Содержание статьи: Ветрозащита для стен каркасного дома и стропильной крыши — обязательный элемент конструкции здания. «Пирог» каркасных стен и крыши состоит из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет строго отведенную ему функцию. Несоблюдение правил устройства наружных ограждений, в частности отсутствие ветроизоляции, заметно ухудшает характеристики каркасного дома. А её неграмотное применение, и того хуже, может привести к значительному сокращению срока службы здания. Поговорим о том, как правильно подобрать и смонтировать ветроизоляцию. [содержание h3 h4] Из названия ясно, что ветрозащита призвана защищать здание от ветра. Но не в том смысле, чтобы каркасный домик не сдуло ветром. А в том, чтобы ветер не продувал каркасные стены и крышу, не уносил с собой тепло, чтобы из щелей не сквозило холодом. Однако борьба со сквозняками — отнюдь не единственное назначение ветрозащиты. Впрочем, точный технический термин — ветроизоляция, а не ветрозащита, его и будем в основном использовать. Процесс монтажа ветроизоляции каркасного дома Задача ветроизоляции — не только препятствовать продуванию стен и кровли, но и обеспечить поддержание нормальной влажности ограждающих конструкций каркасного дома. Рассмотрим функции ветроизоляции в каркасном доме подробнее: Ветроизоляция каркасного дома может выполнять одновременно несколько функций: Не всегда эти три функции сочетаются в одном типе ветроизоляции. Выбор ветроизоляционного материала диктует конструкция стены или крыши. Чтобы понимать, как правильно выбрать ветроизоляцию для стен каркасного дома и его крыши, нам необходимо рассмотреть задачи, стоящие перед ветрозащитой, детальнее. Каркас стен или стропильная система крыши могут продуваться в местах расположения сдвоенных элементов (стоек, стропил, перемычек), если между ними остались щели. В очень большой степени подвержены продуванию многие виды теплоизоляции. Утепление стен каркасного дома минеральной ватой, эковатой либо иным волокнистым утеплителем делает наружные ограждения весьма чувствительными к продуванию. Сквозь волокнистый материал с открытой структурой ветер пробирается легко и на всю глубину слоя. А вот теплоизоляционный материал с закрытыми ячейками воздухонепроницаем. Поэтому утепление каркасного дома пенополистиролом (будь то обычный пенопласт или ЭППС), вкупе с заполнением щелей между сдвоенными элементами каркаса строительной пеной или герметиком, сделает стены не продуваемыми. Минеральная вата — легко продуваемый волокнистый материал. Если не защитить его от ветра, поток воздуха буквально выдует всё тепло из дома Через щели в обшивке стен или кровельном покрытии внутрь каркасной стены или стропильной крыши может попадать косой дождь, задувать снег, проникать талая вода от скопившегося на крыше снега. Также на внутренней стороне наружных покрытий при определённых условиях образуется конденсат. В весьма большом количестве роса выпадает на стальной кровле или металлическом сайдинге для стен, поменьше на асбестоцементных листах и натуральной черепице, цементно-стружечных плитах, еврошифере. Конденсат почти не выпадает на ориентировано-стружечных плитах (ОСП), фанере, деревянной обшивке. Внутрь крыши может попадать заметное количество воды, а с конденсато образующего кровельного покрытия может временами выпадать обильная капель. Со стенами проблем меньше: при наличии под обшивкой вентзазора, большая часть капель упадёт вниз, не попав на ветроизоляцию. Чтобы не допустить намокания каркаса и утеплителя, ветроизоляция должна обладать пусть и не полноценными, но всё же гидроизоляционными свойствами: требования по отводу воды для кровли выше, для стен — ниже. В межсезонье на обратной стороне кровельного покрытия может образовываться конденсат. На фото — обильная роса, выпавшая на стальном листе Волокнистый утеплитель и деревянные элементы каркаса нуждаются в постоянной вентиляции. Это необходимо для удаления избыточной влаги, проникающей в гигроскопичные строительные материалы из воздуха в виде водяного пара. Чтобы в утеплителе и деревянных элементах каркасного дома не скапливалась влага, внутренняя конструкция стен и крыши нуждается в постоянной вентиляции. Обеспечивают её вентзазоры, по которым снизу вверх движется слабый воздушный поток В межсезонье, в период дождей и туманов, влажность наружного воздуха бывает велика, водяные пары проникают в волокнистую древесину и утеплитель, оседают в их структуре. В заметных количествах водяной пар зимой конденсируется в жидком виде внутри ограждающих конструкций в «точке росы». Если дерево намокнет, оно будет поражено грибами и начнётся процесс разрушения. Влажный минеральный волокнистый утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства, а теплоизоляция из органических материалов (например, эковата) ещё и начнёт гнить. Чрезвычайно важно сохранить деревянный каркас и теплоизоляцию сухой, в противном случае в каркасном доме будет холодно, а прослужит он недолго. Чтобы не допустить переувлажнения древесины и утеплителя, необходимо обеспечить постоянное удаление избыточной влаги. Достигается это устройством вентиляции внутри ограждающих конструкций. Есть два возможных варианта устройства вентиляции каркасных стен и стропильной крыши: Вентилируемая воздушная прослойка размещается между ветроизоляцией и утеплённым каркасом. Под ветроизоляцией, если смотреть снаружи. Воздух с улицы поступает в вентзазор через щели. Плюс такого решения — хорошая вентиляция утеплителя. Ещё одно достоинство: если обшивка стен не продуваема, она может одновременно служить и ветроизоляцией. Например, обшивка каркасного дома ОСБ, ЦСП или фанерой снаружи заменяет ветроизоляцию. Ориентированно-стружечные плиты не образуют конденсата, не продуваются ветром, а через расположенный под OSB вентзазор осуществляется вентиляция конструкции стены. При продуваемых обшивке (например, сайдинг) или кровле (например, еврошифер) ветроизоляцией может служить пароизоляционная плёнка или любой иной не продуваемый материал (например, рубероид). Недостаток: при расположении вентпрослойки под ветрозащитой утеплитель при сильном ветре будет в какой-то степени продуваться. Ещё один минус, хоть и несущественный, — относительная сложность и увеличенная толщина конструкции. Конденсато образующие покрытия (кровельные и обшивка стен) также должны вентилироваться изнутри. Соответственно, между наружной обшивкой и ветроизоляцией тоже должен располагаться вентзазор. То есть вентиляционных зазоров при таком решение два, по обеим сторонам от ветроизоляции. В конструкции стропильной кровли имеется два вентзазора. Нижний расположен под ветроизоляцией, именно в него поступает воздух непосредственно с улицы и осуществляется вентиляция утеплителя. Верхний вентзазор служит только для удаления конденсата от кровельного покрытия Вентиляционный зазор может располагаться между наружной обшивкой (для стен), кровельным покрытием (для крыши) и ветроизоляцией. При этом зазор между ветроизоляцией и утеплителем отсутствует либо он есть, но непосредственно в зазор воздух с улицы не поступает, воздушные потоки не уносят тепло. Выход излишней влаги из утеплителя и древесины наружу происходит через ветроизоляционный материал. При таком решении к ветроизоляции предъявляются дополнительные требования: при сохранении ветрозащитных свойств она должна быть газопроницаема, в достаточной мере пропускать водяной пар. Такой тип ветроизоляции называют паропроницаемыми мембранами или диффузионными мембранами. Конструкция каркасной стены с вентзазором, расположенным между обшивкой и ветроизоляционной мембраной. Утеплитель полностью защищён от продувания, зазор обеспечивает контррейка, набитая поверх мембраны Плюс применения мембран и расположения вентзазора перед ветрозащитой — в полном отсутствии продувания и максимальной сохранности конструкции каркасной стены и крыши. При наличии одного зазора упрощается устройство каркаса и уменьшается его толщина. Минус: диффузионные мембраны стоят дороже обычных паронепроницаемых плёнок. Впрочем, разница в стоимости относительно невелика. Вентзазор в конструкции стропильной крыши, в который открыты отверстия с улицы и по которому осуществляется вентиляция утеплителя и деревянного каркаса, расположен над ветроизоляцией. При таком решении ветроизоляционная плёнка обязательно должна быть паропроницаема и водонепроницаема. Конденсат скатывается вниз по мембране Из сказанного выше следует, что ветроизоляция каркасного дома и стропильной крыши в зависимости от конструкции наружного ограждения делится на два типа: паронепроницаемую и паропроницаемую. Напомним, что паронепроницаемая ветрозащита непроницаема для водяных паров и защищает каркас и утеплитель стены или крыши только от ветра, конденсата или протечек кровли. При этом отвод лишней влаги из утеплителя и древесины должен быть организован через вентилируемый зазор, расположенный между ветроизоляционным слоем и утеплителем. Паронепроницаемую изоляцию называют также пароизоляцией, паро-гидроизоляцией, паробарьером. Как правило, для каркасных домов используют пароизоляционные плёнки, изготовленные из полиэтилена, полипропилена и армированные синтетической сеткой. Можно использовать ДВП, иной листовой материал. Строительная пароизоляционная плёнка герметична, она не пропускает ни жидкую воду, ни водяной пар Наружные ограждающие конструкции каркасного дома, где применён волокнистый утеплитель, необходимо изолировать от водяного пара также изнутри помещений. Воздух внутри дома большую часть года имеет большую влажность по сравнению с наружным. Если не поставить паробарьер, минеральная вата или её аналог будет постоянно впитывать влагу, поступающую изнутри. При отсутствии внутренней пароизоляции гигроскопичные материалы, используемые в каркасном строении, будут отсыревать. На схеме слева — внутренние помещения, справа — улица Некоторые читатели спрашивают, можно ли обшивать стены ОСБ изнутри каркасного дома и будет ли этого достаточно. Ответ: обшивать — можно, но этого недостаточно, так как ОСП (OSB) частично паропроницаемо. Между каркасом и стружечными плитами следует разместить пароизоляционную плёнку. Наряду с внешней ветроизоляцией, внутренняя пароизоляция — обязательный элемент конструкции наружных стен и крыши каркасного дома Теоретически, в качестве паробарьера можно использовать любой паро- и водонепроницаемый материал. Например, рубероид, старый линолеум, тепличную плёнку, листы жести. Другой вопрос, сколько альтернативный материал прослужит и как много времени понадобится для его монтажа. Паропроницаемая ветроизоляция обеспечивает эффективный вывод водяных паров из ограждающих конструкций каркасного дома, при этом она до определённого предела непроницаема для воды в жидком состоянии. Мембранная изоляция, как правило, представляет собой многослойную полимерную плёнку, чаще полипропиленовую. Диффузионная мембрана имеет мельчайшие поры, сквозь которые свободно проникают газы и водяной пар. При этом размер пор таков, что вода в жидком виде не в состоянии проникнуть через них из-за воздействия сил поверхностного натяжения. Капли воды, попадая на диффузионную мембрану, не впитываются в неё, а скатываются вниз Конечно, гидроизоляционные свойства мембраны ограничены, она водонепроницаема для отдельных капель, а не для потока воды. Диффузионные паропроницаемые плёнки подразделяются в зависимости от сферы применения на подкровельные и предназначенные для стен: Строение и принцип работы диффузионной мембраны: пар пропускает, воду отталкивает Промышленность выпускает множество видов диффузионных мембран, среди них есть специальные модели с повышенной прочностью, негорючие, утеплённые. Крепят мембрану степлером, стыки полотнищ герметизируют специальными лентами. Иногда встречаются рекомендации использовать вместо диффузионной мембраны ДВП, но мы не сторонники подобного решения. Для нашего климата уровень паропроницаемостидревесно-волокнистых плит недостаточен. Мы уже упоминали, что строительные материалы и утеплители в зависимости от структуры делятся на продуваемые и непродуваемые. Одни материалы гидрофобны (впитывают влагу), другие — нет. Органические материалы быстро подвергаются разрушению под воздействием