Яндекс.Метрика

Сухой пол, технологии и устройство сухой пол Кнауф

Натяжные потолки натяжной потолок частный мастер

  • KNAUF ФОРУМ-ГИПОСКАРТОН



  • Блог

    Главная » 2010 » Сентябрь » 14 » Технология утепления стен изнутри и снаружи помещения. <
    16:46
    Технология утепления стен изнутри и снаружи помещения.

    Современная технология утепления помещений.

    Рассмотрим физические процессы, происходящие в стенах дома зимой. Предположим, что дом постоянно отапливается. Очевидно, что в этом случае температура в доме будет гораздо выше, чем на улице. Соответственно выше и давление воздуха. Кроме того, в жилом доме постоянно образуется водяной пар. Достаточно сказать, что только за счёт дыхания одного человека образуется до 20 литров пара. А если в доме идёт готовка, люди посещают душевую кабину и т.д., то количество образуемого в сутки пара вполне сопоставимо с объёмом воздуха в помещении. Понятно, что этот пар должен куда то деваться. И он девается - во взвешенном состоянии уходит в зону меньшего давления, то есть на улицу. Но здесь есть важный нюанс - при определённой температуре любой пар имеет свойство конденсироваться, т.е. переходить из газообразного в жидкое состояние. В зависимости от материала, через который проходит пар, и разницы температур, точка, где пар будет переходить в жидкое состояние, меняет своё положение. Эта точка называется точкой росы и крайне важна для наших дальнейших объяснений.

    Почему дом утепляют снаружи, а не изнутри?
    Из-за всё той же точки росы. При утеплении дома изнутри она оказывается прямо в толще стены. С учётом того, что большинство конструкционных материалов не обладают выдающейся паропроницаемостью, это приводит к выпадению конденсата. Итог - плесень, грибок, повышенная влажность стен… Именно по этой причине утеплитель всегда укладывается снаружи - в этом случае точка росы оказывается в нём (естественно, при достаточной толщине слоя утепления).

    Как правильно бороться с паром?
    Исходя из всего вышесказанного можно сформулировать простое правило - паропроницаемость должна увеличиваться в сторону наружной части конструкции. При этом пар должен обязательно быстро эффективно испаряться. Для этого используется воздушный зазор. В итоге процесс выглядит следующим образом: пар из помещения медленно диффузирует через материал стены, плёнку гидроизоляции и утеплитель и пройдя через паропроницаемую мембрану испаряется в воздушном зазоре за счёт естественной вентиляции.

    Зачем нужна гидроизоляция?
    В случае, если количество пара превышает расчётное, стенам ничего не угрожает - слой гидроизоляции препятствует проникновению конденсированного пара со стороны утеплителя обратно в помещение не вызывая дополнительного повышения влажности. Влага же из утеплителя отводится в "штатном" режиме через паропроницаемую мембрану.

    Зачем нужна паропроницаемая мембрана?
    Принцип работы паропроницаемой мембраны достаточно прост - она позволяет пару свободно проходить сквозь себя, но при этом "не работает" в обратную сторону, т.е. не пропускает влажность в утеплитель. Это свойство мембраны и позволяет обеспечить эффективный отвод влаги в воздушном зазоре за счёт естественной вентиляции.

    Обратим внимание на следующие моменты.
    По законам конвекции горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. Поэтому очень важно правильно утеплить перекрытия. При большой их площади именно через них идёт основная потеря тепла. И именно при утеплении перекрытий чаще всего совершают серьёзную ошибку, которая является наиболее типичной при монтаже любых утеплительных систем. Её суть проста - недостаточный слой утепления. Особенно большие неприятности эта ошибка доставляет жителям домов с периодическим отоплением и с деревянными перекрытиями. При включении отопления горячий воздух собирается у потолка. Температура с внутренней стороны утеплителя быстро растёт. При этом со стороны кровли температура не увеличивается. Очень быстро возникает большая разница давления, пар активно диффузирует. При недостаточной толщине слоя утепления точка росы оказывается вне его - под или над паропроницаемой мембраной. Если пар конденсируется над паропроницаемой мембраной и она ничем не закрыта, а подкровельное пространство проветривается, то большой беды не происходит - пар довольно быстро испаряется. Во всех остальных случаях возникают серьёзные проблемы - намокает и теряет теплосберегающие свойства утеплитель, гниют и поражаются плесенью перекрытия…

    То же самое касается и стен, в особенности в домах каркасной конструкции. Даже самые эффективные материалы, положенные без оглядки на СНИПы, будут неэффективными.

    В чём преимущества современных материалов?
    Паропроницаемые гидроизоляционные ветро-влагозащитные мембраны Мегафлекс А, А 140 (повышенной прочности), двухслойная, трехслойная диффузионные паропроницаемые мембраны Мегафлекс А2, А3, намного эффективней "классических" материалов, применяемых для решения тех же задач - перфорированного полиэтилена в качестве мембраны и пергамина в качестве гидроизоляции.

    Паропроницаемые гидроизоляционные ветро-влагозащитные мембраны Мегафлекс А, А 140 (повышенной прочности), двухслойная, трехслойная диффузионные паропроницаемые мембраны Мегафлекс А2, А3 (имеющие преимущество в монтаже), обеспечивают идеальную "однопроводность", т.е. выступает как полноценная гидроизоляция с внешней стороны и как отличный проводник пара с внутренней. "Классические" материалы этим похвастаться не могут - у них на несколько порядков ниже показатели паропроницаемости, а гидроизоляционные качества отнюдь не идеальны. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно провести простой эксперимент - закрепить над источником пара одну из вышеперечисленных мембран Мегафлекс и любой "классический" материал. Вы увидите, что пар проходит через мембрану Мегафлекс практически не встречая сопротивления. Можно также провести и "обратный" эксперимент, проверив гидроизоляционные качества материалов, просто полив их водой. Вы увидите, что сквозь данные мембраны Мегафлекс вода совершенно не проходит. Еще одно немаловажное преимущество - срок службы новых материалов, которые своих качеств не меняют в течение всего срока эксплуатации, в отличие от пергамина, который через 2-3 года начинает стареть и его свойства нарушаются. Кроме того, Мегафлекс обеспечивает заданную диффузионную проницаемость пара с равномерными показателями по всей площади, а пергамин нет.
    Просмотров: 3757 | Добавил: gips-montag | Теги: технология утепления | Рейтинг: 0.0/0

    Всего комментариев: 4
    4 Иришка  
    0
    Классные девушки тут http://x4x4x.org/in.htm?wm=1066234

    3 Boamscima  
    0
    ООО НПП СКАЛДИС - высококлассные решения для автоматизированных систем управления технологическим процессами, научные исследования и проектирование программного обеспечения.

    На основе своего обширного опыта оказываем самые разнообразные IT услуги, как в сфере научно-исследовательских разработок, так и создания ПО всех уровней. Одно из направлений деятельности нашей фирмы - проведение изысканий в области диэлектрической и флуктуационно шумовой спектроскопии, исследований в области электронного парамагнитного резонанса и ЯМР, разработка единых систем контроля качества в промышленности и АСУ, а также прочего программного обеспечения.

    2 Somm  
    0
    Добрый день, #uname! Хочу порекомендовать классную возможность сделать БЕСПЛАТНО сайт для бизнеса

    Можно создать для себя интернет-магазин или корпоративный сайт - за полчаса. Система до предела легкая, разберется любой!

    Если интересно, можешь посмотреь в группе http://vk.com/neosite или зайти на офф. сайт: http://demo.neobroker.ru

    1 Somm  
    0
    Привет! Увидел отличную возможность сделать АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО сайт для бизнеса

    Сможешь сделать себе интернет-магазин или корпоративный сайт - за 30 минут. Эта система до предела легкая, разберется любой!

    Если интересно, можно посмотреь в группе http://vk.com/neosite или зайти на офф. сайт: http://demo.neobroker.ru

    Имя *:
    Email *:
    Код *:
    Сохранить
    Besucherzahler meet single women for marriage from russia and ukraine
    счетчик посещений