Паропроницаемость минеральной ваты: Пенопласт или минеральная вата. Что выбрать
Пенопласт или минеральная вата. Что выбрать
Выбор между пенопластом и минеральной ватой простой и сложный одновременно. Пенопласт дешевле минеральной ваты значительно. Для многих это решающий фактор выбора в пользу пенопласта. Но, если к процессу утепления присмотреться внимательней, то появляются сомнения, — что выбрать? Отдельные ситуации требуют применения пенопласта, другие – минеральной ваты, не смотря на ее дороговизну.
Рассмотрим в сравнении характеристики утеплителей.
Сначала обратим внимание на теплопроводность и паропроницание. Это основные свойства для утеплителей, которыми определяется их необходимая толщина, образование влаги на конструкциях, а значит их сохранность на длительное время.
Характеристики пенопласта
Коэффициент теплопроводности пенопласта — 0,034 — 0.039 Вт/мК. Он не увеличивается со временем, если не происходит замокание материала при его длительном контакте с водой, например, при его нахождении в незащищенном состоянии (без влагонепроницаемой оболочки) на улице, при укладке в грунт…
Коэффициент паропроницаемости — 0,05 мг/(м•год•Па). Можно сказать, что материал пар через себя пропускает «плохо». Для сравнения, у бетона этот коэффициент составляет 0,03 мг/(м•год•Па), кирпича — 0,11 мг/(м•год•Па).
Паропроницаемость — важнейший фактор
Разделим толщину стен на этот коэффициент получим сопротивление паропроницанию конкретной стены или слоя. (м2 • ч • Па/мг).
Паропроницаемость 10 см пенопласта составит 2,0 м2 • ч • Па/мг, стены из бетона толщиной 30 см — 10 м2 • ч • Па/мг, а стены 38 см кирпича — 3,5 м2 • ч • Па/мг. Т.е. в этом примере у слоя пенопласта сопротивление движению пара меньше, чем у стен из плотных материалов.
Пароизоляция на плотных тяжелых материалах обычно не приводит к их существенному разрушению за счет повышенного увлажнения и конденсации воды внутри. Это связано с высокой плотностью материала и высокой теплоемкостью, — возможностью аккумулирования большого количества энергии внутри, которая не позволяет конденсироваться росе внутри в обычных условиях.
С легкими пористыми блоками
Другая ситуация при утеплении пенопластом газобетонных блоков. Сопротивление движению пара у газобетона толщиной в 30 см и у 10 см пенопласта приблизительно равны или у пенопласта больше (коэффициент паропроницаемости газобетона принимается 0,2 мг/(м•год•Па), а сопротивление движению пара стены толщиной 30 см будет 1,5 м2 • ч • Па/мг). Поэтому пенопласт будет задерживать пар в газобетоне. Могут возникнуть серьезные проблемы, особенно, когда точка росы будет находиться, внутри стены.
Если газобетон утепляют тонкими слоями пароизоляторов («подутеление»), то нахождение точки росы в стене обычное явление. Высокое сопротивление выводу пара наружу из-за слоя утеплителя-пароизолятора, способствует намоканию стены в этом случае.
Теперь рассмотрим особенности минеральной ваты
Свойства минеральной ваты
Коэффициент теплопроводности — 0,045 – 0,055 Вт/мК. Производители заявляют о меньших значениях, — на уровне пенопласта. Но мы знаем, что в реальности вата будет эксплуатироваться в слегка взмокшем состоянии (в большинстве случаев). Поэтому и теплоизоляционные качества у нее снижены. К тому же в случае контакта с водой (нарушение ограждения ваты), произойдет практически мгновенное намокание материала, и он потеряет свои качества.
Паропроницаемость минеральной ваты примерно 0,3 — 0,6 мг/(м•год•Па). Это на порядок больше чем у пенопласта. Минвата легко впитывает пар, и легко с ним расстается. Но если пар сконденсируется внутри (точка росы), то просушить минвату трудно. Нужно что бы вода снова испарилась и вышла наружу, для этого необходимо повышение температуры, — смещение точки росы, и отличная вентиляция по слою утепления.
Обязательное проветривание слоя утепления
Минеральная вата должна находиться в конструкции утепления таким образом, что бы поверх ее слоя с холодной стороны постоянно двигался поток воздуха в вентиляционном зазоре. Только вентиляция минеральной ваты предотвратит взмокание утеплителя и конденсацию влаги в нем.
Если пар не буде выводится из минеральной ваты, то влажность внутри утеплителя быстро возрастет до предела, и пар начнет конденсироваться. Т.е. точка росы окажется в утеплителе при любой температуре, даже в жару, из-за предельной влажности.
Как видим, пароизоляционные качества пенопласта накладывают ограничения на его совмещение с «дышащими» материалами. Не допускается монтировать пенопласт на дерево, т.к. это выводит древесину со строя, дерево преет. Минеральная вата может соседствовать с любыми материалами, так как паропроницаемость у материала высокая. Но слой минваты при этом должен вентилироваться.
Экологичность и пожароопасность
Некоторые свойства также существенно ограничивают применение рассматриваемых теплоизляторов и влияют на выбор каждого из них.
Большое значение имеет потенциальная возможность нанесения вреда здоровью.
- Экологичность.
Применение обоих материалов внутри помещения не желательно. Минеральная вата опасная — выделяет фенолы (связующее вещество между волокнами), а также вредную микропыль. В любом месте своего применения минвата должна быть изолирована от окружающей среды герметичной оболочкой, а возле вент зазора — с помощью пародифузной мембраны.
Пенопласт (возмжно?) разлагается и выделяет в микродозах стиролы, — опасные вещества. - Пожароопасность.
Минеральная вата не горит, по условию «пожар» не опасна.
Пенопласт горит под воздействием пламени и затухает за 3 — 4 секунды при прекращении воздействия огня. При горении выделяет опасные яды.
Применять пенопласт для наружного утепления не изолированным огнеупорным штукатурным слоем толщиной менее 5 мм не рекомендуется, а внутри помещения — огнеупорным слоем менее 2 см, в том числе и в не жилых чердачных помещениях.
Масса и др.
- Удельная масса.
Минеральная вата тяжелей пенопласта в 2 – 10 раз в зависимости от плотности. Ограничения по фактору нагруженности конструкций, для минеральной ваты более вероятные и проверяются расчетом. - Водонакопление.
Если пенополистиролы способны вобрать в себя воды лишь чуть, а экструдированные варианты вообще не увлажняются, то ваты из минеральных волокон, похожи на большую мочалку, и способны содержать в себе воду «ведрами».Это нужно учитывать, прежде чем принять решение укладывать вату под стяжку, например…
- Звукоизоляция. У пенопласта посредственная. У минеральной ваты — отличная.
Выбирать по проекту
Утепление — сложный процесс, выполняется по проекту, который создается организациями, имеющими лицензию. При проектировании определяются теплопотери, воздухопроницаемость, разность температур воздуха и поверхностей, движение пара, смещение точки росы и другое.
В соответствии с проектом применяются средства и методы утепления, разрабатывается конструкция их размещения и крепления. После строительства, на здание заполняется энергетический паспорт.
Только в качестве рекомендаций, когда применять пенопласт, а когда применять минеральную вату, а также с учетом необходимости экономить денежные средства, можно учесть следующее.
Выбор утеплителя для разных ситуаций
- Для внутреннего утепления стен оба материла применять не следует, в основном из-за значительной паропропускной способности (по сравнению с экструдированным пенополстиролом).
- Для утепления фундаментов, подвальных помещений изнутри, оба материала не могут быть применены, из-за относительно большой влагозависимости. То ж самое и для любых других конструкций в земле.
- Для наружного утепления стен из тяжелых материалов (бетон, кирпич, шлакоблок и т.п.) можно применить пенопласт, закрытый штукатурным слоем. Для дерева, пористых материалов его применение не допускается.
- Для наружного утепления стен из пористых материалов и дерева необходимо применять только минеральную вату.
- Для утепления фигурных конструкций, трубопроводов, можно применить минеральную вату, покрытую диффузной мембраной.
- Для утепления крыш с деревянной стропильной системой можно применить минеральную вату между стропилами, закрытую пароизолятором со стороны помещения, и дифузной мембраной со стороны вентиляционного зазора. Применение пенопласта в этом случае возможно, только лишь, если деревянные элементы не будут соприкасаться с ним по бокам.
Толщина слоев утеплителя выбирается не меньшей, чем требует СНиП по тепловому сопротивлению отдельных ограждающих конструкций. Также желательно выбрать толщину не менее той, при которой точка росы будет находиться не менее 80% холодного времени в утеплителе и только в пики морозов смещаться в стену. Подобные примерные расчеты можно сделать и «своими руками». Они будут рекомендациями, по самостоятельному выбору утеплителя.
Паропроницаемость материалов таблица
Чтобы создать благоприятный микроклимат в помещении, необходимо учитывать свойства строительных материалов. Сегодня мы разберем одно свойство – паропроницаемость материалов.
Паропроницаемостью называется способность материала пропускать пары, содержащиеся в воздухе. Пары воды проникают в материал за счет давления.
Помогут разобраться в вопросе таблицы, которые охватывают практически все материалы, использующиеся для строительства. Изучив данный материал, вы будете знать, как построить теплое и надежное жилище.
com/embed/6RctMjp8Bnw» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Оборудование
Если речь идет о проф. строительстве, то в нем используется специально оборудование для определения паропроницаемости. Таким образом и появилась таблица, которая находится в этой статье.
Сегодня используется следующее оборудование:
- Весы с минимальной погрешностью – модель аналитического типа.
- Сосуды или чаши для проведения опытов.
- Инструменты с высоким уровнем точности для определения толщины слоев строительных материалов.
Разбираемся со свойством
![](/800/600/https/www.nkj.ru/upload/iblock/77c/77c2daaeecc8842b0faa82f9a7383df1.jpg)
Во время принятия горячего душа или готовки выделяется пар. Из-за этого в доме создается повышенная влажность – исправить положение может вытяжка. Узнать, что пары никуда не уходят можно по конденсату на трубах, а иногда и на окнах. Некоторые строители считают, что если дом построен из кирпича или бетона, то в доме «тяжело» дышится.
На деле же ситуация обстоит лучше – в современном жилище около 95% пара уходит через форточку и вытяжку. И если стены сделаны из «дышащих» строительных материалов, то 5% пара уходят через них. Так что жители домов из бетона или кирпича не особо страдают от этого параметра. Также стены, независимо от материала, не будут пропускать влагу из-за виниловых обоев. Есть у «дышащих» стен и существенный недостаток – в ветреную погоду из жилища уходит тепло.
Таблица поможет вам сравнить материалы и узнать их показатель паропроницаемости:
Чем выше показатель паронипроницаемости, тем больше стена может вместить в себя влаги, а это значит, что у материала низкая морозостойкость. Если вы собираетесь построить стены из пенобетона или газоблока, то вам стоит знать, что производители часто хитрят в описании, где указана паропроницаемость. Свойство указано для сухого материала – в таком состоянии он действительно имеет высокую теплопроводность, но если газоблок намокнет, то показатель увеличится в 5 раз. Но нас интересует другой параметр: жидкость имеет свойство расширяться при замерзании, как результат – стены разрушаются.
Паропроницаемость в многослойной конструкции
Последовательность слоев и тип утеплителя – вот что в первую очередь влияет на паропроницаемость. На схеме ниже вы можете увидеть, что если материал-утеплитель расположен с фасадной стороны, то показатель давление на насыщенность влаги ниже. Рисунок подробно демонстрирует действие давления и проникновение пара в материал.
Если утеплитель будет находиться с внутренней стороны дома, то между несущей конструкцией и этим строительным будет появляться конденсат. Он отрицательно влияет на весь микроклимат в доме, при этом разрушение строительных материалов происходит заметно быстрее.
Разбираемся с коэффициентом
Таблица становится понятна, если разобраться с коэффициентом.
Коэффициент в этом показатели определяет количество паров, измеряемых в граммах, которые проходят через материалы толщиной 1 метр и слоем в 1м² в течение одного часа. Способность пропускать или задерживать влагу характеризирует сопротивление паропроницаемости, которое в таблице обозначается симвломом «µ».
Простыми словами, коэффициент – это сопротивление строительных материалов, сравнимое с папопроницаемостью воздуха. Разберем простой пример, минеральная вата имеет следующий коэффициент паропроницаемости: µ=1. Это означает, что материал пропускает влагу не хуже воздуха. А если взять газобетон, то у него µ будет равняться 10, то есть его паропроводимость в десять раз хуже, чем у воздуха.
Особенности
С одной стороны паропроницаемость хорошо влияет на микроклимат, а с другой – разрушает материалы, из которых построен дома. К примеру, «вата» отлично пропускает влагу, но в итоге из-за избытка пара на окнах и трубах с холодной водой может образоваться конденсат, о чем говорит и таблица. Из-за этого теряет свои качества утеплитель. Профессионалы рекомендуют устанавливать слой пароизоляции с внешней стороны дома. После этого утеплитель не будет пропускать пар.
Сопротивления паропроницанию
Если материал имеет низкий показатель паропроницаемости, то это только плюс, ведь хозяевам не приходится тратиться на изоляционные слои. А избавиться от пара, образовывающегося от готовки и горячей воды, помогут вытяжка и форточка – этого хватит, чтобы поддерживать нормальный микроклимат в доме. В случае, когда дом строится из дерева, не получается обойтись без дополнительной изоляции, при этом для древесных материалов необходим специальный лак.
Таблица, график и схема помогут вам понять принцип действия этого свойства, после чего вы уже сможете определиться с выбором подходящего материала. Также не стоит забывать и про климатические условия за окном, ведь если вы живете в зоне с повышенной влажностью, то про материалы с высоким показателем паропроницаемости стоит вообще забыть.
Таблица теплопроводности и других качеств материалов для утепления
Да, в нашей стране, в отличие от стран с жарким климатом, бывают лютые зимы. Именно поэтому нужно строиться из теплых материалов с использованием специальных утеплителей. В ином случае все дорогое тепло от котлов и печей будет уходить через стены и другие перекрытия.Нам нужно точно знать, какие из современных популярных материалов для утепления наиболее эффективны.
Что такое теплопроводность?
Теплопроводность можно описать как процесс передачи тепловой энергии до наступления теплового равновесия. Температура, так или иначе, будет выровнена, вопрос только в скорости этого процесса. Если применить это понятие к дому, то ясно, что чем дольше температура внутри здания выравнивается с наружной, тем лучше. Проще говоря, насколько быстро дом остывает это вопрос того, какая теплопроводность его стен.![](/800/600/https/bobrujsk-praktik.by/upload/medialibrary/adb/adb3e3f29e5d03ac32ca4a142df3cd69.jpg)
В числовой форме этот показатель характеризуется коэффициентом теплопроводности. Он показывает, сколько тепла за единицу времени проходит через единицу поверхности. Чем выше этот коэффициент у материала, тем быстрее он проводит тепло.
Теплопроводность утеплителей — это наиболее информативный показатель, и чем он ниже, тем материал эффективнее он сохраняет тепло (или прохладу в жаркие дни). Но существуют и другие показатели, которые влияют на выбор утеплителя.
Таблица теплопроводности утеплителей
В таблице указаны данные по наиболее широко применяемым утеплителям, которые используют в частном строительстве: минеральной ваты, пенополистирола, пенополиуретана и пенопласта. Также приведены сравнительные данные по другим видам.
Таблица теплопроводности утеплителей
| Теплопроводность, Вт/(м*С) | Плотность, кг/м3 | Паропроницаемость, мг/ (м*ч*Па) | «+» | «-» | Горюч.![]() |
Пенополиуретан | 0,023 | 32 | 0,0-0,05 | 2.Бесшовный монтаж пеной; 3.Долгосрочность; 4.Лучшая тепло-, гидроизоляция | 1.недешевый 2. Не устойчив к УФ-излучению | Самозатухающий |
0,029 | 40 | |||||
0,035 | 60 | |||||
0,041 | 80 | |||||
Пенополистирол (пенопласт) | 0,038 | 40 | 0,013-0,05 | 1.Отлично изолирует; 2. Дешевый; 3. Влагонепроницаем | 1. Хрупкий; 2. Не «дышит» и образует конденсат | Г3 и Г4. Сопротивление возгоранию и самозатухание |
0,041 | 100 | |||||
0,05 | 150 | |||||
Экструдированный пенополистирол | 0,031 | 33 | 0,013 | 1.Очень низкая теплопроводность; 3.Влагонепроницаем; 4.Прочен на сжатие; 5. Не гниет и не плесневеет; 6. Эксплуатация от -50 °С до +75°С; 7.![]() | 1. На порядок дороже пенопласта; 2. Восприимчив к органическим растворителям; 3. Паропроницаемость низкая, образует конденсат. | Г1 у марок с антипеновыми добавками, другие Г3 и Г4. Сопротивление возгоранию и самозатухание |
Минеральная (базальтовая) вата | 0,048 | 50 | 0,49-0,6 | 1.Хорошая паропроницаемость –«дышит»; 2.Противостоит грибкам; 3.Звукоизоляция; 4.Высокая термоизоляция; 5.Механическая прочность; 6.Не сыпется | 1.Недешевый | Огнеупорный |
0,056 | 100 | |||||
0,07 | 200 | |||||
Стекловолокно (стекловата) | 0,041-0,044 | 155-200 | 0,5 | 1.Низкая теплопроводность; 2.При пожарах не выделяет токсичных веществ | 1.Со временем теплоизоляция снижается; 2.Может появляться плесень; 3.Проблемный монтаж: волокна осыпаются и наносят вред коже, глазам; 4.Паропроницаемость низкая, образует конденсат.![]() | Не горит |
Пенопласт ПВХ | 0,052 | 125 | 0,023 | 1.Жесткий и удобный в монтаже | 1.Недолговечен; 2.Плохая паропроницаемость и образование конденсата | Г3 и Г4. Сопротивление возгоранию и самозатухание |
Древесные опилки | 0,07-0,18 | 230 | — | 1.Дешевизна; 2.Экологичность | 1.Портиться и гниет; 2.Теплоизоляционные свойства падают при высокой влажности | Пожароопасен |
Сравнение «+» и «-» поможет определить, какой утеплитель выбрать для конкретных целей.
Полезные показатели утеплителей
На какие основные показатели нужно обратить внимание при выборе утеплителя:
- Теплопроводность при выборе утеплителя материала является основным показателем. Чем она ниже, тем лучшая теплоизоляция у этого материала;
- Плотность напрямую влияет на массу материала, от нее зависит, какая дополнительная нагрузка придется на стены или перекрытия дома. Это очень просто вычислить, зная объем утеплителя и его плотность. Обычно теплоизоляционные свойства падают с ростом плотности материала. Чем легче утеплитель, тем проще с ним работать, а нагрузка на перекрытия будет минимальной;
- Паропроницаемость показывает, как материал пропускает водяной пар. Высокий коэффициент говорит о том, что материал может увлажняться. Наоборот, низкий коэффициент указывает то, что материал не пропускает пар и образует конденсат. Материалы можно делить на 2 вида: а) ваты – материалы, состоящие из волокон. Они паропроницаемы; б) пены – это затвердевшая пенная масса особого вещества. Не пропускают пар ;
- Водопоглощение — это способность вещества впитывать воду. Чем она выше, тем менее материал пригоден для утепления, тем более для наружных теплоизоляционных работ, ванной, кухни и других мест с повышенной влажностью;
- Горючесть довольно понятный показатель, очевидно, что наилучшие материалы для утепления те, которые не горят. Также пригодны самозатухающие варианты;
- Прочность на сжатие — это способность материала сохранить свою форму и толщину при механическом воздействии. Многие материалы хороши как утеплитель, но могут сжиматься, при этом снижаются их теплоизоляционные качества;
- Хрупкость нежелательна для утеплителя, хотя и не является основополагающим качеством при выборе;
- Долговечность определяет срок службы материала;
- Толщина материала определяет, сколько пространства будет занимать теплоизоляция. При внутренних работах это важно, ведь чем тоньше слой материала, тем меньше полезного пространств он «съест»;
- Экологичность материала особенно важна при выполнении внутреннего утепления. Нужно обратить внимание, не разлагается ли утеплитель на опасные составляющие, а также не выделяет ли он при пожаре токсичных веществ.
Кто на свете всех теплей?
Цель такого тщательного изучения утеплителей одна — узнать, какой из них лучше всех. Однако, это палка о двух концах, ведь материалы с высокой термоизоляцией могут иметь другие нежелательные характеристики.
Пенополиуретан или экструдированный пенополистирол
Нетрудно определить по таблице, что чемпион по теплоизоляции – это пенополиуретан. Но и цена его гораздо выше, нежели у полистирола или пенопласта. Все потому что он обладает двумя наиболее востребованными в строительстве качествами: негорючесть и водоотталкивающие свойства. Его трудно поджечь, поэтому пожарная безопасность такого утепления высока, к тому же он не боится намокнуть.Но у пенополиуретана появилась настоящая альтернатива – экструдированный пенополистирол. По сути это тот же пенопласт, но прошедший дополнительную обработку – экструдировку, которая улучшила его. Это материал с равномерной структурой и замкнутыми ячейками, который представлен в виде листов разной толщины. От обычного пенопласта его отличает усиленная прочность и способность выдерживать механическое давление. Именно поэтому его можно назвать достойным конкурентом пенополиуретану. Единственный недостаток монтажа отдельных плит – швы, которые успешно заделываются монтажной пеной.
А уж чем вам удобнее пользоваться – жидким утеплителем из баллончика или плитами, выбирать только вам. Но помните, что эти материалы не «дышат» и могут образовывать эффект запотевших окон, так что все утепление может уйти из форточки во время проветривания. Поэтому утеплять такими материалами нужно разумно.
