Гидро и пароизоляция кровли: Различия гидро- и пароизоляции для кровли, область применения материалов

Почему вашей кровле необходима гидро-пароизоляция?

Строите дом и мечтаете об уютной теплой мансарде?

Тогда вам не обойтись без особых защитных материалов — гидро-пароизоляционных пленок и мембран.

Почему вашей кровле необходима гидро-пароизоляция?

Гидро-пароизоляция — это пленки и мембраны, защищающие кровельный утеплитель от влаги. Почему нужно защищать кровельный утеплитель? Потому, что только будучи сухим, он выполняет свою функцию — сохраняет в мансарде тепло.

Если в ваши планы не входит частый ремонт кровли, то стоит внимательно подойти к вопросу выбора защиты утеплителя от воды и пара!

Оцените основные преимущества паро-гидроизоляционных материалов:

  • Увеличивают срок службы утеплителя
  • Повышают рабочие характеристики утеплителя за счет защиты от влаги с обеих сторон
  • Поддерживают оптимальный уровень влажности «кровельного пирога»
  • Защищают от гниения, возникновения плесени и распространения грибка
  • Обеспечивают необходимый температурный режим в мансардных помещениях
  • Снижают затраты на отопление

Специалисты утверждают, что гидро-пароизоляционные пленки готовы служить столько, сколько служит ваша черепица. Это означает, что и утеплитель, защищенный при помощи пленки, тоже прослужит десятки лет!

Гарантия оптимального климата в мансарде

Чтобы в вашей мансарде сохранялся нужный микроклимат, необходима защита утеплителя с двух сторон: от влаги окружающей среды снаружи и паров жизнедеятельности человека изнутри.

Защитные пленки и мембраны различают по их функциям:

Гидроизоляция – пленки для защиты утеплителя «сверху»: от попадания атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли и от подкровельного конденсата.

Пароизоляция – пленки для защиты утеплителя «снизу»: от паров и конденсата жилого помещения.

Универсальная гидро-пароизоляция — пленки, пригодные для защиты утеплителя с обеих сторон от подкровельного конденсата и от влаги внешней среды.

Диффузионные мембраны – современная гидроизоляция для защиты от влаги внешней среды с дополнительным преимуществом — функцией вывода паров из утеплителя.

Где размещается гидро-и пароизоляционный материал?

Пароизоляционная пленка укладывается между слоем внутренней отделки и утеплителем — под утеплителем.

Гидроизоляционная пленка или мембрана укладывается между кровельным покрытием и утеплителем —

над утеплителем.

Некоторые гидроизоляционные пленки повышенной прочности могут служить временной кровлей до окончания монтажа «кровельного пирога» без потери своих свойств.

На что стоит обратить внимание при выборе гидро-пароизоляции?

Сегодня производители предлагают большой выбор влагозащитных материалов. Изучая достоинства изоляции, обращайте внимание на следующие показатели:

плотность – чем выше плотность, тем прочнее пленка

паропроницаемость – чем выше показатель, тем лучше пленка или мембрана выводит пар

водостойкость — чем выше показатель, тем выше устойчивость к проникновению влаги

УФ – стабильность – чем выше показатель, тем дольше пленка сохраняет свои свойства под воздействием солнечных лучей

механическая плотность на разрыв — чем выше показатель, тем выше устойчивость пленки к механическим повреждениям во время монтажа

Давайте подытожим…

Желание сэкономить на изоляции утеплителя кровли может привести в будущем к расходам, в разы превышающим стоимость самих защитных материалов. Скорей всего, вам придется столкнуться со следующими проблемами:

  • Понижение температуры в помещении: впитывая влагу, утеплитель теряет свои свойства и перестает работать
  • Появление плесени и грибка в кровельном пространстве и мансарде
  • Гниение деревянных конструкций, используемых в «кровельном пироге»
  • Повреждение внутренней отделки: потребуется внеплановый ремонт
  • Снижение срока службы утеплителя, что грозит его преждевременной заменой
  • Увеличение расходов на обогрев помещения

Даже без точных подсчетов очевидно: выгоднее при монтаже утеплителя применить надежные гидро-пароизоляционные пленки, чем ликвидировать последствия их отсутствия.

Таким образом, гидро-пароизоляционные пленки и мембраны – это гарантия качества и долголетия вашей кровли, а также хорошего микроклимата в мансарде. Пусть ваша мансарда будет самым теплым и уютным местом в доме!

все статьи по теме

Гидро- и пароизоляция

Товары и услуги

  • Все производители
  • Dörken (Дёркен)(25)
  • Klöber (Клобер)(22)

Наши работы

Посмотрите фото объектов, сданных специалистами нашей компании.

Посмотреть фото

Акции!

Скидки, акции и спецпредложения! Успейте сделать заказ!

Акции

Гидро- и пароизояционные плёнки от ведущих мировых производителей.

Сортировать по

Название +/-

Категория

Название производителя

Цена

Товар доступен

Ширина

Длина

Показывать только товары в наличии

Показано 1 — 39 из 47

369123060

Самоклеящаяся лента

Подробнее…

Двусторонняя лента.

Подробнее…

Прочная лента.

Подробнее…

Лента-уплотнитель

Подробнее…

Клейкая лента.

Подробнее…

Герметизация гвоздей.

Подробнее…

Лента с алюминиевым напылением.

Подробнее. ..

Клей для нахлёстов

Подробнее…

Каучуковый клей

Подробнее…

Клей для паробарьеров.

Подробнее…

Надёжная защита

Подробнее…

Гибкий мат

Подробнее…

Ветрозащитная плёнка

Подробнее…

Противоскользящее покрытие!

Подробнее…

Паропроницаемая мембрана.

Подробнее…

Защита стен.

Подробнее…

Спец-разработка!

Подробнее…

Прочная мембрана.

Подробнее…

Ветрозащита.

Подробнее…

Ультрафиолетовый барьер

Подробнее. ..

Пароизоляционная пленка с ограниченной…

Подробнее…

Двухслойная плёнка.

Подробнее…

Плёнка с армирующим слоем.

Подробнее…

Трёхслойная армированная плёнка.

Подробнее…

Облицовочная плёнка.

Подробнее…

Защита от ветра.

Подробнее…

Надёжная защита от снега.

Подробнее…

Плёнка с микроперфорацией.

Подробнее…

Неослепляющее покрытие!

Подробнее…

№1 в Европе

Подробнее…

Сохраняет энергию

Подробнее…

Отражение тепла

Подробнее.

..

Выбор профессионалов

Подробнее…

прочная мембрана

Подробнее…

Герметизация

Подробнее…

Понижает уровень шума!

Подробнее…

Трёхслойная воздухонепроницаемая плёнка.

Подробнее…

Защита от влаги.

Подробнее…

Быстрое испарение конденсата!

Подробнее…

Утечки через крышу и инфильтрация воздуха

В то время как большинство специалистов по кровле, естественно, сосредотачиваются на кровельной системе и утечке через крышу, существует еще один тип утечек, который не менее не менее важен – инфильтрация воздуха.

Вам, вероятно, знаком термин

— замедлитель испарения (или пароизоляция), и вы понимаете, что замедлители испарения необходимо устанавливать на теплой стороне конструкции (с высоким давлением пара), чтобы замедлить диффузию водяного пара в помещение. теплоизоляция. В более холодном климате положение замедлителя схватывания должно быть направлено внутрь здания, поскольку преобладающее движение паров направлено в более холодную сторону снаружи. На юге с кондиционированным воздухом или в зданиях, которые функционируют как охладители или скоропортящиеся холодильники, замедлители должны быть обращены к внешней стороне конструкции.

Мы также обнаружили, что в большинстве зданий замедлители схватывания вообще не требуются. На самом деле, недоброжелатели замедлителей схватывания отмечают, что изоляция крыши допускает некоторое количество воды, и вода, которая накапливается в холодные месяцы, может «самовысыхать» в течение следующих летних месяцев, если на пути нет замедлителя схватывания. Они также отмечают, что, если крыша действительно протекает, замедлитель может отсрочить обнаружение протечки крыши до тех пор, пока ущерб не станет широко распространенным.

Ситуация может измениться. Со все более и более прохладными крышами, например. После укладки покрытия с высоким альбедо летняя сушка может оказаться недостаточной для возврата изоляции в сухое состояние до того, как цикл смачивания начнется снова.

Мы также знаем, что при утечке воздуха в кровельную систему может попасть гораздо больше водяного пара, чем при диффузии влаги через замедлитель схватывания 1 . (По сообщениям, от 30 до 200 раз больше.) В Maxwell Baker’s Roofs, Design, Application and Maintenance 2 , Baker оценивает, что пароизолятор с одним перманентом может пропускать 5 фунтов влаги в месяц (на 100 квадратных футов) , но что отверстие в 1 квадратный дюйм в этом барьере может пройти 80 фунтов воды за тот же период времени (при условиях воздушного потока 5 кубических футов в минуту и ​​перепада давления воды 0,1 дюйма).

Поскольку сейчас так много внимания уделяется энергосбережению, мы должны подчеркнуть последствия намокания этой изоляции. Потери энергии через мокрую изоляцию крыши могут быть увеличены на 70 процентов по сравнению с сухой 3 .

Такие организации, как Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA), были организованы для дальнейшего понимания фундаментальной природы воздушных барьеров. AABA указывает, что:

Пароизоляционные материалы не следует путать с воздушными барьерами. Пароизоляция предназначена для ограничения потока вода пар через материал, точно так же, как воздухоизоляционный материал ограничивает поток воздуха через материал.

Пароизоляционные материалы или замедлители испарения предназначены для контроля скорости диффузии в строительный блок. В качестве пароизоляции он будет контролировать скорость потока влаги в месте его размещения; следовательно, пароизоляция не обязательно должна быть сплошной, не должна быть без отверстий, не должна иметь нахлест, не должна быть загерметизирована и т. д. Дырка, например, в пароизоляции барьер просто означает, что в этой области будет больше диффузии пара по сравнению с другими областями, где пароизоляция не повреждена.

Паропроницаемость измеряется количеством воды, которое проходит через материал. Обычно указывается в нг/(Па•с•м 2 ). Во многих районах страны требуется пароизоляция с максимальной скоростью пропускания воды 60 нг/(Па•с 2 ).

Проделана большая работа и ведется много дискуссий о том, следует ли вообще использовать пароизоляцию, и если они используются, то какой должна быть скорость пропускания воды. Обсуждается необходимость дать зданиям высохнуть. Имейте в виду, что в течение этого периода времени, когда обсуждаются пароизоляционные материалы, должны соблюдаться местные строительные нормы и правила, что может потребовать использования барьеров, даже если строительная наука указывает, что они должны быть , а не .

Водяной пар может переноситься утечкой воздуха, но это решается путем установки надлежащего воздушного барьера. Пароизоляция предназначена для установки на теплой стороне утеплителя. Воздушный барьер, напротив, может быть размещен в любом месте поперечного сечения крыши.

Существует также широкий спектр материалов, которые можно использовать для создания воздушного барьера, например:

  • В качестве кровельной системы SPF обладает высокой непроницаемостью, но в качестве воздушного барьера он также образует плотные гидроизоляционные уплотнения на трубах. проходы, бордюры и стены. SPF также можно использовать под настилом на стыках стен и настила крыши, а также в других проходах через настил крыши и изоляцию. Это особенно полезно для укрепления существующих зданий.
  • Самоклеящиеся гибкие мембраны широко используются в гидроизоляции и в качестве подстилающего слоя для крутых крыш, где возможно обледенение карнизов. Поскольку нет необходимости ни в горячем асфальте, ни в поджигании, они подходят для герметизации труднодоступных мест.
  • Жидкие мембраны предназначены для герметизации сплошных поверхностей, они требуют армирования для перекрытия стыков и зазоров в основании.
  • Неклейкие мембранные системы, такие как однослойные системы с балластом и механическим креплением, не являются хорошими барьерами для воздуха, поскольку воздух может свободно перемещаться в боковом направлении. Кроме того, если механически скрепленная стропильная система вздымается в ураган, она служит для «накачки» воздуха. Ветроустойчивость балластных и механически закрепленных систем значительно повышается за счет установки отдельного воздушного барьера.
  • В холодную погоду на нижней стороне незаклеенных систем регулярно наблюдается конденсация. (Поскольку теплоизоляция, используемая в этих системах, обычно состоит из пенопласта с закрытыми порами, это не может быть фатальным дефектом.)
  • В металлических кровельных системах пароизоляция обычно наносится на внутреннюю поверхность стекловолоконной изоляции. Целостность замедлителя можно улучшить, наложив пластиковую пленку внахлест и заклеив ее лентой, но это не касается движения воздуха на стенах и проходах. Поскольку многие металлические здания имеют много источников утечки воздуха, внутренняя влажность зимой может никогда не подняться до уровня, при котором конденсация является фактором. Поскольку энергетические коды требуют гораздо более высоких значений R и проверенных значений U, мы можем столкнуться с появлением большего количества проблем с конденсацией. Решение должно состоять в обязательном испытании систем воздушного барьера в таких сооружениях.
  • В ненесущих (гидрокинетических) металлических системах легко создать герметичный барьер поверх настила OSB/фанеры (обычно с помощью самоклеящихся мембран).

Кровельные воздушные барьеры 4
Кровельную мембрану можно считать воздушным барьером, поскольку она разработана таким образом, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, если она полностью приклеена или обработана горячей или холодной шваброй. Системы крыш с механическим креплением и балластом, поскольку они вытесняют и мгновенно нагнетают или нагнетают воздух здания в систему, не выполняют требуемых функций удержания воздуха без вытеснения. В этих случаях в системе должен быть выбран другой воздушный барьер. В системе с приклеенными нижними слоями теплоизоляционной плиты и теплозащитной плиты можно использовать либо самоклеящуюся паро- и воздухоизоляцию на внутренней стороне кровельной системы (в зависимости от условий и погоды), либо гипсокартонную плиту с лентой под изоляцией. изоляция. Эти слои должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальные ветровые нагрузки без смещения. Из-за критической важности непрерывности со стеновым воздушным барьером предварительные работы по системе воздушного барьера должны включать в себя специалистов, участвующих в системе воздушного барьера, таких как субподрядчик по стеновому воздушному барьеру, субподрядчик по окнам, субподрядчик по герметику и с субподрядчиком по кровельным работам, чтобы обсудить соединение между кровельным воздухозаборником и стеновым воздухозаборником, а также последовательность выполнения воздухонепроницаемого и гибкого соединения. Также важно убедиться, что соединяемые материалы совместимы.

Проходы в кровельные системы, такие как воздуховоды, вентиляционные отверстия и водостоки, необходимо устранить, возможно, с помощью SPF (или другого герметика) или мембран для герметизации этих проходов в целевом воздушном барьерном слое.

Как узнать, есть ли в существующем здании проблемы с утечкой воздуха? У нас есть ряд мощных инструментов:

  • Хотя в этой колонке обычно упоминается инфракрасная термография (ИК) как инструмент для обнаружения влажной теплоизоляции, воздушный поток также несет нагретый воздух. ИК не «видит» более теплый воздух, но обнаруживает поверхности, на которые соприкасается теплый воздух.
  • ASTM E-779 описывает процедуру опрессовки здания. Это покажет, может ли здание соответствовать желаемому уровню «герметичности». Обычно это определяется как менее 0,02 л/с•м 2 при 75 Па (<0,004 фут3/мин/фут 2 при 0,3 дюйма H 2 O).
  • Шлейф дыма направлен на предполагаемые места утечки воздуха. Источник дыма может быть размером с карандаш или достаточно большим, чтобы заполнить значительную крышу, используя «театральный» дым.
  • В существующих зданиях стоит осмотреть заброшенное оборудование на крыше, чтобы убедиться, что оно надежно запечатано. Возможно, потребуется снять блоки, установить новый настил и привязать новый воздушный барьер к тому, что уже есть.

FX-409 Пароизоляционный барьер, комплект 1,5 галлона

перейти к содержанию

178,00 $

FX-409 — двухкомпонентный эпоксидный защитный слой со 100% содержанием твердых частиц, который может помочь контролировать скорость выделения паров влаги до 20 фунтов/24 часа/1000 футов2.

Количество

FX-409 Пароизоляционный барьер 1,5 галлона Количество

Категория: Средства для ремонта полов. Заделка бетона и ремонт трещин Теги: продукты для ремонта бетона, исправить влагостойкий бетон, продукты для ремонта пола, пароизоляция

  • Описание
  • Дополнительная информация

Описание

FX-409 представляет собой двухкомпонентное эпоксидное защитное покрытие со 100% содержанием твердых частиц, которое может помочь контролировать скорость выделения паров влаги до 20 фунтов/24 часа/1000 футов2 перед нанесением виниловых листов, плитки, цементных покрытий, терразо, Деревянный шпон, Ковровые или полимерные покрытия. Продукт соответствует требованиям ASTM F3010 по паропроницаемости при рекомендуемой толщине. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Рекомендуется для внутреннего горизонтального бетона. ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ВЕСУ: 100% ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО ОБЪЕМУ: 100% СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ: Ноль СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: Прозрачный – цвет Гарднера 1-3 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ: 17 мил РАСХОД НА ГАЛЛОН: 94,4 квадратных фута на галлон при 17 милах ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ: комплекты на 3 галлона и 15 галлонов (объем прибл. ) СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ: 9,25 фунта (1 галлон) части А на 4,15 фунта (0,50 галлона) части В (прибл. объем) СРОК ГОДНОСТИ: 1 год в закрытой таре АДГЕЗИЯ: 350 фунтов на кв. дюйм @ elcometer (разрушение бетона, без расслаивания) ВЯЗКОСТЬ: Смешанная = 500-1000 сП (типичная) КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЧЕК: Часть A «не регулируется» Часть B «КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., 8, UN1760, PGIII ” ТВЕРДОСТЬ: Шор D= 75-80 ГРУНТОВКА: Нет Рекомендуемое ПОКРЫТИЕ: Можно использовать различные продукты и системы верхнего покрытия. ОГРАНИЧЕНИЯ: На стабильность цвета могут влиять условия окружающей среды, такие как высокая влажность, химическое воздействие или определенные типы освещения. Цвет продукта может варьироваться от партии к партии. Этот продукт не устойчив к ультрафиолетовому излучению. Температура основания должна быть на 5°F выше точки росы. Для достижения наилучших результатов наносите высококачественным валиком. Весь новый бетон должен быть выдержан не менее 10 дней до нанесения с минимальной прочностью на сжатие 3500 фунтов на квадратный дюйм и минимальной прочностью на растяжение 200 фунтов на квадратный дюйм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *