Утепление дома снаружи – вентилируемый фасад
Утепление дома снаружи – вентилируемый фасад
С ростом цен на энергетические ресурсы качественное утепление зданий вышло на уровень первоочередных мер. Проще всего решать эту задачу на этапе строительства, когда можно применить любые технологии и материалы для теплоизоляции дома. Если дом уже эксплуатируется, практически единственным способом снижения потерь тепла становится утепление фасадов снаружи.
Внутренняя теплоизоляция стен тоже возможна, но при этом вы потеряете ощутимую часть полезной площади помещения. Для утепления стен снаружи существует две технологии – «мокрых» и вентилируемых фасадов. Принципиальные различия между ними состоят в следующем:
- основание, изолирующий слой и отделка поверхности «мокрого» фасада являются монолитной конструкцией;
- в вентилируемом фасаде между утеплителем и облицовкой имеется зазор для проветривания теплоизоляции;
- вентилируемый фасад монтируется на каркасе, для «мокрой» теплоизоляции этот элемент не нужен;
- монтаж «мокрого» фасада выполняется только в тёплое время года.
Для иллюстрации этих различий приведём два рисунка схем «мокрой» и вентилируемой теплоизоляции:
Вентилируемый фасад превосходит «мокрую» теплоизоляцию по эксплуатационным характеристикам и ремонтопригодности, но его устройство обходится ощутимо дороже.
Тем не менее мы рекомендуем именно этот способ утепления наружных стен, который оставляет для вас возможности при необходимости усилить теплоизоляцию дома и полностью сменить облицовку (сайдинг) фасада. С учётом срока службы и других преимуществ вентилируемой теплоизоляции повышенные расходы на её устройство будут полностью оправданы.
Выбор теплоизоляции
Для утепления фасадов под сайдинг используется минеральная вата из базальтовых и стеклянных (силикатных) волокон. Её выпускают в рулонах, гибких матах и плитах. Для работ по теплоизоляции стен удобнее маты и плиты, применение которых гарантирует равномерную толщину изолирующего покрытия.
Эксплуатационные характеристики обоих видов утеплителей практически идентичны за исключением того, что базальтовая минвата долговечнее и выдерживает более высокую температуру нагрева. Поскольку теплоизоляция стен не входит в перечень нагружаемых конструкций, для неё подойдут утеплители низкой плотности – 40–50 кг/м 3 .
Для теплоизоляции стен в два кирпича (510 мм) или из бруса сечением 150х150 мм в условиях умеренного климата гарантированно хватает утеплителя толщиной 100 мм. В деревянном доме со стенами толщиной 200 мм достаточно 50 мм утеплителя. Поскольку эти материалы имеют толщину 30–200 мм с шагом 10 мм, можно сделать более точные расчёты для своего случая.
Помимо утеплителя вам потребуются ветрозащитная плёнка для укрытия изолирующего слоя, а также принадлежности и комплектующие для монтажа теплоизоляции. В их число входят:
- кляммеры или подвесы;
- тарельчатые дюбели или гвозди;
- деревянные бруски или металлические профили для каркаса.
Содержание набора принадлежностей и комплектующих определяется в зависимости от выбранного способа крепления теплоизоляции – по всей поверхности стены или в ячейки каркаса.
Подготовка поверхностей под теплоизоляцию
Устройство вентилируемого фасада не предъявляет особых требований к подготовке поверхностей с точки зрения их идеального выравнивания. Перед началом утепления необходимо выполнить следующие работы:
- удалить отслаивающуюся старую отделку фасада, например штукатурку;
- заделать трещины на поверхности стен;
- на деревянных стенах законопатить щели между венцами и другие стыки;
- снять все выступающие детали – наличники окон и дверей, козырьки, водостоки и прочее;
- стены из дерева обязательно обработать антисептиком, в равной степени это касается деревянных элементов каркаса.
К утеплению деревянного дома следует приступать после окончательной усадки строения. Обычно она заканчивается через 12–18 месяцев после постройки здания. В противном случае существует высокий риск разрывов и других повреждений теплоизоляции.
Монтаж теплоизоляции на подвесах (кляммерах)
Монтаж утеплителя на подвесах позволяет получить сплошное изолирующее покрытие. При этом кляммеры становятся основанием, на котором монтируется каркас для монтажа облицовки из разных видов материалов – винилового сайдинга, имитации бруса, блок-хауса и других. В процессе работы фасад будет иметь примерно такой вид:
Для начала необходимо выполнить разметку стены под каркас вертикальной или горизонтальной ориентации. На фото представлен первый вариант. Расстояния между подвесами должны соответствовать требованиям монтажа конкретных видов облицовки. Величина промежутков обычно меняется в пределах 40–60 см.
В плитах из минваты, например утеплитель Изоруф, делают надрезы в тех местах, сквозь которые должен пройти кляммер. Затем их фиксируют дюбелями по углам. Желательно добавить ещё одну точку крепления по центру плиты в виде конверта. Процесс фиксации теплоизоляции дюбелями выглядит так:
Дюбеля выбираются с учётом стенового материала. Фиксация теплоизоляции не требует приложения больших усилий. Главное, чтобы плита равномерно прилегала к поверхности стены.
По завершении монтажа слой изоляционного материала укрывают ветрозащитной мембраной. Она обеспечит защиту утеплителя от влаги снаружи и её отвод из толщи теплоизоляции. У плёнки односторонняя проницаемость. Под таким покрытием утеплитель всегда будет оставаться достаточно сухим. Для крепления мембраны лучше всего использовать строительный степлер. Это быстро, дёшево и надёжно.
На выступающих частях подвесов монтируется каркас для облицовки. Для этой цели лучше всего подходят металлические профили. Они лёгкие, прочные, долговечные, просты в монтаже и идеально точны по размерам. Располагаясь над слоем теплоизоляции, металлический каркас не образует мостиков холода, поэтому такой способ монтажа отлично подходит для стен из кирпича, лёгких бетонов и аналогичных им материалов.
Монтаж теплоизоляции в каркас
В этом случае для каркаса лучше выбирать деревянные брусья, которые не образуют мостиков холода, поскольку конструкция монтируется непосредственно на стену. Работа по теплоизоляции начинается с монтажа каркаса. Этапы процесса отражены в следующих фото:
В обоих вариантах монтажа теплоизоляции пли́ты минеральной ваты при укладке следует поджимать, чтобы они плотно соприкасались друг с другом или входили в ячейки каркаса. Если между плитами окажутся промежутки и щели, их следует заполнить отходами ваты. Укладку ветрозащитной мембраны при этом совмещают с фиксацией плит, как на фото в нижнем левом углу.
При устройстве каркасов необходим контроль ровности будущей облицовки. Для этого можно натянуть струны по диагоналям поверхности стены от крайних стоек каркаса. Работы по устройству вентилируемого фасада можно выполнять в любое время года, но при сухой погоде. Сразу после укладки теплоизоляции можно приступать к монтажу облицовки.
При попадании на кожу микрочастиц минеральной ваты возможно раздражение и даже проявление аллергической реакции. Поэтому при работе с материалами следует использовать перчатки. Минеральная вата сама по себе полностью безопасна для окружающей среды и человека. Кроме того, она не горюча, а значит, не имеет ограничений по применению. В этом отношении она выгодно отличается от пенопласта и некоторых других утеплителей, которые или горят, или выделяют токсичные продукты распада при высокой температуре.
Монтаж сайдинга
Мы не будем подробно расписывать детали монтажа облицовки фасадов. Обратим ваше внимание на основные моменты этого процесса на примере винилового сайдинга, имитирующего вагонку, брус, блок-хаус из натуральной древесины. С учётом очерёдность работ особенности монтажа облицовки таковы:
- устанавливается отлив по всему периметру фундамента (цоколя) здания;
- монтаж сайдинга начинается со стартовой планки, которая крепится над отливом;
- особого внимания заслуживает установка откосов и обрамлений оконных и дверных проёмов, для чего используют специальные доборные элементы, которые покупают вместе с основной облицовкой;
- откосы и угловые элементы облицовки стен устанавливают до начала монтажа планок (ламелей) сайдинга, они образуют своего рода каркас, который определяет контуры наружной отделки;
- монтаж ламелей сайдинга завершает установка финишной планки.
В Интернете несложно найти пошаговые инструкции и видео разных способов утепления дома снаружи. Однако перед принятием решения о том, чтобы сделать теплоизоляцию своими руками, следует хорошо подумать. Цена ошибки слишком велика в самом прямом значении этих слов. Если вы не уверены в своих способностях, лучше доверить эту работу специалистам.
Выгоды качественной теплоизоляции дома
Большинство домовладельцев строят и утепляют свой дом раз и на всю жизнь. Поэтому слишком экономить на строительных работах и материалах не следует. В пересчёте на многие десятилетия срока службы здания расходы на теплоизоляцию окажутся не такими большими. Зато утепление дома обеспечит вам многочисленные выгоды:
- ваше жильё станет намного комфортнее для проживания;
- хорошая теплоизоляция в равной степени защищает дом от потерь тепла зимой и от перегрева летом;
- утеплители из минеральной ваты также являются превосходной звукоизоляцией;
- эффект качественной термоизоляции вы сразу ощутите по снижению расходов на отопление и кондиционирование дома;
- срок окупаемости вложений в качественное утепление дома общей площадью до 150 м 2 составляет 7–8 лет, после чего теплоизоляция будет работать ещё и на ваш кошелёк.
В заключение мы дадим вам пару ссылок на видео о том, как выполняется утепление дома разными способами. Они дадут вам более полное представление об этом процессе и помогут принять решение, стоит ли делать теплоизоляцию самому, или обратиться за этим к профессионалам.
KNAUF Insulation Фасад
Применение : Вентилируемый фасад — Стены
Информационный буклет : Вентилируемый фасад
Описание:
Специальный материал для теплоизоляции «KNAUF Insulation Фасад» на основе стеклянного волокна производится в форме плит двух марок: «KNAUF Insulation Фасад 034» и «KNAUF Insulation Фасад 032». Повышенные свойства влагозащиты плит достигаются за счет применения технологии «AquastatiK».
Материалы обладают различными теплотехническими характеристиками и размерами в зависимости от требований конструкции навесного вентилируемого фасада.
Применение:
Данная группа теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна предназначена для теплоизоляции в жилых, общественных и промышленных зданиях и сооружениях, предприятиях общественного питания, объектах здравоохранения и агропромышленного комплекса.
При однослойной схеме утепления навесных фасадов с воздушным зазором рекомендуются применять плиты «KNAUF Insulation Фасад»:
- § без ограничения этажности зданий и сооружений в решетчатых каркасах систем навесных фасадов с воздушным зазором;
- § с высотой зданий до 4х этажей в любых системах навесных фасадов с воздушным зазором;
- § в качестве внутреннего слоя теплоизоляции в комбинированной схеме утепления навесных фасадных системах.
Наиболее эффективным решением для утепления системы навесных вентилируемых фасадов является комбинированное применение плит «KNAUF Insulation Фасад» и FRE 75
Рекомендованное применение
Технические характеристики
Наименование
KNAUF Insulation Фасад 032
KNAUF Insulation Фасад 034
Декларируемая Теплопроводность, λD
Расчетные значения теплопроводности при условиях эксплуатации А и Б по СНИП 23-02-03, Вт/м˚С:
λА
λБ
Коэффициент паропроницаемости,
мг/(мчПа)
Водопоглощение при частичном и кратковременном погружении, (ГОСТ Р ЕН 1609),
кг/м², не более
Степень горючести (ГОСТ 30244-94)
Упаковка
Наименование
Длина (мм)
Ширина (мм)
Толщина (мм)
Кол-во матов/
плит в упак., шт.
Кол-во в упаковке (м 2 )
Кол-во в упаковке (м 3 )
KNAUF Insulation Фасад 032
KNAUF Insulation Фасад 032
Преимущества при применении материала KNAUF Insulation Фасад в навесных системах вентилируемых фасадов
Экономичность решения KNAUF Insulation
Экономическая выгода от применения решений KNAUF Insulation складывается из следующих факторов:
1. Двухслойное решение позволяет снизить затраты на теплоизоляцию в сравнении со многими традиционными решениями.
Легкие теплоизоляционные минераловатные плиты из стеклянного волокна снижают стоимость всей схемы утепления за счет сокращения толщины используемых плит из каменной ваты.
2. Упаковка и транспортировка
Плиты марки «KNAUF Insulation Фасад» поставляются в Мультиупаковке, что снижает затраты на хранение и транспортировку в 2 раза. Упаковка позволяет хранить в течение полугода теплоизоляцию с гарантированной восстанавливаемостью своих размеров.
3. Энергосбережение
Применение материалов KNAUF Insulation с низкой теплопроводностью значительно снижают энергозатраты на отопление здания в холодный период года, а в теплое время года — на охлаждение.
Надежность решения KNAUF Insulation
4. Двухслойная схема теплоизоляции защищает от «мостиков холода».
При монтаже двухслойной схемы утепления плиты верхнего на основе базальтового волокна FRE 75 перекрывают стыки плит нижнего слоя на основе стекловолокна «KNAUF Insulation Фасад 034, KNAUF Insulation Фасад 032»
5. Технологичность
Плиты «KNAUF Insulation Фасад 034, KNAUF Insulation Фасад 032» — материал с повышенной эластичностью, что гарантирует плотное прилегание к стене здания и предотвращает образование воздушных зазоров между стеной и теплоизоляцией. Материал не подвержены усадке и расслоению, а также виброустойчив (испытания на базе «Тверского института вагоностроения»). FRE 75 — жесткая, упругая и эластичная плита из базальтового волокна защищает внутренний слой от воздействия воздушного потока в вентиляционном зазоре. Воздухопроницаемость FRE 75 составляет 35·10-6 м3/с·Па (согласно ГОСТ Р EH 29053).
6. Пожаробезопасность
Плиты минераловатные на основе стеклянного волокна соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97: группа горючести — НГ (негорючий материал) по ГОСТ 30244-94, п.5.2..
7. Паропроницаемость
Плиты FRE75 и «KNAUF Insulation Фасад 034, KNAUF Insulation Фасад 032» обеспечивают беспрепятственное проникновение водяного пара, сохраняя оптимальный влажностный режим здания и конструкций.
8. Малый вес теплоизоляции
Сочетание легких минераловатных плит из стеклянного волокна с плитами из базальтового волокна снижает нагрузку на подконструкцию системы. Малый вес теплоизоляции упрощает транспортировку материалов на строительной площадке.
Утеплитель для вентилируемого фасада
В нашей предыдущей статье мы рассказывали про утепленную шведскую плиту, разбирались с ее преимуществами и возможными проблемами при монтаже. Сегодня мы поговорим про утеплитель для вентфасада. Теплоизоляция должна соответствовать нормам пожарной безопасности и теплопроводности несущих ограждающих конструкций для каждого отдельного региона Российской Федерации. Выбирая среди всех видов минеральных ват лучше остановиться на базальтовой вате, так как она самая плотная в этой когорте, не боится влаги и не горит.
Какой утеплитель для вентилируемого фасада лучше
Среди минеральных ват лучшими характеристиками обладает базальтовая, она же каменная.
Вентилируемый фасад – это навесная конструкция, которая состоит из финишной отделки (непосредственно фасада), вентилируемого пространства и слоя утеплителя. Какой утеплитель для вентилируемых фасадов лучше, на что обращать внимание? Сложность выбора заключается в том, что монтаж фасадов с воздушным зазором не регламентирован никакими государственными актами (ГОСТ или СНИП). Соответственно, никак не контролируется степень квалификации монтажников, наличие у них тех или иных допусков. Также читают: “Обзор современных технологий утепления фасадов жилых домов“.
Как мы уже сказали, конструкция вентилируемого фасада подразумевает наличие воздушной прослойки между отделкой и утеплителем. Там постоянно циркулирует воздух, что позволяет удалять нежелательную влагу, а также охлаждать стены летом. Циркуляция воздушных потоков происходит снизу вверх, получается принцип вытяжки. Именно поэтому утеплитель под вентилируемый фасад должен относиться к группе горючести Г1, то есть не поддерживать горение.
Первое, что следует учитывать, решая какой утеплитель лучше для вентилируемого фасада – это степень горючести теплоизоляции. Этот аспект регламентирован ГОСТом № 31251–2003.
При наличии тяги даже от малейшей искры пламя быстро распространится на весь утеплитель для вентилируемых фасадов. К негорючим материалам, которые применяются для подобных работ, относятся:
- минеральная вата;
- жидкий пенополиуретан (ППУ);
- пеноизол;
- эковата.
Про технологические особенности утепления фасадов пенопластом мы уже писали, но учитывая высокую степень горючести этого материала, от его применения лучше отказаться. Эковата хоть и относится к негорючим материалам, но она все же тлеет. Учитывая это и другие ее характеристики, такие как склонность к впитыванию влаги и усадке, от нее также лучше отказаться. Помимо теплопроводности и гигроскопичности, при выборе материала имеет значение плотность утеплителя для вентилируемого фасада. Этот показатель характерен только для минеральной ваты в плитах или рулонах, он указывается на упаковке каждого вида продукции.
Если речь идет про стекловолоконный утеплитель для вентфасада, то плотность должна быть не менее 50 кг/м. куб. Но в принципе, чем больше, тем лучше. Так, плотность каменной ваты может достигать 200 кг/м. куб. Для жидких утеплителей этот показатель будет намного ниже, хотя в этом случае он не имеет ключевого значения. Главное, чтобы слой теплоизоляции был монолитным, равномерным и находился в пределах нормативного значения для каждого индивидуального региона.
Сегодня чугунные регистры отопления используются только на производствах или складах, также иногда такие теплообменники встречаются в госучреждениях, но уже редко.
О том, как сделать регистр отопления из труб своими руками читайте здесь.
Расчет толщины вентилируемого фасада
Среди жидких утеплителей в фаворе пенополиуретан.
Толщина утеплителя вентилируемого фасада имеет ключевое значение, так как недостаточное утепление может стать причиной переноса точки росы в помещение. Рассчитать это значение можно несколькими способами:
- на онлайн-калькуляторе;
- на бумаге.
Первый способ проще и быстрее, чтобы воспользоваться им, достаточно набрать в поиске необходимый запрос. Алгоритмы подсчетов для обоих методов одинаковые, они включают в себя следующие величины:
- коэффициент теплопроводности ограждающих конструкций для вашей климатической зоны;
- фактический коэффициент теплопроводности стен;
- теплопроводность выбранного утеплителя.
Для расчета общей сопротивляемости конструкции к передаче тепла нужно брать в учет все слои, включая невентилируемые воздушные зазоры, которые тоже выступают в качестве теплоизоляционного слоя. Как известно, теплопроводность неподвижного воздуха меньше, чем у любой теплоизоляции и составляет 0,022 Вт/м*С.
Утепление вентилируемого фасада должно проводиться материалами с определенной толщиной. Это значение нужно просчитывать для каждого отдельного случая.
Методика достаточно простая. Коэффициенты для разных климатических зон, которых выделяют шесть, можно найти в СНИПе ГСН 81-05-02-2001. Общая степень сопротивления к передаче тепла конструкции должна быть не менее этого коэффициента. Чтобы вычислить фактическую теплопроводность несущих конструкций нужно их толщину в метрах поделить на коэффициент их теплопроводности, который тоже можно найти в справочниках.
Затем толщину утеплителя нужно подогнать так, чтобы фактическое значение теплопроводности было не ниже нормативного. Для этого подставляем в формулу имеющиеся значения (разница фактического и нормативного коэффициента и теплопроводность утеплителя) и перемножаем их. Результат – это толщина необходимого слоя теплоизоляции для вашего региона в метрах.
Что лучше: антифриз или вода в системе отопления? В доме где вы живете постоянно преимущество у обычной воды, на даче – только незамерзающая жидкость.
О том, можно ли использовать тосол в системе отопления вы можете прочитать в этой статье.
Монтаж утеплителя под вентилируемый фасад
Схема утепления вентилируемого фасада минеральной ватой.
Монтаж утеплителя для вентфасада должен осуществляться по определенной методике. Первое, что нужно сделать – это установить направляющие для будущей отделки. В этом качестве подходит каркас из деревянных брусков или металлических профилей. Теплоизоляция укладывается под обрешетку. Если это базальтовый утеплитель для вентилируемого фасада, то он укладывается стык встык, лучше в два слоя. При этом стыки разных слоев не должны совпадать. Клеится теплоизоляция на плиточный клей и дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями с широкой шапочкой (грибками).
Между утеплителем и стеной не должно быть никаких мембран. Рабочая поверхность обязательно должна быть чистой и по возможности ровной. За слоем утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка, которая также выполняет функцию ветробарьера. Между ветробарьером и финишной отделкой должен быть зазор. Слои материалов, начиная от несущей стены:
- подготовленная стена (чистка, грунтовка, по возможности выравнивающая штукатурка);
- теплоизоляция, наклеенная на универсальный строительный клей и зафиксированная грибками;
- гидроизоляция, она же ветробарьер;
- вентилируемый зазор;
- отделка.
В качестве отделки может использоваться сайдинг, плиты ЦСП, панели из металла или бетона, и даже солнечные батареи.
При монтаже жидкой теплоизоляции все намного проще и быстрее. Когда каркас из дерева или металлических направляющих уже возведен при помощи специального оборудования теплоизоляция просто напыляется на подготовленную стену. ППУ и пеноизол не пропускают влагу, поэтому их можно использовать без дополнительных гидроизоляционных пленок. Хотя ветробарьер лишним не будет, хоть он и необязателен.
Поверх напылённой теплоизоляции через вентзазор крепится отделка. Преимущество этого материала в том, что абсолютно отсутствуют стыки, плотность, а соответственно, и вес теплоизоляции меньше, что снижает нагрузку на несущую конструкцию. Это важно когда вентфасад монтируется на каркасном доме. Кстати, ППУ проводит пар, что позволяет древесине дышать. В случае с каркасниками, пожаробезопасности нужно уделить особое внимание.
Особенности утепления вентилируемого фасада
По итогам нашей сегодняшней статьи можно сделать вывод, что в качестве утеплителя для вентилируемого фасада должны применяться только негорючие материалы. К ним относятся все виды минеральной ваты, жидкий ППУ и пеноизол. Плотность ваты должна быть не менее 50 кг/м. куб. Для жидкой теплоизоляции этот показатель не определяющий. Важно правильно рассчитать толщину утеплителя. Это можно сделать вручную или на онлайн-калькуляторе.
Выбор материала утеплителя для вентилируемых фасадов
Навесные вентилируемые фасады являются прекрасным средством отделки современных зданий. Эта технология прекрасно подходит как для современных городских офисных строений, так и для загородных домов.
В современных реалиях утепление зданий превращается в необходимость, но внешний вид утеплителя часто способен испортить визуальное восприятие здания. Вентилируемые фасады полностью скрывают этот недостаток, позволяя совместить эстетику и энергоэффективность.
Утепление вентилируемого фасада — одна из важнейших задач современного строительства.
Грамотно выбранные материалы и качественно выполненная работа дают возможность сохранять значительное количество ресурсов в отопительный период без привлечения ежегодного дополнительного внимания к обслуживанию утеплителя.
Типы материалов для утепления
Одним из важнейших параметров, обеспечивающих эффективное выполнение задачи сохранения тепла, является плотность и толщина утеплителя. Рынок современных материалов предлагает широкий выбор различных утеплителей:
- пенопласт;
- пенополистирол;
- минеральная вата.
Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки, различную плотность и методы крепления, и, выбирая тот или иной, следует учитывать особенности для получения максимальной эффективности.
Пенопласт является прекрасным материалом, он в несколько раз превосходит остальные материалы по эффективности. Еще одним плюсом этого вида утеплителя является его влагоустойчивость.
Однако имеются и минусы. Так, пенопласт абсолютно не пропускает пар, что чревато рядом проблем. Также пенопласт имеет низкую механическую прочность.
Пенополистирол обладает сравнимыми с пенопластом характеристиками по удержанию тепла. При этом он имеет более высокую механическую прочность, что делает его использование при утеплении более удобным.
К отрицательным сторонам такого материала относятся высокая стоимость и, как и у пенопласта, низкая паропроницаемость.
Утепление минватой
Минеральная вата, несмотря на более скромные характеристики эффективности, наиболее популярный утеплитель под вентилируемые фасады.
К плюсам этого материала относится прекрасная паропроницаемость. Плотность и толщина минеральной ваты представлена в широких пределах, что позволяет подобрать утеплитель под любой тип вентилируемого фасада.
Минеральная вата делается из базальтового волокна, что позволяет ей не слеживаться со временем. Прекрасная жесткость материала, обеспечиваемая высокой плотностью, позволяет материалу сохранять свою форму в течение всего срока эксплуатации.
Также минеральная вата обладает наиболее низкой стоимостью из всех вышеназванных. Минусы этого утеплителя — высокая летучесть волокон, а также более низкие характеристики эффективности. Но стоит отметить, что оба этих недостатка легко нивелировать.
Независимо от типа утеплителя работает простое правило: чем выше плотность, тем выше теплозащита и ниже паропроницаемость. Руководствуясь этим простым правилом, легко подобрать максимально эффективный утеплитель для вентилируемого фасада.
Крепление утеплителя
Самостоятельное крепление утеплителя не вызовет трудностей, если соблюдать несколько простых правил. При использовании пенопласта плиты крепят к стене с помощью специального клеевого состава.
Стены предварительно зачищаются от различных неровностей и дефектов. Плиты крепятся не вплотную друг к другу, потому что пенопласт имеет высокий коэффициент расширения, его необходимо компенсировать.
В стыки между плитами вбиваются специальные дюбели с широкими шляпками, выполняющие функцию дополнительного закрепления плит.
При использовании пенополистирола используется предварительная обрешетка стен, между направляющими которой вкладываются и закрепляются плиты утеплителя.
Стоит учитывать, что у пенополистирола очень высокий коэффициент расширения, поэтому плиты не закрепляют внатяг, оставляя некоторые допуски на деформацию материала.
Теплоизоляция из минеральной ваты устанавливается в предварительно набитую на стены обрешетку. Расстояние между направляющими обрешетки делается на несколько сантиметров уже, чем сам утеплитель, чтобы плиты становились в нее несколько враспор.
Крепятся такие плиты с помощью сквозного пробивания дюбелями с широкими пластмассовыми шайбами на шляпках.
После обшивки стен утеплителем поверх плит закрепляется ветрозащита. Она представляет собой тонкий слой специальной ткани из стекловолокна, натягиваемой поверх плит утеплителя для обеспечения вентилирующего эффекта.
Соседние полосы ветрозащиты крепятся внахлест около 5-10 см. Ветрозащита защищает утеплитель от проникших под декоративный слой струй дождя, а в случае использования минеральной ваты — от выветривания отдельных волокон материала.
Последним этапом создания вентилируемых фасадов становится облицовка декоративными плитами. Виды облицовки не влияют на теплозащиту. Утепленный вентилируемый фасад часто облицовывают виниловым сайдингом, так как он дешев и имеет большое количество разнообразных фактур и материалов на любой вкус.
Утепление вентилируемого фасада
Хотя навесные вентилируемые фасады специально разработаны для грамотного утепления зданий с соблюдением всех принципов строительной физики, нередко встречаются решения, в которых не применяется изоляционный материал. Такое случается, если нужно просто реконструировать или обновить фасад здания, тепловое сопротивление ограждающих конструкций которого находится в соответствии с современными требованиями. И даже в этом случае, многочисленные исследования показывают улучшение тепловой защиты зданий за счет защиты от ветра и лучшего испарения влаги.
В свою очередь, применение в вентфасаде современных утеплителей, повышает его изоляционные свойства на порядок, но не ограничивается этим. Грамотное утепление стен (с размещением слоя с максимальными теплоизоляционными свойствами снаружи стеновой конструкции и вентзазором) позволяет избежать отсыревания, экономит средства, затрачиваемые на отопление здания и позволяет поддерживать в помещениях комфортный микроклимат.
Виды изоляционных материалов, применяемых в фасадных системах
Самый распространенный утеплитель для вентфасада — минеральная вата. Применяется обязательно плитный материал высокой плотности, чтобы исключить оседание теплоизоляции под собственным весом, выветривание волокон и уменьшение утепляющего слоя со временем. Этот материал имеет массу достоинств:
- хорошие теплоизоляционные свойства;
- небольшой вес;
- легкость обработки и монтажа;
- невысокая стоимость.
Применение ветровлагозащитной мембраны позволяет совершенно устранить один существенный недостаток минваты — ее волокна вредны для органов дыхания. Но гидроизоляционная пленка решает эту проблему, изолируя поверхность утеплителя от окружающей среды.
В цокольной части зданий под вентфасадом располагают экструдированные пенополистерольные плиты, так как они абсолютно не гигроскопичны и имеют низкий коэффициент теплопередачи.
Иногда этот материал используют и в качестве теплоизоляционного материала под всей площадью вентфасада, но это не слишком рациональное решение, учитывая, что пенополистерол совершено не паропроницаем.
Дорогим, но эффективным материалом считается также пенопоулиретан. Его преимущество в том, что он может быть предварительно напылен на поверхность стены без стыков и зазоров слоем нужной толщины и не требует дополнительного крепления.
Монтаж утеплителя
Вентилируемые фасады подразумевают устройство вентзазора между поверхностью утеплителя и облицовкой. Поэтому финишный слой выносится на расчетное расстояние от базовой стены с помощью системы кронштейн — профиль, а жесткий изоляционный материал крепится на поверхность с помощью тарельчатого дюбеля. Встречаются мнения, что применение специальной ветровлагозащитной мембраны не обязательно для вентфасада, однако производители утверждают, что теплоизоляционные свойства конструкции значительно улучшаются, в случае монтажа плотно натянутой пленки поверх утеплителя. Завершает устройство вентфасада крепление панелей облицовки.
Установка вентилируемых фасадов на жилые дома является новым направлением в отделочных работах. Но, не смотря на относительную новизну, такие конструкции уже смогли получить популярность и хорошо зарекомендовать себя. Это обусловлено отличными функциональными и техническими характеристиками материала. В качестве преимуществ вентфасадов можно выделить легкость и короткие сроки монтажа, перед началом которого не нужно избавляться от дефектов …
Современная фасадная отделка дома не только выполняет защитные и эстетические функции. Она, в отличие от традиционных фасадных материалов обеспечивает повышение эксплуатационных характеристик строения, обеспечивая улучшение тепло и звукоизоляции. Одним из видов современных облицовок наружных стен, обладающих такими дополнительными свойствами, является вентилируемый фасад. Это сложная конструкция фасада, обеспечивающая циркуляцию воздуха внутри защитных покрытий и поверхностью наружных …
Надежная и функциональная защитная конструкция зданий, которая позволяет выполнить качественное утепление, гидроизоляцию и современную финишную отделку вентилируемые фасады, популярна и востребована среди частных застройщиков и крупных девелоперов. Еще на стадии заказа проекта между Заказчиком и исполнителем часто возникает непонимание, которое связано с некоторыми изменениями в положении номер 87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной …
Развитие строительных технологий не стоит на месте, а стремительно движется в будущее подобно бурной реке. В подтверждение вышесказанному давайте разберем технологию монтажа навесных вентилируемых фасадов. Данное творение строительного мира позволяет создавать лицевую часть зданий по умопомрачительным эскизам. Традиционные способы монтажа фасада здания не гарантируют длительный срок службы облицовки. К примеру, штукатурка способна нести защитную функцию …
После возведения здания, установки кровли и основной отделки внутренних помещений (полы, двери, окна, инженерные коммуникации и так далее) приступают к оформлению внешних стен. Облицовка фасадов придает не только красивый и солидный внешний вид сооружению, но также, что немало важно, обеспечивает надёжную защиту конструкциям от внешнего воздействия окружающей среды и внутренних продуктов жизнедеятельности человека (последнее относится в …
Вентилируемые фасады стали очень популярны в строительстве. С их помощью выполняется несколько требований, которым должно соответствовать сооружение: красивый внешний вид; защита здания от вредных природных воздействий (перепады температуры, проникновение влаги); легкость конструкции (важный параметр при многоэтажном строительстве). Монтируя вентфасад, большое внимание уделяется анкерам, с помощью которых происходит крепление конструкции к стенам. Если они не соответствуют …
Вентилируемые фасады с каждым годом становятся всё более популярными благодаря повышенным эксплуатационным характеристикам, которыми они обладают. Однако современный и качественный вентилируемый фасад невозможно создать без грамотного, всестороннее проработанного проекта. Он помогает избежать ошибок при строительстве, способных свести на нет положительные качества данной конструкции. Кроме того, проектирование позволяет существенно сократить затраты строительных материалов, человеко-часов и других …
Надежный и долговечный крепеж для вентфасада может быть различным, его выбор зависит от типа облицовочного материала, размера плит, их веса, особенностей монтажа. При расчетах необходимо учесть все факторы, чтобы получить красивый, прочный и безопасный фасад, который прослужит длительное время. ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА Виды монтажа вентфасадов При выборе вида монтажа для вентилируемого фасада нельзя использовать какой-то один …
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
Мероприятие предназначено для сокращения бесполезных потерь тепла отопительными приборами, установленными у наружных ограждений. При отсутствии теплоотражающего экрана возможный перерасход тепловой энергии может составлять порядка 5÷7 % от всей теплоотдачи прибора.
Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. Установив теплоотражающий экран за радиатор отопления, можно повысить температуру внутри помещения, как минимум, на 1÷2 °С.
В подавляющем большинстве случаев отопительные приборы устанавливаются у наружных стен. Для снижения теплопотерь необходимо теплоизолировать заприборные участки наружной стены материалами с низким (около 0,05 Вт/м·°С) коэффициентом теплопроводности (например, алюминиевой фольгой). Теплоизоляцию желательно располагать ближе к наружной поверхности стены.
Энергосбережение достигается за счет сокращения потребности в теплоте для отопления помещений и оценивается при установке чугунных секционных радиаторов и конвекторов с кожухом в 2%, конвекторов без кожуха в 3%, стальных панельных радиаторов — в 4% от теплоотдачи прибора.
Область применения теплоотражающих экранов за радиаторами достаточно обширна: жилые дома, коттеджи, производственные и административные здания и помещения, больницы, школы и дошкольные учреждения и т. д.
Некоторые причины, по которым предполагаемые энергоэффективные мероприятия пока не применяются в массовом масштабе:
— недостаточная осведомленность широких кругов потребителей тепловой энергии;
— отсутствие продуманной тарифной политики, когда люди, потребляющие тепло, имели бы возможность регулировать по своему усмотрению величину этого потребления и, следовательно, имели экономические стимулы к его снижению.
В 2005 г. силами сотрудников и волонтеров Гринпис были проведены работы по утеплению окон в нескольких образовательных учреждениях в различных регионах России: школа в деревне Потапово (Рязанская область); школа в поселке Хужир (Иркутская область, остров Ольхон); детский дом №1 (г. Омск); школа № 1620 (Москва); эколого-просветительский центр «Заповедники» (Москва), а также в квартирах ветеранов войны и труда (г. Омск).
Помимо утепления окон, производилась установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления. Удельная стоимость расходных материалов для утепления 1 м 2 окна и установки отражающего экрана составила 250 руб. Общие затраты на расходные материалы и инструменты при утеплении школы в деревне Потапово составили около 30000 руб., а общие трудозатраты — 180 человеко-часов. Даже в самые сильные холода зимы 2005/2006 г. (при температуре воздуха -30-35°С) в классах не использовались электрообогреватели. Средства, затраченные на покупку расходных материалов и инструментов, окупились в течение 2 лет только за счет экономии угля. Если к этому еще добавить экономию электроэнергии от отказа использования электрообогревателей и стоимость самих электрообогревателей, то срок окупаемости таким образом снизился до 1 года.
Здесь мы можем разместить контактную информацию о Вашей компании и ссылку на Ваш сайт
Как разместить контактную информацию
Для того чтобы добавить описание энергосберегающей технологии в Каталог, заполните опросник и вышлите его на c пометкой «в Каталог».
Скачать опросник