Минеральная вата или пенопласт
Если сравнивать минеральную вату и пенопласт, то их теплопроводность находится на одном уровне ≈ 0,5. Поэтому выбирая между этими материалами, неплохо было бы оценить и другие качества, такие как водопроницаемость. Так, монтаж ваты в местах с возможным намоканием нежелательна, поскольку она теряет свойства теплоизоляции на 50% при намокании на 20%. С другой стороны, вата «дышит» и пропускает пар, так что не будет образовываться конденсата. В доме, который утеплен ватой из базальтового волокна, не будут запотевать окна. И вата, в отличие от пенопласта, не горит.Другие утеплители
Весьма популярны сейчас эко-материалы, такие как опилки, которые смешивают с глиной и используют для стен. Однако, такой приятный по цене материал как опилки, имеет много недостатков: горит, намокает и гниет. Не говоря уже о том, что набирая влагу, опилки теряют теплоизоляционные свойства.
Также набирает популярности дешевое и экологичное пеностекло, которое можно применять только без нагрузок, поскольку он весьма хрупок.
Выбирая утеплитель
Цены на энергоносители растут, и вместе с тем растет популярность на утеплители. В нашей статье представлена таблица теплопроводности материалов для утепления и сравнительный анализ популярных видов утеплителей. Главное, что хотелось бы отметить — хорошие показатели вы получите, приобретая только качественный сертифицированный продукт. Выбор теплоизоляционных материалов на рынке весьма широк и один вид утеплителя предлагается более чем пятью производителями. Много из них могут вас огорчить своим качеством, поэтому ориентируйтесь на отзывы тех, кто испытал конкретные торговые марки на «своей шкуре».
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!что лучше для утепления фасада?
Для утепления фасадов малоэтажных домов чаще всего используется минеральная вата или пенополистирол. Материалы обеспечивают эффективную теплоизоляцию, удобны в работе, экономичны, но их характеристики различны. Эта разница определяет рекомендации по выбору конкретного материала при устройстве фасада.
Теплопроводность
Это — главный критерий, который определяет эффективность утепления фасада. Минеральная вата и пенополистирол имеют сопоставимые характеристики теплопроводности при одинаковой толщине слоя утепления. Тем не менее пенополистирол обеспечивает более эффективное утепление. Воздух, обеспечивающий теплоизоляцию, внутри материала находится в замкнутых ячейках. При разнице температур не происходит конвекции, нет переноса тепла. Минеральная вата имеет открытую структуру (воздух находится между волокнами) и конвекция возможна. Частично эту проблему решает штукатурный слой, если он наносится на поверхность минераловатных плит. Если наружный слой фасадной системы — облицовка, энергоэффективность пенополистирола будет более высокой.
Паропроницаемость. Утеплитель должен пропускать влажные испарения со стороны помещений, не задерживать их, не накапливать влагу. Минеральная вата пропускает пар в разы лучше в сравнении с пенополистиролом. С другой стороны, отдельные производители улучшают паропроницаемость пенополистирольных плит, повышают ее. Так, плиты линейки ТЕХНОПЛЕКС (ТЕХНОНИКОЛЬ) имеют паропроницаемость 0,014 мг/(м.ч.Па), что всего в два раза меньше среднего показателя для минеральной ваты.
Паропроницаемость важна, если все слои фасадной системы выполнены из проницаемых материалов. В этом случае использование утеплителя с низкой паропроницаемостью будет провоцировать увлажнение фасадной конструкции (пар будет конденсироваться, а конденсат будет оставаться внутри системы). Если в конструкции фасада есть непроницаемые слои, лучше использовать пенополистирол. Применение минеральной ваты в этом случае неэффективно: пар будет накапливаться внутри нее, конденсироваться, увлажнять слой утеплителя. При использовании минераловатного утеплителя дополнительно со стороны стен выполняют слой пароизоляции, а внутри помещений обустраивают эффективную систему вентиляции, чтобы уровень влажности воздуха не повышался.
Акустический комфорт. Минеральная вата имеет более высокий показатель звукоизоляции, но и пенополистирол хорошо изолирует от наружных звуков. С точки зрения акустического комфорта у минеральной ваты есть преимущество только в случае, если дом расположен рядом с оживленной дорогой или в шумном районе.
Пожаробезопасность. Выше у минеральной ваты — материал не горит, выдерживает нагрев до 1000°C. Пенополистирол может плавиться, пламя распространяется по его поверхности, при горении он выделяет едкий дым.
Монтаж. Плотность, прочность выше у плит из пенополистирола. Материал легко нарезается, его поверхность можно фрезеровать самостоятельно. Минераловатные плиты не такие прочные (зависит от плотности материала), но более упругие и могут устанавливаться враспор (если утепление выполняется внутри обрешетки). При монтаже в обоих случаях инженеры компании «Вестмет» рекомендуют использовать клей или специальные монтажные составы для крепления на основании и заделки швов, стыков. Дополнительно выполняют механическое крепление на пластиковые дюбели. Работать с пенополистиролом удобнее (он меньше весит, не пылит, не ломается), но и минераловатные плиты можно приклеивать на основание в одиночку (вес одной плиты без клеевого слоя — 1,5-2 кг).
Экологичность. Показатели одинаковы для обоих материалов: они не содержат, не выделяют токсичных или потенциально опасных веществ.
Срок службы. Составляет около 50 лет для обоих материалов. На практике определяется условиями эксплуатации. Пенополистирол не должен находиться под прямыми солнечными лучами (разрушается от их действия). Минеральная вата должна быть защищена от увлажнения (при намокании теплопроводность повышается и не восстанавливается полностью даже после полного высыхания).
Цена. Примерно одинакова с учетом толщины и площади теплоизоляционного слоя, дополнительных материалов. Оценивая стоимость утепления, нужно принимать во внимание характеристики всей фасадной системы, так как утеплитель подбирается с учетом ее конструкции.
Использование утеплителя в разных фасадных системах
Вентилируемый фасад. В его составе на слой теплоизоляции не действуют механические нагрузки, и поэтому плотность, упругость и прочность не имеют значения. При этом важна паропроницаемость и пожаробезопасность. В составе таких систем компания «Вестмет» рекомендует использовать минераловатные утеплители (необязательно максимальной плотности, но желательно гидрофобизированные).
Штукатурная система. Утеплитель выбирают по характеристикам основания (материалу стен). Если оно является паропроницаемым (дерево, пенобетон, газобетон и т.п.), то теплоизоляция также должна быть паропроницаемой. Если паропроницаемость стен низкая, возможно использование пенополистирола при условии качественного монтажа (надежного крепления, правильного обрамления проемов, использования качественных клеевых и штукатурных смесей). Для утепления стен из дерева (в составе любой фасадной системы) используется только минеральная вата.
Трехслойные стены. В составе такой фасадной системы слой утеплителя располагается внутри стены, а доступ к нему затруднен. Теплоизоляция не должна давать усадку, деформироваться. Если стена кирпичная, паропроницаемость не так важна. Если стены из дерева, слой теплоизоляции должен быть паропроницаемым. Для таких конструкций используется пенополистирол (исключение — деревянные стены) или гидрофобизированная минеральная вата высокой плотности (желательно устройство дополнительного слоя пароизоляции).
Низкая паропроницаемость. Как определить, какой утеплитель лучше? Свойства минеральной ваты
Чтобы создать благоприятный микроклимат в помещении, необходимо учитывать свойства строительных материалов. Сегодня мы разберем одно свойство – паропроницаемость материалов .
Паропроницаемостью называется способность материала пропускать пары, содержащиеся в воздухе. Пары воды проникают в материал за счет давления.
Помогут разобраться в вопросе таблицы, которые охватывают практически все материалы, использующиеся для строительства. Изучив данный материал, вы будете знать, как построить теплое и надежное жилище.
Оборудование
Если речь идет о проф. строительстве, то в нем используется специально оборудование для определения паропроницаемости. Таким образом и появилась таблица, которая находится в этой статье.
Сегодня используется следующее оборудование:
- Весы с минимальной погрешностью – модель аналитического типа.
- Сосуды или чаши для проведения опытов.
- Инструменты с высоким уровнем точности для определения толщины слоев строительных материалов.
Разбираемся со свойством
Бытует мнение, что «дышащие стены» полезны для дома и его обитателей. Но все строители задумывают об этом понятии. «Дышащим» называется тот материал, который помимо воздуха пропускает и пар – это и есть водопроницаемость строительных материалов. Высоким показателем паропроницаемости обладают пенобетон, керамзит дерево. Стены из кирпича или бетона тоже обладают этим свойством, но показатель гораздо меньше, чем у керамзита или древесных материалов.
Во время принятия горячего душа или готовки выделяется пар. Из-за этого в доме создается повышенная влажность – исправить положение может вытяжка. Узнать, что пары никуда не уходят можно по конденсату на трубах, а иногда и на окнах. Некоторые строители считают, что если дом построен из кирпича или бетона, то в доме «тяжело» дышится.
На деле же ситуация обстоит лучше – в современном жилище около 95% пара уходит через форточку и вытяжку. И если стены сделаны из «дышащих» строительных материалов, то 5% пара уходят через них. Так что жители домов из бетона или кирпича не особо страдают от этого параметра. Также стены, независимо от материала, не будут пропускать влагу из-за виниловых обоев. Есть у «дышащих» стен и существенный недостаток – в ветреную погоду из жилища уходит тепло.
Таблица поможет вам сравнить материалы и узнать их показатель паропроницаемости:
Чем выше показатель паронипроницаемости, тем больше стена может вместить в себя влаги, а это значит, что у материала низкая морозостойкость. Если вы собираетесь построить стены из пенобетона или газоблока, то вам стоит знать, что производители часто хитрят в описании, где указана паропроницаемость. Свойство указано для сухого материала – в таком состоянии он действительно имеет высокую теплопроводность, но если газоблок намокнет, то показатель увеличится в 5 раз. Но нас интересует другой параметр: жидкость имеет свойство расширяться при замерзании, как результат – стены разрушаются.
Паропроницаемость в многослойной конструкции
Последовательность слоев и тип утеплителя – вот что в первую очередь влияет на паропроницаемость. На схеме ниже вы можете увидеть, что если материал-утеплитель расположен с фасадной стороны, то показатель давление на насыщенность влаги ниже.
Если утеплитель будет находиться с внутренней стороны дома, то между несущей конструкцией и этим строительным будет появляться конденсат. Он отрицательно влияет на весь микроклимат в доме, при этом разрушение строительных материалов происходит заметно быстрее.
Разбираемся с коэффициентом
Коэффициент в этом показатели определяет количество паров, измеряемых в граммах, которые проходят через материалы толщиной 1 метр и слоем в 1м² в течение одного часа. Способность пропускать или задерживать влагу характеризирует сопротивление паропроницаемости, которое в таблице обозначается симвломом «µ».
Простыми словами, коэффициент – это сопротивление строительных материалов, сравнимое с папопроницаемостью воздуха. Разберем простой пример, минеральная вата имеет следующий коэффициент паропроницаемости : µ=1. Это означает, что материал пропускает влагу не хуже воздуха. А если взять газобетон, то у него µ будет равняться 10, то есть его паропроводимость в десять раз хуже, чем у воздуха.
Особенности
С одной стороны паропроницаемость хорошо влияет на микроклимат, а с другой – разрушает материалы, из которых построен дома. К примеру, «вата» отлично пропускает влагу, но в итоге из-за избытка пара на окнах и трубах с холодной водой может образоваться конденсат, о чем говорит и таблица. Из-за этого теряет свои качества утеплитель. Профессионалы рекомендуют устанавливать слой пароизоляции с внешней стороны дома. После этого утеплитель не будет пропускать пар.
Если материал имеет низкий показатель паропроницаемости, то это только плюс, ведь хозяевам не приходится тратиться на изоляционные слои. А избавиться от пара, образовывающегося от готовки и горячей воды, помогут вытяжка и форточка – этого хватит, чтобы поддерживать нормальный микроклимат в доме. В случае, когда дом строится из дерева, не получается обойтись без дополнительной изоляции, при этом для древесных материалов необходим специальный лак.
Таблица, график и схема помогут вам понять принцип действия этого свойства, после чего вы уже сможете определиться с выбором подходящего материала. Также не стоит забывать и про климатические условия за окном, ведь если вы живете в зоне с повышенной влажностью, то про материалы с высоким показателем паропроницаемости стоит вообще забыть.
Как только наступают холода, многие владельцы объектов недвижимости хватаются за голову. Ведь жилье в который раз оказывается не готово к зиме! Теплоизоляция стен влияет напрямую на то, насколько комфортно находиться в доме и каким будет в нем микроклимат, когда зачастят дожди, подует северный ветер и грянут морозы. О том, чтобы дом был хорошо защищен от неблагоприятных погодных факторов, нужно обязательно заботиться заранее. Какой утеплитель выбрать из широкого спектра предложений на современном строительном рынке? Какие материалы нужны, чтобы защитить дом?
Наиболее эффективно использовать пенопласт для наружного утепления
На какие свойства материала необходимо обратить особое внимание?
При выборе утеплителя надо сразу же определиться со списком требований, которым должен соответствовать материал. На какие свойства материала надо обратить особое внимание? Основные из них:
- показатель теплоизоляции;
- паропроницаемость;
- экологичность;
- долговечность;
- цена;
- пожаробезопасность.
Главный пункт — показатель теплоизоляции. Чем выше он у утеплителя, тем качественнее материал защитит дом, обеспечив ему достойную теплоизоляцию. Обязательно обратите внимание на вес материала. Чем легче утеплитель, тем меньше будет с ним проблем. Небольшой вес строительного или отделочного материала — это всегда двойная выгода. Во-первых, возможно реально сэкономить на его транспортировке. Во-вторых, монтаж такого утеплителя можно выполнить быстро, даже без помощи специалистов. Если утеплитель тяжелый, он способен принести массу проблем. Дело в том, что несущие стены рассчитаны на определенную нагрузку. Если утепляющий материал обладает значительным весом, то придется укреплять несущие конструкции дома.
Паропроницаемость — немаловажный момент в оценке качества утеплителя. Чем выше паропроницаемость материала, тем лучше его качество. Если утеплитель обладает хорошей паропроницаемостью, лишняя влага испаряется из помещения, в здании не появляется парниковый эффект, нет плесени, грибка. При этом нет нарушений в естественной вентиляции и прочих «прелестей». При выборе теплоизоляции важно обратить внимание на возможность декорирования ее поверхности. Если утеплитель легко сверху декорировать, это еще одна существенная экономия на отделке поверхности стен. Капитальный ремонт здания обычно владельцы объектов недвижимости осуществляют раз в несколько лет.
Вернуться к оглавлению
Сани надо готовить летом!
Варианты внешней теплоизоляции стен.
Нередки случаи, когда в ходе ремонта выясняется: старый утеплитель утерял свои эксплуатационные характеристики, то есть разложился или сгнил. И тогда приходится тратить значительные средства на покупку нового материала и вновь выполнять теплоизоляцию стен.
Обязательно надо обратить внимание на экологичность утеплителя, который предполагаете купить. Продавцы и производители не всегда правдиво отвечают на вопросы об экологической безопасности материала. Потому лучше потратить немного времени и посмотреть об утеплителях отзывы на строительных специализированных форумах либо проконсультироваться со специалистами в строительно-ремонтных работах. Горючесть утеплителя — очень важный момент. Безопасность людей, живущих в доме, напрямую зависит от того, насколько пожаробезопасны материалы, примененные в его отделке и строительстве. Выбирая пожароопасный утеплитель, владелец объекта недвижимости автоматически ставит под угрозу жизнь и здоровье находящихся в доме людей.
Цена на тот или иной утеплитель напрямую зависит от его качества. Для владельцев домов часто выбор определяет именно его цена. Однако когда наступает холодное время года, приходит понимание: покупка и монтаж дешевого утеплителя обернулись возросшими расходами на отопление здания. И еще один момент: между внутренним и внешним утеплением дома всегда лучше выбирать второе. Утеплитель, применяемый для внешних отделочных работ, стоит существенно дороже, но он лучше защитит дом, обеспечив ему более качественную теплоизоляцию, чем утеплители, используемые внутри. Внешнее утепление — оптимальный вариант для зданий, построенных из любых материалов.
Вернуться к оглавлению
Перечень утеплителей
Пеноизол не подвержен горению и хорошо выдерживает влажность и перепады температур.
Современный рынок предлагает различные виды утеплителей. Чтобы не запутаться в огромном количестве их типов, видов и марок, лучше рассматривать утеплители с той точки зрения, какой материал является в них главным или единственным компонентом.
Виды утеплителей:
- пенополистирол;
- экструдированный пенополистирол;
- пенофол фольгированный;
- эко-вата;
- пеноизол;
- пеностекло;
- фибролит;
- пеноизол.
Вернуться к оглавлению
Выбор велик, но что лучше?
Пенополистирол — утеплитель, который без проблем прослужит 25 лет. Его обычно не смешивают с другими компонентами, а используют в качестве самостоятельного теплоизоляционного материала. Утеплить дом своими силами с его помощью очень легко. Пенополистирол отлично декорируется. Цена на него небольшая, но для утепления крыши данный материал абсолютно не подходит. И у такого утеплителя есть один существенный недостаток: он очень горюч, использовать его для утепления деревянных строений нельзя.
Минвату можно разрезать на любые куски, что удобно при работе с неровными поверхностями.
Экструдированный пенополистирол — выбор тех домовладельцев, кому нужен утеплитель со сроком эксплуатации 50 лет. Он без проблем подвергается отделке. Но у экструдированного пенополистирола целых 2 минуса: он пожароопасен и обладает низкой паропроницаемостью. Если в отделке дома все же решено применять данный утеплитель, обязательно надо позаботиться о дополнительной вентиляции здания и потратить на ее обустройство дополнительные средства. Есть и еще один немаловажный нюанс: оба вида пенополистирола теряют свои качества от ультрафиолетового излучения. Утеплитель из минеральной ваты в ряде случаев владельцы объектов недвижимости выбирают вместо пенополистирола, путая из-за названия со стекловатой.
Минеральная вата стоит значительно дороже. Ее основа — базальтовое волокно. Минеральная вата легка, но прослужит только 25 лет. По своим технико-эксплуатационным характеристикам она значительно лучше пенополистирола.
Напыляемый полиуретан достаточно дорог, непрактичен и требует дополнительной защиты от ультрафиолетовых лучей, хоть и считается модным утеплителем. Поклонники экологически чистых материалов уверяют, что лучший утеплитель — эковата. Ее плюс: она изготовлена из натуральных материалов. Ее минус: она горюча. Если выбор состоит в том, приобрести пеноизол или пеностекло, лучше проанализировать те цели, ради которых будет осуществляться утепление. Пеноизол практичен. Его можно применять в качестве заливки. Но он боится влаги и ультрафиолетовых лучей. Пеностекло пожаробезопасно и очень долговечно, но цена на него значительно выше. Потребуется еще расходование дополнительных средств для приобретения вытяжки.
Сейчас появился новый теплоизоляционный материал — альфоль. Он представляет собой ленту гофрированной бумаги, сверху которой наклеена алюминиевая фольга. Такой вид теплоизоляционного материала имеет высокую отражающую способность в сочетании с низкой теплопроводностью воздуха.
Выбор утеплителя — это не всегда выбор цены.
От того, насколько правильно сделан выбор утеплителя, зависит — напрасно или нет будут потрачены на него средства.
Надо уметь комбинировать эти материалы, исходя из полезных свойств различных материалов, и тогда дом всегда будет теплым.
В прошлый раз мы определили . Сегодня мы проведем сравнение утеплителей. Таблицу с общими характеристиками вы можете найти в итогах статьи. Мы выбрали самые популярные материалы, среди которых минвата, ППУ, пеноизол, пенопласт и эковата. Как видите, это универсальные утеплители с широким спектром применения.
Сравнение теплопроводности утеплителей
Чем выше теплопроводность, тем хуже материал работает как утеплитель.
Мы начинаем сравнение утеплителей по теплопроводности неспроста, так как это, несомненно, самая важная характеристика. Она показывает, сколько тепла пропускает материал не за определенный промежуток времени, а постоянно. Теплопроводность выражается коэффициентом и исчисляется в ваттах на метр квадратный. Например, коэффициент 0,05 Вт/м*К указывает, что на квадратном метре постоянные теплопотери составляют 0,05 Ватта. Чем выше коэффициент, тем лучше материал проводит тепло, соответственно, как утеплитель он работает хуже.
Ниже представлена таблица сравнения популярных утеплителей по теплопроводности:
Изучив вышеуказанные виды утеплителей и их характеристики можно сделать вывод, что при равной толщине самая эффективная теплоизоляция среди всех – это жидкий двухкомпонентный пенополиуретан (ППУ).
Толщина теплоизоляции имеет архиважное значение, она должна рассчитываться для каждого случая индивидуально. На результат влияет регион, материал и толщина стен, наличие воздушных буферных зон.
Сравнительные характеристики утеплителей показывают, что на теплопроводность влияет плотность материала, особенно для минеральной ваты. Чем выше плотность, тем меньше воздуха в структуре утеплителя. Как известно, воздух имеет низкий коэффициент теплопроводности, который составляет менее 0,022 Вт/м*К. Исходя из этого, при увеличении плотности растет и коэффициент теплопроводности, что негативно отражается на способности материала удерживать тепло.
Сравнение паропроницаемости утеплителей
Высокая паропроницаемость=отсутствие конденсата.
Паропроницаемость – это способность материала пропускать воздух, а вместе с ним и пар. То есть теплоизоляция может дышать. На этой характеристике утеплителей для дома последнее время производители акцентируют много внимания. На самом деле высокая паропроницаемость нужна только при . Во всех остальных случаях данный критерий не является категорически важным.
Характеристики утеплителей по паропроницаемости, таблица:
Сравнение утеплителей для стен показало, что самой высокой степенью паропроницаемости обладают натуральные материалы, в то время как у полимерных утеплителей коэффициент крайне низок. Это свидетельствует о том, что такие материалы как ППУ и пенопласт обладают способностью задерживать пар, то есть выполняют . Пеноизол – это тоже своего рода полимер, который изготавливается из смол. Его отличие от ППУ и пенопласта заключается в структуре ячеек, которые открытие. Иными словами, это материал с открытоячеистой структурой. Способность теплоизоляции пропускать пар тесно связан со следующей характеристикой – поглощение влаги.
Обзор гигроскопичности теплоизоляции
Высокая гигроскопичность — это недостаток, который нужно устранять.
Гигроскопичность – способность материала впитывать влагу, измеряется в процентах от собственного веса утеплителя. Гигроскопичность можно назвать слабой стороной теплоизоляции и чем выше это значение, тем серьезнее потребуются меры для ее нейтрализации. Дело в том, что вода, попадая в структуру материала, снижает эффективность утеплителя. Сравнение гигроскопичности самых распространенных теплоизоляционных материалов в гражданской строительстве:
Сравнение гигроскопичности утеплителей для дома показало высокое влагопоглощение пеноизола, при этом данная теплоизоляция обладает способностью распределять и выводить влагу. Благодаря этому, даже намокнув на 30%, коэффициент теплопроводности не уменьшается. Несмотря на то, что у минеральной ваты процент поглощения влаги низкий, она особенно нуждается в защите. Напитав воды, она удерживает ее, не давая выходить наружу. При этом способность предотвращать теплопотери катастрофически снижается.
Чтобы исключить попадание влаги в минвату используют пароизоляционные пленки и диффузионные мембраны. В основном полимеры устойчивы к длительному воздействию влаги, за исключением обычного пенополистирола, он быстро разрушается. В любом случае вода ни одному теплоизоляционному материалу на пользу не пошла, поэтому крайне важно исключить или минимизировать их контакт.
Монтаж и эффективность в эксплуатации
Монтаж ППУ — быстро и легко.
Сравнение характеристик утеплителей должно осуществляться с учетом монтажа, ведь это тоже важно. Легче всего работать с жидкой теплоизоляцией, такой как ППУ и пеноизол, но для этого требуется специальное оборудование. Также не составляет труда укладка эковаты (целлюлозы) на горизонтальные поверхности, например, при или чердачного перекрытия. Для напыления эковаты на стены мокрым методом также нужны специальные приспособления.
Пенопласт укладывается как по обрешетке, так и сразу на рабочую поверхность. В принципе, это касается и плит из каменной ваты. Причем укладывать плитные утеплители можно и на вертикальные, и на горизонтальные поверхности (под стяжку в том числе). Мягкую стекловату в рулонах укладывают только по обрешетке.
В процессе эксплуатации теплоизоляционный слой может претерпевать некоторых нежелательных изменений:
- напитать влагу;
- дать усадку;
- стать домом для мышей;
- разрушиться от воздействия ИК лучей, воды, растворителей и прочее.
Кроме всего вышеуказанного, важное значение имеет пожаробезопасность теплоизоляции. Сравнение утеплителей, таблица группы горючести:
Итоги
Сегодня мы провели обзор утеплителей для дома, которые используются чаще всего. По результатам сравнения разных характеристик мы получили данные касательно теплопроводности, паропроницаемости, гигроскопичности и степени горючести каждого из утеплителей. Все эти данные можно объединить в одну общую таблицу:
Наименование материала | Теплопроводность, Вт/м*К | Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | Влагопоглощение, % | Группа горючести |
Минвата | 0,037-0,048 | 0,49-0,6 | 1,5 | НГ |
Пенопласт | 0,036-0,041 | 0,03 | 3 | Г1-Г4 |
ППУ | 0,023-0,035 | 0,02 | 2 | Г2 |
Пеноизол | 0,028-0,034 | 0,21-0,24 | 18 | Г1 |
Эковата | 0,032-0,041 | 0,3 | 1 | Г2 |
Помимо этих характеристик, мы определили, что легче всего работать с жидкими утеплителями и эковатой. ППУ, пеноизол и эковата (монтаж мокрым методом) просто напыляются на рабочую поверхность. Сухая эковата засыпается вручную.
Чтобы создать в доме благоприятный для проживания климат, нужно учитывать свойства используемых материалов.Особое внимание стоит уделить паропроницаемости. Этим термином называется способность материалов пропускать пары. Благодаря знаниям о паропроницаемости можно правильно подобрать материалы для создания дома.
Оборудование для определения степени проницаемости
Профессиональные строители имеют специализированное оборудование, которое позволяет точно определить паропроницаемость определенного строительного материала. Для вычисления описываемого параметра применяется следующее оборудование:
- весы, погрешность которых является минимальной;
- сосуды и чаши, необходимые для проведения опытов;
- инструменты, позволяющие точно определить толщину слоев строительных материалов.
Благодаря таким инструментам точно определяется описываемая характеристика. Но данные о результатах опытов занесены в таблицы, поэтому во время создания проекта дома не обязательно определять паропроницаемость материалов.
Что нужно знать
Многие знакомы с мнением, что «дышащие» стены полезны для проживающих в доме. Высокими показателями паропроницаемости обладают следующие материалы:
- дерево;
- керамзит;
- ячеистый бетон.
Стоит отметить, что стены, сделанные из кирпича или бетона, также обладают паропроницаемостью, но этот показатель является более низким. Во время скопления в доме пара он выводится не только через вытяжку и окна, но еще и через стены. Именно поэтому многие считают, что в строениях из бетона и кирпича дышится «тяжело».
Но стоит отметить, что в современных домах большая часть пара уходит через окна и вытяжку. При этом через стены уходит всего лишь около 5 процентов пара. Важно знать о том, что в ветреную погоду из строения, выполненного из дышащих стройматериалов, быстрее уходит тепло. Именно поэтому во время строительства дома следует учитывать и другие факторы, влияющие на сохранение микроклимата в помещении.
Стоит помнить, что чем выше коэффициент паропроницаемости, тем больше стены вмещают в себя влаги. Морозостойкость стройматериала с высокой степенью проницаемости является низкой. При намокании разных стройматериалов показатель паропроницаемости может увеличиваться до 5 раз. Именно поэтому необходимо грамотно производить закрепление пароизоляционных материалов.
Влияние паропроницаемости на другие характеристики
Стоит отметить, что, если во время строительства не был установлен утеплитель, при сильном морозе в ветреную погоду тепло из комнат будет уходить достаточно быстро. Именно поэтому необходимо грамотно производить утепление стен.
При этом долговечность стен с высокой проницаемостью является более низкой. Это связано с тем, что при попадании пара в стройматериал влага начинает застывать под воздействием низкой температуры. Это приводит к постепенному разрушению стен. Именно поэтому при выборе стройматериала с высокой степенью проницаемости необходимо грамотно установить пароизоляционный и теплоизоляционный слой. Чтобы узнать паропроницаемость материалов стоит использовать таблицу, в которой указаны все значения.
Паропроницаемость и утепление стен
Во время утепления дома необходимо соблюдать правило, согласно которому паропрозрачность слоев должна увеличиваться по направлению наружу. Благодаря этому зимой не будет происходить накопление воды в слоях, если конденсат станет накапливаться в точке росы.
Утеплять стоит изнутри, хотя многие строители рекомендуют закреплять тепло- и пароизоляцию снаружи. Это объясняется тем, что пар проникает из помещения и при утеплении стен изнутри влага не будет попадать в стройматериал. Часто для внутреннего утепления дома применяется экструдированный пенополистирол. Коэффициент паропроницаемости такого строительного материала является низким.
Еще одним способом утепления является разделение слоев при помощи пароизолятора. Также можно применить материал, который не пропускает пар. В пример можно привести утепление стен пеностеклом. Несмотря на то, что кирпич способен впитывать влагу, пеностекло препятствует проникновению пара. В таком случае кирпичная стена будет служить аккумулятором влаги и во время скачков уровня влажности станет регулятором внутреннего климата помещений.
Стоит помнить, что если утеплить стены неправильно, стройматериалы могут потерять свои свойства уже через небольшой отрезок времени. Именно поэтому важно знать не только о качествах используемых компонентов, но еще и о технологии их закрепления на стенах дома.
От чего зависит выбор утеплителя
Часто владельцы домов для утепления используют минеральную вату. Данный материал отличается высокой степенью проницаемости. По международным стандартам сопротивления паропроницаемости равен 1. Это означает, что минеральная вата в этом отношении практически не отличается от воздуха.
Именно об этом многие производители минеральной ваты упоминают достаточно часто. Часто можно встретить упоминание о том, что при утеплении кирпичной стены минеральной ватой ее проницаемость не снизится. Это действительно так. Но стоит отметить, что ни один материал, из которого изготавливаются стены, не способен выводить такое количество пара, чтобы в помещениях сохранялся нормальный уровень влажности. Также важно учитывать, что многие отделочные материалы, которые используются при оформлении стен в комнатах, могут полностью изолировать пространство, не пропуская пар наружу. Из-за этого паропроницаемость стены значительно уменьшается. Именно поэтому минеральная вата незначительно влияет на обмен паром.
Сравнительные характеристики пенопласта и минеральной ват
Минеральная вата и пенопласт (пенополистирол) широко используются для утепления кровли, стен, полов.
Имея близкие теплоизоляционные характеристики, эти материалы отличаются другими параметрами.
Физические характеристики
Паропроницаемость
Коэффициент паропроницаемости пенопласта равен 0,023, минеральной ваты – 0, 32 мг/м∙ч∙Па.
Это означает, что пеноплистирол почти не пропускает пар, а минеральная вата – наоборот. Стены,
облицованные минеральной ватой, дышат, а попавшая в утеплитель влага беспрепятственно испаряется.
Горючесть
Пенопласт ПСБ-С не поддерживает горение и тухнет в течение 4 секунд после удаления источника огня,
ПСБ – горит. Минеральная вата не горит, выдерживает температуры до 700оС. Ее применяют для
изготовления противопожарных конструкций.
Звукоизоляция
Минеральная вата превосходит пенополистирол по уровню звукоизоляции. Ее волокна поглощают шумы.
Монолитные плиты пенопласта непригодны для защиты от шума.
Потребительские характеристики
Стойкость к вредным факторам
Пенополистирол не боится воды, может применяться для утепления фундаментов. Мыши грызут пенопласт
и приходится применять меры для защиты от вредителей. Минеральная вата при увлажнении утрачивает
теплоизоляционные свойства, что ограничивает область ее применения.
Экологическая безопасность
Минеральная вата изготавливается из природных материалов и экологически безопасна. При ее монтаже
нужно применять средства защиты от волокон, раздражающих кожу и дыхательные пути. Пенополистирол
при нормальной температуре в допустимых количествах выделяет вредные вещества, а при горении –
ядовитые газы.
Срок службы
Долговечность утеплителей во многом зависит от соблюдения технологии монтажа, правильного выбора
материалов и составляет 35 – 50 лет. Минеральная вата малой плотности со временем слеживается,
сползает с вертикальных поверхностей, поэтому способность сохранять тепло ухудшается.
Технологичность монтажа
Пенопласт проще резать, сверлить, приклеивать. Трудность представляет устранение мостиков холода на стыках.
С этой целью используют плиты с Г-образными кромками или укладывают их в 2 – 3 слоя с перекрытием швов. Пенополистирол можно крепить по мокрой (на раствор) или сухой (с помощью дюбель-зонтиков) технологии.
Минеральная вата труднее поддается обработке. При ее укладке необходимо принимать меры по защите от влаги. Мостики холода устраняются уклад кой рулонных материалов внахлест, а плит – враспор.
Выводы
На основании сравнения можно сделать следующие выводы:
• Пенопласт не боится воды, поэтому его можно применять для утепления подвалов, фундаментов.
• Пенополистирол подходит для внешней теплоизоляции стен с низкой паропроницаемостью (бетонных,
каменных, кирпичных).
• Минеральная вата – хороший выбор для утепления деревянных и каркасных домов. Применять для этих
целей пенопласт нельзя.
• Для внутреннего утепления лучше применять минеральную вату.
• Там, где нужно выполнить защиту от сильно нагревающихся предметов, минеральная вата незаменима.
Зная характеристики утеплителей, нетрудно выбрать нужные материалы для конкретных условий
применения. Лучшие результаты дает комбинирование пенополистирола и минеральной ваты.
Минеральная вата или пенопласт — что выбрать
Любой опрос на тему популярности и наиболее частого применения утеплителей выявит двух фаворитов – пенопласт и минеральную вату. Полученный результат основывается не только на показателях доступности товаров на рынке строительных материалов и примерно одинаковой бюджетной цене. Доступный каждому рядовому застройщику ассортимент современных теплоизолирующих материалов подталкивает покупателя к изучению и сравнительному анализу основных свойств и характеристик предлагаемых товаров. Ведь при ошибочном выборе конечный результат может быть далек от ожиданий и возможные последующие переделки потребуют приличных затрат времени и денег. Так что выбор пенопласта и минеральной ваты в качестве основных утеплителей сделан исходя из их характеристик и опыта применения на строительных площадках.
Так минеральная вата или пенопласт?
Какой же все-таки утеплитель покупать? На этот вопрос даже профессионал-строитель не даст быстрого и однозначного ответа. Ведь он понимает, что этот выбор должен учитывать следующие факторы: какой конструкционный элемент здания требует теплоизоляции; в каких условиях и при каких нагрузках он эксплуатируется; наружное или внутреннее утепление требуется; какое влияние будет испытывать материал утеплителя от влажности, солнечных лучей, пиковых температур и их резких перепадов и так далее. Правильный ответ, конечно, будет найден. Но разобраться в тонкостях выбора нужного материала можно самостоятельно. Для этого нужно изучить характеристики каждого материала, его поведение в конкретных условиях эксплуатации, предъявляемые пользователями требования.
Изучим подробнее свойства утеплителей. При сравнении с пенопластом будет рассматриваться базальтовая минеральная вата. И вот почему. Стекловата и шлаковата подходят для изоляции трубопроводов и скрытых подземных коммуникаций. Эти виды минеральной ваты не подходят под определение «универсальные». К тому же это довольно опасные для здоровья материалы, работать с которыми нужно в средствах индивидуальной защиты. Каменная минеральная вата намного безопаснее и более универсальная в применении. Но идеальным вариантом каменной ваты, который и будет сравниваться с пенопластом, является базальтовая – полностью натуральный природный материал без добавок и каких-либо связующих компонентов, способных при высоких температурах выделять вредные вещества.
Теплопроводность
Для изучаемых материалов этот показатель является главным. Ниже теплопроводность – надежнее защита от холода при утеплении этим изолятором. По теплопроводности пенопласт и минеральная вата почти не различаются. При их сравнении нужно учитывать способность материала сохранять первоначальный показатель при эксплуатации в определенных условиях. Способность каменной ваты напитываться влагой ограничивает область ее применения. Поэтому в местах касания с грунтом, в сырых помещениях, при утеплении фундаментов предпочтительней использование пенопласта.
Паропроницаемость
Через паропроницаемый материал выводятся излишки влаги, что помогает исключить образование конденсата, снизить возможность порчи утепляемого строительного материала от поражения микроорганизмами и в результате промерзания. По этому показателю пенопласт, который не пропускает пар (соответственно, он не напитывается влагой), уступает минеральной вате. Поэтому он востребован для работ по утеплению зданий изнутри, где главная задача – оградить стены или другие конструкционные элементы от доступа влажных паров.
Для «дышащих» стен (особенно деревянных) и фасадов применяют минеральную вату. При укладке материала многое зависит от правильности организации утеплительного «пирога», в котором должны быть предусмотрены и правильно сориентированы слой гидроизоляции и пароизоляционная мембрана. В противном случае вата напитается влагой и потеряет часть своих свойств.
Огнестойкость
Этот показатель очень важный. Повышенное сопротивление распространению огня и снижение количества возможных токсичных выделений при пожаре может дать дополнительное время, чтобы покинуть опасное место и спасти людей.
По огнестойкости выигрывает каменная вата, которая почти до +900°С не плавится и превращается в горячую пыль от пламени около +700°С. Горение при этом материал не поддерживает.
Пенополистирол также не поддерживает горения и затухает через 2-4 секунды после вывода из зоны огня. Но плавиться он начинает уже при +80°С. Значительно улучшают характеристики пенопласта добавки антипиренов. Полученные марки материала в 2 раза превышают огнеустойчивость древесины, в 4 раза меньше выделяют дыма и вредных веществ.
Полезная информация! Независимо от выбранного теплоизолятора для наружного утепления стен фасада, желательно также приобрести каменную вату высокой плотности (более устойчивую к выпадению конденсата и намоканию). Она нужна для укладки по периметру оконных и дверных проемов. Это повышает пожароустойчивость утепленных проемов, а для огня становится серьезным препятствием, не пускающим его внутрь здания.
Звукоизоляция
Минеральная вата делает пребывание в помещении акустически комфортным. Благодаря весу и характерной волокнистой структуре она отлично гасит посторонние шумы. Показатели шумопоглощения пенополистирола очень скромные. Вряд ли можно его рассматривать в роли полноценного звукоизолятора.
Безопасность и удобство работы с материалом
Выделим характерные особенности работы с каждым утеплителем.
Каменная вата:
- Минеральная вата легко режется и плотно укладывается без стыковых зазоров.
- Укладка материала выполняется после подготовки каркаса. Из-за этого стоимость и время выполнения работ возрастают.
- Работа с любым видом минеральной ваты производится с использованием необходимой защитной экипировки.
Пенопласт:
- Материал легкий и удобный для самостоятельного монтажа.
- Пенопласт легко режется в размер, но при стыковке листов остаются зазоры. Если их не обработать – останутся мостики холода.
- Каркас для монтажа нужен редко. Материал можно клеить на поверхности.
- Хрупкие листы легко ломаются и могут быть повреждены от удара или механического воздействия.
Долговечность
При правильном монтаже, эксплуатации в нормальных условиях, надлежащем уходе оба материала способны прослужить до 50-80 лет.
Неприятно подкорректировать эти цифры могут:
- Грызуны, гнездящиеся в утеплителе и способные перерабатывать его в труху.
- Повышенная влажность без должной гидроизоляции минеральной ваты приводит к ее намоканию, деформации, потере теплоизоляционных свойств.
- Отсутствующий или нарушенный защитный слой может стать причиной разрушения пенопласта от солнечных лучей, ударов, механических воздействий.
Теперь определиться с выбором подходящего материала для конкретного случая будет легче.
Если окончательный выбор сделан в пользу пенопласта, то следующий шаг – выбор производителя качественной продукции из работающих в этом сегменте рынка – можно пропустить. Обратившись в компанию ЧПТУП «ТМ-СтройПласт» заказчик уже может не волноваться о качестве (подтвержденном сертификатами и отзывами благодарных клиентов с 2005 года), а переключиться на подбор пенопласта требуемой плотности, толщины, размера листа и просчет необходимого количества материала для выполнения запланированной работы.
Без стеснений по любым рабочим, проблемным вопросам и за консультацией обращайтесь по телефонам:
+375 (29) 357 90 02 или +375 (29) 771 90 02.
Центр CE — Роль изоляции в критически важном проектировании
Примечание о паропроницаемости
Паропроницаемость описывает способность материала пропускать водяной пар через него и измеряется в проницаемости. Грубо говоря, химическая завивка определяет скорость диффузии пара, количество влаги, которое может пройти через барьер за определенное время. Чем ниже значение проницаемости, тем лучше материал ограничивает движение водяного пара. Материалы с очень низкими значениями проницаемости считаются пароизоляционными.Международный строительный кодекс (IBC) использует метод A ASTM E96 для классификации материалов как замедлителей образования пара. Например, по данным IBC 2018:
Классификация пароизолятора
Класс I: 0,1 доп. / Мин. Или менее
Класс II: 0,1
Класс III: 1.0 Паропроницаемые материалы определены как имеющие минимальную проницаемость 5 проницаемостей на кубический метр. Материалы с рейтингом проницаемости более 10 считаются проницаемыми, что означает, что жидкости и пары легко проходят через них.Непрерывная изоляция из минеральной ваты испытывается на уровне 50 единиц в зависимости от конкретного продукта, что указывает на то, что материал обладает высокой паропроницаемостью и позволяет значительному количеству водяного пара проходить через него. Это создает возможность для некоторой гибкости дизайна. Внутри стены может быть установлен пароизоляционный слой, а непрерывная изоляция из минеральной ваты в полости внешней стены не будет препятствовать утечке других паров; или пароизоляция может быть помещена на внешнюю обшивку (как воздушный барьер), и минеральная вата не будет отрицательно влиять на диффузию пара; или, наконец, вся стена может быть построена без пароизоляции, а минеральная вата с ее высокой паропроницаемостью будет продолжать способствовать диффузии пара.Эта способность вписываться в конструкции с несколькими стенами обеспечивает гибкость конструкции, когда критически важные здания необходимо адаптировать для использования без учета улавливания пара.
Поскольку минеральная вата не действует как замедлитель парообразования, проектировщик может интегрировать замедлитель пара на внутреннюю стену, внешнюю стену или вообще не использовать.
С другой стороны, пеностекло обладает высокой паронепроницаемостью, что означает, что оно хорошо ограничивает движение пара.Ячеистое стекло, испытанное при 0 проницаемости в соответствии с ASTM E96, относится к классу I и оптимально подходит для приложений, где есть компоненты, которые очень чувствительны к повреждению от влаги. Ячеистое стекло также можно использовать для контроля уровня влажности, что может привести к уменьшению размеров блоков отопления и кондиционирования (HAC), поскольку для достижения такого же комфорта потребуется удалить меньшую влажность из воздуха в помещении (или добавить в него). уровни. Эта паронепроницаемость может создать надежный избыточный барьер для водяных паров на крышах.Он также служит защитным барьером для некоторых паров, помимо воды, хотя ожидаемые испарения или другие раздражители следует анализировать на индивидуальной основе, чтобы определить способность замедлителя пара предотвращать их проникновение.
Прочность на сжатие
Прочность изоляции на сжатие — это способность противостоять приложенной нагрузке без заданного прогиба. Прогиб измеряется по графику кривой деформации изделия, связанной с увеличением нагрузки, и часто указывается в процентах деформации всего изделия по сравнению с приложенной нагрузкой.Хотя прогиб может происходить без разрушения, чем выше прочность на сжатие, тем больше сопротивление нагрузке с меньшей деформацией. Эта устойчивость к сжимающим нагрузкам имеет решающее значение для множества приложений по всей оболочке критически важного здания от фундамента до стен и крыш.
Многие крыши и их компоненты должны выдерживать удивительно высокие нагрузки, включая статические нагрузки, временные нагрузки, ветровые нагрузки, нагрузки на почву, снеговые нагрузки, дождевые нагрузки, наводнения и даже землетрясения.Собственная нагрузка определяется IBC как вес строительных материалов, включенных в здание, включая, помимо прочего, стены, полы, крыши, потолки, лестницы, встроенные перегородки, отделку, облицовку и другие аналогичные архитектурные и структурные элементы. единиц и веса стационарного вспомогательного оборудования, такого как краны, водопроводные трубы и электрические питатели, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также автоматические спринклерные системы. Согласно IBC, динамическая нагрузка — это нагрузка, создаваемая использованием и заполнением здания или другой конструкции, которая не включает строительные или экологические нагрузки, такие как ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, дождевая нагрузка, землетрясение, паводковая нагрузка или статическая нагрузка. .На крышах временная нагрузка — это нагрузка, создаваемая:
- во время технического обслуживания рабочими, оборудованием или материалами;
- в течение срока службы конструкции подвижными объектами, такими как вазоны или другие аналогичные мелкие декоративные аксессуары, не связанные с проживанием; или
- по использованию и размещению на крыше, например, для садов на крыше или площадок для сборки.
Все эти нагрузки, оказываемые на конструкцию крыши, должны быть надежно выдержаны и могут быть более значительными для критически важных зданий, например, в случае тяжелых крышных блоков медицинских учреждений, повышенных ветровых нагрузок в регионах, подверженных ураганам, и снеговые нагрузки для экстремального северного климата.
Крыши с растительным покровом и брусчаткой исторически были стратегией долгосрочной защиты крыш. В этих защищенных мембранных узлах (PRMA) гидроизоляционная мембрана заглублена под слоями изоляции, дренажными узлами, брусчаткой и растительной средой, что служит защитой от солнца, замораживания-оттаивания, пешеходного движения и воды. Это требует, чтобы изоляция, размещенная над мембраной, была очень влагостойкой, сохраняя при этом тепловую ценность и обладала высокой прочностью на сжатие, поскольку покрывающий слой часто бывает очень тяжелым, чтобы противостоять ветровым силам.
Изоляция XPS размещается над гидроизоляционной мембраной в сборке защищенной кровельной мембраны, такой как показанная здесь растительная крыша. Этот продукт необходим, чтобы противостоять влаге и нагрузкам, покрывающим грунт.
Традиционным и весьма успешным решением для этого применения является изоляция из экструдированного полистирола (XPS), обладающая самой высокой прочностью на сжатие и устойчивостью к влагопоглощению среди изоляционных материалов из пенопласта. Изоляция из полистирола подразделяется на типы в зависимости от физических свойств, таких как прочность на сжатие, в соответствии с ASTM C578: Стандартные технические условия для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола.Изоляция типа V имеет наивысшую прочность на сжатие — минимум 100 фунтов на квадратный дюйм. Как правило, это соответствует или превосходит потребности базовой кровли для растительного покрова или кровли с брусчаткой.
Но что, если критически важному зданию нужно больше? Там, где пенопласт не остается, пеностекло приобретает более высокую прочность на сжатие и даже большую влагостойкость, как обсуждалось ранее. Для крыш, которые ожидают еще большего веса от движения транспортных средств, таких как пожарно-спасательное оборудование или специализированная техника, пеностекло достигает прочности на сжатие, превышающей 100 фунтов на квадратный дюйм.Подобно различным типам полистирольной изоляции, определенным стандартом ASTM C578, изделия из пеностекла подразделяются на классы в соответствии с ASTM C552: Стандартные технические условия для теплоизоляции из ячеистого стекла. (Следует отметить, что, хотя используется текущий стандарт ASTM C552, предлагается новый стандарт для дифференциации ячеистого стекла, используемого для промышленного применения, как описано в ASTM C552, и для строительных приложений в новом предлагаемом стандарте.) Продукты сгруппированы по сортам. на основе эксплуатационных свойств.Для класса 24 требуется наивысшая испытанная прочность на сжатие при минимальном давлении 240 фунтов на квадратный дюйм. Следует отметить, что прочность изделия на сжатие проверяется с нанесенной или «закрытой» гидроизоляционной мембраной поверх поверхности для более точного представления характеристик сжатия.
Его прочность на сжатие позволяет использовать пеностекло для обеспечения изоляции там, где раньше не было решения, например, в основании внешних стен, где изоляция контактирует с непрерывной изоляцией ниже уровня земли вдоль фундамента или края плиты.
Поскольку пеностекло может выдерживать нагрузки, разрушающие другие материалы, этот продукт можно использовать для обеспечения изоляции там, где ранее не было решения для непрерывной изоляции. Примером этого является фундамент внешних стен, где внешняя непрерывная изоляция на стене в идеале должна находиться в контакте с непрерывной изоляцией ниже уровня земли по краю фундамента или плиты. К сожалению, тяжелый каменный или каменный шпон будет опираться на уступ из каменной кладки, и в этом месте традиционная внешняя сплошная изоляция не может выдерживать такие высокие сжимающие нагрузки.Однако, как упоминалось выше, изоляция из ячеистого стекла обеспечивает решение этого конфликта между непрерывной нагрузкой и непрерывной изоляцией, устраняя раздражающий тепловой мост на многих внешних фундаментах. Для критически важных стен это потенциально обеспечивает большую энергоэффективность и меньший риск появления влаги или конденсации в месте расположения теплового моста.
Прочность на сжатие также может предоставить совершенно разные возможности для критически важных зданий при использовании для наружных стен.IBC определяет непрерывную изоляцию как изолирующий материал, который непрерывен по всем элементам конструкции без тепловых мостов, кроме креплений и служебных отверстий, установленных внутри или снаружи, или как неотъемлемая часть любой непрозрачной поверхности оболочки здания. За последнее десятилетие ASHRAE 90.1 и IECC начали требовать непрерывной изоляции для большинства ограждающих конструкций здания. Поскольку более жесткая изоляция была помещена в полость внешней стены, где было легче добиться непрерывности с меньшим количеством структурных и других препятствий, связанных с компонентами здания, больше внимания было уделено системам крепления облицовки, которые продолжают уменьшать проникновения или тепловые мосты через непрерывную изоляцию. .
Это превратилось в приложения, в которых система крепления облицовки крепится за пределами сплошной изоляции, полностью в полости внешней стены, при этом только винты или крепежи проникают в фактическую сплошную изоляцию и возвращаются обратно в систему структурных стоек. Однако в этом случае используются изоляционные материалы, обладающие высокой прочностью на сжатие. Некоторые сплошные изоляционные материалы из минеральной ваты были спроектированы так, чтобы сохранять такую высокую прочность на сжатие, чтобы поддерживать этот тип облицовки, сохраняя при этом другие атрибуты и преимущества минеральной ваты.Огнестойкие свойства минеральной ваты позволяют наклеивать горючие облицовки на критически важные здания.
Паропроницаемая изоляция | Понимание диффузии пара в стеновых конструкциях по направляющим
Сценарий разделенной изолированной стены показан на рисунке ниже в зимних условиях в холодном климате.
Схематическое вертикальное сечениераздельной изолированной стены, расположенной в холодном климате,
, показывающее отвод пара наружу через стену
с замедлителем парообразования класса III внутри.
Паропроницаемая изоляция из минеральной ваты размещена снаружи обшивки. Это приводит к утеплению пространства стойки и внешней обшивки — чем больше наружная изоляция, тем теплее полость и обшивка. Не использовался ни внутренний, ни внешний пароизоляционный материал, хотя может потребоваться замедлитель парообразования класса II или III для предотвращения конденсации или возникновения высоких уровней относительной влажности, в зависимости от толщины внешней изоляции и градиента давления пара (ожидаемые внутренние и внешние условия ).Для умеренно холодного климата и большинства внутренних помещений в коммерческих зданиях достаточно установить несколько дюймов минеральной ваты снаружи изолированной стены с 6-дюймовыми стойками, чтобы обеспечить хорошие характеристики при использовании во внутренней части пароизолятора класса III (латексная краска). Под хорошими характеристиками обычно понимается поддержание относительной влажности обшивки ниже 80%. Для зданий с высоким уровнем внутренней влажности, таких как бассейны или музеи, пароизоляция класса I или II, вероятно, все равно потребуется.
Разница давления пара от внутреннего к внешнему в этом сценарии такая же, как и в предыдущих случаях, и не зависит от внешней изоляции; однако температура внутри полости стойки выше, и, следовательно, относительная влажность оболочки не увеличивается так сильно. В результате внутри полости не образуется конденсат, и пар без вреда проходит через оболочку и паропроницаемую изоляцию. Относительная влажность в полости за оболочкой будет зависеть от коэффициента изоляции и от скорости, с которой происходит высыхание оболочки.Следовательно, чем выше паропроницаемость обшивки и изоляции, тем ниже относительная влажность внутри полости.
Поскольку температура обшивки увеличивается, риск конденсации утечки воздуха снижается, что еще больше увеличивает долговечность этой стены. При рассмотрении диффузии пара и смачивания утечкой воздуха единственный риск повреждения из-за влаги возникает из-за внешней утечки. Однако, поскольку изоляция поддерживает теплоизоляцию, она может высыхать быстрее, и в этом стеновом блоке влага будет высыхать как внутрь, так и наружу за счет диффузии пара через относительно паропроницаемые материалы.
Решение для тепловых мостов
Тепловые мосты или отвод тепла через низкоэффективные участки ограждающей конструкции здания представляют собой огромную проблему для строителей, заинтересованных в энергоэффективных зданиях. Одна из причин того, что современные здания теперь более энергоэффективны, чем когда-либо, заключается в том, что новые энергетические нормы строительства, такие как IECC 2015 и ASHRAE 90.1, предписывают использование непрерывной изоляции в большинстве климатических условий для уменьшения тепловых мостов. Несмотря на то, что существует множество различных продуктов и применений для непрерывной изоляции, минеральная вата становится все более популярной как эффективное решение для минимизации тепловых мостиков.
Огнестойкость + Влагостойкость + Устойчивость
Минеральная вата может включать вулканические породы, такие как базальт или стальной шлак, и может использоваться в коммерческом и жилом строительстве различными способами, в том числе в качестве изоляции стеновых полостей и непрерывной внешней изоляции.
Архитекторов, проектировщиков и строителей, ищущих варианты сплошной изоляции, привлекает минеральная вата, потому что она водоотталкивающая, огнестойкая и содержит переработанные материалы.
Водонепроницаемость означает, что риск появления плесени, грибка и бактерий чрезвычайно низок, поскольку вода не проникает внутрь. В то же время вода, попавшая в полость стены, может выйти из минеральной ваты, поскольку она проницаема для пара.
Минеральная вата огнестойкий продукт не воспламеняется при воздействии огня.
Получение исключительной производительности
Как мы уже рассказывали в нашем блоге, архитекторы из SUSTAINABLE TO Architecture and Building объединились с Greenbuilt Homes, ведущим канадским строителем домов по индивидуальному заказу, чтобы построить дом, который будет поглощать энергию, выдерживать многие поколения и оставаться комфортным во все времена.Это сложная задача, но стеновая сборка, которую они построили, с внутренней и внешней изоляцией из минеральной ваты, сделала именно это, дав показание теста дверцы воздуходувки 1,7ACH50, что намного ниже 3ACH50, требуемого в самых строгих целях испытания дверцы нагнетателя в рамках IECC. . Их метод строительства, основанный на использовании минеральной ваты, обеспечивает воздухонепроницаемую, энергоэффективную и прочную конструкцию, которая выдерживает даже самые суровые климатические условия.
Заключение
Изоляция из минеральной ваты— отличный вариант для строителей, согласно требованиям законодательства, иметь непрерывную изоляцию, но она также обеспечивает ключевые аспекты производительности, привлекательные для архитекторов.Продемонстрирована его способность соответствовать даже самым строгим требованиям программы энергоэффективного строительства, что в значительной степени способствовало его растущей популярности в жилищном строительстве.
Страница не найдена | MIT
Перейти к содержанию ↓- Образование
- Исследовательская работа
- Инновации
- Прием + помощь
- Студенческая жизнь
- Новости
- Выпускников
- О Массачусетском технологическом институте
- Подробнее ↓
- Прием + помощь
- Студенческая жизнь
- Новости
- Выпускников
- О Массачусетском технологическом институте
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов
Предложения или отзывы?
3 причины, по которым это здорово для домовладельцев
Утеплитель Rockwool — это потрясающе.
Конкурса нет.
Несколько лет назад мы с женой отремонтировали нашу главную ванную комнату.
Мы исследовали различные изоляционные материалы и пришли к выводу, что Roxul (на тот момент) был лучшим вариантом.
Roxul недавно изменил название на Rockwool.
Итак, мы начали сотрудничать с ними, чтобы рассказать о них, потому что мы верим в Rockwool.
Plus у нас есть три крутых демонстрации, которые показывают, почему вы должны использовать этот утеплитель в своем доме!
Из чего сделана изоляция Rockwool?
Читатели и друзья мне часто задавали этот вопрос:
Что, черт возьми, такое изоляция Rockwool?
Изоляция Rockwool — это изоляция из минерального волокна на основе камня, изготовленная из базальтовой породы и переработанного шлака.
Базальт — это вулканическая порода, естественным образом образованная на Земле. Подумайте о Гавайских островах.
Шлак — побочный продукт сталелитейной и медной промышленности. Подумайте о Питтсбурге Стилерсе.
Мы из Бурга — не удержался от упоминания Стилерса.
Минеральная вата производится, когда базальт и шлак плавятся, а затем прядутся в волокна. Эти волокна затем превращаются в войлок, который скользит между шпильками или балками.
Если вам интересно, от 16% до 40% Rockwool производится из вторично переработанного материала, бывшего в употреблении.
Давайте рассмотрим 3 причины, по которым мы с женой выбрали этот тип изоляции.
Какая изоляция лучше всего подходит для звукоизоляции?Поищите в Google, и вы обнаружите, что изоляция Rockwool обычно считается одним из лучших вариантов звукоизоляции.
Помогает как с низкочастотными, так и с высокочастотными звуками.
Краткая история, еще в колледже мое первое общежитие находилось прямо под вертолетной площадкой возле местной больницы. Между тем и скорой помощью это был тяжелый первый семестр.
Итог:
Если вы хотите лучше спать и жить в шумном районе, вам может помочь Rockwool.
Конечно, вам придется удалить существующий гипсокартон или штукатурку. Но установить Rockwool легко и быстро.
И его можно разрезать с помощью универсального ножа, гипсокартона или ножа для хлеба… очистите нож для хлеба после его использования.
Причина №1 — звукоизоляция.
Мы проводим много уроков по ремонту ванных комнат и постоянно думаем о том, какие продукты лучше всего работают во влажных условиях.
Это приводит нас к следующему…
Что происходит, когда Rockwool намокает?
Отталкивает воду и не теряет R-ценность.
Это действительно важно в ванных комнатах, потому что определенное количество водяного пара проникает в стены, когда вы принимаете душ.
Мы узнали это давным-давно, посещая занятия Schluter на KERDI-BOARD.
Пока скорость инфильтрации водяного пара ниже, чем скорость испарения, стенка стойки должна быть в порядке.
С другой стороны, изоляция из стекловолокна со временем теряет R-Value при воздействии водяного пара.
Изоляция Rockwool является влагостойкой, но паропроницаемой. Если он станет влажным или намокшим, изоляция (при высыхании) сохранит первоначальные эксплуатационные характеристики.
Кроме того, изоляция из каменной ваты не впитывает воду. Любая вода, которая контактирует с внешней поверхностью, будет стекать и не впитываться в тело изоляции.
Причина № 2: Rockwool водостойкий!
Вот в чем дело:
Rockwool также не является источником пищи для плесени, поскольку он неорганический.
И это ОГРОМНОЕ предложение для ванных комнат.
Наконец, причина № 3…
Каменная вата огнестойкаЛюбой, у кого есть дети, ненавидит идею домашнего пожара.
Это меня до чертиков пугает, потому что моя жена и дочери — самые важные люди в моей жизни.
Если что-то может задержать распространение огня, я воспользуюсь этим.
Rockwool огнестойкий до 2150 по Фаренгейту.
Таким образом, у моей семьи будет время спастись от пожара.
Причина № 3: Rockwool огнестойкий !!
В сегодняшнем видео Стив держит рукой кусок минеральной ваты, а на другой стороне пламя. Это демонстрирует, как Rockwool может защитить вас от пожара.
Что дальше?
Наш учебник о том, как утеплить стены с помощью Rockwool, отлично подойдет, если вам нужно руководство.
Вы увидите, что я часто упоминаю Роксула в этом уроке, но Роксул точно такой же, как Роксул.
И, кстати, если вы ремонтируете душ и используете Rockwool с душевой системой KERDI-BOARD или Wedi, в пароизоляции нет необходимости.
Это в первую очередь из-за KERDI-BOARD или wedi.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Получить наше руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие в нашей работе. отличное сообщество.
Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.
Cheers,
Строительные науки: куда идут пароизоляция в гаражах?
© 2021 Этот отрывок взят из одноименной колонки, опубликованной в ASHRAE Journal, vol. 63, нет. 2 февраля 2021 г.
Об авторе
Джозеф В. Лстибурек, доктор философии, доктор наук, руководитель Building Science Corporation в Уэстфорде, штат Массачусетс. Посетите www.buildingscience.com.
У вас есть бетонный гараж под зданием. Необходимо утеплить нижнюю часть конструкционной плиты между зданием и гаражом. Конструктивная плита бетонная. Куда уходит пароизоляция? Это должно быть легко, но подождите — мы в Монреале, Мемфисе или Майами?
А теперь давайте немного усложним ситуацию — давайте сделаем часть гаража, выходящего за пределы здания, образуя площадь. Обратите внимание на красный круг. Здесь могут случиться плохие вещи.(Мы были здесь раньше, «Slab Happy», журнал ASHRAE, апрель 2012 г., и «Бобби Дарин и тепловые характеристики», журнал ASHRAE, октябрь 2012 г.).
Первый Монреаль. Почему? На самом деле с Монреалем легче иметь дело. Холодное место с приветливыми людьми, которые весело болтают и кладут в картошку фри подливку и сырный творог. В Монреале установите облицовочную изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты непосредственно на нижнюю сторону структурной плиты и вытяните изоляцию наружу за край здания на 4 фута (1,2 м). Также установите жесткую изоляцию на верхней стороне площадки.Этой жесткой изоляцией может быть только экструдированный полистирол, и она должна быть на капиллярном разрывном / дренажном коврике.
Так как это работает с точки зрения пароизоляции? Прежде всего, обратите внимание на то, что бетонная плита является воздухоизоляционным слоем («воздушной преградой»). Во-вторых, обратите внимание, что бетонная плита также является пароизоляционным слоем («пароизоляцией»). Монреаль — это холодный климат. На самом деле Монреаль находится в очень холодном климате. Если бы для Монреаля существовал рейтинг Международного кодекса энергосбережения (IECC), это был бы IECC Climate Zone 7 (A) Moist.В нем преобладает отопление. Они играют в хоккей на улице. Тепловой поток идет изнутри наружу. Отсутствует риск прохождения внутреннего воздушного потока через бетон. Я упоминал, что бетонная плита — это слой контроля воздуха? Я должен был упомянуть, что это как можно более близкий к идеальному воздушный барьер.
А как насчет того, чтобы влага в бетоне «высохла» — то есть как вверх, так и вниз для возвышенных плит? Вы не хотите, чтобы влага конструкции оставалась в утеплителе из стекловолокна или минеральной ваты.Облицовка этого изоляционного слоя должна быть паропроницаемой. В «Говорящем Джо» он должен быть на «высокой стороне» полупроницаемой для пара (от 5 до 10 проницаемости). Обычно это алюминиевая или пластиковая облицовка с перфорацией.
Почему бы не сделать облицовку паропроницаемой (более 10 мм)? Ну, у них в Монреале лето есть. А в июле действительно жарко и влажно, особенно во время их джазового фестиваля. Вам не нужен неконтролируемый пароотвод изнутри гаража, который заполнен большим количеством наружного воздуха, в котором есть влага, мигрирующего вверх через паронепроницаемую изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты и накапливающуюся на нижней стороне бетонной плиты.Итак, вы хотите, чтобы ваша облицовка на паронепроницаемой теплоизоляции из стекловолокна или минеральной ваты была «замедлителем пара», а не «пароизоляцией». Обратите внимание, что поток пара вверх из гаража не является преобладающим потоком воздуха, а преобладает поток пара. Подробнее об этом позже. Тем не менее, вы все равно хотите заделать стыки облицовки или скотчем.
Есть ли у меня другие варианты изоляции? да. Можно использовать пенополиуретан с закрытыми порами. Напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами также должна иметь нанесенный распылением цементный или волокнистый огнезащитный слой.Распыляемая полиуретановая пена с закрытыми ячейками представляет собой собственный слой контроля воздуха и собственный слой контроля пара. Для его работы не требуется дополнительная регулировка подачи воздуха или испарения. Предотвращает ли высыхание бетонной плиты вниз? да. Это не полностью останавливает его высыхание вниз, но, несомненно, замедляет его. Бетон не заботится. Могу ли я использовать гибридный подход?
Можно ли комбинировать пенополиуретан с закрытыми порами с облицованной изоляцией из стекловолокна или минеральной ваты? да. Что хорошо в этом подходе, так это то, что облицованный утеплитель из стекловолокна или минеральной ваты может обеспечить огнестойкость.
Читать статью полностью
Члены ASHRAE имеют бесплатный доступ к полному тексту этой статьи в формате PDF, а также ко всем архивам журнала ASHRAE с 1997 года в зоне бесплатного доступа для членов.
Не члены могут приобретать функции в книжном магазине ASHRAE. Или присоединяйтесь к ASHRAE!
Вернуться к выдержкам из избранных статей
Вернуться в ASHRAE Journal Выдержки из избранных статей
изоляционная плитаминеральная вата200101
% PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > поток