воды, минеральные — нет. Весьма распространённая минеральная вата и эковата (распушенная целлюлоза) в обязательном порядке нуждаются в ветроизоляции. Пенопласт, экструдированный пенополистирол — нет. Деревянный каркас дома должен вентилироваться во избежание отсыревания. Но, при условии, что сдвоенные элементы изолированы от продувания (пеной, герметиком, скотчем), дополнительно защищать их от ветра не требуется. Примерно так же дело обстоит и с металлическим каркасом (ЛСТК). То есть с некоторыми оговорками можно сказать, что утепление каркасного дома пенопластом делает применение специальных ветроизоляционных материалов ненужными. Правда, это утверждение касается только стен, кровлю с конденсато образующим покрытием всё равно необходимо защитить от капель конденсата. Каркасный дом, утепляемый пенопластом, практически не нуждается в ветрозащите, если сдвоенные элементы каркаса не продуваются В тёплом сухом климате стены каркасного дома может защищать только наружная обшивка при условии, что она сплошная. Например, OSB. Плёнка или мембрана под плитами не нужна. Подобное решение распространено в США и Южной Европе, но для нас не очень подходит. Даже в Краснодарском крае зимой бывает холодно и сыро. Что уж говорить о центральной России. Толщина утеплителя для стен каркасного дома в Московской области должна составлять не менее 15 см, рекомендуемое значение — 25 см. Применение диффузионных мембран обеспечивает наилучший режим эксплуатации конструкции каркасного дома и стропильной крыши. Полное отсутствие продувания и своевременный вывод водяного пара из волокнистого утеплителя и древесины улучшают тепловую эффективность здания, продлевают срок его службы. Относительно небольшие затраты, связанные с приобретением и монтажом мембраны, полностью себя оправдывают. Однако нужно понимать, что обязательным условием является грамотная конструкция каркасных стен с утеплителем, правильное расположение вентзазора, достаточная (4-5 см) его толщина. Необходимо обеспечить свободное прохождение воздуха по вентзазору, в нижней и верхней частях стен и крыши должны располагаться защищённые от проникновения грызунов и насекомых отверстия достаточного сечения. Строительство: сборка стен каркасного дома, монтаж стропильной системы, наружная и внутренняя обшивка, утепление каркасных стен, устройство кровли — непростой и ответственный процесс. Устройство пароизоляции и ветроизоляции, на первый взгляд, задача несложная. Однако и тут «чайника» могут поджидать многочисленные подводные камни. К примеру, в производственной линейке известной отечественной компании ГЕКСА — 5 паропроницаемых ветрозащитных мембран, 6 пароизоляционных гидрозащитных плёнок, 4 энергосберегающих паро-гидроизоляционных материала, 7 типов соединительных лент. Даже определиться с оптимальным выбором материала, не вдаваясь глубоко в технологию строительства, непросто. Строительная индустрия предлагает большой ассортимент диффузионных мембран и гидро-пароизоляционных плёнок. Важно правильно выбрать материал, подходящий для конкретной конструкции стен или крыши Полезное видео от компании Технониколь, где показана технология и схема утепления каркасного дома минеральной ватой, рассказано,как обшить стены внутри дома ОСБ, правильно смонтировать ветроизоляционную мембрану и паробарьер: Мы настоятельно рекомендуем на всех стадиях строительства, начиная с проектирования дома, пользоваться услугами квалифицированных специалистов либо, как минимум, консультироваться с профессионалами. Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: teploguru.ru Здравствуйте уважаемые читатели. Продолжаю рассказ о своей стройке, сегодня я расскажу, как делал ветрозащиту для своего дома, весь процесс ее установки, а также о ее роли в каркасном доме. Рассмотрим ошибки при выборе мембраны, монтаже, а также о последствиях неправильного понимания ее работы. Ветрозащита для стен каркасного дома играет огромную роль, именно от нее зависит состояние утеплителя и комфортные условия проживания в доме. Начнем с небольшого плана статьи: Ну что, поехали? В сети появилось мое первое интервью, его я давал одному очень талантливому преподавателю Сергею Бондаренко, который помимо обучения студентов еще и ведет хороший сайт, посвященный обучению компьютерной грамотности. В нем вы можете узнать немного обо мне, о моей жизни, ну и о том, как я сам пришел к IT технологиям. Почитайте, судя по комментариям, интервью удалось. Ветрозащитная пленка выполняет на самом деле две функции. Не только не дает проникать в утеплитель воздушным массам при ветре, но и выполняет роль влагоизоляции. Отдельный тип пленок используется для обустройства утепленной кровли. Такие пленки часто называют подкровельной мембраной, кстати, почему-то многие строители ей пренебрегают, как выясняется зря… Ветрозащитная мембрана состоит из полимерных волокон, особым образом спеченных. Сама пленка устроена таким образом, что с одной стороны она гладкая, и не позволяет проникнуть влаге с улицы в дом, с другой имеет шероховатую поверхность. Шероховатость позволяет мембране выводить из утеплителя появившуюся влагу, независимо от происхождения. Влага может появиться в результате неправильного монтажа, протечек, либо от образования конденсата от действия низких температур. С гладкой стороны влага наоборот лучше испаряется с поверхности, и легко удаляется в воздушном зазоре между пленкой и фасадом дома. По гладкой поверхности легко скатываются случайно попавшие капли воды, и влага не попадает в утеплитель. Для каркасного дома ветрозащитная мембрана имеет огромное значение. Так как в таком доме используются утеплители, то возникает необходимость в их защите от влаги и выдувания. Наверное, многие видели, что происходит с утеплителем, когда он лежит под открытым небом. Волокна распушаются, попавшая влага совсем не желает из него уходить, и замерзает к зиме, что приводит к потере теплоизоляционных свойств любых минераловатных утеплителей. Это мало касается пенопласта, он не боится влаги, и не подвержен влагонакоплению. Поэтому применение мембраны в доме с пенопластовым утеплителем многие могут посчитать необязательным. Но это ошибочное мнение, пленка защищает также и каркас здания от атмосферных воздействий, и выполняет свою функцию по защите от ветра. В любом доме это очень актуально, даже срубе, особенно брусовом. Очень часто неопытные строители ошибаются при выборе и монтаже ветрозащиты для дома. Распространенное явление – применение пароизоляции снаружи дома. Люди просто не понимают принцип действия пленки, и думают, что дом можно обернуть в любую пленку. Внимательно смотрите при покупке, какую пленку вам предлагают! Не всегда бывают толковые продавцы, и запросто можно купить мембрану, предназначенную для пароизоляции. Сам видел такие дома, жалкое зрелище, но они уже зашиты сайдингом или еще круче металлопрофилем. При применении пароизоляции вместо ветрозащиты влага не удаляется из конструкции стен, и выпадает в конденсат. В результате намокают стены, и если это каркасный дом, то порча утеплителя стопроцентная, а если сруб – то здравствуй грибок, плесень и гниль. Еще одна ошибка — это применение профлиста в качестве фасада дома с укладкой его прямо на ветровлагозащитную мембрану, и соответственно на утеплитель. Пленка просто перестает выполнять свои функции и снова возникает конденсат. Делайте между фасадом и мембраной вентилируемый зазор, расположенный вертикально. Это даст свободно испарятся парам и влаге, появившейся на мембране, и вы обезопасите себя от вышеописанных проблем. Ветрозащитных пленок в продаже есть огромное количество. Все они отличаются как в ценовом, так и в качественном отношении. Если вы не хотите рисковать на своем жилище, то не стоит скупиться. Качественная мембрана не может стоить дешево. От себя могу разделить пленки на три типа: Это самое хорошее что я держал в руках из имеющегося в продаже в нашем городе. Конечно не Тайвек, но все равно довольно плотная пленка. (Был – бы Тайвек то взял бы его) Перед тем как начать монтаж ветрозащитной мембраны приготовьте: Принцип укладки пленки как на стены, так и на скатную кровлю практически аналогичен. Брусок вентиляционного зазора Важно закрыть ветрозащиту как можно скорее, со временем пленка теряет свои свойства в результате воздействия солнечных лучей. У каждой пленки есть свои сроки, но я бы закрыл в первый месяц после установки мембраны. Для крыши все делается аналогично, снизу вверх, и с проклейкой. Только следует соблюдать осторожность, очень неудобно лазить по стропилам, и щелкать степлером. Руки надо длинные или вертолет))) В своем доме я применял два типа мембран, для стен я взял обыкновенную ветрозащитную пленку, а для наклонных частей мансарды супердиффузионку. При утеплении мансарды применение супердиффузионной мембраны более актуально. При укладке утеплителя можно не парится с зазором между пленкой и утеплителем, а укладывать минералку вплотную. Этот зазор необходим при применении обычной ветрозащитной пленки. Растягивал полотно как описывал, начал с одного угла и обошел с рулоном весь дом, попутно пристегивая пленку к стойкам. Когда закончил первый ряд, принялся за второй, и так до самого верха. Интересно было крепить мембрану к стропилам, рулон широкий, стропила высоко, как мы только не извращались, но мы сделали это! Два ряда мембраны на каждом скате супердиффузионки, и один ряд обычной ветрозащиты. Обычную поставил там, где неутепленная часть ската. Для проклейки брал скотч, той-же фирмы Ондутис, сразу хочу сказать, на солнце высыхает моментом, и все отклеивается. Где закрыл сайдингом не отклеилось, и все-то липнет. По идее клеевое вещество этих скотчей не должно высыхать ни при каких условиях… Проклеивал еще раз после установки сайдинга, вроде держится. Как говорится век живи – век учись. При покупке мембран я руководствовался тем что имелось на рынке. Спросил про Тайвек, глаза таращат, предлагают всякие экоспаны и другие «агрилы». Нашел наиболее плотную мембранку А120, по ощущениям плотная, прочная, работать с ней приятно. Когда закатал весь дом то в контуре исчезло движение воздуха. Все начало работать как надо. Но в последствии возникли подозрения, будет ли эта пленка держать натиск постоянного ветра. Это нехорошее ощущение возникло после установки утеплителя, когда я начал делать пароизоляцию дома. В сильные порывы ветра пароизоляцию как-бы надувает, совсем незначительно, и медленно. Но факт движения воздуха сквозь ветрозащиту и сайдинг присутствует. Возможно этот эффект исчезнет после установки гипсокартона. Нечего просто надувать будет. Посмотрим, как поведет себя зимой. Если будет выдувать дом в ветреную погоду, то буду переделывать, установлю плитную обшивку, в качестве ветрозащиты дома. Куплю гринборд какой-нибудь, или что-то в этом роде, но не ОСБ, у него плохая паропроницаемость, и пирог стены испортится. Ветрозащита для стен каркасного дома нужна хорошая, если будет выдувать, то какое бы утепление не делали расходы на отопление могут оказаться больше ожидаемых. Да и кому приятно, что чуть ветер и дома стены начинают остывать. Делать это придется, сняв сайдинг и брусок вентфасада. Надеюсь до этого не дойдет, и все будет нормально, возможно поддувало снизу под мембрану, по цоколю. Всё-таки прямые потоки сдерживает сайдинг, а остальное должна взять на себя пленка. Пока строил мне в нескольких местах мне подпортили пленку рогатые хулиганы. Повадились приходить и чесаться об постройки. Пришлось ставить заплаты снаружи. Сейчас вокруг дома каркас и стены завалинки, дотянуться до дома не могут, но гады чешутся об нее. Ну что думаю пора закончить на этой ноте. Вроде довольно детально описал процесс и принцип работы ветрозащиты в доме. Не забываем подписываться на обновления, делиться записью в социальных сетях, оставлять комментарии к статье. Всего доброго, с уважением Сергей Меньков. start-for.ru Строительство дома – ответственный процесс, поэтому каждый застройщик заботится о том, чтобы технология строительства не нарушалась. Ведь от этого зависит долговечность будущего дома и его комфорт. В настоящее время появилось много материалов для наружной обшивки дома, позволяющих защитить основные несущие конструкции от неблагоприятных атмосферных воздействий. Их появление позволило проводить утепление домов снаружи, используя плитные или рулонные теплоизолирующие материалы на основе минеральной ваты. Но, как известно, самым страшным врагом любого утеплителя является проникающая в него влага, которая значительно снижает теплоизоляционные характеристики материала. Поэтому утеплитель нужно защитить, причем не только от возможных атмосферных воздействий, но и от влаги, проникающей изнутри дома. Для этих нужд используются специальные рулонные материалы – паро- и ветроизоляцию. Пароизоляция монтируется прямо на стену здания, предваряя монтаж теплоизоляции. А ветрозащита должна плотно примыкать к поверхности утеплителя снаружи. Ветрозащита используется тогда, когда запланировано устройство вентилируемого фасада с использованием наружного утепления. Не стоит думать, что таким образом утепляют только новые здания. Данный вариант может использоваться и при необходимости утеплить старое здание. Причем этот способ с успехом применяется для утепления не только каркасных и деревянных домов – он годится для бетонных и кирпичных стен. Ветрозащитные пленки применяются также для защиты пола, потолка, кровли. Единственное условие – использование их только с «холодной» стороны: прямо под кровельным покрытием, черновым полом или с уличной стороны наружных стен. Главными условием функциональности ветрозащиты является ее правильный монтаж. Сама технология проста. Казалось бы, использование ветрозащиты дает только положительный эффект. Но у ее применения есть недостатки, о которых также нужно знать. Но есть и недостатки, которые в основном возникают по причине неправильного выполнения работ и ошибок при проектировании вентилируемого фасада. Несмотря на критику ветрозащитных пленок и мембран, они пользуются спросом населения и строительной отрасли. Поэтому производители постарались устранить недостатки и выпустили на рынок материалы с новыми свойствами. Сейчас в продаже имеется достаточно много ветрозащитных материалов с низкой горючестью и даже абсолютно негорючих: негорючая ветрозащитная мембрана DELTA®-FAS NG; «Изоспан AF», «Изоспан AF+» и другие. Так что если Вы хотите повысить пожаробезопасность своего дома, стоит потратить средства на более дорогие, но и более надежные материалы. Совершенно новым продуктом стали плиты «Изоплат», представляющие собой листы теплоизоляционного материала, обладающие свойствами ветрозащиты, звукоизоляции и утеплителя. Их производят из волокон хвойных пород древесины без использования какого-либо клеящего вещества, поэтому они абсолютно безвредны. Плиты выгодно отличаются от пленок тем, что имеют стабильные геометрические размеры, которые не меняются с течением времени. Поэтому, единожды правильно смонтированные, они будут служить долго: между ними не образуются мостики холода, их не может порвать ветер или разрушить прикосновение острого предмета. При этом плита толщиной 25 мм в плане теплоизоляции соответствует деревянной стене толщиной 90 мм. Материал прекрасно подходит для использования в холодном и влажном климате. Планируя строительство каркасного дома, где от утеплителя полностью зависит комфортность проживания в нем, стоит позаботиться о том, чтобы он был надежно защищен от любых неблагоприятных воздействий, разрушающих его структуру и понижающих теплозащитные характеристики. Поэтому и в качестве ветрозащиты лучше выбирать материалы высокого качества, которые гарантированно оправдают затраченные средства. remontiks.com Содержание статьи: Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг. Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики. Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец. Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения. Переувлажнение дерева приводит к его гниению Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь. Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем. Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме. Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу. Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены. Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы. Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины. Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже отслуживший своё на грядке спанбонд. В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания. Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна. Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам. Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал. Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен. Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы. Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику. Каркас для утепления сруба минватой в два слоя. Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг. Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита «Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты. В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки. Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия. Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам. Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: teploguru.ru Ветрозащита для стен каркасного дома необходима для утепления стен в межсезонье. Чем выше сила холодного ветра в регионе, тем заметнее экономия на отоплении при предусмотренном вентзазоре. Пренебрежение ветроизоляцией приводит к заметному снижению комнатной температуры в осеннее-весенний период. Дополнительной функцией ветрозащиты является влагоизоляция, существенно повышающая долговечность каркасной конструкции. Пленочная отделка влияет на характеристики сопротивления ветровым потокам. В перспективе повышается прочность здания благодаря предотвращению размокания каркаса. Укладывается ветрозащитная пленка для стен после выполнения строительных работ по каркасному дому, непосредственно перед наружной отделкой. Пленка или мембрана защищают конструкцию от активных атмосферных воздействий, таких как дождь и ветер. Это не теплоизоляционный, а защитный слой. Распространено мнение, что использование утеплителей компенсирует ветрозащиту и препятствует проникновению влаги. Однако ветрозащита и теплоизоляция разные по назначению материалы. Утеплители и защитная пленка не предназначены для взаимозамены. Например, минераловата без мембраны быстро впитывает влагу, волокна разбухают и замерзают. Для пенопласта потеря свойств при высокой влажности не грозит, но пористая структура никак не препятствует продуванию. Мнение эксперта Сергей Юрьевич Строительство домов, пристроек, террас и веранд. Другие утеплители также либо портятся от влаги, либо не защищают от ветра. Можно выделить основные функции влагоизоляционной мембраны, не характерные для остальных элементов конструкции: Мембрана компенсирует незащищенность от ветра каркасного сооружения и уязвимость к влаге деревянного строения. Ни наружная отделка, ни утеплители не выполняют таких функций. Поэтому ветрогидрозащита – это важный элемент строительства каркасного дома. Прежде чем будет уложена ветроизоляция каркасного дома, проводятся строительные каркасные работы и монтируется утепление. Когда строение готово, к сайдингу следует установить ветрозащитную пленку и предусмотреть крепления для ветрозазора под отделкой. Исключением является защита здания при зимней консервации. Временная недорогая ветрозащита позволяет сохранить незаконченный каркас от морозов. В случае зимней защиты достаточно прибить пленку степлером. Мнение эксперта Сергей Юрьевич Строительство домов, пристроек, террас и веранд. Распространенной ошибкой является размещение мембраны для каркасного дома под утеплителем, что сводит на нет эффект защиты от промерзания. При возведении каркасного дома можно обойтись без внутренней защиты от пара пленкой. Монтаж ветрозащитной плиты между теплоизолятором и наружной стеной способствует достаточному выведению пара. Любая внутренняя отделка не защищает от продувания. Закрепление пленки внутри дома оправдано в помещениях с ожидаемой повышенной влажностью при условии уязвимости утеплителя. Дополнительная парозащита нужна утеплению из эковаты и аналогичных волокнистых материалов. В остальных случаях ветрогидрозащита организуется наружной пленкой. Как видно, крепление защитного слоя простой элементарный процесс. Пленки поставляются в готовых рулонах шириной 1,5 м. Их следует развернуть, скрепить степплером и прибить дюбелями. Выбор скрепления между дюбелями или степлером делается исходя из того, какая высота стены. На стенах двухэтажных каркасных домов можно прибивать полосы по одной, не забывая про нахлест. Для наружной ветроизоляции укрывные материалы не подходят, следует выбрать специальные пленки. Но ветрозащита для стен каркасного дома может обустраиваться из других материалов и их комбинаций. Лучше делать выбор, исходя из бюджета, назначения и готовности строения. В России ветрозащитная мембрана для стен широко применяется в следующих исполнениях: ОБС и полиэтилен при пароизоляции чаще применяется в комбинации, чем по отдельности. Свойства пароизоляции и ветрогидрозащиты дополняются утеплением. Такой вариант наименее затратный для каркасных домов. Однако низкая цена на мембраны допускается на укрывной материал или при отделке бытовых сооружений. Для жилого здания лучше предпочесть качественный изолятор. Интересным решением является применение сельскохозяйственного материала спабонд. Хотя он пропускает влагу, но отлично выполняет ветрозащитную функцию. Его можно применять как бюджетный вариант отделки, совмещая с пароизолятором. В результате использования комбинации можно существенно сэкономить. Такой вариант допустим, если требуется ветрозащита каркасного дома с ограниченным бюджетом. Мнение эксперта Сергей Юрьевич Строительство домов, пристроек, террас и веранд. Многоуровневые сложные решения позволяют экономить, но достаточный для жилого дома уровень ветрогидрозащиты обеспечивают лишь специальные пленки и мембраны. Качественная ветрозащита для стен каркасного дома достигается лишь благодаря специальным материалам. Можно найти недорогие варианты, обеспечивающие сохранение каркаса сооружения и защищающие от ветра. Большой популярностью пользуются Ондулин А120 и продукция фирмы Изоспан, что обусловлено высоким качеством пленок. Это решение оптимально в случаях, когда требуется ветрозащита каркасного дома для постоянного проживания. Также можно купить супердифузионные мембраны, например, Изовек. Они чаще используются при кровельных работах, но применяются и как ветрозащитная мембрана для стен. Отличие мембраны от пленки в многослойности, что соразмерно повышает стоимость и характеристики ветрогидрозащиты. Такая изоляция оправдана в регионах с высокой влажностью и сильным ветром – например, на берегах озер и морей. По технологии укладки вентзазор в каркасном доме подбирается, исходя из типа отделки. Выбирать, какую пленку использовать, следует в зависимости конструкции: Если внешняя отделка проводится без применения технологии мокрого фасада, необходим отступ от пленки в 25-50 мм. Он реализуется либо обрешеткой, либо кирпичной кладкой. Монтаж обрешеточных реек необходим в любом варианте. Поверх утеплителя фиксируется ветроизоляция каркасного дома, поверх которой набиваются рейки. На эти крепления набивают сдвоенные или строенные доски. При использовании кладки рейки скрепляют слой кирпича с каркасной частью. Мнение эксперта Сергей Юрьевич Строительство домов, пристроек, террас и веранд. Зазор лучше делать вертикальным для вентиляции и паровыведения. Горизонтальное расположение реек препятствует испарению. Отдельно следует рассмотреть вариант выносной фасадной отделки. При использовании штукатурки может применяться обрешетка с набиванием фанерных листов. Если для каркасного дома требуется воплощение технологии «мокрый фасад», нужна двойная ветрозащита. Во внутреннем пласте на утеплитель устанавливается обычная мембрана. Снаружи под штукатурку крепится высокопроницаемый пергамин. Внешняя ветрозащитная пленка вместе с применением внутренней парозащиты сохраняет каркас дома от проникновения влаги. Этот завершающий этап строительства дома важно учесть при самостоятельном выполнении строительных работ для обеспечения долговечности конструкции. Ветропароизоляция надежно сохраняет теплоудерживающие характеристики теплоудержания стен, предотвращает гниение и делает здание уютным на время затяжных дождей. Для деревянного каркасного дома пленочная обертка – это необходимый элемент. zbbr.ru На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п. Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие». Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы. Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи! Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств. Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода». Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе. Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так. Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел. В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет. Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду. То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии. При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного. Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону. Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали. Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома! Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок. Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом. Чтобы это понять, нужно добавить немного теории. Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть. Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше. Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто. Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься. Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара. Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего. Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы). В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто. Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий. В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти. Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя. Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая. Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара. Из этой ситуации есть два выхода. Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев. Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной. Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать. Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат. Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть. Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции. А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров. Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию. В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток. Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п. Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри. Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу. Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара) В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же. В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором. Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором. Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства. То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены. Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой. Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала. Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно. Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками. В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео. Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей. Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия. У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила: PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ (Visited 75 676 times, 16 visits today) xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai Уют жилища зависит от температуры и уровня влажности в помещении. В деревянном доме этого можно добиться посредством отопления и качественной теплоизоляции. Кроме того, чтобы уменьшить негативное влияние влаги на стены, пол и кровлю, необходимо контролировать степень пароизоляции, а эта задача сложная. Избыток влаги негативно влияет на деревянные конструкции дома. Выделяемый при использовании душа, приготовлении пищи, стирке, влажной уборке пар ищет выход из помещения. Поскольку его давление намного превосходит атмосферное, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с разницей температур способствует образованию конденсата. Медленно пропитывая деревянную структуру и уплотнители, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, их эксплуатационные характеристики падают. Если в процессе подготовки брусьев для кровли и стен проводилась паро- и гидроизоляция материалов, то доски для лаг и пола не имеют такой защиты. Кроме того, половой настил первого этажа дома обустраивается по грунту, что увеличивает негативное влияние влаги на него. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома, следует позаботиться о надежной пароизоляции. Защитный слой послужит утеплителем и предотвратит контакт влаги с деревом, свободно выпуская воздух из помещения на улицу. Благодаря этому эксплуатационный срок дома значительно возрастет. Древесина (даже необработанная) обладает высокой степенью теплоизоляции и хорошей проницаемостью. Натуральность данного материала предоставляет возможность строить дома без опасений, что в воздух помещения будут выделяться вредные пары. Кроме преимуществ, дерево имеет существенные минусы. Способность собирать влагу влечет снижение уровня сопротивления теплопередачи и провоцирует разложение древесины. Появление грибка на стенах и других частях дома ухудшает эстетические характеристики жилища и может стать причиной разных болезней жильцов. В результате регулярного намокания и высыхания деревянного строения ухудшается герметичность стыков, вследствие чего они становятся продуваемыми. Если пароизоляции для стен деревянного дома не предусмотрено, материалы пропускают влажный воздух сквозь себя и задерживают часть влаги из него. Чтобы улучшить условия работы стен и других элементов из древесины, необходимо поместить парогидроизоляционный барьер на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций. Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропароизоляции, которые обладают отличными характеристиками. Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги используются дышащие мебраны и пленки, однако существуют и другие типы парогидроизоляции. Какие материалы подходят для утепления жилища и пароизоляции: Крепят пароизоляцию не только для защиты стен жилища от влажности, но также с целью утепления помещения. Технология монтажа материала зависит от места его применения. Строители могут класть пароизоляцию на внешнюю или внутреннюю сторону стены, в зависимости от состояния здания, типа бревен, прочих факторов. Существуют определенные особенности монтажа паробарьеров при креплении материала изнутри или снаружи. Если стены дома выполнены из круглых бревен, вентиляционные зазоры могут не оставляться: их функцию выполняют просветы на стыке брусьев. Если же строение состоит из гладкой древесины с прямоугольным или квадратным сечением, класть пароизоляцию непосредственно на стены нельзя – это повлечет к затруднению выхода пара. В данном случае на бревна сначала набиваются рейки в 2,5 см (шаг между ними составляет 1 см). После устанавливается обрешетка, на которую кладут теплоизоляцию. Поверх натягивается гидроизоляционная пленка, и только после этого можно приступать к отделке стен. При правильном выполнении работ в помещении сохраняется нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для домов бревенчатого типа, но и для каркасных строений. Описанный метод наружного монтажа пароизоляции для стен отличается простотой, благодаря чему его можно осуществить самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей. Первый этап внутренней укладки пароизоляции подразумевает зачистку поверхности стен с их последующей обработкой антисептиком. Далее, согласно инструкции, устанавливается реечная обрешетка. В просветах реек размещают утеплитель (к примеру, минвату), поверх которого гвоздями или степлером крепят слой пароизоляции. Если с этой целью выбрана диффузионная мембрана, ее стелят непосредственно на утепляющий материал или оставляя между теплоизоляцией и паробарьером просвет в 5 см. Пленка должна быть натянута хорошо, иначе защитные свойства будут низкими. Материал для утепления и пароизоляции деревянных стен можно приобрести в строительных магазинах. Максимально широкий выбор представлен в специализированных гипермаркетах. Кроме того, можно заказать паробарьер в интернете, однако убедиться воочию в качестве товара вы сможете лишь при получении покупки. Сколько стоит пароизоляция для стен деревянного дома? Ниже приведена таблица с примерами цен на материалы от разных производителей. Марка Вид материала Примерная стоимость за рулон Axton Полипропиленовая пленка Около 600 р. Tyvek Диффузионная мембрана 4500-5000 р. Изовек Полипропиленовая пленка 800 р. Роквул Полипропиленовая пленка 1100 р. Тайвек Диффузионная мембрана От 3500 р. Технониколь Фольга 1100 р. Ютафол Полиэтиленовая пленка 2500 р. sovets.netПарогидроизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене. Ветроизоляция для стен деревянного дома
Ветрозащита для стен каркасного дома и эффективная теплоизоляция каркасника
Для чего нужна ветрозащита
Предотвращение продувания ограждающих конструкций
Защита каркаса и утеплителя от осадков и конденсата
Вентиляция и сохранение нормального уровня влажности деревянного каркаса и утеплителя
Расположение вентиляционного зазора под ветрозащитой
Расположение вентиляционного зазора перед ветрозащитой
Виды ветроизоляционных материалов
Паронепроницаемая изоляция
Паропроницаемая (мембранная) ветроизоляция
Всегда ли требуется ветроизоляция каркасного дома
Какую ветроизоляцию выбрать
Видео инструкция: теплоизоляция каркасного дома минватой
Ветрозащита каркасного дома: порядок выполнения
О нас
Как устроена ветрозащита
Принцип действия мембраны
Роль в каркасном доме
Ошибки в применении пленок
Какие бывают мембраны
Технология укладки ветрозащиты
Как сделано у меня
Что возможно переделаю
Правильный монтаж ветрозащитной пленки для стен
Ветрозащитные пленки
Все ветрозащитные пленки делятся на два типа:
Технология монтажа ветрозащитной пленки
Но к проведению работ нужно отнестись максимально добросовестно:
Достоинства и недостатки ветрозащитного барьера
Достоинства использования ветрозащиты:
Недостатки проявляются следующие:
Новости рынка ветрозащитных материалов
как не наделать ошибок и не испортить сруб
Влажность древесины и вредные грибы
Откуда в дерево проникает влага
Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита
Вечный вопрос: что делать?
Материал для каркаса и «правильный» утеплитель
Технология производства работ
Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить
Ветрозащита для стен каркасного дома: советы эксперта
Функции ветрозащиты в сравнении с утеплителями
Устройство противоветрового защитного слоя
Технология укладки мембраны состоит из следующих моментов:
Материалы для обертки дома
Организация вентзазора между пленкой и отделкой
Реализация ветрозащиты при строительстве своими руками
Монтаж ветрозащиты в каркасном доме (видео)
Парогидроизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене
Паро или гидро?
Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?
Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?
Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?
Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен
Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли
Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию
В чем опасность термина парогидроизоляция?
Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?
Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи и внутри: особенности
Для чего нужна пароизоляция
Преимущества пароизоляции деревянных домов
Какие материалы используют
Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома
При наружном утеплении
При внутреннем утеплении деревянного дома
Где заказать и сколько стоит пароизоляция стен
Видео: какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция