Процесс выбора ветро-, гидро- и парозащиты следует проводить с особой внимательностью, так как среди большого количества производителей, нужно подобрать такой материал, который окажется самым надежным. Мембрана компании “Изоспан” зарекомендовала себя как высококачесвенный продукт, прочность которого испытана годами. Об особенностях и тонкостях установки мембраны “Изоспан” поговорим далее. Для создания комфортных условий проживания в доме и с целью улучшения длительности его эксплуатации, следует позаботиться об установке качественной изоляции. Она поможет защитить фундаментное основание, стены, перекрытия и потолки от губительного действия окружающей среды. Без использования изоляционных материалов влага, ветер или конденсат способны разрушить как внешнюю, так и внутреннюю отделку здания. В таком случае, рекомендовано использование качественной изоляции, которую способны обеспечить материалы компании “Изоспан”. Данная продукция выпускается на рынке уже более десяти лет, и пользуется большим спросом как в потребительском, так и в профессиональном строительстве. Для изготовления гидроизоляционных материалов “Изоспан” используется специальная индивидуальная техническая база. За качеством, выпускаемой продукции тщательно следят специалисты с отдела разработок. Материалы “Изоспан”, обеспечивающие паро- и влагозащиту отличаются наличием Сертификатов соответствия, Сертификатов пожарной безопасности. Широкое разнообразие видов и форм материалов “Изоспан” позволяет подобрать именно тот тип изоляции, который нужен покупателю. “Изоспан” фото: За длительное время пребывания компании “Изоспан” на современном строительном рынке, появилась продукция, внешне схожа с продукцией “Изоспан”, но имеющая сомнительное качество и низкие технические характеристики. Чтобы избежать подделки во время покупки мембраны “Изоспан” следует придерживаться таких правил: Благодаря наличию теплоотражающих характеристик, материалы “Изоспан” обеспечивают надежную защиту любых типов зданий от ветра и влаги. Благодаря использованию пароизоляции “Изоспан” исключается риск возникновения повышенной влажности на чердаках, а с помощью теплоотражающих свойств удается обеспечить надежную защиту от образования конденсатных масс. С помощью монтажных соединительных лент удается обеспечить дополнительную герметичность крепления. Кроме того, к функциям материала еще добавляется обеспечение дополнительной ветрозащиты здания. Сфера использования мембраны “Изоспан” довольно широкая и распространяется на внутреннюю и внешнюю изоляцию стен, крыш, полов, перекрытий, тем самым обеспечивая риск появления конденсата и порчу отделки. Возможен вариант использования изоляции “Изоспан” в качестве подложки для пола. В таком случае, материалы отражают даже инфракрасные лучи и направляют тепловой поток непосредственно в помещение. Использования данных материалов позволяет обеспечить надежную защиту от: Кроме того, функциональные особенности мембран позволяют снизить температурную нагрузку, связанную с сезонными перепадами температур. Изоляция способна защитить утеплитель в системе: Кроме того, использование материалов “Изоспан” позволяет создать благоприятные и комфортные условия для проживания в помещении. В соотношении с основными функциональными особенностями представленных на современном строительном рынке материалов, продукция “Изоспан” характеризуется: Предлагаем изучить весь спектр продукции, которую выпускает компания “Изоспан”: 1. Мембраны или пленки гидроизоляционного парозащитного и ветрозащитного назначения. Гидро- и ветрозащита изготавливается для обеспечения защиты элементов системы утепления и конструктивных элементов здания от образования конденсатных масс, ветров и влаги, которая попадает из окружающей среды. При этом, внешняя сторона данной защиты имеет паропроницаемую оболочку, с помощью которой все водяные пары и скопления выветриваются. Применение данных материалов распространено на конструкции кровельного, настенного назначения, а также на вентилируемые фасады. Благодаря сочетанию высокой водоустойчивости и паропроницаемости данные мембраны пользуются высоким спросом среди потребителей. 2. Пленки пароизоляционного и гидрозащитного назначения. Данные материалы защищают утеплитель на стенах, кровле и перекрытиях от попадания в него пара и образования конденсата, который значительно снижает качество утепления. С помощью паро- и гидроизоляционных пленок сохраняется теплоизоляция утеплителя и продлевается срок эксплуатации всего сооружения. Кроме того, внутри стен не собирается конденсат, не образуется плесень и грибок и не происходит образование коррозии на металлических элементах. 3. Тепло- паро- гидроизоляция отражающего типа, имеющая эффект энергосбережения. Данные материалы имеют металлизированную поверхность, которая отражает инфракрасные лучи и обеспечивает надежную защиту утеплителя от пара с внутренней стороны и от влаги с внешней. Использование данных материалов позволяет сэкономить энергию для обогрева помещения в зимнее время. 4. Использование соединительных лент позволяет обеспечить надежную стыковку материала на длительное время. 1. “Изоспан Аква Проф” - предстает в виде профессиональной треслойной защитной мембраны, которая обеспечивает защиту утеплителя и кровельной системы от ветра, повышенной влажности и конденсатных масс. Укладка материала производится непосредственно на утеплительные материалы, вентиляционный зазор, в данном случае, отсутствует. Таким образом, не потребуется тратиться на обустройство специальной обрешетки. Данный материал имеет высокие свойства паропроницаемости, устойчивости перед светом и влагой. Кроме того, он устойчив перед механическими повреждениями, а для его укладки подойдет любая погода. Сфера использования материала: Материал на 100 процентов состоит из полипропилена, он способен работать в таком температурном режиме -60 до + 75. 2. “Изоспан АМ” - паропроницаемая мембрана, которая состоит из трех слоев. Используется для обеспечения защиты теплоизоляции и элементов кровельной и настенной системы от влаги и образования конденсата. Материал имеет высокие влагооталкивающие свойства, но в то же время он паропроницаемый, поэтому увеличивает срок эксплуатации здания. Запрещается использования материала в качестве любого из типов кровельного отделочного покрытия. 3. “Изоспан АС” - имеет вид трехслойной мембраны, которая используется для защиты разных частей здания от влаги, ветра и конденсатных масс. Среди преимуществ материала следует выделить: 4. “Изоспан А” - мембрана паропроницаемого действия, которая защищает утеплитель и поверхность стен от атмосферного воздействия и ветра. Кроме того, она способствует выведения пара из внутренней части помещения. Укладка материала производится с внешней стороны утеплителя на поверхность перед проведением наружных отделочных работ. Из-за использования мембраны улучшается качество утепления и продлевается срок службы всего здания. Сфера использования распространяется на: 5. “Изоспан огнезащитное действие (ОЗД) А” - новая разновидность ветро- и влагозащитной мембраны, имеющая огнезащитные добавки. Использование мембраны такого типа обеспечивает не только защиту строения от ветра, конденсата и влаги, но и предотвращает случайное его возгорание, которое происходит таких случаях: 6. “Изоспан АФ” - мембрана негорючего типа, используемая в процессе гидроизоляции фасадных участков вентилируемого типа, утеплителя и других конструктивных элементов здания. В основе материала лежит использование стеклоткани, которая отличается абсолютной негорючестью. 7. “Изоспан АФ+” - негорючая мембрана с усиленными характеристиками, которая применяется с целью ветро- и гидроизоляции элементов здания. Кроме того, с помощью применения данного материала обеспечивается дополнительная защита здания от возгорания. В ответе на вопрос какой стороной класть “Изоспан” следует быть предельно внимательными, так как неправильная укладка материала приведет к нарушению целостности гидроизоляционной системы. Мембрана с одной стороны, имеет слой, который пропускает воздух, тем самым обеспечивая избавление от конденсата, а другая его сторона не способна пропустить ни влагу, ни ветер. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по монтажу мембран “Изоспан АС и АМ”. Они используются для обеспечения защиты кровельной отделки от воздействия ветра и влаги. Крепление материала осуществляется непосредственно на теплоизоляционные материалы, при этом вентиляционный зазор соблюдать не следует. Гладкая голубая сторона материала должна быть снаружи кровли. Данные типы мембран обеспечивают надежную защиту здания от атмосферных осадков, ветра или дефектов кровельных покрытий. Кроме того, с помощью мембраны улучшается выведение влаги через поверхность утеплителя. Эти мембраны не используются в качестве основных или дополнительных кровельных материалов. Если производится установка мембраны на утепленную кровлю, то утеплитель разрезают и накатывают непосредственно на нее. Установку лучше начинать снизу кровли. Минимальный нахлест составляет 150 мм. Для фиксации растянутого материала на поверхности стропил используется строительный степлер. Далее на материал производится крепление деревянных антисептированных контрреек. Их фиксация осуществляется с помощью гвоздей или саморезов. Вертикальный нахлест или стык двух частей мембраны прижимается контррейкой. Кроме того, на них монтируется обрешетка, для дальнейшей отделки кровли. Между внешней частью мембраны и кровельным покрытием должен содержаться вентиляционный зазор, который поможет выводить конденсат из подкровельного пространства. Кроме того, необходимо побеспокоиться об обустройстве вентиляционного зазора в коньковой части. Фиксация мембраны производится в натянутом положении, с помощью нижней кромки обеспечивается нижний сток конденсата, который попадает в водосточную систему. Монтаж мембран “Изоспан А, АФ” осуществляется с выдержкой вентиляционного зазора в 4-5 см, поверх утеплителя, стропил или обрешетки. Если производится укладка материалов на утепленную кровлю, то раскатывание и разрезка материала производится на стропилах. Установка производится путем укладки горизонтальных полотен внахлест, при этом гладкая их сторона должна быть снаружи. Минимальный нахлест 150 мм. Для фиксации полотен также используются контррейки, которые фиксируются гвоздями или саморезами. Минимальное провисание мембраны составляет 2 см. Материал не должен соприкасаться с утеплителем или сплошными деревянными участками, так как это отрицательно сказывается на его функциональной активности. Применение “Изоспана” видео: strport.ru Мембрана и современные мембранные ткани мы используем при производстве верхней мембранной одежды, которая надежно защищает нас от воздействия внешних погодных воздействий, таких как: дождь, снег, ветер, при этом не исключала выведению влаги наружу, образующуюся при движении, особенно при активных физических нагрузках. Мембрана — это та самая волшебная ткань мембранной одежды, в которой нам сухо, тепло и комфортно внутри при полном погодном апокалипсисе снаружи. По принципу действия различают типы мембран: беспоровая, поровая и комбинированная. Беспоровые мембраны работают по принципу осмоса: испарения от тела попадают на внутреннюю часть мембраны, осаживаются на ней и посредством активной диффузии быстро переходят на наружную сторону мембраны. Существенно, что диффузия пара изнутри вовне возможна только при наличии движущей силы – разницы в парциальных давлениях водяных паров внутри и снаружи. Соответственно, условием для начала работы мембраны является некоторая влажность внутри куртки, и если, например, открыть «вентиляции», мембрана практически перестает работать. Беспоровая мембрана плохо работает при высокой внешней влажности, а при остывании мембраны до минусовых температур эффективность транспорта воды снижается почти до нуля. Однако мембраны данного типа имеют и преимущества. К ним можно отнести относительную доступность и долговечность. Беспоровые мембраны сравнительно неприхотливы, не требуют специального ухода. Кроме того, качественные мембраны такого типа могут иметь очень высокую водонепроницаемость или обладать стрейчевыми свойствами. Поровые мембраны, как Вы правильно предположили, это пористые структуры из несмачиваемого материала, например, тефлона, под микроскопом похожие на тончайшую паутину. Размер пор ткани меньше капелек воды, но больше молекул пара. Это позволяет ткани не впитывать влагу извне, а испарения тела свободно выпускать через поры. В результате получаем водонепроницаемость мембранной ткани снаружи изделия и дышащие (пароотводящие) свойства изнутри изделия. Поровые мембраны начинают дышать, т. е. выводить испарения, сразу, как только Вы начинаете потеть. Пару не нужно конденсироваться на внутренней поверхности, он просто свободно проходит сквозь мембрану. Такие мембраны не требуют большой разницы парциальных давлений внутри и снаружи, соответственно, работают в более широком диапазоне температур и влажностей. Однако поровая мембрана может достаточно быстро потерять свои свойства – на волокнах мембраны оседают жир и загрязнения, поры засоряются. За изделиями из поровой мембраны необходим специальный уход, обеспечивающий бережную, но эффективную чистку и исключающий механические повреждения. Комбинированные мембраны – сочетание обеих типов мембран послойно: ткань верха покрыта с внутренней стороны поровой мембраной, а поверх поровой мембраны – тончайшая беспоровая мембранная пленка. Эта ткань имеет все преимущества поровых и беспоровых мембран, почти избегая недостатков.В новейших мембранах с применением технологии прямой вентиляции для защиты от загрязнения поровой мембраны используется не сплошная пленка, а индивидуальное покрытие волокон «паутины». На стадии изготовления ткани волокна мембраны дополнительно обработаны специальным составом, препятствующим осаждению загрязняющих веществ, тем самым сохраняя поры мембраны открытыми, а поверхность волокон чистой и несмачиваемой. Такие мембраны достигают самых высоких показателей паропроницаемости, работают в широком диапазоне условий, более эластичны и достаточно долговечны. За ткань с такими технологиями, естественно, приходится дорого платить. Технические параметры мембраныОсновные технические характеристики мембранных тканей:— Водонепроницаемость W/P – это максимальное давление водяного столба (мм. водного столба), которое может выдержать данная ткань при этом не промокнуть. Для надежности зонта или палатки достаточна водонепроницаемость ткани от 3000 мм водного столба. Для одежды, в которой Вы активно двигаетесь, отчего ткань испытывает давление, трение, и прочие нагрузки, потребуется мембрана водонепроницаемостью минимум 10000 мм. Внимание! В предельном случае любая мембрана теоретически может промокнуть.— Паропроницаемость (дышащие свойства) MWP – количество пара (г), которое ткань пропускает за определённый период времени (24часа) через единицу своей площади (кв.м). Процесс выведения влаги требует времени! При слишком интенсивном потоотделении Ваша мембранная куртка может не успевать выводить всю влагу. Но, снизив активность, Вы заметите, что для того чтобы внутри стало сухо, не нужно расстегивать куртку, подставляя ветрам разгоряченное тело. — Базовый уровень показателей мембран – это W/P = 3.000мм водного столбы, а MWP = 3000г/м2/24 часа. Изделия из такой мембранной ткани недорогие, область их использования: кратковременные прогулки под небольшим дождем, утренние пробежки и одно-двухдневные походы в условиях «вдруг пойдет дождик». Традиционные высококлассные мембраны имеют водонепроницаемость как правило 10000 — 20000мм водного столба, и выше, и дышащие свойства не менее 10000г/м2/24 часа.Мембраны прямой вентиляции имеют переменные параметры паропроницаемости от 30.000г/м2/24часа и выше, зависящие от внешних условий температуры и влажности.Для потребителя важно понимать, что иногда цифры, указанные на изделии могут не совсем соответствовать действительности, так как тестируют ткань, а не готовое изделие. Поэтому важно, чтобы производитель одежды соблюдал технологии производства, использовал высокотехнологичное оборудование для герметизации швов и качественную водонепроницаемую фурнитуру! Конструкции мембранных тканейСама мембрана является лишь основным компонентом мембранных тканей, которые имеют многослойную конструкцию. Эта послойность позволяет ткани не только выполнять функции мембраны, но и долгое время не терять своих свойств и первоначального внешнего вида. Наружная тканая поверхность с нанесенной водоотталкивающей пропиткой (Water Reppelence) защищает промежуточную мембрану от внешних повреждений и загрязнений, служит дополнительным барьером для влаги. Промежуточный либо внутренний слой – именно рабочий слой мембраны – защищает от проникновения воды внутрь, и выводит избыточную влагу от тела. Внутренний слой (для трехслойной ткани) предохраняет мембрану от разрушения и загрязнения изнутри. Соответственно, мембранные ткани различают: Трехслойные мембраны.Это склейка наружного слоя, мембраны и подкладки, т.е. рабочий слой защищен с обеих сторон – внутри и снаружи. Такие ткани особо прочные, быстросохнущие, но всегда чуть более тяжелые. Без дополнительных барьеров их дышащие свойства используются «на полную катушку». Естественно, за данную технологию потребителю приходится платить не малую цену. Двухслойные мембрны.Тут наружная ткань специальным образом склеена с мембраной и она защищена только с наружной стороны. В изделиях из этих тканей для защиты мембраны изнутри используется свободно висящая подкладочная ткань. Они легкие, мягкие и стоят дешевле своих «трехслойный братьев». Двухслойную мембрану также применяют в изделиях с утеплителем в качестве мембранной зимней одежды. Двух-с-половиной-слойные.Защитные свойства изнутри выполняет слой полиуретана, нанесенный с внутренней стороны мембраны тончайшей сеткой. Такие ткани беспримерно легкие, максимально компактные, но требовательны к уходу. Мембранная одежда O3 Ozone соответствуют самым высоким стандартам. При производстве используются 3-х и 2-х слойные мембранные ткани O-tech с характеристиками W/P от 10000мм до 20000 водного столба, а MWP от 10000г/м2/24 часа до 35000г/м2/24 часа. Все швы изделии O-tech проклеены, оснащены дополнительными влагозащитными конструкциями (планки, утяжки, зип-гаражи) и влагостойкими молниями. Ткань O-Tech 3LЛаминированная ткань 3L имеет трёхслойную структуру. Верхняя поверхность с нанесённой водоотталкивающей пропиткой защищает промежуточную мембрану от внешних повреждений. Нижний слой выводит избыточную влагу и предохраняет мембрану от разрушения.Состав:Внеший слой: 100% нейлон (рип стоп)Внутренний слой: комбинированная мембранаНижний слой: 100% полиэстер Технические показатели:— параметры водонепроницаемости — 15 000 мм— параметры паропроницаемости — 20 000г/кв.м2/24часа— пропитка DWR Ткань O- Tech Neo 3L имеет гидрофобную микропоровую мембрану, структура которой состоит из многих переплетенных друг с другом субмикронных волокон из полиуретана с тщательно контролируемым размером пор. Таким образом капли воды не проходят через такие микроскопические поры, при этом пар отлично выводится наружу.Состав:Внеший слой: 100% полиамидВнутренний слой: микропоровая PU мембранаНижний слой: 100% полиэстер Технические показатели:— параметры водонепроницаемости — 20 000 мм— параметры паропроницаемости — 35 000г/кв.м2/24часа— пропитка DWR Ткань O- Tech 2LЛаминированная ткань 2L имеет двухслойную структуру: верхняя ткань и мембранна, поэтому всегда используется с дополнительной нижней тканью, защищающей от истирания, это может быть как утеплитель, так и сетка.Состав:Внеший слой: 100% нейлон (dobby F/D)Внутренний слой: комбинированная мембрана Технические показатели:— параметры водонепроницаемости — 10 000 мм— параметры паропроницаемости — 10 000г/кв.м2/24часа— пропитка DWR Ткань O- Tech 2,5 LКомпактность и легкость 2,5 L достигается за счет отсутствия подкладки, а защита мембраны осуществляется специальным защитным слоем, обычно текстурированным линиями или иным принтом, наносимым непосредственно на поверхность мембранной пленки. Состав:Внеший слой: 100% нейлон (dobby F/D)Внутренний слой: мембранаНижний слой — защитный п/э принт Технические показатели:— параметры водонепроницаемости — 10 000 мм— параметры паропроницаемости — 10 000г/кв.м2/24часа— пропитка DWR o3o.ru
Паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана "Мастер А" - поставляется в рулонах, размеры рулона Ш1.6хД43.75 м, площадь покрытия рулона 70 кв.м, цена за рулон. Строительные мембраны МАСТЕР, разработанные с учетом российских климатических условий, обеспечат хорошую пароизоляцию, ветрозащиту и влагоизоляцию. Паропроницаемые мембраны производятся из нетканого полипропиленового полотна. Применяется как снаружи, так и внутри помещений. Про ветрозащиту дома нередко забывают, а напрасно. Давление ветра на конструкции кровли и сайдинга характеризуется не скоростью движения воздуха, а вихрями вблизи стен и крыши. Перепад давления в этих местах самый высокий, потому что вихрь с одной стороны нагнетает воздух, а с другой – отсасывает воздух – вместе с теплом. Решение этой проблемы: влаго- и ветрозащитная мембрана МАСТЕР-А, которая, выравнивает давление воздуха, не снижая паропроницаемость наружных конструкций фасада. Однослойный полипропиленовый материал предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от влаги, ветра и подкровельного конденсата. Используется в качестве защиты утеплителя и внутренних элементов стен, крыш от конденсата и ветра в зданиях всех типов. Крепится с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием. Внутренняя сторона имеет шероховатую антиконденсатную структурой предназначенную для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. С наружной стороны имеет гладкую водоотталкивающую поверхность. Обеспечивая выветривание водяных паров из утеплителя, защищает от попадания в конструкцию и утеплитель влаги из внешней среды. Позволяет существенно улучшить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции, изготавливается из современных полимеров и обладает рядом преимуществ перед традиционными материалами: высокая прочность на разрыв, удобен в использовании, экологичен, не выделяет вредных веществ, в течение длительного срока сохраняет свои свойства, устойчив к воздействию химических веществ и бактерий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
*- производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции, её внешний вид в любое время без предварительного уведомления. Написать отзыв www.geofabric.ru В настоящее время при строительстве и модернизации зданий в формировании их внешнего вида все большую популярность набирают вентфасады. Навесной вентилируемый фасад – это современная система, отвечающая всем строительным требованиям и нормам. Это надежная защита стен от дождя, ветра и других климатических явлений. Система НВФ — превосходная теплозащита зданий и сооружений. Большой выбор облицовочных материалов, всевозможных цветов и размеров, позволяют сделать поистине архитектурный шедевр. Однако отдельные элементы фасадной системы нуждаются в дополнительной защите. Речь идет о минеральном утеплителе, который, под воздействием ветра, влаги и пыли, имеет тенденции к деградации. Из-за ветровых потоков, попадания воды, выхода и конденсации пара, его структура разрушается, приводя к нарушению целостности и снижению эффективности. В системе НВФ существует эффект «аэродинамической трубы». Пульсация воздушного давления в вентзазоре (частота 0,2-1 Гц) вследствие изменения ветрового воздействия на фасад здания вызывает вибрацию всего массива волокон. За счет этого, утеплитель расщепливается на волокна, рвется и выветривается из вентфасада. Теряет свои свойства. Волокна утеплителя в виде пыли, залетают в открытые окна и форточки жилых помещений. Что негативно может сказаться на самочувствии жителей. Для защиты утеплителя используют влаговетрозащитные паропроницаемые мембраны с высокими показателями воздухо и влагонепроницаемости. Под влаговетрозащитой утеплителя и фасада подразумевается не просто ветрозащитная пленка. Это должна быть полноценная многофункциональная строительная мембрана. Обладающая и другими качествами: негорючестью, прочностью и долговечностью. Вот как комментирует применение строительных мембран для вентилируемых фасадов заведующий лабораторией НИИСФ, доктор технических наук профессор Гагарин Владимир Геннадьевич: — Обычно первый аргумент «за» — то, что влаговетрозащитная пленка предотвращает эмиссию волокна из утеплителя. При движении воздуха вдоль поверхности минеральной ваты, не защищенной влаговетрозащитной пленкой, на приповерхностные волокна действует аэродинамическая сила, которая вызывает ряд напряжений в материале. Не стану вдаваться в физические подробности явления, но в итоге таких воздействий волокна могут отрываться и вылетать из воздушной прослойки. Это явление и получило название «эмиссия волокна». Если это явление имеет место, то установка ветрозащитной пленки конечно же его предотвратит. Другой аргумент сторонников применения таких пленок — они предотвращают фильтрацию воздуха и тем самым способствуют сохранению теплозащитных свойств конструкции. Фильтрация воздуха в ограждающих конструкциях может быть поперечной и продольной. В свою очередь поперечная делится на инфильтрацию (снаружи внутрь помещения) и эксфильтрацию (изнутри помещения наружу). Именно эти виды фильтрации и должна предотвращать влаговетрозащитная пленка. Если при помощи устройства влаговетрозащитной пленки фильтрация ликвидирована, то тем самым достигнуто сохранение теплозащитных свойств конструкции. Аргументом «за» также нередко называют то, что влаговетрозащитная пленка защищает утеплитель от увлажнения атмосферными осадками в период эксплуатации объекта. Если дождь сопровождается ветром, то такой «косой дождь» как раз может представлять опасность для сохранности эксплуатационных свойств утеплителя. И если влаговетрозащитная пленка предохраняет утеплитель от увлажнения водой в случае ее попадания на поверхность, то эту пленку можно называть ветровлагозащитной. Нередко приходится слышать в защиту использования ветрозащитных пленок то, что они обеспечивают сохранность утеплителя в период монтажа, когда с момента установки утеплителя и подконструкции до начала монтажа облицовки проходит значительное время, иногда этот перерыв достигает нескольких месяцев. Конечно, тут вроде все ясно: в течение такого большого времени утеплитель может быть существенно поврежден вследствие климатических воздействий, и потому в подобных случаях установка влаговетрозащитной пленки должна защитить утеплитель от повреждений. Негорючая фасадная мембрана нашей компании стойко выдерживают любые природно-климатические явления. Будь то морозы, ветра, снег, дождь, жару. Штукатурка под воздействием таких явлений разрушается, дает протечки, ухудшается теплоизоляция дома. Да, такие стены можно восстановить, заделав трещины, оштукатурив дом заново, НО это не дает гарантии долговечности влаго- и ветрозащиты. Через некоторое время трещины появятся вновь и работы по восстановлению придется повторять. НВФ создает надежную защиту стен дома, оберегая от погодных воздействий. При этом, сама стена дома всегда остается сухой, не подвергается перепадам температур и разрушениям. Утеплитель, применяемый в навесных фасадных системах, сохраняет тепло дома и позволяет существенно экономить на затратах на отопление. Важно лишь надежно укрыть его защитной негорючей фасадной мембраной. fibraizol.ru Обеспечить пожарную безопасность здания можно, применяя на каждом этапе строительства негорючие материалы. Зашита должна быть обеспечена на всех конструктивных элементах: фасаде, кровле, перекрытиях, облицовке. Строительные негорючие мембраны предназначены главным образом для защиты фасада здания от разрушающего действия ветров, проникновения осадков. При этом из помещений наружу пары влаги должны попадать. Главное качество негорючих мембран – полупроницаемость – обеспечивается наличием пор, перфораций. На сегодняшний день лучшей из отечественных разработок в данной области, которая способна обеспечить надежную защиту стен зданий от влаги и ветра, является негорючая мембрана ФибраИзол НГ. Её основа и специальная пропитка делают продукт негорючим, наделяя его высокими показателями паропроницаемости, влагостойкости, долговечности и устойчивости к УФ излучению. Еще одним важным достоинством ФибраИзол НГ, в отличие от конкурентов, является наличие всей необходимой разрешительной документации, что позволит использовать мембрану во всех типах навесных фасадных систем и скатных кровель. Большим спросом пользуется ветровлагозащитная мембрана, обладающая рядом полезных характеристик: Негорючие мембранные гидроизоляционные полотна прокладывают при обустройстве кровли. Они защищают многослойный «пирог» от поглощения атмосферной влаги. Информацию о составе обычных мембран производители свободно предоставляют покупателям. Делают такие мембраны из полимеров этилена или пропилена. Существуют виды полотен, состоящие из нескольких слоев. Если один из них изготовлен из алюминия, то можно с уверенностью говорить, что продукт огнестойкий. Металлическая прослойка любой толщины защитит фасадные панели от пожара до того момента, пока огонь не проникнет к полимерному слою. Информации о строении пожаробезопасных полупроницаемых материалах в литературе гораздо меньше. Производители кратко указывают, что в основе содержатся полимеры. Затем следует описание положительных качеств. Вопрос о термоустойчивости мембран, используемых в строительстве, обсуждается на медийных просторах с большой активностью. Сомнения потребителей оправданы. Согласно информации производителей негорючая гидроизоляция изготовлена из мембраны, содержащей антпирены или пропитанной специальными защитными веществами. Технологию пропитки и названия веществ обычно не указывают. Думающий потребитель вправе выражать сомнения. Он с трудом представляет себе, как, предположим, мочалку из полимерных нитей можно пропитать защитными веществами. Каким образом в ее структуру введены антипирены? Сомнений очень много. Их высказывают не только рядовые покупатели, но и официальные организации. Были случаи, когда некоторые производства мембран приостанавливали из-за несоответствия заявленных свойств продукции реальным. Производитель огорчался недолго. Вскоре начался выпуск ново разновидности старого материала. Огнеупорные свойства полупроницаемых полотен относительны. Негорючие ветрозащитные мембраны могут не воспламеняться только тогда, когда они сделаны из огнеустойчивых материалов. Абсолютной негорючестью обладают металлы, минералы, огнеупорные стекловолокна. Если ветрозащитная мембрана или гидроизоляционное полотно сделано из такого сырья, можно с уверенностью говорить о его негорючих качествах. Остальные вещества и композиты относятся к какому-либо из четырех классов. горючести. При покупке мембран нужно изучить сертификаты, маркировку; прочитать сопроводительные документы. Чем меньшей цифрой обозначен класс, тем больше выражены его негорючие свойства. В качестве дополнительной защиты утеплителей иногда применяют однослойную пленку из полиэтилена, которая имеет высокий класс горючести. К мембранам ее можно отнести с большим трудом. Армированный полиэтилен, укрепленный полимерной сеткой из крученой нити имеет хорошую паропроницаемость, применяется при изготовлении кровель, покрытий в агрокомплексах. Заявлена его низкая горючесть, которая, по-видимому, обусловлена насыщением антипиреновыми добавками. Их полипропиленовых тканей производят мешковидные полотна. Их применяют иногда для гидроизоляций холодных крыш. Негорючие, паропроницаемые качества мембран из полимерного пропилена выражены средне. Высокие негорючие свойства имеет алюминиевая фольга. Для увеличения концентрации пара материалом обкладывают бани. Композиты из фольги и полимера имеют средние огнеупорные свойства при выраженных пароизоляционных качествах. Ветрозащита здания в сочетании с изолированием от попадания осадков может быть надежно обеспечена пропитанными волокнами из стекловолокон. На современном рынке негорючих строительных мембран – это лучший вариант. Полотна имеют высокие показатели прочностей, как на разрыв, так и на отрыв при закреплении; минимальную вероятность удлинения; хорошие значения водоупорности и водопроницаемости; способность пропускать пар. В течение 6 лет пребывания на солнце характеристики материала не ухудшаются. Обеспечение защитной функции возможно при правильном чередовании полотен. На кровлях всегда имеется слой утеплителя. Часто для этого применяют минеральную вату. Чтобы предохранить помещение от избыточного накопления паров влаги, которые неизбежно накапливаются при дыхании, жизнедеятельности присутствующих, на утеплитель с нижней стороны укладывают негорючую пароизоляцию. Над слоем утеплителя размещают гидроизоляционные материалы с ветрозащитными качествами. Существуют инверсионные типы кровель, в которых очередность монтажа материалов меняется. Инверсионные кровли устраивают на крышах, предназначенных для последующего обустройства зоны отдыха. Другие полезные статьи: protivpozhara.com
Применяется в зданиях всех типов для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и крыш от конденсата и ветра . Устанавливается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или кровельным покрытием. С наружной стороны «Изоспан А» имеет гладкую водоотталкивающую поверхность. Внутренняя сторона - с шероховатой антиконденсатной структурой, которая предназначена для удерживания капель конденсата и последующего их испарения в воздушном потоке. Защищает от проникновения конденсата в конструкцию и утеплитель из внешней среды, обеспечивая выветривание водяных паров из утеплителя.
Применение «Изоспан А» позволяет существенно улучшить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. «Изоспан А» изготавливается из современных полимеров и обладает рядом преимуществ перед традиционными материалами:
В конструкции утепленной кровли:
Изоспан А применяется как подкровельная ветровлагозащитная мембрана в утепленных кровлях с углом наклона свыше 35° с различными покрытиями: металлочерепица, натуральная черепица, мягкие битумные плитки, профилированные листы и др. Устанавливается над утеплителем поверх стропил под обрешеткой. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов от подкровельного конденсата и как дополнительная защита от ветра.
Изоспан А служит для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг) при наружном утеплении стен. Устанавливается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания.
В конструкции вентилируемых фасадов многоэтажных зданий:
Изоспан А используется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Предохраняет утеплитель от воздействия холодного воздуха, ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю облицовку. Способствует испарению влаги из утеплителя.
При монтаже утепленной кровли «Изоспан А» раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах поверх утеплителя (Рис.1,2). Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, гладкой стороной наружу, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным стыкам - не менее 15 см, по вертикальным не менее 20 см. В районе конька крыши между полотнищами необходимо оставить вентиляционный зазор 5-8 см. Растянутый материал укрепляется на стропилах деревянными антисептированными контррейками 3х5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Для выветривания конденсата между влагозащитной мембраной и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 3-5 см, а между мембраной и кровельным покрытием на толщину контррейки (3-5 см). Материал должен быть закреплен в натянутом положении с минимальным провисанием между стропилами (не более 2 см). Нельзя допускать соприкасания материала «Изоспан А» с утеплителем, так как это приводит к снижению гидроизолирующей способности материала. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб. Для выветривания водяного пара и конденсата важно, чтобы подкровельное пространство было вентилируемым. Для этого в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.
Внимание: материал «Изоспан А» не предназначен для применения в качестве основного кровельного покрытия. При монтаже, для временной защиты строительных конструкций, рекомендуется использовать материалы «Изоспан С» или «Изоспан D».
При сооружении стен малоэтажных зданий с наружным утеплением (Рис.3,4) «Изоспан А» монтируется по деревянному каркасу поверх утеплителя, начиная с нижней части стены. Полотнища располагаются горизонтально, гладкой стороной наружу, внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и закрепляются на каркасе строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Поверх покрытия по каркасу крепятся деревянные контррейки, несущие наружную обшивку (вагонка, сайдинг и т.д.). Обязательно предусматривается вентиляционный зазор 3-5 см между мембраной и наружной обшивкой на толщину контррейки. Нижняя кромка мембраны должна обеспечивать отвод стекающей влаги на водоотводный слив цоколя здания.
В конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий «Изоспан А» размещается поверх утеплителя гладкой стороной наружу с внутренней стороны вентилируемого зазора. Монтаж ведется в соответствии с используемой монтажной системой и типом наружной облицовки. Во всех случаях важно, чтобы материал хорошо прилегал к утеплителю, был прочно закреплен к элементам монтажной системы и не имел провисов и незакрепленных участков, так как это может привести к акустическим «хлопкам» под воздействием резких ветровых нагрузок внутри вентилируемого зазора. Схема размещения полотнищ должна обеспечивать естественный сток внешней влаги, проникающей под облицовку.
Рис.1 Схема монтажа материалов Изоспан А на утепленной наклонной кровле
Рис.2 Устройство утепленной мансардной кровли с применением материалов Изоспан А
Рис.3 Устройство стен из бруса с наружным утеплением с применением материалов Изоспан А.
Рис.4 Устройство утепленной каркасной стены с применением материалов Изоспан.
www.xn--40-mlcpfbfhpcmgmke.xn--p1ai Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться, какие атмосферные и физические явления воздействуют на ограждающие конструкции здания (кровля, стены, перекрытия). Таких явлений очень много, но мы подробно рассмотрим только два из них – влагу и ветер. Для начала разберемся, как влага может проникнуть в конструкции и к каким последствиям способно привести её влияние. Ограждающие конструкции здания подвержены увлажнению как снаружи, так и изнутри. Внешними источниками увлажнения являются атмосферные осадки (дождь, снег) и конденсат, который образуется в подкровельном пространстве из атмосферной влаги из-за разницы температур. Основной защитой от атмосферных осадков служит внешнее покрытие (кровля / наружная обшивка). Однако дождевая и талая вода могут проникать под него, например, в местах неплотной укладки или дефектов покрытия, что может привести к намоканию утеплителя и элементов конструкции. К тем же последствиям может привести и подкровельный конденсат. Внутренним источником увлажнения является водяной пар. Для защиты утеплителя и элементов конструкций от водяного пара изнутри помещения применяют пароизоляционные материалы, о которых мы подробно писали в статье о пароизоляции. Но даже при наличии пароизоляционного слоя водяной пар может проникать в утеплитель посредством диффузии или через негерметично проклеенные нахлёсты или мелкие повреждения полотен пароизоляции. Также следует учесть, что в конструкциях обычно присутствует остаточная влага, которая была в строительных материалах на момент монтажа. Если не предусмотреть мер по её выведению, то велика вероятность её накопления в конструкциях. В ограждающих конструкциях в качестве теплоизоляции часто применяют волокнистые утеплители (например, минеральную вату или стекловату), которые в сухом виде обладают низкой теплопроводностью. Вода, напротив, является прекрасным проводником тепла. Поэтому в увлажненном состоянии способность утеплителя проводить тепло возрастает, как и расход энергии, необходимый для поддержания комфортной температуры в доме. Кроме этого, избыточная влажность в конструкциях создаёт благоприятные условия для появления и распространения плесени и грибка, жизнедеятельность которых может не только нанести вред здоровью людей, проживающих в доме, но также привести к разрушению деревянных элементов и соответственно сокращению срока службы всей конструкции. Ветер, также как и влага может повлиять на теплоизолирующие свойства волокнистого утеплителя, который является воздухопроницаемым материалом. Холодный ветер, проникая на определенную глубину утеплителя, снижает его эффективность. Теперь, понимая каким воздействиям подвергаются утеплитель и элементы конструкций и к каким последствиям это может привести, нет сомнений в том, что они нуждаются в дополнительной защите. Как мы уже говорили, с внутренней стороны (изнутри помещения) такой защитой служат пароизоляционные материалы, ограничивающие приток влаги в конструкцию. С внешней стороны (со стороны улицы) необходим материал с более сложными свойствами: способный защитить утеплитель и элементы конструкций от внешней влаги (атмосферных осадков, попавших под внешнее покрытие, подкровельного конденсата) и ветра, и одновременно дающий возможность водяным парам выйти из утеплителя в вентилируемый зазор, снижая риск накопления влаги в конструкциях. Такой материал существует и им является гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана. В нашей статье речь пойдет о гидро-ветрозащитных мембранах (гидроизоляционных ветрозащитных паропроницаемых мембранах) из полимерных материалов. Гидро-ветрозащитная мембрана является паропроницаемым материалом и поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор, при этом обладает водоупорностью (устойчивостью к проникновению воды), необходимой для защиты утеплителя и элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, попавших под внешнее покрытие. Прочность материала обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. УФ-стабильность позволяет сохранить допустимый процент от изначальных характеристик гидро-ветрозащитной мембраны на протяжении заявленного производителем срока, что особенно актуально в случаях, когда на этапе монтажа материал какое-то время остается под воздействием УФ-излучения. Также гидро-ветрозащитная мембрана выполняет функцию ветрозащиты, препятствуя конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Таким образом, основными характеристиками гидро-ветрозащитной мембраны являются водоупорность, прочность, паропроницаемость и УФ-стабильность. При выборе мембраны для той или иной конструкции следует обращать внимание на значения этих характеристик. Не менее важно не допускать ошибок при монтаже гидро-ветрозащитной мембраны, иначе все ваши усилия по дополнительной защите утеплителя и элементов конструкций от влаги и ветра могут быть потрачены впустую. Эта проблема особенно актуальна для кровель с небольшими углами наклона скатов. При монтаже контррейки по стропилам в местах её крепления саморезы (гвозди) повреждают целостность полотен гидро-ветрозащитной мембраны. Через эти места креплений подкровельный конденсат, а также атмосферные осадки, попавшие под кровлю, могут проникать в утеплитель и элементы конструкции. Поэтому рекомендуется применять уплотнительную ленту для герметизации мест крепления контррейки. Также следует отметить, что из-за расположения полотен риск затекания влаги под гидро-ветрозащитную мембрану при вертикальной укладке выше, чем при горизонтальной, особенно если вертикальные нахлёсты располагаются в пространстве между стропилами и регулярно подвергаются воздействию стекающей по ним подкровельной влаги. Во избежание накопления влаги в конструкции система вентиляции должна быть устроена таким образом, чтобы исключить застой воздуха. Основной защитой от атмосферных воздействий служит кровельное покрытие, поэтому и требования к нему гораздо выше, чем к гидро-ветрозащитной мембране, которая является подкровельным материалом. Чем дольше мембрана остается незащищенной, тем выше риски повреждения материала, связанные с природными явлениями (град, ливень, ураганный ветер и т.д.) и негативным влиянием ультрафиолета. УФ-стабилизаторы, добавленные при производстве материала, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Поэтому, чем быстрее мембрана будет закрыта кровельным покрытием, тем лучше. Рекомендации по монтажу гидро-ветрозащитных мембран у разных производителей могут отличаться, но мы хотели бы поделиться своим опытом… В зависимости от конструкции, в которой будет применяться гидро-ветрозащитная мембрана, рекомендации по её монтажу могут отличаться (ширина нахлёста, необходимость провиса, а также другие нюансы), поэтому первое, что необходимо сделать – внимательно прочитать инструкцию по монтажу, которая вложена в каждый рулон материалов «Изоспан». Общие принципы следующие… Гидро-ветрозащитную мембрану рекомендуется монтировать белой стороной к утеплителю, горизонтальными полотнами, внахлёст. Начинать монтаж следует с нижней части конструкции.Материал фиксируется на стропилах / каркасе строительным степлером. Нижняя кромка первого ряда мембраны должна обеспечивать отвод стекающей влаги с поверхности материала в водосточный желоб / на водоотводный слив цоколя. Для минимизации риска задувания ветра и затекания влаги под гидро-ветрозащитную мембрану рекомендуется проклеивать её нахлёсты и примыкания специальными соединительными лентами. Желательно использовать соединительные ленты той же марки, что и сама гидро-ветрозащитная мембрана. Это связано с тем, что при создании таких лент, производитель учитывает особенности скрепляемых материалов для обеспечения не только герметичности данного соединения, но и максимального срока его службы. Чтобы получить действительно надёжное соединение следует соблюдать основные требования к монтажу лент: Если остатка рулона не хватает на всю ширину кровли / стены, то вертикальный нахлёст полотен мембраны следует выполнять на стропильной ноге / балке каркаса. Окончательно гидро-ветрозащитная мембрана закрепляется вертикально по стропилам / каркасу деревянными антисептированными контррейками на гвоздях или саморезах. В конструкции скатной кровли рекомендуется применять уплотнительную ленту для герметизации мест крепления контррейки. Итак, теперь вы знаете что представляет собой гидро-ветрозащитная мембрана, каковы её функции, какими характеристиками она должна обладать, чтобы выполнять эти функции, а также принцип её работы. Надеемся, что эта информация окажется для вас полезной, и поможет вам не только выбрать подходящую для вашей конструкции гидро-ветрозащитную мембрану, но и правильно её смонтировать, чтобы впоследствии она смогла выполнять все возложенные на неё задачи. isospan.gexa.ruВлаговетрозащитная мембрана в вентилируемом фасаде. Влаговетрозащитная мембрана
Мембрана Изоспан: особенности материала и тонкости крепления
Оглавление:
Мембрана “Изоспан” - особенности и общие сведения
Преимущества использования материалов “Изоспан”
“Изоспан” характеристики и разнообразие материала
Разновидности мембран “Изоспан” и их особенности
Как укладывать “Изоспан”: особенности монтажа мембран
Мембрана и влагозащитная и ветрозащитная одежда
Мембрана, как составная ветро- и влагозащитной одежды.
Паропроницаемая ветро-влагозащитная мембрана "Мастер А"
Наименование показателя
МАСТЕР А
Цвет
Белый
Размеры рулона: длина * ширина
43.75 м * 1.6 м
Состав
100% ПП
Группа горючести
Г4
Группа воспламеняемости
В2
Группа Дымообразующей способности
Д3
Разрывная нагрузка продольная (Н)
160
Разрывная нагрузка поперечная (Н)
110
Удлинение при разрыве продольное (%)
180
Удлинение при разрыве поперечное (%)
100
Плотность, г/кв.м
55-75
Влаговетрозащитная мембрана в вентилируемом фасаде
Негорючие мембраны с ветровлагозащитными свойствами для укрытия кровли и фасадных панелей зданий
Состав и свойства материала
Огнестойкость
Виды пленок
Последовательность укладки
Изоспан A ветро-влагозащитная мембрана
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана
Области применения материалов Изоспан А
Внимание: материал Изоспан А не применяется в качестве временной кровли!
В конструкциях стен зданий с наружным утеплением:
Стена из бруса
Каркасная стена
Инструкция по монтажу материалов Изоспан А
Технические характеристики материалов Изоспан А
Плотность, гр/м2
Состав
Разрывная нагрузка прод./попер., Н/5см
Паропроницаемость, гр/м2/сут
Водоупорность, мм.вод.ст.
110
100% полипропилен
177/129
1000
250
Для чего нужна гидро-ветрозащитная мембрана?
Для чего нужна гидро-ветрозащитная мембрана?
Основные источники увлажнения ограждающих конструкций.
К чему может привести влага в конструкциях?
Как дополнительно защитить утеплитель и элементы конструкций от негативного влияния влаги и ветра?
Принцип работы гидро-ветрозащитной мембраны и её основные характеристики.
Наиболее распространенные ошибки при устройстве гидро-ветрозащитного слоя и их последствия:
Как избежать ошибок?
Основные принципы монтажа гидро-ветрозащитных мембран «Изоспан».