Зачем нужна пароизоляция стен

В этой статье:

Для чего нужна пароизоляция: виды, как работает, устройство пароизоляции

Зачем нужна пароизоляция стен

Вода во взвешенном в воздухе состоянии и осевшая на поверхностях в виде конденсата – главный враг строительных конструкций.

Она медленно и неуклонно разрушает все известные виды материалов, в краткосрочной перспективе снижает прочностные качества и ощутимо сокращает теплоизоляционные характеристики.

Защиту кровельного пирога от негативного действия влаги выполняет пароизоляционный барьер. Чтобы устроить его в соответствии с технологическими предписаниями, следует знать, для чего нужна пароизоляция и каким образом она сооружается.

Роль пара и механизм его образования

Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием.

Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей.

Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах.

Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности.

Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный.

Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать.

Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды.

В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г.

Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой.

Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить.

Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях.

С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы.

Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период.

Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам.

Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата:

  • На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций.
  • На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины.
  • Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах.

Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д.

Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше.

Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже.

Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы.

Сам процесс перетекания называется диффундированием.

Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т.д.

Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания.

Нюансы устройства пароизоляционной защиты

Для защиты конструкций от вредного воздействия пара устраивают пароизоляционный барьер.

Он призван либо абсолютно герметично перекрыть путь просачивания пара наружу через строительные системы, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось этот барьер преодолеть.

Для того чтобы разобраться с устройством указанной защитной системы, нужно знать, каким образом работает пароизоляция и что она собой представляет.

По сути, это водоотталкивающий рулонный материал, защищающий строительные системы и теплоизоляцию от попадания в их толщу и оседания на поверхностях влаги.

Место в кровельном пироге

Пароизоляционную пленку устанавливают первой на пути движения испарений. Т.е.

сначала пар обязан натолкнуться на указанное препятствие, предотвращающее проникновение преобладающего объема парообразной влаги.

В идеале, при стопроцентной изоляции, испарения дальше не пройдут, но идеальных условий для защиты кровельных систем на практике пока нет.

Значит, предполагается, что некоторое количество влаги все же проникнет в толщу утеплителя.

Это все, что смогло просочиться сквозь мельчайшие прорехи, микротрещины, участки неплотного соединения полотнищ в сплошной изоляционный ковер, должно выводиться через элементы вентиляционной системы.

При грамотном устройстве кровельного пирога воды в любом состоянии в теле системы не остается вообще.

Барьер от воздействия пара устанавливается первым, если ориентироваться на отапливаемое помещение:

  • При обустройстве мансардного помещения пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропильной системы, а утеплитель устанавливают по скатам или между стропилинами.
  • При обустройстве дома с чердачной крышей пароизоляцию располагают первой после обшивки потолка. Ее настилают сплошным ковром по балкам деревянного перекрытия или по бетонным плитам.

При проведении ремонтных работ без замены элементов чердачного перекрытия пароизоляционный материал крепится к поверхности чернового потолка.

Сейчас выпускают материалы с самоклеящейся основой, с помощью которых без особых проблем можно провести ремонт и существенно увеличить изоляционные свойства конструкций.

Учет способности пропускать пар

При устройстве кровельного пирога в обязательном порядке учитывается такая важная характеристика изоляционных материалов как паропроницаемость.

Это способность проводить через себя испарения в объеме, заданном техническими свойствами. Выражается она в мг/м² в сутки, значения варьируют от 0 до 3000.

Это означает, что указанное в технической документации к материалу количество парообразной воды сможет проникнуть через квадратный метр пароизоляционного материала за одни полные сутки.

Для того чтобы в кровельном пироге или в системе утепления чердачного перекрытия не задерживалась влага, материалы располагают в определенном порядке. Он основывается на способности впускать в свою толщу и выводить пар:

  • Первой со стороны помещения устанавливается пленка с наименьшей паропроницаемостью.
  • Второй слой – теплоизоляция, с более высокими, чем у предыдущего слоя паропропускными возможностями.
  • Третий слой – гидроизоляция, отличающаяся самой высокой паропроницаемостью в сравнении с установленными перед ней слоями.

Упрощенно механику процесса можно описать так: испарения прошедшие через пароизоляционную защиту попадают в толщу утеплителя, который с бóльшей легкостью расстается с парообразной водой, чем первый слой. Пар движется дальше, к гидроизоляции, которая еще активней выводит его, чем утеплитель.

Подобным методом пароизоляционный барьер устраивают не только по несущим стенам и ограждающим конструкциям, но и между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. К примеру, над потолком кухни, внутреннего бассейна, санузла, если они расположены под утепленной обустроенной мансардой или жилым этажом.

Отметим, что между гидроизоляцией и кровельным покрытием устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому и осуществляется вывод парообразной воды из-под кровли.

Если в устройстве водоотталкивающего ковра используется полимерная мембрана, то зазор оставляют только между ней и кровлей, т.к.

она свободно пропускает влагу из теплоизоляционного массива наружу.

Если в качестве гидроизоляции применяется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, то подкровельную вентиляцию сооружают в два уровня.

Первый устраивают между покрытием и гидроизоляцией, второй между ней и утеплителем.

Дело в том, что обычный полиэтилен не пропускает влагу, потому ему запрещено напрямую контактировать с утеплителем.

Однако сейчас выпускают эти виды пленок с перфорацией, сформированной так, что они могут проводить испарения из теплоизоляции, а снаружи воду не пропускают из-за поверхностного натяжения капель воды. Применение подобного варианта облегчает устройство кровельной системы и сокращает итоговую стоимость.

Материалы для пароизоляционного барьера

Кроме сведений о грамотном сооружении утепляющих систем рачительному хозяину нужна еще и информация о видах пароизоляции, подходящих для строительства мансардной крыши и обустройства холодного чердака. Уже выяснили, что для защиты теплоизоляции потребуется материал с наименьшими пропускными в отношении пара способностями.

Это значит, что паропроницаемость пленки должна исчисляться от нескольких сотых долей единицы до десятков. Максимальный допустимый предел  – не более сотни мг/м² за сутки.

Чем выше способность пропускать испарения, тем более ответственно необходимо отнестись к сооружению вентиляционной системы: к формированию продухов, установке аэраторов, устройству вентиляционных окон.

Раньше для укладки пароизоляционного слоя использовали пергамин. Его паропроницаемость варьирует от 70 до 95 мг/м² за сутки. Пока в жилищное строительство не были внедрены пластиковые конструкции, материал довольно хорошо справлялся с защитными обязанностями.

После того, как в жилищном строительстве стали активно использоваться полимерные окна, двери, отделка, возникла необходимость в усилении пароизоляционных качество применяемых материалов. Теперь в качестве пароизоляционного барьера используют:

  • Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые. Армированные варианты с увеличенной прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию. Их веский плюс кроется в доступной цене.
  • Фольгированные полимерные мембраны. Пароизоляционные материалы, имеющие с одной стороны фольгированное покрытие. Кроме защиты от пара пароизоляция с фольгой препятствует утечкам тепла, крайне востребована она при обустройстве саун и русских парилок.
  • Антиконденсатные пароизоляционные мембраны. Материалы с гладкой и шершавой сторонами. Шершавую поверхность разворачивают навстречу потоку пара, чтобы исключить образование росы, гладкая препятствует возможному обратному просачиванию конденсата из теплоизоляции.

Антиконденсатные мембраны универсальны. Благодаря особой структуре они могут служить как паро- так и гидроизоляцией.

Важно помнить, что при выборе полимерных материалов для обустройства крыши необходимо учесть значения паропроницаемости.

У гидроизоляционной оболочки способность проводить пар должна быть выше.

В обустройстве скатов крыш с неэксплуатируемым чердаком антиконденсатная мембрана может быть использована в качестве гидробарьера.

В подобных схемах пароизоляционный слой кладут на перекрытие, а различие в параметрах паропроницаемости может быть минимальным или не быть вообще.

Морально устаревший пергамин по нынешний день используется в устройстве пароизоляции под засыпной утеплитель, укладываемый на перекрытие неотапливаемых чердаков.

Аналогичную роль достойно сыграют пленки из полиэтилена и полипропилена.

Необязательно для этого использовать армированные разновидности, потому что считается, что механических воздействий на указанную прослойку производиться не будет.

Полиэтиленовые пленки, а еще лучше их полипропиленовые виды устанавливаются в качестве пароизоляции мансардных крыш, если выделенный на возведение конструкции бюджет ограничен. Их укладывают с нахлестом, соединяют проклейкой скотчем, к стропилам крепят степлером или рейками.

Нельзя сказать, что полимерные мембранные материалы существенно дороже полиэтилена. Если имеется возможность, лучше не экономить и приобрести именно эти специализированные пароизоляционные марки.

Их соединяют с помощью двух- или одностороннего скотча.

Обоснованный плюс мембран заключается в повышенной прочности и эксплуатационных сроках, близких по продолжительности к срокам службы кровельных покрытий.

о функциях и сооружении пароизоляции

Ролик о парообразовании и необходимости барьера от пара:

Как работает пароизоляционноый слой в пироге утепления:

Специфика укладки пароизоляционных материалов:

Пароизоляция в пирогах систем утепления имеет веское значение.

Без нее ощутимо снижаются теплотехнические свойства постройки, сокращаются сроки между проведением текущих и капитальных ремонтов.

Важно не просто устроить защиту от пара, но и провести работы согласно технологическим правилам.

Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/dlya-chego-nuzhna-paroizolyaciya.html

Зачем нужна пароизоляция, как правильно использовать пароизоляцию

Теплоизоляционные минераловатные (рулонные и плитные) материалы, обладающие высокой гигроскопичностью (способностью поглощать водяные пары из воздуха), способны поддерживать заявленную теплопроводность только в сухом состоянии.

Что такое точка росы

Внутри стены, где встречаются теплый воздух из помещения и холодный воздух снаружи, достигается «точка росы» и пары воды конденсируются. Если это происходит внутри теплоизоляции, то материал намокает.

Влажная теплоизоляция  теряет свои защитные свойства, происходят ее деформация и усадка.

Даже при частичном просыхании утеплитель не восстанавливает своих свойств и теплопроводность стены в проблемном месте частично возрастает.

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляция предотвращает увлажнение, во-первых, утеплителя и, во-вторых, конструкционных элементов крыши и стен.

Особенно это актуально для современных зданий, построенных по каркасно-щитовой технологии.

Дополнительные преимущества сухих стен благодаря их пароизоляции:

  • защищенная от увлажнения изнутри стена из «классических» материалов (кирпич, блок, бетон и так далее) позволяет вынести точку росы за пределы утепленного стенового массива или близко к его поверхности от наружной стороны. Это на очень длительный срок обеспечивает полное сохранение прочностных характеристик конструкции;
  • отсутствие опасности появления черной плесени. Это не только неопрятно с эстетической точки зрения, но и опасно для здоровья – споры черной плесени являются одним из сильнейших аллергенов.
  • комфортные условия по влажности внутри помещения;
  • экономия энергии на отопление и кондиционирование.

Что такое пароизоляционные пленки

Современные пароизоляционные материалы обладают высокой прочностью и при правильном монтаже длительное время отлично справляются с возложенными на них функциями.

При этом мембранные пароизоляционные пленки могут обладать стабильно ограниченной и переменной паропроницаемостью, величина которой тем выше, чем более увлажнена мембрана.

То есть, при избыточной влажности мембрана пропускает большее количество паров воды.

В России несомненным лидером в данном товарном сегменте являются пароизоляционный материал Изоспан с отличными характеристиками и конкурентной ценой. На примере его можно ознакомиться с этим видом защитных покрытий.

Пароизоляция Изоспан выпускаются в виде рулонного материала из полипропиленовой пленки шириной 1,4 или 1,6 метра и длиной 35 м.

Имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, вторая матово-шероховатая, что провоцирует выпадение на ней конденсата и, в дальнейшем, интенсивное его испарение.

Температурный интервал, при котором Изоспан не теряет своих рабочих характеристик: от 60 градусов мороза до 80 градусов тепла.

Особое достоинство – высокая прочность за счет большей толщины в сравнении с аналогами. Позволяет защищать утепленные:

  • кровли скатные и плоско-скатные;
  • стены наружные, внутренние (капитальные и каркасно-щитовые);
  • цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия (полы/потолки).

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Пароизоляция предназначена для защиты от водяных паров, образующихся внутри помещения.

Гидроизоляция предназначена для защиты стен, стропильной системы, пола первого этажа от проникновения наружной влаги – от снега, ливня, капельной росы, от так называемой «верховодки» в осеннее-зимний период и при длительных интенсивных дождях, когда почвенный слой перенасыщается свободной влагой. Гидроизоляция производится несколькими способами, один из них – применение армированной полимерной пленки.

Пароизоляция: правила укладки

Пароизоляционные пленочно-мембранные материалы в современном строительстве используются повсеместно.

В идеале использовать пароизоляцию необходимо на полу, крепить на стенах (выходящих наружу), а также в помещениях с гарантированно высокой влажностью (сауна, ванная/душевая, бассейн и т.п.), делать укладку на стропила со стороны чердачного пространства.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Общие правила монтажа пароизоляции:

  • крепить пароизоляцию необходимо гладкой поверхностью к утеплителю, шероховатая сторона должна быть обращена внутрь помещения;
  • стыки с нахлестом около 10-15 см желательно проклеивать специальным двусторонним скотчем;
  • укладка начинается снизу и выполняется горизонтально (при работе с кровлей) или вертикально снизу вверх при работе на стенах;
  • материал всегда необходимо плотно натягивать, особенно в случае с пароизоляцией кровли и стен;
  • крепеж производится скобами строительного степлера и через рейки;
  • проще всего укладывать пароизоляцию на пол, соблюдая нахлесты и проклеивая стыки.

Источник: https://www.isolux.ru/articles/index/view/id/30/

Пароизоляция стен дома: виды, правила установки, материалы

Одной из главных задач на каждом этапе строительства является защита всех конструктивных элементов сооружения от прямого воздействия воды.

Её разрушительная сила способна негативно воздействовать на любой строительный материал. Но есть ещё один, менее очевидный, но не менее опасный враг – пар или влага.

Грибок, сырость и плесень – вот последствия пренебрежения мерами, способными предотвратить воздействие этих факторов на стены строения.

Когда укладка пароизоляции на стены необходима

Существует ряд случаев, когда пароизоляция является обязательной:

  • При утеплении стен изнутри, особенно, если теплоизоляция выполнена из материалов ватного типа. Минеральная и стекловата имеют прекрасные теплоизолирующие свойства, к тому же, они относятся к разряду «дышащих материалов». Однако ваты имеют очень важный недостаток – боязнь влаги, под воздействием которой они намокают, теряют свои ценные качества и постепенно разрушаются. Пароизоляция, устроенная внутри помещения, даёт возможность избежать этих негативных последствий.
  • Многослойные стеновые конструкции в каркасных домах обязательно должны содержать в своём составе пароизоляционный материал. Данный случай аналогичен предыдущему – сооружениям с внутренним утеплением.
  • Для вентилируемых фасадов и наружных стен пароизоляционный слой выполняет ветрозащитную роль. Пароизоляция дозирует и смягчает поток наружного воздуха, защищает наружный утеплитель от перегрузок и обеспечивает ему свободное «дыхание». Примером такого случая может служить кирпичная стена, утеплённая снаружи ватным теплоизолятором и покрытая сайдингом. Паробарьер, играющий в данной ситуации роль ветробарьера, препятствует повышенному продуванию стеновых конструкций. Вентиляционный зазор служит для удаления лишней влаги с поверхности ветрозащитного слоя.

Важным фактором, служащим для обеспечения нормального микроклимата в помещении, наряду с устройством тепло- и пароизоляции, является наличие эффективной, постоянно действующей вентиляции.

Материалы, применяемые для пароизоляции

Термин «пароизоляция» вовсе не означает, что барьер должен совершенно не пропускать пар.

Современные мембранные материалы способны обеспечить прохождение минимального количества «контролируемого» воздушного потока, который гарантирует отсутствие «парникового эффекта» в помещении.

Излишняя влага задерживается мембраной, а освобождённый от неё воздух не способен повредить стеновую конструкцию и утеплительный материал.

Изоляционные материалы, оснащенные внутренней «шубкой», переправляют основные потоки влажного воздуха по нужному пути – через вытяжную вентиляционную систему.

Виды пароизоляционных материалов:

  • Традиционным пароизоляционным материалом считается полиэтилен. При монтаже с ним необходимо обращаться осторожно, сильно не натягивая, чтобы плёнка не прорвалась при сезонной смене климатических условий. Однако если полиэтилен не перфорирован, то он не будет пропускать не только пар, но и воздух. Комфортный микроклимат в таких условиях создать просто невозможно. И поскольку полиэтилен не будет пропускать воздух, как мембранный материал, в качестве пароизоляции он не годится.

На некоторых форумах советуют перфорировать полиэтиленовую плёнку валиком с вбитыми в него гвоздями или иными приспособлениями.

Однако такая «модернизация» полиэтилена совершенно не способна обеспечить пароизоляцию утеплителя и строительных конструкций.

Мембранные материалы имеют схожий с полиэтиленовой плёнкой внешний вид, но кардинально отличаются своей многослойной структурой.

  • Одним из пароизоляционных материалов являются специально разработанные для этих целей мастики. Нанесенная на поверхность стен и потолка мастика будет пропускать через себя воздух, и задерживать только влагу. Производят обработку поверхностей до осуществления финишной отделки.
  • Новым поколением материалов для пароизоляции являются мембранные плёнки. Они обладают способностью останавливать влагу, пропуская при этом воздух. Мембраны имеют определённую, корректную для обеспечения нормальной работы утеплителя паропроницаемость. Ватные утеплители при таком паробарьере не намокают, не промерзают, стены «дышат», сохраняя свою целостность и способность выполнять свои функции в течение длительного периода.

При использовании мембранных материалов устройство воздушного зазора зачастую не требуется.

Распространённые марки мембранных пароизоляционных материалов

Мембранные материалы выпускают в широком ассортименте. Причём каждая модель предназначена для определённой сферы использования, где она может максимально проявить заложенные в ней свойства:

  • Паронепроницаемые материалы, устанавливаемые с внешней стороны утеплителя, наружной по отношению к отапливаемому пространству – «Изоспан А», «Изоспан А» с ОЗД (огнезащитными добавками), «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Эти материалы применяют в целях защиты внешних стен сооружений из бруса, щитовых, каркасных, комбинированных строений от снега, ветра, атмосферной влаги для всех видов наружной отделки – сайдинга, вагонки, при наружном варианте утепления стен.

Важно, чтобы пароизоляционная мембрана плотно прилегала к утеплителю, была надёжно зафиксирована на элементах монтажной системы, не имела незакреплённых зон или провисов, которые могут стать причиной «хлопков» под воздействием резких порывов ветра.

  • Для укладки внутри помещения применяют «Мегаизол В» – двухслойную полипропиленовую плёнку с антиконденсатной поверхностью. В зимнее время этот материал предохраняет стены от образования конденсата, грибка, коррозионного разрушения конструктивных элементов. «Мегаизол В» также защищает внутреннее пространство помещения от попадания в него частиц утеплителя. Аналогичную функцию выполняет «Изоспан В».
  • Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем – «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX» – предназначены для устройства пароизоляции в помещениях с особыми требованиями к их теплоизоляционным характеристикам, например, в банях и саунах.

Правила пароизоляции каркасных стен

Пароизоляцию в каркасных домах особенно важно делать правильно: устанавливать мембрану нужной стороной, аккуратно крепить её к стойкам степлером, проклеивать стыки специальным скотчем или промазывать мастикой.

В случаях, если в качестве утеплителя используется эковата, ППУ, пенопласт, и в помещении устроена эффективная вентиляция, в каркасных конструкциях можно обойтись и без пароизоляционного слоя. Если же принято решение о необходимости устройства паробарьера, то возможно использование одной из двух существующих конструктивных схем:

  • По первой схеме паробарьер нашивается на стойки каркаса. Поверх пароизоляционной мембраны помещение облицовывают гипсокартоном, вагонкой или другими стеновыми материалами, предназначенными для внутренней отделки. Этот вариант наиболее приемлем для построек, которые предназначены для сезонного проживания и не эксплуатируется в зимнее время. Это – дачи, гостевые домики или мастерские, объединённые с автомобильной стоянкой. При таком варианте должна быть обеспечена эффективная вентиляция помещения.
  • Вторая конструктивная схема предусматривает устройство поверх пароизоляционной мембраны вертикальной или горизонтальной обрешётки, обеспечивающей воздушный зазор 30-50 мм от стены. Такая конструкция подходит для домов постоянного проживания или длительного использования в зимний период, так как в этом случае внутри дома образуется повышенная влажность.

Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома

Паропроницаемость деревянных стен значительно превышает аналогичную характеристику стен из кирпича или каменных материалов и зависит от толщины брёвен или бруса, герметичности пазов, присутствия трещин.

Клееный брус, используемый для сооружения стен, высушивается в производственных условиях до низкого уровня влажности, имеет пазы для уплотнения, низкую усадку и поэтому пар поступает в утеплитель в ограниченном количестве.

Стены строений из брёвен или бруса естественного уровня влажности высушиваются уже в период своей эксплуатации.

На протяжении 4-5 лет в результате усушки появляются трещины, деформации, брусья и брёвна меняются в размерах, герметичность пазов постоянно нарушается.

В течение всего этого времени в доме нельзя проводить внутреннюю отделку, поскольку доступ к пазам для восстановления их герметичности станет невозможным. В этом случае есть два выхода.

Первый – ждать полного высушивания древесины. Второй – устроить пароизоляцию стен с помощью, например, мембранных плёнок «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».

Паробарьер стен должен образовывать единый пароизоляционный контур с цокольным и чердачным перекрытием.

Если работы по устройству пароизоляции стен осуществлялись грамотно и профессионально, то в таком доме всегда будет тепло и уютно, а стены получат надёжную защиту от воздействия влаги. Подробные схемы и фото пароизоляции стен:

А если после прочтения статьи у Вас остались вопросы, предлагаем Вам посмотреть этой видео, в котором специалисты расскажут о том, почему нужна пароизоляция и как её произвести своими руками:

Устройство пароизоляции стен в сооружениях различного назначения, 2.9 5 30 ratings

Источник: http://izolyar.com/paro/paroizolyaciya-sten.html

Особенности пароизоляции стен и руководство к действию

Многие не понимают вообще, зачем нужна пароизоляция стен. Так, например, многие мастера при установке пластиковых окон самостоятельно исключают этот элемент из конструкции.

А зачем он нужен? В результате режим работы шва нарушается.

Зачем мы об этом говорим? Потому что в точности то, что происходит внутри шва по периметру пластикового окна, когда пароизоляционной плёнки там нет, случается и в любой несущей конструкции.

Все рекомендации стандартов даны не просто так. Указывается технология, и своими руками менять её не нужно. Давайте посмотрим, что бывает, когда пароизоляция стен проводится неправильно.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляционная мембрана регулирует движение воды, а точнее говоря скорость этого движения, через перекрытия.

В зимний период, когда на улице холодно, а в квартире по-прежнему царит лето, нарушается баланс между помещением и окружающей средой.

Тёплый воздух всегда содержит по массе паров больше, нежели холодный. Все в природе стремится к равновесию. В этом случае полезно провести аналогию с электрическим током.

Если имеется некая разность потенциалов, то при возникновении проводимости между электродами начинает течь цепочка заряженных электронов.

В нашем случае существует совершенно схожий процесс. Разностью потенциалов можно назвать различие в массе паров воды изнутри и снаружи. Проводником в этом случае является стена.

Было бы ошибочным думать, что строительные материалы не пропускают пар. В этом отношении самым упёртым является железобетон. Сопротивляемость его пару достаточно велика.

Но абсолютных изоляторов не существует.

В результате образуется некий поток молекул воды, направленный наружу. По мере движения в сторону улицы жидкость охлаждается.

В результате может наступить такой момент, когда выпадет конденсат. Такие участки называются точкой росы. Они образуются потому, что пар не успевает выйти наружу.

Его излишки превращаются в конденсат. Чтобы такого не происходило, изнутри помещение отделывается пароизоляционной мембраной.

В результате скорость проникновения молекул воды в толщу стены падает, вся жидкость успевает испариться наружу, возникновения точек росы не происходит.

Последствия отсутствующей пароизоляции

Применим знания на практике

А теперь, не откладывая в долгий ящик, попробуем применить наши знания на практике. Вот как некоторые строители рекомендуют поступать с деревянным срубом.

Одним из методов его утепления выступает следующий. Рекомендуется сруб обложить кирпичом. А чтобы не отсыревал, стены снаружи отделываются пергамином.

Для тех, кто не в курсе, сообщаем, что это пароизоляционная (гидроизоляционная) плёнка.

То есть сопротивляемость его меньше, нежели у полиэтилена, но больше, чем у многих других строительных материалов. Что произойдёт на самом деле в этом случае?

В холодное время года дом будет отсыревать изнутри. Согласно описанному выше процессу влага устремится наружу. Проницаемость древесины достаточно велика.

Но преодолев барьер в виде стены, пар упрётся в пергамин. За счёт низкой температуры, существующей на улице, вся жидкость выпадет в виде конденсата.

Деваться ей будет некуда, потому что испарению мешает пергамин. В результате вся стена отсыреет. Затем, когда ударит мороз, древесина понесёт серьёзные потери от образовавшегося льда.

в теплоизоляционном материале влаги в количестве пяти процентов по массе снижает теплоизоляционные свойства на 40 процентов.

Исходя из сказанного, можно заключить, что в избушке будет не только сыро, но и холодно. Между тем, мы начинаем наше обсуждение с того, чтобы характеристики дома улучшить.

Понятно, что далеко не каждый новичок может сразу же начать думать строительными категориями.

Поэтому для облегчения оценки целесообразности того или иного действия рекомендуется пользоваться специальными программами для расчёта.

Пример подобного калькулятора можно найти по адресу http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-27&hi=55&ho=80&ld0=10&le0=1&lt0=0&mm0=606&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=230

Подставив свои данные для расчёта, можно убедиться, что наружная пароизоляция стен в холодное время года будет только усугублять ситуацию. Для примера возьмём сруб с поперечной брёвен 20 см.

В зимнюю стужу, когда в комнате нормальная температура, стена отсыревает. Если обложить все кирпичом, то это практически не меняет картины. Зато пароизоляционная мембрана, проложенная между ними, ситуацию усугубляет.

Причём отсыревать начинает и кирпичная кладка.

Пароизоляция с выводом проводов

Используя ту же программу, можно найти правильное решение проблемы.

Для начала посчитаем теплопотери нашего сруба, чтобы понять требуется ли проводить теплоизоляционные работы. Для примера возьмём квадратный домик площадью 100 квадратных метров с высотой потолка 2,5 метра.

Используя сопротивление теплопередаче нашей стены (взято из программы), найдём искомую величину:

N = 10 х 2,5 х 4 х (20 + 27) / 1,27 = 3,7 кВт = 37 Вт / кв. м.

По всем признакам этот сруб не нуждается в утеплении. Потери составляют 37 Вт на каждый квадратный метр. Это вполне приемлемая цифра на широте Москвы. А теперь посмотрим, чем нужно отделать стены изнутри, чтобы исключить возникновение точки росы.

Оказывается, достаточно в один слой положить пароизоляционную мембрану, чтобы условия выпадения конденсата нарушились. Это типичный пример, как при помощи простого шага можно решить проблему.

Пароизоляция стен изнутри в один слой блокировала условия для возникновения конденсата.

Как проводится пароизоляция помещений

Мы рассмотрели порядок расчёта строительных материалов. А теперь посмотрим, как реализуется на практике концепция пароизоляции. Строительные работы могут проводиться изнутри и снаружи.

Этот пример, который мы рассматривали, не является всеобъемлющим. Давайте посмотрим, как проводятся работы в каркасных домах. Там пароизоляционная мембрана используется по обеим сторонам стены.

Снаружи создаётся утеплённый фасад с вентилируемым зазором. Что это такое? Выше мы рассматривали условия возникновения в толще деревянного сруба точки росы.

Но это не единственный фактор, негативно влияющий на здание. Ещё необходимо избавиться от отрицательных температур. Для этого наружная часть стены утепляется плитами стекловаты.

Мы смоделировали ситуацию в программе, когда деревянная стена толщиной 5 сантиметров по обеим сторонам отделана утеплителем. В обоих случаях используется стекловата толщиной также 5 см.

В результате сопротивление теплопотерям получается даже больше, нежели в предыдущем случае. Но стена отсыревает.

Недолго думая, мы приладили с внутренней стороны пароизоляционную мембрану. Ситуация сразу же изменилась коренным образом. Точка росы исчезла.

Но нельзя же оставлять без защиты наружный утеплитель? Да, при реализации на практике технологии утеплённого фасада с вентилируемым зазором необходимо поставить какую-то защиту.

Программным путём легко проверить, что пароизоляционная мембрана в этом случае не годится. Мы не будем томить читателей творческими поисками, а просто сообщаем, что ответ заранее был известен.

Для защиты наружного утеплителя применяется так называемая влаго-ветрозащитная мембрана. Её паропроницаемость достаточно высока. Поэтому конструкция остаётся сухой.

Кирпичная кладка нами в расчёт не бралась, поскольку она не меняет условий в вентилируемом зазоре. Давайте на всякий случай ещё посмотрим, как это выглядит с точки зрения строителя:

  • Внешние стены отделываются теплоизолятором и влаго-ветрозащитной мембраной.
  • Облицовочная кладка начинается на некотором расстоянии. Остается вентилируемый зазор.
  • Кладка обычно однорядная с перевязкой швов, при облицовке зданий выше одного этажа применяются дополнительно анкера, вбитые в стену. Это упрочняет кладку.
  • По верхней кромке облицовка не доходит до крыши. Остаётся узкая длинная щель.
  • В нижней части местами пробиваются отверстия для стока влаги. Кроме того через них заходит и воздух для вентиляции.

Вся влага, попавшая внутрь, стекает по желобам. Осевшие на влаго-ветрозащитной мембране капли постепенно испаряются. При этом отсыревание конструкции исключено.

В то же время температурный режим эксплуатации несущей стены стал значительно мягче. Однако из графика видно, что каждая точка древесины в 27-градусный мороз лежит ниже нуля.

Вот почему было так важно устранить причины появления конденсата.

Напоминаем, что в результате принятых мер не только получено работоспособная конструкция, но и снижены теплопотери. Этот пример показывает, как правильная пароизоляция стен может решить казалось бы колоссальные проблемы.

Как правильно выбрать пароизоляционные материалы в магазине

Тот, кто внимательно прочитал весь обзор до этой точки, уже знает как, выполняется пароизоляция деревянных стен.

Нужна инструкция по выбору материала? Пожалуйста! Нужно оценить весь сектор того, чем можно провести монтаж пароизоляции стен. Осматриваются прилавки, а затем продумывается, какой стороной это можно применить к нашей ситуации.

Наверняка одновременно придётся вести и утепление. Поэтому первый наш шаг это раздобыть характеристики товара. Некоторые материалы стандартные, как например, стекловата, другие изготавливаются по секретным технологиям.

Чтобы пароизоляция кирпичных стен была проведена правильно, результат заранее просчитывается при помощи программы, наподобие той, которой пользовались мы.

А наш обзор закончен. Мы поставили себе задачу показать, как и для чего проводится пароизоляция стен. Надеемся, читатели на показанных примерах теперь смогут сами решить свои вопросы.

Источник: https://remvizor.ru/steny/paroizolyaciya-sten.html

Пароизоляция для стен деревянного дома: материалы и особенности монтажа

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева.

Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат.

Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения.

Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара.

В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда.

Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам.

В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Полезный совет! Клееный или оцилиндрованный брус еще на этапе производства теряет большую часть влаги, стандартные заводские размеры и пазы позволяют достичь значительной герметичности при монтаже стен, что позволяет не применять пароизоляцию.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя.

Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются.

Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью.

Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Полезный совет! Полипропиленовая пленка лишена некоторых недостатков, присущих полиэтиленовой пленке. Она прочнее, а входящие в ее состав целлюлозные волокна препятствуют образованию конденсата.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Статья по теме:

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: выбираем материал и способ монтажа. Выбор типа утеплителя. Особенности материалов, их преимущества и недостатки. Основные этапы монтажа.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана.

Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию.

К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Важно! Не следует путать пароизоляцию с гидроизоляцией. Гидроизоляция препятствует проникновению воды, а пароизоляция не позволяет образовываться конденсату и способствует нормальной циркуляции воздуха.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома.

Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д.

Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м.

И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку.

Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев.

Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы.

Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом.

Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой.

Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см.

Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка.

Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см.

Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты.

Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной.

Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю. Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу.

Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия.

При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме.

Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Источник: http://remoo.ru/stroitelstvo/paroizolyaciya-dlya-sten-derevyannogo-doma

Remstr-u.ru
Добавить комментарий