, если вы живете в морской зоне 4 или в зонах 5, 6, 7 или 8, вам потребуется не менее 3 дюймов XPS или 4 дюйма EPS, чтобы соответствовать минимальным требованиям кодекса R-15.
Поместите пену прямо на бетонную стену. Затем на пену уложите планки деревянной обрешетки. Закрепите полосы на бетоне, просверлив пену.
Затем можно прикрепить гипсокартон или стеновую панель другого типа к деревянным планкам обрешетки.
Жесткая пена — хорошая пароизоляция. Для еще большей защиты заделайте швы и наложите ленту.Это предотвратит проникновение еще большего количества влаги и воздуха.
Почему бетон плохо изолирует
Значение Rосновано на сопротивлении материала передаче тепла через материалы. Чем выше значение R, тем он устойчивее к передаче тепла или холода.
Коэффициент R бетона зависит от используемой бетонной смеси и ее толщины. Как правило, прочная бетонная стена толщиной 12 дюймов имеет R-значение только около 2. Сравните это с жесткой пеной, у которой R-значение составляет 3-4 на дюйм.Это означает, что стена из пенопласта толщиной 12 дюймов будет иметь значение R от 36 до 48. Изоляция из пенопласта примерно в 20 раз более энергоэффективна, чем бетон.
Какой бетон действительно липкий, поглощающий тепло. Бетон, который получает много солнечного света, поглощает тепло и медленно его отдает. Вот почему бетонные полы так хороши в сочетании с лучистым отоплением. Полы нагреваются и остаются теплыми в течение нескольких часов. Эта же концепция используется на открытом воздухе при строительстве подъездных путей и тротуаров из бетона с подогревом. Если бы бетон имел более высокое значение R, это предотвратило бы поглощение и передачу тепла.
В общем, бетон с низкой плотностью имеет более высокое значение R, чем бетон с высокой плотностью, но разница очень минимальна.
подсказок
- Убедитесь, что подвал сухой. Перед установкой новой изоляции стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с водой. Выявление и устранение проблем с водой до того, как вы начнете утеплять, очень важно, потому что, если вы этого не сделаете, вы просто скроете проблему, а не решите ее. Если позже вы захотите решить проблему с водой, вам придется вырвать всю изоляцию.
- Не допускайте попадания воды. Некоторые люди считают, что влажная бетонная стена должна высыхать внутри, если использовать проницаемую изоляцию. Это не правильно. Вы не должны допускать попадания влаги в ваш дом. Не беспокойтесь о бетонной стене изнутри, если она станет влажной, то ее нужно заделать снаружи.
- Избегайте полиэтиленовых барьеров для пара. Стеновые системы никогда не должны содержать полиэтилен. Вам не нужен полиуретан между бетоном и изоляцией из пенопласта, и вам не нужен полиэтилен между гипсокартоном и изоляцией.Полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к образованию плесени или гниению древесины.
- Изоляция рентабельна. Если вы живете в холодном климате, установка бетонной изоляции стен почти всегда сэкономит вам деньги за счет более низких счетов за электроэнергию.
- Изолированные стены менее подвержены образованию конденсата и плесени.
- Пробелы. Если вы обрамляете каркасную стену, которую вы собираетесь изолировать, прилегающую к бетонной стене, оставьте около 2 дюймов между стенами.Заполните этот промежуток аэрозольной пеной в дополнение к пустоте между стойками. Это создает тепловой разрыв, который останавливает потерю тепла. Еще это отличная пароизоляция.
Резюме: следует ли утеплять бетонные стены?
Бетон — фантастический материал, который веками использовался для строительства домов по всему миру. Он очень прочный, долговечный, устойчивый к непогодам и с ним легко работать. Но, несмотря на все свои сильные стороны, бетон обеспечивает очень низкий уровень естественной теплоизоляции. Даже у твердой бетонной стены толщиной 12 дюймов коэффициент сопротивления R около 2.Это намного меньше, чем требуется для большинства требований к коду, и определенно неэффективно. Так следует ли утеплять бетонные стены? На мой взгляд, ответ — большое да. Это повышает энергоэффективность, делает дом более комфортным для проживания, помогает предотвратить появление плесени и экономит деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию.