Пароизоляционные гидроизоляционные пленки: Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: разница в использовании

Содержание

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: разница в использовании

Защиту слоя утепления в кровельном пироге выполняют два разных по структуре и назначению вида изоляционных материалов. Неграмотное их применение, неверный подбор по техническим показателям, неправильная установка приводит к намоканию теплоизоляции и к утрате заложенных производителем качеств. В итоге вместо сокращения теплопотерь мокрый утеплитель станет способствовать увеличению утечек, в обустроенных подобным образом помещениях будет чрезмерно сыро и холодно.

Чтобы избежать описанного негатива, выясним, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, как с использованием этих защитных пленок сооружается система утепления кровли.

Пирог утепленной кровельной системы представляет собой многослойную конструкцию, каждый компонент которого обязан безукоризненно выполнять доверенную ему работу. Основная его составляющая представлена утеплителем, для защиты которой от намокания сверху и снизу устанавливаются изоляционные пленки, устраиваются вентиляционные каналы.

Верхний и нижний защитный слой кровельной теплоизоляции выполняют разную по характеру работу:

  • Уложенный сверху барьер оберегает теплоизоляцию от атмосферной воды, выпадающей в формате жидких осадков и формирующейся при таянии снежных залежей. Этот слой называется гидроизоляцией, он препятствует проникновению влаги с внешней стороны системы утепления, но не мешает приникшей с внутренней стороны влаги свободно выйти из утеплителя.
  • Устроенная снизу изоляция защищает утеплитель от бытовых испарений, образующихся в ходе эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д. Это пароизоляция, предназначенная для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщу.

Пароизоляционный барьер не пропускает совсем или пропускает минимум пара. Гидроизоляция по функциональному назначению обязана проводить поступающую снизу парообразную воду. Отсюда и разница в строении, и отличия в выполняемой материалами работе.

Паропроницаемость – одна из главенствующих характеристик изоляционных кровельных пленок, оказывающая влияние на выбор и определение места для их установки. Она указывается производителями материалов в технической документации, обозначается в граммах или долях грамма, которые за сутки может проводить 1 м2 рулонной изоляции (мг/м² в сутки).

Опираясь на способность защитных материалов пропускать пар, их делят на два основных класса:

  • Паропроницаемые. Включает все типы гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.
  • Паронепроницаемые. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропускать пар равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.

Согласно строительным предписаниям компоненты кровельного пирога подбирают так, чтобы их способность пропускать испарения нарастала от внутренней стороны к внешней стороне. Т.е. наименьшими показателями по паропроницаемости должна обладать нижняя пленка.

Утеплитель должен быть наделен бóльшими возможностями пропускать пар, чем пароизоляция, но они должны быть меньше, чем у гидроизоляции. Описанная структура кровельного пирога необходима для того, чтобы вся влага, которая может оказаться в толще теплоизоляции, не задерживалась там и свободно выводилась за пределы кровельной системы.

В грамотно устроенном пироге все, чему удалось прорваться через пароизоляционный барьер, устремлялось через утеплитель к гидроизоляции, которая беспрепятственно пропускает пар за пределы конструкции, но исключает проникновение в теплоизоляцию дождевых капель и талой воды.

Аналогичный принцип соблюдается при обустройстве перегородок и перекрытий, установленных между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. Проще говоря, между отапливаемыми комнатами и холодным чердаком должна быть устроена теплоизоляционная система, развернутая пароизоляционной защитой к жилью.

Если в пределах одного этажа помещение со стандартными эксплуатационными условиями соседствует, к примеру, с парильней русской бани, то между ними утепляют перегородку, установив первой от парилки пароизоляционную пленку.

Однако для безупречной организации кровельной системы мало делить материалы на классы по способности не пропускать или легко расставаться с паром. Надо обязательно выяснить, какие материалы используются в качестве подковельных пленок, в чем разница между способами устройства пароизоляции и гидроизоляции, как реализуется технология их укладки.

Раньше единственным пароизоляционным вариантом был пергамин, пропускающий в среднем около сотни мг/м² за сутки. Для устройства пароизоляционного барьера из него кровельщику требовалось проявлять чудеса ловкости, т.к. материал легко повреждался в процессе монтажа. Была проблема при соединении полос пергамина в единое полотно и при оборачивании конструкций непростой формы.

На смену пергамину пришел полиэтилен, позже в пароизоляционную сферу внедрился полипропилен, точнее, изготовленная из него пленка. Они-то и стали основой для разработки обширной линейки полимерных мембран, используемых в паро- и гидроизоляции. Новое поколение изоляционных материалов опережает предшественников по прочностным показателям, по устойчивости к УФ и нестабильным температурам.

В списке полимерных пароизоляционных видов числятся:

  • Фольгированные мембраны
    . Материалы с металлической оболочкой, устроенной с рабочей стороны. Применяются в обустройстве гигиенических помещений, требующих сохранения полученной при обогреве температуры: саун, парилок. Фольгированная поверхность может служить отражателем тепловых волн, если между ней и обшивкой оставлен зазор без вентиляции.
  • Антиконденсатные пленки. Рулонные материалы, одна сторона которых имеет шероховатую текстуру, вторая – гладкую. Шероховатая поверхность исключает формирование росы на пароизоляционном барьере, гладкая препятствует обратному току влаги, проникшей или образовавшейся в утеплителе.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Чаще всего это армированные аналоги устаревших полиэтиленовых и полипропиленовых вариантов. Используются в бюджетном строительстве, хотя по цене за 1 м2 не слишком сильно отличаются от новых полимерных пароизоляционных материалов.

Пароизоляционные материалы с паропроницаемостью, составляющей несколько десятков мг на 1 м2 за сутки, по сей день используются в системах теплоизоляции холодных чердаков, утепляемых засыпным материалом, например, керамзитом. Если есть реальные ограничения в бюджете строительства, то этот вид может применяться в обустройстве отапливаемых мансард.

Однако разница между стоимостью полиэтилена с пропиленом и мембранных барьеров такова, что особого смысла нет в подобной экономии. К тому же новые виды пароизоляционной защиты существенно прочнее, их сложно повредить при неосторожных движениях в период монтажа. Служат антиконденсатные мембраны практически столько же, сколько кровельные покрытия, т.е. во все время эксплуатации крыши не нужно будет проводить капитальный ремонт.

Главное отличие полимерных мембран для гидроизоляции от материалов для пароизоляции заключается в том, что они свободно пропускают наружу пар и конденсат, образованный в толще утеплителя из-за разницы температурных показателей под системой утепления и над ней.

Пока не изобретен материал, способный предупредить появление влаги в теплоизоляции. Однако есть технологии, позволяющие избавляться от воды в кровельном пироге, и материалы для реализации подобных схем.

Как уже упоминалось, гидроизоляцию кладут поверх утеплителя. Располагают ее под кровлей. Между ней и теплоизоляционным слоем устраивают или не устраивают вентиляционный зазор в зависимости от материала, использованного в организации системы.

К востребованным в строительстве видам паропроницаемым, иначе именуемым паропрозрачным материалам относятся:

  • Перфорированные пленки. Рулонные материалы с отверстиями особой формы, которые обеспечивают отвод пара, но не пропускают воду с внешней стороны. Служат в основном изоляцией скатов над холодными чердаками, т.к. не могут полноценно выполнять гидроизоляционные и ветрозащитные функции.
  • Пористые мембраны. Материалы с волокнистой структурой, по строению схожие с фильтром. Показатели паропроницаемости этого вида зависят от диаметра пор и способности волокнистой ткани пропускать испарения. Этот вид гидроизоляции не используется там, где есть возможность засорения пор от избыточного содержания пыли.
  • Супердиффузионные мембраны. Тончайшие многослойные мембранные системы, каждый слой которых выполняет определенную работу. В их строении нет отверстий, которые могут забиваться пылью, потому материалы указанной группы обладают наивысшей сопротивляемостью всевозможным загрязнениям.

Супердиффузная мембранная изоляция бывает двух- и трехслойной. Двухслойные разновидности уступают трехслойным собратьям по критериям прочности, т.к. в их строении удалена одна из армирующих подложек. По стоимостным аспектам оба варианта не слишком различаются, потому при возможности выбирать предпочесть лучше трехслойный материал.

Пористые и супердиффузионные материалы вместе с водозащитными обязанностями играют роль ветрозащиты. Они предотвращают «вымывание» ветрами тепла из легких волокнистых ватных утеплителей. Перфорированные пленки эту работу не делают, потому при использовании для изоляции скатов минеральных ват требуют устройства дополнительного ветрозащитного ковра, что порой сводит к нулю первоначальную экономию.

Укладку подкровельной гидроизоляции обязательно сопровождает устройство вентиляционной системы, которая бывает:

  • Одноуровневой. Предопределяющей организацию вентиляционных каналов, продухов, между гидроизоляционным барьером и кровельным покрытием. Устраивается при использовании супердиффузионных и пористых мембран, которым не запрещено вплотную контактировать с любым типом утеплителя.
  • Двухуровневой. Полагающей организацию двух уровней вент. каналов, находящихся между теплоизоляцией и гидробарьером, затем между ним и покрытием. схема характерна при использовании перфорированных пленок

Продухи – вентиляционные каналы, расположенные параллельно скатной кровле, устраивают путем установки деревянной рейки с высотой стенки не менее 4 см. Для двухуровневой системы реку крепят в два яруса: над утеплителем и над гидроизоляцией. Сформированная с ее помощью обрешетка заодно фиксирует рулонную изоляцию, а также служит основой для кладки кровли или сплошного настила под мягкие виды покрытий.

Мы выяснили, что укрывающие пирог от атмосферного негатива гидроизоляционные материалы могут укладываться с одним либо двумя вентиляционными зазорами. Они нужны для того, чтобы в многослойной кровельной системе не накапливалась влага, а свободно выводилась потоком воздуха по сформированным рейками продухам.

Равнозначную функцию выполняют вентиляционные зазоры, сопровождающие укладку пароизоляционных пленок. Независимо от структуры и состава материала их устанавливают с двумя ярусами вентиляции, находящимися с обеих сторон паробарьера. Из-за низкой паропроницаемости этому слою требуется усиленное проветривание.

Большинство подкровельных пленок не обладает способностью растягиваться при натяжении. Поэтому на стропильный каркас их укладывают так, чтобы рулонная изоляция несколько провисала в пространстве между стропилинами. Провисание необходимо, чтобы материал не треснул при натяжении во время стандартных подвижек, свойственных деревянным системам.

Полотнища гидроизоляции расстилают в зависимости от крутизны конструкции. На крутых крышах материал кладут вдоль стропильных ног, на пологих крышах располагают параллельно коньковому прогону. Полосы пароизоляционной защиты устанавливают исключительно параллельно коньку.

Укладка полос производится с нахлестом, величина которого обозначена производителем изоляционной продукции. На рулонах обязательно указывается сторона, согласно которой должен производиться монтаж полос. Менять стороны категорически запрещено, т.к. в итоге изменятся паро- и водоизоляционные свойства.

При устройстве гидрозащиты, укладываемой параллельно коньковому ребру, стартуют от линии карниза. Для правильного обустройства край стартовой гидроизоляционной полосы должен выступать за край карниза на 10 см по минимуму. Его потом выводят под капельник или карнизную планку. Полосы кладут так, чтобы нахлест верхнего полотнища перекрывал край нижнего.

Пароизоляционный барьер начинают сооружать, стартуя от конькового ребра. Каждое следующее полотнище обязано закрыть нахлестом край предыдущего. Если соблюдать описанную методику в устройстве обоих видов изоляции, в утеплитель попадает минимум воды.

Как отличать материалы для устройства паро- и гидроизоляции:

Правила применения подкровельных пленок марки Изоспан:

Принцип действия защиты от испарений и атмосферной воды:

Сведения о различиях в назначении, структуре и правилах укладки изоляционных кровельных материалов помогут грамотно устроить кровлю и защитить его компоненты от всех видов воды.

Гидроизоляция, пароизоляция, ветроизоляция. Пароизоляционные пленки строизол, подкровельные пленки. Фольгированный утеплитель, лента соединительная

Компания «Термостек» предлагает к продаже подкровельные пленки, пароизоляционные пленки Строизол, а также фольгированный утеплитель. В том числе продается и лента соединительная. Наша продукция успешно применяется в таких работах как, гидроизоляция, пароизоляция и ветроизоляция.

Материалы Строизол предназначены для того, чтобы защитить утепленные перекрытия и ограждающие конструкции от конденсата и влаги. Данные материалы были разработаны в соответствии с нормами и требованиями к строительной изоляции в условиях российского климата, они изготавливаются из безопасных экологических полимеров. Имеют все необходимые сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Гидроизоляция, пароизоляция, ветроизоляция

Пароизоляционные пленки Строизол

Многослойные пароизоляционные пленки Строизол используются для подкровельной влагоизоляции и ветроизоляции утепленных мансардных крыш. Предлагаем Вашему вниманию несколько видов подкровельных пленок.

Использование современных изоляционных пленок из полимерных материалов имеет ряд преимуществ перед использованием таких традиционных материалов как руберойд и пергамин:

  • Более высокая механическая прочность, что имеет большое значение при монтаже крыш.
  • Пленки не выделяют бензольные масла при нагревании и не имеют запаха.
  • Экологическая безопасность, материалы не вступают в химическую реакцию с щелочами и кислотами.
  • Высокие технические показатели в течение всего срока эксплуатации, пленки не становятся ломкими и не разрушаются под воздействием отрицательных температур.

Преимущества современных изоляционных пленок в работе: имеют большую ширину рулона, легко режутся и не рвутся в местах перегиба.

Гидроизоляция, пароизоляция

Строизол SD 95, Строизол SD 110 — это двухслойные супердиффузионные материалы, отличающиеся отличной водоупорностью и паронепроницаемостью. Пленки созданы из полиэфирного волокна, поэтому обладают особой светостойкостью и долговечностью. Для крыш с кровлей из натуральной и битумной черепицы, шифера, Ондулина применяется Строизол SD 95. Также его используют для изоляции наружноутепляемых стен. Для влаго- и ветроизоляции фасадов многоэтажных строений и крыш используется Строизол SD 110. Он имеет большую прочность.

Подкровельные пленки

Строизол RS — это трехслойный, состоящий из полипропилена материал с антиконденсатной основой. Исполузуется для крыш с металлической поверхностью: фальцевая кровля, металлочерепица или профлисты. Защищает покрытие из металла от перегрева, обладает отличными впитывающими свойствами. Использование Строизола RS может надежно обезопасить металлические крыши от обледенения.
Строизол SM является трехслойным паронепроницаемым материалом. Состоит из полипропилена, применяется для крыш с разными видами кровли. Пленка служит для защиты стен наружного утепления и является стабилизатором ультрафиолета.

Ветроизоляция для стен

Паропроницаемый материал Строизол SW из полипропилена создан для ветроизоляции стен, которые утеплены наружно волокнистым теплоизолятором. Он однослойный и состоит из нетканого полотна. Является стабилизатором ультрафиолета.

Пароизоляционные пленки Строизол

Пароизоляционные пленки Строизол R 95, Строизол R 105 выпускаются на основе ткани из полипропилена. Применяются для пароизоляции внутренних поверхностей утепленных стен и мансардных крыш. Строизол R 105 рекомендуется для помещений, где повышена влажность, и для плоских крыш. Оба материала являются стабилизаторами ультрафиолета и отличаются высокой прочностью.
Пленка Строизол RL — универсальная, двухслойная, с металлизированной поверхностью. Эта пароизоляционная пленка может использоваться не только как подкровельная пароизоляция, но и как теплоотражатель. Это необходимо для предупреждения перегрева помещений. Обладает отличной светостойкостью. Рекомендуется для металлических кровель. Отражает 80% лучей теплового потока.

Лента соединительная бутилкаучуковая

Соединительные бутилкаучуковые ленты предназначены для герметизации при монтаже подкровельных ветрозащитных и влагозащитных пленок.
Строизол LK соединительная лента на антиадгезионной бумаге, состоит из бутилкаучука. Предназначена для скрепления стыков пароизоляционных пленок.
Строизол LKS это лента на антиадгезионной бумаге для герметизации стыков и мест примыкания пленок к деревянным, бетонным и другим поверхностям. Состоит из бутилкаучука.

8-495-522-49-47
8-495-522-47-34
8-495-748-21-56

Гидро-пароизоляционные пленки и мембраны | База знаний в Тюмени

Гидро-пароизоляция является обязательным этапом в строительстве. Отсутствие или неправильный монтаж такого материала неизбежно приведет к ремонту кровли и снижению эксплуатационного срока здания.

Влага из внутренних помещений, по закону конвенции, поднимается снизу-вверх и оседает в утеплителе. При отсутствии защитного промежуточного слоя, она становится причиной снижения эффективности теплоизоляции и запускает процесс гниения деревянных конструкций или коррозии металлических. Кроме этого, влага из внутренних помещений может пробраться внутрь помещения и снаружи в виде атмосферных осадков, а значит, защита должна быть двухсторонней. Поэтому, гидро- и пароизоляционная пленка – это материал, к покупке которого необходимо подходить с ответственностью и достаточными знаниями о характеристиках и основных видах, существующих на рынке.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОТВЕЧАЕТ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

Гидроизоляция и ее грамотная организация при строительстве дома способна в значительной степени продлить эксплуатационные сроки сооружения, поскольку она надежно и эффективно справляется с такими задачами как:

1.Противостояние появлению конденсата на деревянных строительных конструкциях.

2. Сохранность внутренней отделки стен и потолка, которая подвержена разрушению в результате губительного воздействия на нее чрезмерной влажности воздуха.

3. Препятствование промерзанию слоя утеплителя.

Дополнительной функцией, которую может нести гидроизоляция кровли становится возможность использования ее в качестве временного перекрытия. Кровельные работы редко проходят без неприятных сюрпризов со стороны погодных условий. Поэтому, профессиональные кровельщики всегда подстраховываются и монтируют защитный слой из пленки, который выдерживает все испытания со стороны осадков или сильных порывов ветра.

Для таких испытаний рекомендуется подбирать материал, который обладает соответствующими характеристиками. Мы предлагаем купить гидроизоляцию Изоспан на основе прочного пропиленового тканого волокна, которая способна выдержать даже снеговые нагрузки без угрозы прорыва и растяжения. Или же приобрести такой вид гидроизоляции как, диффузионная мембрана для кровли Ондутис, которая с легкостью станет надежным барьером сроком на один месяц.

Для того чтобы гидроизоляция стен или кровельная гидроизоляция эффективно справлялась с поставленными задачами необходимо помнить, что слой материала должен быть непрерывным, а выбор пленки стоит делать с учетом температуры и влажности данного района, в котором идет строительство дома.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПЛЕНКИ

Прежде чем купить определенный вид гидро-пароизоляционного материала необходимо знать, каким основными параметрами он должен обладать:

Паропроницаемость – измеряется в г/м2 за сутки. Чем меньше показатель, тем активнее пленка задерживает пар, а значит, гарантировано защитит утеплитель и конструкцию здания от разрушительного воздействия конденсата.

Долговечность – параметр, требующий анализа таких показателей, таких как прочность мембраны на растяжение и разрыв, противостояние температурным перепадам, воздействию ультрафиолета и агрессивным средам.

Монтаж – от особенностей и сложности выполнения монтажа зависит стоимость не только работы, но и необходимость финансовых затрат на дополнительные расходные материалы, а также расходность пленки.

Стоимость – поскольку гидроизоляционная пленка материал рулонный, мы рекомендуем перед покупкой обратить внимание на ширину и погонаж рулона, а также произвести расчеты необходимого количества материала. Только после такой работы можно объективно определить, какой материал позволит сэкономить.

Выбор качественного гидро-пароизоляционного материала станет гарантией того, что утеплитель и конструкции здания будут под надежной защитой на многие годы, что обеспечивает комфортное проживание и минимальные материальные расходы на поддержание дома в полноценном порядке. В нашем магазине на выбор предложены различные виды изоляционных материалов, которые эффективно справляются с задачей защиты, как от внутренней влаги, так и от возможности попадания ее с внешней стороны.

гидропароизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене ⋆ Финский Домик

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию»  — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т. п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.   Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу.  Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП.  Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП.   Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой.  Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить.  А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана  с одностононним проницанием для воды.  Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная.   По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными.  То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно  и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию?  И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно.  Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа,  огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли.  Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати,  стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен.  Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.   Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя.  Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.  То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод:  никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.  Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды.   Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.  Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 140 580 times, 1 visits today)

Пароизоляция для кровли — необходимость, принцип действия, монтаж

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

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

Точка росы

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

Почему теплоизоляция должна быть сухой?

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

Как работает пароизоляция?

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

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

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

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

Требования:

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

Разница между паро- и гидроизоляцией

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

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

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

Правила монтажа пароизоляции

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

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

Правила монтажа:

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

Рулонная гидрозвукоизоляция, мастики, пароизоляционные пленки, мембраны

Главная / Гидро-пароизоляционные пленки, мембраны, рулонная гидроизоляция, мастики

 

Дышащие  полимерные мембраны и пароизоляционные пленки относятся к пленочному типу материалов, которые условно можно разбить на 2 групп: гидроизоляция и пароизоляция.  Гидроизоляционные пленки можно разбить на непроницаемые для паров и дышащие мембраны (паропроницаемые).

Одним из основных применений гидроизоляцинных пленок является скатная кровля в которой не используются материалы создающие однородное покрытие (черепица, металлопрофиль, шифер). Получается, что они дополнительно защищают крышу  от осадков, ветра, атмосферной влаги в местах неплотного прилегания  облицовочного материал. Так же широко они используются при монтаже вентилируемых фасадов.  

 

Производитель:

ВсеIZOLTEX / ИЗОЛТЕКСTYVEKURSA / УРСАWeber-VetonitИЗОСПАНТехноНИКОЛЬ Х-GlassШумоизоляция

Плотность (гр/м2):

Все172025304050556063758085100110120130140145150175180190200210215250300350400450500550600

Пленка пароизоляции может быть успешно использована при устройстве скатной или плоской кровли с использованием теплоизоляционных материалов. Основная задача этих мембран защита утеплителя от паров, образующихся во внутренних помещениях в результате жизнедеятельности человека.

Еще до начала 90-х годов о существование гидро-пароизоляционных пленок, мембранах не было известно практически ничего. До этого времени обходились без парогидроизоляции или в лучшем случае использовали пергамин, руберойд или рукава полиэтиленовой пленки.

Чем больше наращивались темпе строительства элитного жилья, тем больше получала повсеместное использование паро- и гидроизоляционные нетканые материалы.  Так же этому способствовало мансардное строительство.

Разделение пленок на пароизоляционные и  гидроизоляционные можно назвать, условны, так как часто пароизоляция может защищать от влаги и дождя, и гидроизоляция служить паробарьером.  В зависимости от типа используемого материала все паро-гидроизоляционные пленки можно разделить на полиэтиленовые, полимерные и дышащие нетканые мембраны.  Пленки из полиэтилена могу выполнять роль как гидро- так и роль пароизоляции, полимерные преимущественно используются для гидроизоляции, а мембраны исключительно выполняют гидроизоляционные функции.   

Гидроизоляционные пленки

Гидроизоляционные пленки с микроперфорацией

Используются для защиты как утепленных так и неутепленных кровельных конструкций от осадков, ветра и пыли. Как правило, обладают сравнительно невысокой паропроницаемостью. Для правильного функционирования утепленных конструкций необходимо обеспечить вентиляционный зазор под пленкой.

Наименова-ние Фото Состав Применение Плотность,
г/м2
Размер
Спанлайт D
Гекса (Россия)
Двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна  Утепленные и неутепленные кровли 85 1,6 х37,5=60 м2
Изоспан D
Гекса (Россия)
100 1,6 х43,75=70 м2
Изоспан DM
Гекса (Россия) 
Материал на основе высокопрочного тканого полипропиленового полотна с антиконденсатной поверхностью 110 1,6 х43,75=70 м2

Гидроизоляционные диффузионные мембраны

Обладают высокой паропроницаемостью, что способствует оптимальному влажностному режиму в кровельных и стеновых конструкциях,позволяя конструкции «дышать».  Могут укладываться непосредственно на сплошную обрешетку или теплоизоляцию без вентиляционного зазора под мембраной. Это позволяет уменьшить толщину кровельного «пирога», сэкономить материалы стропильной конструкции и время ее монтажа

Наименова-ние Фото Состав Приме-нение Плотность,
г/м2
Размер
FOLDER Comfort 90
Folder (Польша)
Трехслойный материал из полипропилена, состоящий из двух внешних слоев нетканого
полотна и пленки с микро- отверстиями
Утепленные кровли, стены, перекрытия 90 1,5 х50=75 м2
Никофол HP Premium
TenCate (Голландия)
120 1,5 х50=75 м2
Изоспан AQ proff
Гекса (Россия)
Профессиональная трехслойная гидрo-ветрозащитная паропроницаемая мембрана из полипропилена 185  1,6 х43,75=70 м2
Спанлайт А
Гекса (Россия)
Ветро-гидрозащитная мембрана из полипропилена Утепленные стены 110 1,6 х37,5=60 м2
Tyvek Housewrap
DuPont (Люксембург)
Однослойный нетканый материал из тонких волокон полиэтилена высокой плотности 61 1,5 х50=75 м2
Tyvek Soft
DuPont (Люксембург)
Нетканый материал из тонких непрерывных волокон полиэтилена низкого давления Утепленные кровли, стены, перекрытия 58 1,5 х50=75 м2
Tyvek Solid
DuPont (Люксембург)
82 1,5 х50=75 м2
Permo®Extreme SK
Kl?ber (Германия)
Высокопрочная диффузионная мембрана с высокой паропроницаемостью Утепленные кровли, стены, перекрытия 200 1,5 х50=75 м2
Permo®Solar SK
Kl?ber (Германия)
Прочная пятислойная мембрана с отражающим и клеющим слоем. Отражает до 60% теплового излучения 180 1,5 х50=75 м2
Permo®sec metal SK
Kl?ber (Германия)
Четырехслойная гидроизоляционная мембрана для металлической кровли 390 1,5 х25=37,5 м2

Пароизоляционные пленки

Защищают кровельные и стеновые конструкции от насыщенного влагой в результате жизнедеятельности водяного пара.
Препятствуют образованию конденсата в утепленном «пироге». Алюминиевый слой у некоторых видов пленок выполняет также теплосберегающую функцию. Для обеспечения функции пароизоляции необходимо тщательно проклеить все нахлесты и места примыканий пленок к элементам конструкции специальным двухсторонним скотчем.

Наименова-ние Фото Состав Приме-
нение
Плотность,
г/м2
Размер
Изоспан В
Гекса (Россия)
Двухслойный материал из полипропилена Утепленные кровли, стены, перекрытия 70 1,6 х43,75=70 м2
Изоспан RS
Гекса (Россия)
Армированный трехслойный материал из полипропилена 85 1,6 х43,75=70 м2
Изоспан FD
Гекса (Россия)
Материал выполнен из полипропиленового тканого полотна, дублированного металлизированной полипропиленовой плёнкой Утепленные кровли, перекрытия, система «Теплый пол» 130 1,2 х58,3=70 м2
Изоспан FS
Гекса (Россия)
Материал выполнен из полипропиленового нетканого полотна, дублированного металлизированной полипропиленовой плёнкой 90 1,2 х58,3=70 м2
ТЕРМОФОЛ 90
Fakro (Польша)
Трехслойная полиэтиленовая пленка армированная сеткой из полипропиленовых нитей с алюминиевым слоем Стены бань и саун 90 1,5 х50=75 м2

Пароизоляция/Гидроизоляция | MASONPRO

Мембранная пароизоляция:
Пароизоляция жидкого воздуха:

GCP (ранее Грейс)

 

Perm-A-Barrier® NPL 10/ (NPL 10 LT – зима)

 Наносимая жидкость непроницаемая для воздуха и пара мембрана

Perm-A-Barrier® NPL 10/NPL 10 LT представляет собой наносимую жидкостью однокомпонентную мембрану на латексной основе, которая при отверждении образует эластичный, монолитный, полностью связанный эластомерный лист при нанесении на строительные поверхности. Perm-A-Barrier NPL 10/NPL 10 LT, разработанные для удовлетворения требований к огнестойким конструкциям, могут быть включены в широкий спектр стеновых конструкций, соответствующих стандарту NFPA 285.
Мембрана Perm-A-Barrier NPL 10/NPL 10 LT является паронепроницаемой и обеспечивает превосходную защиту от разрушающего воздействия воздуха и проникновения жидкой воды на строительные конструкции. Продукт создает прочный барьер для проникновения и эксфильтрации воздуха, что сводит к минимуму потери энергии конструкцией и связанные с этим проблемы, связанные с влажностью.Также непроницаемый для жидкой воды, Perm-A-Barrier NPL 10/NPL 10 LT действует как водоотводящая плоскость.

Преимущества:

– Огнестойкость соответствует требованиям NFPA285 – Пластификатор, не содержащий фталатов и галогенов
– Герметичный – Однокомпонентный
– Полностью приклеенная – Бесшовный
– Сильная адгезия

Лист технических данных SDS LEED

 


Perm-A-Barrier® VPL

Наносимая жидкостью паропроницаемая воздушная барьерная мембрана

Perm-A-Barrier® VPL представляет собой наносимую жидкостью однокомпонентную акриловую мембрану, которая при отверждении образует упругий, монолитный, полностью связанный эластомерный лист при нанесении на строительные поверхности. Мембрана Perm-A-Barrier® VPL обеспечивает превосходную защиту от разрушительного воздействия воздуха и проникновения жидкой воды на строительные конструкции. Продукт создает прочный барьер для проникновения и эксфильтрации воздуха, что сводит к минимуму связанные с этим потери энергии и проблемы с конденсацией. Мембрана
Perm-A-Barrier® VPL является паропроницаемой для стеновых конструкций, требующих этой «дышащей» характеристики. Являясь паропроницаемой мембраной, она обеспечивает переливание водяного пара, который в противном случае может конденсироваться в конструкции стены; но непроницаем для жидкой воды, что позволяет материалу действовать как дренажная равнина.Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в мембране Perm-A-Barrier® VPL составляет менее 30 г/л.

Преимущества:

– Огнестойкость – соответствует NFPA 285 – Пластификатор, не содержащий фталатов и галогенов
– Герметичный – Паропроницаемый
– Однокомпонентный – полностью склеенный
– Устойчивость к влажной поверхности – Сильная адгезия

Лист технических данных  SDS  LEED


Детальная мембрана Perm-A-Barrier®

Идеально подходит для защиты и герметизации критических участков надстройки здания от разрушающего воздействия элементов. Сводя к минимуму поток воздуха и водяного пара через наружную часть здания в переходных зонах, Perm-A-Barrier Detail Membrane герметизирует переходные и детальные зоны, обеспечивая непрерывный воздушный барьер и предотвращая преждевременный износ оболочки здания. Детальная мембрана Perm-A-Barrier является частью полной системы Perm-A-Barrier для коммерческого применения.

Доступен в:

  • Рулоны 6″ x 75 футов
  • Рулоны 9 дюймов x 75 футов
  • Рулоны 12″ x 75 футов

Лист технических данных SDS LEED


Герметик Perm-A-Barrier® S100

Однокомпонентный сверхнизкомодульный силиконовый герметик нейтрального отверждения
Герметик

Perm-A-Barrier® S100 представляет собой однокомпонентный сверхнизкомодульный силиконовый герметик нейтрального отверждения, который вступает в реакцию с атмосферной влагой, образуя прочный и гибкий строительный герметик.Герметик S100 предназначен для различных применений с системами воздушных и атмосферных барьеров GCP Applied Technologies. Содержание летучих органических соединений (ЛОС) <100 г/л.

Паспорт безопасности продукта LEED

Р-ГАРД

 

Аэрозольная пленка MVP

PROSOCO R-GUARD® Spray Wrap MVP представляет собой наносимый жидкостью водо- и воздухонепроницаемый барьер, который предотвращает утечку воздуха и воды в пустотелых стенах, кирпичной кладке, а также в штукатурке, EIFS и большинстве других конструкций стен зданий.

Доступен в:

  Лист технических данных SDS  LEED


VB (пароизоляция)

PROSOCO R-GUARD® VB разработан для максимизации коэффициента сопротивления теплопередаче стен за счет предотвращения нежелательного движения воды и воздуха через ограждающие конструкции зданий. PROSOCO R-GUARD® VB представляет собой наносимый жидкостью водо- и воздухонепроницаемый барьер, который предотвращает утечку воздуха и воды в полых стенах, кирпичной кладке, а также в штукатурке, EIFS и большинстве других стеновых конструкций зданий.

Доступен в:

Лист технических данных SDS LEED


FastFlash

PROSOCO R-GUARD® FastFlash® — это гидроизоляционный, клейкий и отделочный состав для огнестрельного оружия, который сочетает в себе лучшие свойства силикона и полиуретана.

Доступен в:

Лист технических данных SDS LEED


Заполнитель швов и швов

PROSOCO R-GUARD® Заполнитель швов и швов представляет собой высокомодульный, предназначенный для пистолета заполнитель трещин и швов, клей и состав для детализации, который сочетает в себе лучшие свойства силикона и полиуретана.

Доступен в:

  Лист технических данных SDS  LEED

 

Оконная лента:

Викор® Плюс

Обеспечивает превосходную защиту от проникновения воды, воздуха и влаги в оконные и дверные проемы, угловые доски, под штукатурку, кирпичные стены и другие участки гидроизоляции.Он предназначен для работы в суровых зимних климатических условиях, в более мягком климате и в прибрежных районах, где обычны дожди, переносимые ветром. Его нельзя использовать на крышах. Grace Vycor® Plus идеально подходит для герметизации стыков, швов, отверстий и других нежелательных отверстий в системах обшивки стен. Он имеет толщину 25 мил и совместим с деревом, фанерой, ориентированно-стружечными плитами, бетоном и кирпичной кладкой и полностью прилипает к основанию, предотвращая проникновение воды через основание и внутрь него.

Доступен в:

  • Рулоны 4″ x 75 футов
  • Рулоны 6″ x 75 футов
  • Рулоны 9 дюймов x 75 футов

Лист технических данных SDS LEED

Гидроизоляция:

MasterSeal 615/700B Semi-Mastic

(Кисть или распылитель)

Гидроизоляционное и парозащитное покрытие на основе водной эмульсии на водной основе для холодного нанесения, предназначенное для использования на «зеленых» или слегка влажных поверхностях.MasterSeal 615/700B армирован короткими волокнами для нанесения кистью или распылением.

Доступен в:

 Технический паспорт продукта SDS

Гидроизоляция:

Пароизоляционная мембрана с полиэтиленовой пленкой и нетканым полотном актуальные котировки, цены последней продажи -Okorder.

com

Описание продукта:

Пароизоляционная мембрана с полиэтиленовой пленкой и нетканым материалом

Информация о компании:

Мы находимся в зоне национального развития в Наньтуне, площадью 22000 квадратных метров, включая 7000 квадратных метров беспыльного цеха.

Мы оборудовали самую передовую линию по производству нетканых полипропиленовых материалов и линии по производству композитных материалов, включая производство экструзионного ламинирования, линию по производству ламинирования горячим расплавом, производственную линию по технологии календарного скрепления с технологией из Италии и Германии, производственную линию для печати, производственную линию для резки. Мы специализируемся на производстве водонепроницаемых и дышащих материалов и теплоизоляционных материалов, полипропиленовых нетканых материалов, одноразовых медицинских изделий, упаковочных материалов и так далее.

Информация о продукте:

Пароизоляционная мембрана представляет собой трехслойную кровельную мембрану, которая специально разработана для применения на вентилируемых скатных кровлях, может использоваться под битумной мембраной в качестве дополнительной защиты чердачной изоляции. Он включает в себя слой нетканого материала ПЭТ/ПП, тканый слой ПЭ/ПП и слой алюминиевой фольги. Трехслойная структура обеспечивает исключительную устойчивость к разрывам. Кроме того, специальные стабилизирующие добавки обеспечивают 3-месячную устойчивость к УФ-излучению.

Технические характеристики:

25

Размер рулона

PP & PE, алюминиевая фольга, ткань

5

1,5 метра * 50 метров

плотность :

60г/кв.м~130г/кв.м

Прочность на растяжение

MD:150Н/50мм; CMD:115N/50 мм

Степень водонепроницаемости

W1

Степень защиты от пара

909 г/м 2 ▪ 24 ч

Скорость старения в жарких условиях

(90℃*168 ч)

MD:90%; CMD: 100%

Типичное применение:

Контейнер Загрузка:

FAQ:

1. Где находится ваш завод?

Наш завод расположен в провинции Цзянсу, недалеко от Шанхая.

2.       Вы когда-нибудь занимались экспортом?

Да, наша продукция экспортируется во многие страны.

3.       Можем ли мы получить образцы?

Да, мы бесплатно для образцов, что вам нужно принять, это плата за доставку.

Q:Здравствуйте, объемная плотность крыши из водонепроницаемого материала SBS сколько?
Подобно стирол-бутадиеновому каучуку, SBS может контактировать с водой, слабой кислотой, щелочью и т. д., с отличной прочностью на растяжение, коэффициентом поверхностного трения, низкотемпературными характеристиками, отличными электрическими свойствами, хорошими технологическими свойствами, так как потребление тока самый большой термопластичный эластомер.
В: Можно ли перфорировать акриловые материалы? Как сделать водонепроницаемым после штамповки?
Размер антикоррозионной девятиплаты PCT больше размера отверстия, то есть только в отверстии на девятипластинке, Это может сыграть определенную роль в укреплении.
В: Протекание крыши виллы, какие общие причины, какие материалы устранить
Во-вторых, если крыша только оригинальная, не водонепроницаемая, нужно только удалить протекающие части глубиной 2 ~ 3 см после очистки, вы используете орошение асфальта, и теперь есть готовое асфальтовое покрытие, например, солнечный день, когда обработка будет в основном не просочилась.Если есть водонепроницаемый слой, это слишком много проблем, чтобы быть рядом с водонепроницаемым клещом, повторно сделать водонепроницаемым, сделать, когда внимание и оригинальный водонепроницаемый стык сделать армирующий слой. Есть много способов справиться с обнаружением утечек или найти несколько профессиональных компаний, занимающихся защитой от утечек, для решения этой проблемы.
Q: Восточный дождь водонепроницаемый как
2, нанесение водоотталкивающего покрытия для восточных дождей. Если приведенное выше содержание не может точно объяснить, что водостойкая краска для восточных дождей хороша, то продолжайте смотреть на водонепроницаемое покрытие для восточных дождей с момента применения этих примеров, я считаю, что большинство потребителей не могут сказать. Водонепроницаемое покрытие Oriental Yuhong с его превосходными характеристиками продукта наносится на Большой зал народных собраний, Монумент тысячелетия Китая, ГЭС «Три ущелья», Пекинское метро, ​​столичный аэропорт, Пекин Ухуань, Шестое кольцо, высокоскоростную линию Пекин-Шанхай, непосредственно под центральный зерновой склад, Центральное телевидение Китая, Национальный центр водных видов спорта (Водный куб), Национальный …
Q: Готовая ванная комната дома водонепроницаемый домохозяйства должны быть как принять?
Ванная водонепроницаемая приемка: приемка материалов: 1: материалы должны соответствовать национальным стандартам, требуется сертификат соответствия продукта.Приемка строительства: 1: низовая поверхность должна быть ровной, без выемок, от песка, трещин и других дефектов. Содержание воды в основе должно соответствовать строительным требованиям к водонепроницаемым материалам.
В: Используете ли вы водонепроницаемый материал на здании, чтобы нанести вред человеческому телу?
Если вы находитесь за пределами готовой линии, лучший антистатик, который может! У меня завод по производству гидроизоляционного материала, помимо стажировки я когда-то ходил в мастерскую, а сейчас не хожу!
Вопрос: Самостоятельно построенный бетонный дом закончил через три года после использования крупномасштабной утечки стены корпуса, как это сделать?
Во-вторых, долото в дополнение к структуре стены к структуре стены для водонепроницаемой конструкции, вы можете использовать покрытие материала, мембрану и инфильтрацию кристаллизации, качество отличается.
Q:Разработчики сделали водонепроницаемым, отделку дома тоже надо сделать
Carbine Water, чтобы напомнить вам: общий готовый дом действительно сделан гидроизоляцией строительного блока, но мы должны знать: во-первых, разработчики грубой гидроизоляции жилья более случайны, могут использовать плохие водонепроницаемые характеристики материала, в строительство
Вопрос: Кабинет купить готовую продукцию, или непосредственно в компании украшения сделать?
Сделать шкаф можно в соответствии с вашими размерами, готовый шкаф с плесенью, что не обязательно.Вы должны купить некоторые из скважин
В: Ванная комната сначала выравнивается или гидроизолируется, в чем разница
Это первая вода, а затем выравнивание. Обустройство дома для туалета, специальная практика процесса: 1. Базовый слой, а какой слой со структурной плитой, протрите цементным раствором. Рекомендуется установить трап в полу, уровень низового уровня должен быть ровным, а направление протечки – на склон. Об стену и корень корень надо обтирать округло.

1. Обзор производителя

Местоположение
Год основания
Стоимость годового выпуска
Основные рынки
Сертификаты компании

2.Сертификаты производителя

а) Название сертификата  
Диапазон  
№ по каталогу  
Срок действия  

3.

Возможности производителя
а) Торговая мощность  
Ближайший порт
Процент экспорта
№сотрудников отдела торговли
Язык общения:
б) Заводская информация  
Заводской размер:
Количество производственных линий
Контрактное производство
Ценовой диапазон продукта

Воздушный барьер vs.Пароизоляция: в чем разница

Воздушные и пароизоляционные материалы останавливают перенос влаги за счет диффузии пара через ограждающие конструкции дома. Однако только воздушный барьер препятствует проникновению воздуха (и связанной с ним влаги) в оболочку. Воздушный поток содержит в 50-100 раз больше воды, чем вода, переносимая диффузией пара, что подчеркивает потребность оболочки дома в высококачественном воздушном барьере и системах, подобных предлагаемым Poly Wall®.

Для стен выше и ниже уровня земли требуется высококачественный воздушный барьер (R402.4.1.1). Кроме того, климатическая зона определяет необходимость пароизоляции с внутренней стороны каркасных стен (R702.7)

Определение воздушных барьеров

Международный жилищный кодекс (IRC) 2021 года определяет воздушный барьер как один или несколько материалов, непрерывно соединенных вместе, чтобы предотвратить поток воздуха через тепловую оболочку здания и его узлы. Для сравнения, IRC определяет непрерывный воздушный барьер как тот, который включает в себя комбинацию материалов и сборок, которые ограничивают или останавливают прохождение воздуха через ограждающие конструкции здания.

Воздухопроницаемость воздушного барьера не должна превышать 0,02 л/(с·м²) при перепаде давления 75 Па (или 0,004 куб. E 2178. Воздухопроницаемость представляет собой количество воздуха, проникающего через материал. Напротив, утечка воздуха — это воздух, который проходит через зазоры и отверстия.

Зачем дому нужен воздушный барьер

Эффективный воздушный барьер регулирует микроклимат в помещении, предотвращая перемещение воздуха (и связанной с ним влаги) между внешней и внутренней частями дома.Воздушный барьер также должен выдерживать действующие на него перепады давления воздуха. Они препятствуют переносу влаги воздухом внутрь стенового узла, предотвращая образование конденсата и вредное воздействие скопления влаги. Они необходимы для гидроизоляции новых стен фундамента.

Проект качественной и эффективной воздушной преграды

Конструкция воздушного барьера должна контролировать потоки воздуха, тепла, влаги и солнечного излучения, чтобы эффективно управлять взаимодействием между физическими элементами здания, его обитателями и окружающей средой.

Качественный воздушный барьер сводит к минимуму потери и приток тепла за счет конвекции, конвекции и излучения:

  • Термическая конвекция возникает, когда тепловая энергия из более теплого помещения перетекает в более прохладное за счет движения жидкостей (обычно жидкостей и газов).
  • Теплопроводность возникает, когда горячие молекулы движутся к более холодным молекулам. Эффективное значение R стены здания представляет собой ее сопротивление проводимости.
  • Тепловое излучение переносит тепло от теплых мест к холодным с помощью электромагнитных волн (прежде всего солнечного излучения).

Четыре основных элемента высококачественного воздушного барьера:

  1. Структурная целостность (долговечность) в течение ожидаемого срока службы дома
  2. Непрерывный по всему ограждению дома
  3. Непроницаемый для воздуха
  4. Прочность и жесткость, чтобы противостоять силам, действующим на них во время и после строительства

Система непрерывного воздушного барьера предназначена для контроля тепло-, влаго- и воздухообмена путем создания непрерывной воздухонепроницаемой оболочки здания, которая разделяет неотапливаемые и отапливаемые помещения между всеми компонентами ограждения здания.Ограждение здания включает элементы нижнего и верхнего уровня, которые физически разделяют внутреннюю и внешнюю среду дома.

Ограждение здания включает в себя три интерактивных компонента (внешнюю и внутреннюю среду и систему ограждения) и пять конструктивных систем:

  • Надземная стена
  • Крыша
  • Окна, световые люки и двери
  • Подземная стена
  • Цокольный этаж

Требования к воздушному барьеру

Международный жилищный кодекс (IRC) и Международный строительный кодекс (IBC) содержат требования к жилым и коммерческим зданиям.

Жилые здания

IRC 2021 (Таблица R402.4.1.1) требует установки непрерывного воздушного барьера в оболочке здания, а также герметизации стыков в воздушном барьере.

IRC

распространяются на отдельные одно- и двухсемейные жилые дома и таунхаусы высотой не более трех этажей над уровнем земли. Кроме того, они должны иметь отдельные пути эвакуации с вспомогательными конструкциями высотой не более трех этажей над уровнем земли.

Коммерческие здания

IBC 2021, раздел C402. 5.1, предписывает непрерывный воздушный барьер по всей оболочке здания для коммерческих зданий (кроме климатической зоны 2B). Более того, строители могут размещать воздушные барьеры внутри или снаружи ограждающей конструкции, внутри элементов, составляющих оболочку, или в любой их комбинации. Воздушный барьер должен соответствовать разделам C402.5.1.1 и C492.5.1.2.

IBC применяются ко всем зданиям или сооружениям, которые не соответствуют предписывающим положениям IRC.

Определение пароизоляции

Пароизоляционные материалы останавливают диффузию пара, возникающую при перетекании влаги из пространства с более высокой концентрацией влаги в область с более низкой концентрацией.Это также может произойти, когда влага течет из более горячей области в более холодную внутри строительного материала, такого как изоляция. Пароизоляционные материалы, препятствующие диффузии, не следует путать с замедлителями пара, которые только замедляют диффузию пара.

Метод влагопоглотителя ASTM E96 определяет способность материала ограничивать проникновение влаги через него, присваивая ему класс парозащиты (барьера):

  • Пароизоляция класса I: 0,1 промилле или менее
  • Замедлитель испарения класса II: 0. 1 < пром <1,0 пром
  • Замедлитель парообразования класса III: 1,0 < пром. пром. < 10 пром.

Обычно строители укладывают пароизоляцию (например, полиэтилен) на внутреннюю изоляцию стен и потолка, чтобы предотвратить диффузию пара в стеновые системы в холодные зимние месяцы, когда внутри дома теплее, чем воздух внутри стенового узла.

Нужна ли стенам пароизоляция?

В отчете 2018 из Дании изучалось влияние диффузии пара и проливного дождя на поток влаги и тепла через проницаемую и гигроскопичную оболочку здания.Проницаемая оболочка здания обеспечивает диффузию пара, а гигроскопичная оболочка здания может поглощать и удерживать воду из окружающего воздуха.

Исследование показало, что пароизоляция существенно не изменила влажность стеновой системы. Более того, из четырех механизмов переноса влаги в стеновую систему (движение воздуха, поток жидкости, капиллярное всасывание и диффузия пара) диффузия пара представляла наименьшую величину, поэтому с меньшей вероятностью могла нанести серьезный ущерб дому.

Код

Требования к пароизоляции

Решение об использовании пароизоляции внутри или снаружи здания зависит от климатической зоны. Например, в Международном строительном кодексе (IBC) 1404.3 и Международном жилищном кодексе (IRC) R702.7 2021 предписаны пароизоляция класса I или II и замедлители схватывания внутри каркасных стен в климатических зонах 5, 6, 7, 8 и морской зоне 4. Однако в южных климатических зонах 1, 2 и 3 не требуются пароизоляция и замедлители схватывания.

Эффективное предотвращение проникновения воздуха и влаги с помощью гидроизоляционных систем Poly Wall®

Poly Wall® Building Solutions (подразделение Polyguard) обеспечивает домовладельцам качественную защиту от проникновения воздуха и влаги как в надстенные, так и в подстенные системы, обеспечивая превосходную оболочку здания и долгосрочную целостность здания или дома.Системы защиты от воздуха и влаги Poly Wall® включают в себя воздушные барьеры, гидроизоляционные системы нижнего уровня, жидкие отливы, а также отливы из оконных и дверных листов.

Воздушные барьеры Poly Wall®

На протяжении более десяти лет компания Poly Wall® успешно обеспечивает гидроизоляцию надземных жилых стен в зонах 1, 2 и 3A с жарким и влажным климатом с помощью самоклеящихся непроницаемых атмосферостойких барьеров Aluma Flash Plus. Poly Wall® также предлагает проницаемую Blue Barrier™ Liquid Wrap 2300 для нанесения на такие поверхности и подложки, как OSB, фанера и наружный гипс.

Aluma Flash™ Plus

Быстрый и простой в нанесении, устойчивый к солнечному свету и химическим веществам Aluma Flash™ Plus эффективно прилипает при использовании в соответствии с требованиями производителя к установке и рабочим характеристикам. Aluma Flash™ Plus представляет собой прорезиненную битумную гидроизоляционную мембрану толщиной 40 мил, ламинированную двумя слоями высокопрочной полиэтиленовой пленки с верхним защитным слоем из алюминия, что делает ее прочным гидроизоляционным продуктом. Кроме того, алюминиевая поверхность прочного материала Aluma Flash™ Plus хорошо работает в домах с более высокой экспозицией, поскольку отражает тепло, снижая затраты на электроэнергию.

Системы гидроизоляции подземных сооружений Poly Wall®

Гидроизоляционная мембрана Home Stretch™ ICF

Poly Wall®, специально разработанная и спроектированная гидроизоляционная мембрана Home Stretch™ ICF для стен ICF (изолированная бетонная форма). Тем не менее, он также обеспечивает отличный выбор гидроизоляции для заливных стен и стен фундамента CMU (бетонная кладка), наряду с другими важными гидроизоляционными применениями или защитой от гидростатического давления.

Простой в обращении и установке, Home Stretch™ содержит самоклеящуюся листовую гидроизоляционную мембрану толщиной 40 мил, состоящую из прочного, гибкого полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), склеенного с прорезиненным битумным гидроизоляционным составом.

Чтобы создать полную гидроизоляционную систему для стены ICF, CMU или залитого бетона ниже уровня земли, компания Poly Wall® предлагает использовать Home Stretch™ в сочетании с лентой для деталей, заполнителем швов Blue Barrier™ 2200, дренажной плитой Arroyo™, Arroyo™. Выходной канал, жидкая гидроизоляция, жидкий клей на водной основе и быстрый захват.

Жидкая гидроизоляция Home Stretch™

Poly Wall® разработал жидкую гидроизоляцию Home Stretch™ только для залитого ниже уровня бетона, сборного железобетона, монолитного бетона и других поверхностей вертикальных фундаментов, подвергающихся гидростатическому давлению.Для полной гидроизоляции стены фундамента компания Poly Wall® рекомендует использовать жидкую гидроизоляцию Home Stretch™ в сочетании с заполнителем швов Blue Barrier™ 2200, дренажной доской Arroyo™, выпускным каналом Arroyo™, тройником Arroyo™ и системой торцевых выпускных каналов Arroyo™.

Жидкие гидроизоляционные материалы Poly Wall®

Poly Wall® предлагает несколько водонепроницаемых барьерных систем для окон и дверей, щелей и проходов:

Оконные и дверные профили Poly Wall®

Poly Wall® также имеет пять уникальных оконных и дверных отливов: WindowSeal® Window Flashing, Butyl Flash, Aluma Flash™, Aluma Flash Plus™ и ArcFlash™.

Сохраните целостность вашего дома с помощью систем барьера воздуха и влаги Poly Wall®

Воздушные барьеры, соответствующие Кодексу

, предотвращают проникновение влаги в стеновую систему намного эффективнее, чем пароизоляционные материалы, которые только останавливают перенос влаги за счет диффузии пара. Однако в некоторых более холодных климатических зонах также требуются пароизоляционные материалы для предотвращения диффузии пара в стеновые системы в зимние месяцы.

Защита вашего дома с помощью высококачественного воздушного барьера сверху вниз до фундамента защитит целостность дома и качество воздуха, а также уменьшит расходы на техническое обслуживание и ремонт.Применение систем барьера воздуха и влаги Poly Wall® на стенах вашего дома выше и ниже уровня земли, а также вокруг всех окон, дверей и проходов значительно уменьшит потребление энергии и проблемы, связанные с влажностью.

Свяжитесь с профессионалами Poly Wall® сегодня, чтобы узнать больше о разнице между воздухо- и пароизоляцией и узнать, как продукты Poly Wall® могут помочь в достижении целей дизайна вашего дома.

«Висквин» Пароизоляционный барьер — Справится ли он со своей задачей?

Так часто люди интересуются пароизоляцией «Visqueen» .То, что они действительно просят, — это какое-то пластиковое покрытие для использования в качестве пароизоляции/замедлителя схватывания.

 

Зачем используют пароизоляцию под бетоном спросите вы… Влага, которая находится в земле, медленно поднимается на поверхность. Это проблематично, если вы кладете плитку или ковровое покрытие поверх бетона в качестве напольного покрытия. Пароизоляционные материалы, также известные как замедлители пара, представляют собой лист пластика, который блокирует попадание воды на бетонную плиту.

Подходит ли для этой цели любой пластик…не совсем. Видите ли, хотя вы можете подумать, что 6-миллиметрового слоя Visqueen достаточно, это просто не так. Этот вкладыш не пропускает воду. Кроме того, 6-миллиметровый пластик повреждается во время укладки арматуры и бетона, из-за чего образуются отверстия, которые пропускают воду вверх.

Visqueen стало одним из общих названий пластиковой пленки, так же как Kleenex стало общим названием ткани. Когда кто-то спрашивает о Visqueen, они имеют в виду пластиковую пленку более низкого качества.Пластиковая пленка, известная как Visqueen, стала общим названием полиэтиленовой пленки строительного и сельскохозяйственного назначения (пленка C&A). Пленка C&A содержит до 25% переработанных материалов и изготавливается из самых дешевых смол, доступных в любой момент времени. Хотя он отлично подходит для использования во многих проектах, он не идеален для любого использования, требующего устойчивой прочности, такого как брезент или для использования в качестве барьера для пара/влаги или замедлителя схватывания. Люди часто выполняют поиск по фразе «замедлитель испарения висквина» или «огнезащитный виск», когда они могут искать искусственный пластик.Инженерный пластик — это пластик, специально разработанный для соответствия определенным измеримым критериям, чтобы гарантировать его пригодность для той работы, для которой он предназначен.

При поиске парозащиты/барьера мы рекомендуем специально разработанную пленку, такую ​​как Raven Industries VaporBlock Plus, для этой цели, чтобы блокировать как можно больше влаги, радона, метана и летучих органических соединений. Пленки VaporBlock Plus разработаны таким образом, чтобы прослужили вечно были зарыты в землю, где пленка C&A часто полностью разрушается в течение нескольких лет.Вы когда-нибудь выкапывали старый черный пластик? Помнишь, каким он был рваным и хрустящим? Важно, чтобы современные паро-/влагоизоляционные материалы или замедлители схватывания соответствовали требованиям ASTM E 96 Class A, B и C (стандарт для замедлителей испарения под плитой, контактирующих с почвой или гранулированным наполнителем). ASTM E 96 частично измеряет «проницаемость» или количество воды, которое может пройти через барьер для пара. Вам нужна подводка с перманентной проницаемостью 0,3 или меньше. С точки зрения толщины, 10 mils и выше обеспечивают гораздо лучшую защиту и устойчивость к проникновению влаги. Если вам нужно наложить парозащиту внахлест, 6 дюймов по швам, проклеить и заклеить вокруг колонны и тому подобное.

Суть в том, чтобы проявить должную осмотрительность в отношении пароизоляции и выбрать ту, которая не является «вязкой пароизоляцией», и выбрать подкладку, которая разработана и протестирована для наилучшего выполнения задач.

Blueskin® SA

Переход BSSA-TID3A Blueskin SA с системой Pumadeq

Плита фундамента стены BSSA-1A ниже уровня земли

Фундаментная плита стены BSSA-1B на уклоне

Переход фундамента стены BSSA-1C без кирпичного выступа

BSSA-2A Проходка трубы 0.Макс. ширина зазора 5 дюймов

Проходка трубы BSSA-2B с шириной зазора 0,75 дюйма макс.

BSSA-3A Внутренние и внешние углы

BSSA-3B Внутренние и внешние углы

BSSA-3C Внутренние и внешние углы

Переход подложки BSSA-4A

Переход подложки BSSA-4B

BSSA-5A Сквозной оклад

BSSA-6A1-A Фланцевая оконная секция Метод A1

BSSA-6A1-B Фланцевое окно Метод последовательности установки A1

BSSA-6A-A Фланцевая оконная секция Метод A

Последовательность установки фланцевого окна BSSA-6A-B, метод A

BSSA-6B1-A Метод безфланцевой оконной секции B1

BSSA-6B1-B Метод последовательности установки окна без фланца B1

BSSA-6B-A Безфланцевая оконная секция, метод B

BSSA-6B-B Метод последовательности установки окон без фланцев B

Секция дверной рамы BSSA-6C

BSSA-7A Обратный круг

Строительные швы BSSA-8A 0. 5-дюймовый зазор макс.

BSSA-8B Конструкционные соединения с зазором 1 дюйм макс.

BSSA-8C Строительные швы, макс. зазор 2 дюйма

Отклоняющее соединение BSSA-8D

BSSA-8E Трещины 0,5-дюймовый зазор макс.

BSSA-9A Кровельный парапет

Переход воздушного барьера БССА-9Б на парапете

Мембрана CertainTeed Интеллектуальный барьер для пара

Одна из самых важных вещей, от которых нужно защитить себя в душе, — это плесень и влага.В пароизоляционной пленке CertainTeed используется передовая технология интеллектуального замедлителя испарений и воздухонепроницаемой пленки.

CertainTeed Membrane

Только гидроизоляция стен душевой кабины не предотвратит попадание водяного пара за обшивку и в полость стены позади нее. Когда вы выполняете гидроизоляцию душа, она предотвращает проникновение через стены жидкой воды, но не пара (пара). Это похоже на туман, и это происходит каждый раз, когда используется вода в душе. Туман распространяется от самого душа до остальной части вашей ванной, формируя улики на ваших зеркалах.Если достаточное количество этого пара попадает на стены душа, он задерживается, и плесень находит идеальное место для роста. Если накопится достаточное количество воды и при изменении температуры, она может снова превратиться в жидкость и стекать по внутренней части ваших стен, вызывая повреждения, о которых вы даже не подозреваете, — пока у вас не возникнет огромная проблема.

Это довольно прискорбно, когда мы видим, что это происходит с людьми, которые либо не были проинформированы, либо не приняли необходимых мер предосторожности, чтобы избежать этого. Я дал ссылку ниже на видео установки этой пароизоляции.

Вот несколько причин, по которым мембрана CertainTeed превосходит любые другие обычно встречающиеся в магазинах пароизоляционные материалы:

  • CertainTeed позволяет парам высыхать при изменении температуры. Это одна из самых важных характеристик, поскольку во всех обычных душевых и ванных комнатах очень часто происходит изменение температуры!
  • Отлично подходит для парилки. Когда вы строите парилку, вы специально создаете пар в очень большом количестве и нагнетаете его в эти полости, как чайник на плите.
  • Выберите один из двух стандартных размеров: 96 кв. фут и 144 кв. фут.

Помощь самодельщикам?

13 февраля 2018 г. Повторная публикация первого сообщения Dix Systems Marie Seward

Ускоренный курс по гидроизоляции душа | DIYTileGuy

4 Душ Гидроизоляционные системы для кафельных душевых

Гидроизоляция душа. Это кажется здравым смыслом, не так ли?

Ну, многие душевые кабины, построенные в наши дни, до сих пор не имеют никакой гидроизоляции. Или у них плохая или неподходящая гидроизоляция.

Расчетное время чтения: 14 минут

Что! Без гидроизоляции?!

Как это может быть? Ну, я думаю, что виноваты несколько сторон.

Начнем с того, что компании, производящие подложку для плитки, заслуживают порицания. Часто они склонны быть немного расплывчатыми в отношении того, требуется ли гидроизоляция или нет.

4 различных метода гидроизоляции душа

Кроме того, строители домов, ремонтники и домовладельцы слишком сильно сосредотачиваются на цене и выбирают того, кто дешевле, вместо того, чтобы платить за правильно построенный душ.

Укладчики плитки, не имеющие надлежащей подготовки и образования, могут быть еще одной причиной, поскольку они просто делают то, что их учили. Может быть, иногда они сами рассуждают и решают, что гидроизоляция душа не нужна.

Обычный ход мыслей таков: «Я делаю это таким образом «X» лет и никогда не испытывал проблем».

Наконец, отсутствие контроля со стороны местных инспекторов. В большинстве местных строительных норм и правил требуется какой-либо барьер от влаги, и часто это упускается из виду.

В любом случае, вы изучаете, какая гидроизоляция нужна вашему душе. Хорошо! Этот пост будет посвящен 4 различным системам гидроизоляции душа.

Но сначала…

Требуется ли гидроизоляция для душа?

Есть справочник, специально для плиточников. Он называется Справочник Североамериканского совета по плитке ( TCNA) . Он охватывает различные способы установки плитки в разных приложениях.

Некоторые секции предназначены для влажных помещений, таких как душевые.Требуются мембраны, и в книге приведены два различных варианта влагозащитных мембран.

Сейчас я не могу копировать их материал из-за ограничений авторского права, но вот мой собственный рисунок, основанный на их информации:

Является ли цементная плита Hardibacker и Durock водонепроницаемой?

Слои душевой стены.

Как видите, да, мембраны есть. Но влагозащитная мембрана не обязательна. Это необходимо.

Влагозащита или гидроизоляционная мембрана?

Что такое барьеры для влаги? Примером может служить прикрепление листов пластика или толя к стойкам.Что-то, что отталкивает воду, но не является полностью водонепроницаемым.

Часто они устанавливаются за цементными плитами и «грязевыми» стенами из раствора. Это скорее минимальная система гидроизоляции, и ее можно использовать в таких местах, как вертикальные стены душа, и в местах, где не требуются более мощные системы гидроизоляции душа.

Гидроизоляционная мембрана является более водонепроницаемым вариантом. Если у вас есть горизонтальные поверхности, более экстремальные условия или вам просто нужна более мощная система, вам понадобится полная гидроизоляционная мембрана для вашей ванны или душа.

Для получения дополнительной информации о гидроизоляции критических зон в душе см. мой пост:

Нет Гидроизоляция: приведет ли это к протечкам в душе?

Пароизоляция и влагоизоляция

Насколько мне известно, в мире плитки нет официального различия между этими двумя мембранами. На самом деле термин влагозащита не используется в справочнике TCNA. Вместо этого они используют термин замедлитель пара.

Но я хочу провести различие между этими двумя терминами, потому что душевая в жилом помещении не обязательно нуждается в пароизоляции (замедлителе схватывания).Но нужна влагозащитная мембрана.

Пароизоляционный слой препятствует прохождению водяного пара

Когда вам нужен парозащитный слой?

В мире плитки вам нужен замедлитель испарения , когда у вас есть огромное количество водяного пара, с которым необходимо справиться. Если у вас есть паровой душ с парогенератором, вам потребуется замедлитель пара.

Но большинство бытовых душевых не производят достаточно водяного пара, чтобы создавать проблемы. Но они производят достаточно воды, чтобы нуждаться в управлении влажностью.

Это может сбивать с толку, потому что, несмотря на то, что они служат разным целям, эти мембраны часто изготавливаются из одних и тех же материалов.

Насколько плоха идея с мраморным душем?

Хотя этот пост на самом деле не о пароизоляции и перманентной завивке, я хочу коснуться основ.

Пермские рейтинги:
    • 6 MIL Plasticing Plasting: 0.3 Perms
    • 15-фунтовый TAR-бумага: 5 Пермья
    • ЛАТАЦИРЕТНЫЕ ГИРОБИЛЬНОЕ ГРУЗИНУТНОЕ ГИЛОБАН: 1.247 PERMS (2 Пальто, Каждая 15-22 Мил толщиной)
    • Schluter Водонепроницаемая ткань Kerdi: 0.75 пром.
    • Schluter Kerdi-board 1/2″: 0,48 пром.
    • Листовая мембрана Nobleseal TS: 0,15 пром. для управления как водой, так и водяным паром, которым они будут подвергаться.

      Пароизоляционные материалы имеют рейтинг проницаемости. Чтобы считаться пароизоляцией, показатель проницаемости должен быть ниже 1,0 проницаемости для жилых помещений и ниже 0,5 проницаемости для коммерческого использования.

      В этой таблице указаны некоторые различные материалы для изготовления душевых кабин и указаны рейтинги химической завивки.

      Вот и фон. Теперь давайте перейдем к 4 типам методов гидроизоляции душа. Начиная с

      Какие 4 системы гидроизоляции душевых кабин из кафеля?
      Влагозащита за цементной плитой

      1.

      Традиционная конструкция душа

      Что такое традиционный душ? Долгие годы душевые строили из «глины» и чего-то вроде металлической проволочной сетки.

      Пол в душе должен иметь медный или свинцовый поддон, резиновую прокладку или дегтярную гидроизоляцию для горячей швабры под плиткой. Толь был прибит к стенам под слоем грязи.

      Несмотря на то, что этот метод все еще практикуется сегодня, с течением времени эти глинобитные стены все чаще заменялись цементными плитами и фиброцементными опорными плитами. Hardibacker является примером фиброцементной плиты.

      Вот что я имею в виду, когда думаю о традиционных душах. У них есть барьер влаги позади стен.

      Обычно влагозащитный слой представляет собой пластик толщиной 4 мил или толь. Основой для стен могут быть глинобитные стены, цементная плита или фиброцементная плита.

      Глядя на этот рисунок ниже, вы можете увидеть, как они устроены. В этом примере я использую цементную плиту.

      Мембрана находится за обшивкой.

      Подходит для большинства душевых кабин. Однако, если у вас есть горизонтальные поверхности или другие критические области, этот метод не сработает.

      Без гидроизоляции. Не приведет ли это к протечкам в душе?

      Вам понадобится так называемая водонепроницаемая мембрана.Они бывают как в листовой мембране, так и в жидкой форме.

      Связанные Душеикоизоляционные мембраны

      Гидробан Жидкая гидроизоляция установлена ​​на цементной доске

      Связанные душевые Водонепроницаемые мембраны включают два основных типа:

      2. Жидкие гидроизоляционные мембраны

      У вас слышали:

      • Redgard
      • Hydroban
      • АкваЗащита.

      Это самые популярные жидкие гидроизоляционные материалы, хотя их гораздо больше.

      Концепция жидких гидроизоляционных мембран замечательна. Вы строите свой душ в любой конфигурации, которую хотите, а затем окрашиваете его жидкой мембраной, и *ТАДА* Он полностью водонепроницаем!

      К сожалению, на самом деле все не так. Хотя эти жидкости отлично подходят для гидроизоляции душа, необходимо учитывать некоторые детали.

      Толщина в милах

      Одна из хитростей при нанесении этих жидкостей заключается в том, что вы получаете правильную толщину каждого слоя.Это сложнее, чем кажется.

      Для каждого продукта необходимо указать количество слоев и необходимую толщину.

      Измеритель мокрой пленки помогает получить правильную толщину

      Они производят специальные инструменты, называемые измерителями мокрой пленки. Они помогают измерить, сколько мил толщины жидкой гидроизоляции.

      Согласно эмпирическому правилу, каждое пальто должно быть толщиной «водительские права». Еще одно эмпирическое правило заключается в том, что если вы видите надпись на подложке снизу, значит, она недостаточно толстая.

      Это не жесткие правила, а общие рекомендации. Нанесение жидкости слишком жидкое — проблема, но и слишком густое тоже нежелательно. Больше не обязательно лучше.

      Время отверждения

      Другим недостатком жидких гидроизоляционных мембран является время, необходимое для высыхания. Вы наносите один слой гидроизоляции на стену душа и должны ждать, пока он высохнет. Да, он должен полностью высохнуть.

      Как правило, первый слой сохнет в течение суток.Затем вам нужно будет нанести второй слой и дать ему высохнуть. Второй слой сохнет быстрее.

      Жидкие гидроизоляционные материалы постоянно совершенствуются, как и время высыхания.

      На самом деле, компания Custom Building Products теперь предлагает продукт под названием Redgard SpeedCoat, который изготовлен на основе уретана и должен очень быстро сохнуть. См. также «Быстрое лечение Hydro Ban».

      Грязевые пласты

      Мы только что говорили о времени отверждения в ожидании высыхания жидких гидроизоляционных материалов.У грязевых поддонов для душа также есть свое время отверждения.

      Что такое поддон для душа? Грязевой поддон для душа представляет собой специальное основание для душа, которое наклонено к сливу с помощью смеси цемента и песка.

      Сегодня это все еще очень распространенная практика, хотя сборные пенопластовые поддоны для душа набирают все большую популярность.

      Традиционный способ строительства грязевого лотка заключался в установке водонепроницаемой футеровки внутри глиняного слоя.

      Но при использовании клеевых гидроизоляционных мембран (Redgard, Hydroban, Aquadefense) гидроизоляционный слой ложится поверх грязевого поддона.Затем плитка приклеивается непосредственно к гидроизоляции.

      Водонепроницаемая мембрана приклеена к передней части поддона

      Испытание душевого поддона на затопление: зачем это делается и как это делать глиняный слой должен сохнуть в течение как минимум 72 часов в «нормальных» условиях, а иногда и дольше.

      Итак, если вы хотите построить, например, душ Redgard, время отверждения начинает складываться:  

      • 1 день, чтобы построить поддон для грязевого душа
      • 3 дня ожидания, пока он не затвердеет
      • 1 день до Redgard the принять душ и дождаться полного высыхания
      • 1 день на второй слой и время высыхания
      • 1-3 дня на испытание поддона водой
      Быстросхватывающиеся глиняные матрасы

      Сейчас на рынке есть несколько продуктов предназначен для ускорения работы. На ум приходит Custom Speedslope.

      Армирующая ткань

      Одним из преимуществ использования жидких гидроизоляционных материалов является то, что они не нуждаются в специальной окантовке или усилении в углах или где-либо еще*.

      Тем не менее, я рекомендую использовать тканевые ремни в углах душевого поддона, вокруг слива, и в любых других критических зонах при использовании жидких гидроизоляционных материалов .

      Меня не волнует, что они говорят в инструкции.Это слишком критическая область, чтобы рисковать. Я знаю о некоторых отказах душа, которые произошли из-за разделения в этих критических углах. Немного армирующей ткани или сетки — хорошая страховка.

      Это добавит минимальное и, возможно, незаметное количество толщины этим областям, но, на мой взгляд, оно того стоит.

      *Обязательно прочитайте инструкции к продуктам, которые вы используете. Многие жидкие гидроизоляционные материалы не требуют армирования тканью, но на рынке все еще есть некоторые продукты, которые требуют этого.

      Водонепроницаемая листовая мембрана ValueSeal устанавливается за плиткой. С тех пор они изменили цвет этой мембраны на зеленый.

      3. Листовые мембраны

      Третьим типом гидроизоляционных систем для душа являются клееные листовые мембраны. Наиболее известным примером является душевая система Kerdi от Schluter Systems.

      Однако существует множество других продуктов:

      • Листовая мембрана Laticrete Hydroban
      • Mapei’s Mapeguard
      • Ardex SK-175

      — три примера.

      Кроме того, многие другие компании, такие как Noble Company, Blanke, Prova и другие, выпускают водонепроницаемые мембраны для душа.

      Что хорошо в этих листовых мембранах, так это то, что вам не нужно беспокоиться о толщине листа в милах. Еще одним преимуществом является то, что вам не нужно ждать 72 часа, пока глиняный лоток затвердеет.

      Кроме того, вам не нужно наносить несколько слоев и ждать, пока они высохнут.

      Перекрытия

      Но есть у них и недостатки. Самый большой из них — это то, как вы гидроизолируете швы. Как правило, вы должны перекрывать швы на 2 дюйма, чтобы быть полностью водонепроницаемыми.

      Обвязка и предварительно сформированные детали увеличивают толщину углов.

      В качестве альтернативы вы можете использовать для этой цели 4- или 5-дюймовый обвязочный материал вместе с предварительно отформованными водонепроницаемыми деталями для углов.

      Итак, как только вы доберетесь до углов, вы можете иметь как 5-дюймовый обвязочный материал, так и предварительно сформированный угол поверх мембраны. Всего получается три слоя ткани.

      Следовательно, теперь углы застроены и выступают дальше, чем плоские средние части душа.

      Другие проблемы включают обеспечение хорошего сцепления мембраны и швов друг с другом, а также предотвращение образования складок на мембране.

      Плита Wedi представляет собой водонепроницаемую подложку для плитки, изготовленную из пенопласта

      4. Водостойкая подложка из вспененного материала

      Подложка из вспененного материала является водонепроницаемой, поэтому плитка прилипает непосредственно к ней

      Наконец, последний метод покрытия – это строительные панели из пенопластовой подложки. К ним относятся:

      • Доска Wedi
      • Доска Kerdi
      • Доска GoBoard
      • Доска Hydroban

      Концепция гидроизоляции в основном такая же, как и в упомянутых выше клеевых гидроизоляционных системах. Они водонепроницаемы на поверхности, а не позволяют влаге впитываться на обратную сторону доски.

      Каковы преимущества этих подложек?

      Ну, их много.

      Они легче и их легче носить с собой.Сама плита является водонепроницаемой, поэтому вам не нужно устанавливать цементную плиту, а затем гидроизолировать ее поверх.

      Как установить подложку GoBoard Tile Backer Board | Видео

      Гидроизоляция – вот где они действительно имеют преимущество. Обычно у них есть водостойкий герметик, которым вы склеиваете доски, чтобы сделать швы водонепроницаемыми. Другие, такие как Kerdi-Board, требуют обвязочного материала, который они хотят, чтобы вы использовали, как с тканью Kerdi.

      По сути, после того, как вы установили доску и склеили все вместе, душ стал водонепроницаемым и готов к укладке плитки.

      Легкий, водонепроницаемый и удобный в использовании стоит дороже.
      Стоимость

      Как вы понимаете, стоимость намного выше, чем у других вариантов. В дополнение к панелям из пенопласта обычно можно купить винты и шайбы из нержавеющей стали. Не забудьте также уретановый клей.

      Некоторые новые плиты, такие как GoBoard, Hydroban и Durock, можно устанавливать с помощью шурупов для цементных плит.

      Кроме того, эти панели из пенопласта более гибкие, а плитка не любит изгибаться.Некоторые хуже других.

      По моему ненаучному мнению, Wedi производит самые жесткие пенопластовые панели. Как вы понимаете, они не самые дешевые.

      Разбивка подложки для плитки

      Заключение

      Итак, это разбивка 4 методов гидроизоляции плиточных душей: традиционный, жидкий, листовой и пенный. Я надеюсь, что это даст вам достаточно информации, чтобы сделать выбор о том, как гидроизолировать стены вашего душа или ванны.

      Кроме того, он может вооружить вас информацией, необходимой для выбора подрядчика.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *