Пенополистирол

Теплоизоляция фундаментов

 

Фундамент — основа здания. От него зависит долговечность и в значительной мере тепловой комфорт. Поэтому вопрос утепления фундаментов, особенно в регионах с суровым климатом, должен ставиться на одно из первых мест. Традиционно пенополистирольные плиты применяют в качестве средней части трехслойных фундаментных блоков.

Хорошо зарекомендовал себя пенополистирол при устройстве бесподвальных строений. В этом случае на подготовленную площадку укладываются плиты утеплителя в один или несколько слоев, заливаются бетоном и далее возводится строение обычным порядком. При такой конструкции бетонная стяжка одновременно является фундаментом и основанием пола. Конечно, это не исключает необходимости устройства точечного фундамента под несущие опоры. Особо отметим возможность применения пенополистирола в целях изоляции фундаментов для предотвращения промерзания. Специалистам строителям и эксплуатационникам хорошо известны последствия этого природного явления. Поэтому в северных регионах защита фундаментов от промерзания, а также возможность строительства на мерзлоте имеет важное значение. Для этой цели вдоль фундамента отрывается траншея шириной порядка 1 м. и глубиной, определяемой промерзанием грунта. Плиты теплоизоляции укладываются вдоль фундамента и засыпаются. В некоторых случаях необходимо дополнительное устройство гидроизоляции.

 

 

Теплоизоляция пола, перекрытий

Применение пенополистирольных плит в полах и перекрытиях служит эффективным средством для их теплоизоляции и снижения передачи ударного шума (шаги, передвигаемая мебель...). В этом случае плиты из пенополистирола толщиной до 50 мм укладываются обычно на слой материала с изолирующими свойствами. После герметизации швов наверх укладывается шпунтованная древесностружечная плита, песчано-цементная или бетонная смесь толщиной 6 см.

Для утепления полов по многопустотным плитам перекрытия, бетонных подстилающих слоев при новом строительстве и реконструкции применяются пенополистирольные плиты марки ПСБ-С 35 и 50 (ГОСТ 15588-86*), утепление полов по лагам (деревянным) осуществляется посредством плит пенополистирольных марки 15 (ГОСТ 15588-86*) или  15У (ТУ2244-007-17955111-03).

Применение пенополистирола для утепления чердачный покрытий в зданиях малой этажности   регламентировано «Пособием по определению пределов огнестойкости, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» ЦНИИСК им. Кучеренко.

Для теплоизоляции в покрытиях (с наклейкой и механическим креплением плит утеплителя) по железобетонным плитам толщиной не менее 30 мм в зданиях II и III степеней огнестойкости применяются пенополистирол типа ПСБ-С марки 35 и 50 по ГОСТ 15588-86*. Для утепления чердачных покрытий   по деревянным настилам рекомендован пенополистирол марки ПСБ-С 15 (ГОСТ 15588-86*), или ПСБ-С15У (ТУ 2244-007-17955111-03), производства ЗАО «Мосстрой-31».

Отопление нагретым полом часто комбинируется с изоляцией от ударного шума. Для того чтобы предотвратить потери тепла вниз, между отоплением в полу и изоляцией от ударного шумапрокладывается изолирующий слой из пенополистирола. Для этого применяются плиты отформованными на верхней стороне углублениями или утолщениями, чтобы обеспечить легкую прокладку эластичных полиэтиленовых труб для горячей воды.

 

Теплоизоляция крыш

Теплоизоляция плоских крыш широко используемых в зданиях коммунального назначения и квартирных домах, осуществляется следующими способами:

1. «Невентилируемая (теплая) крыша»: крыша покрывается плитами ППС толщиной около 70 мм, на поверхность которого укладывается водостойкий битумный слой. Для того чтобы предотвратить образование «мостиков холода», свести к минимуму потери тепла через кровлю и воспрепятствовать возникновению эффекта поверхностной конденсации, применяются теплоизоляционные плиты ПСБ-С 15У поверх стропил. Такая конструкция кровли позволяет проектировать мансарды так, чтобы деревянные конструкции (стропила) были видны изнутри. В этом случае деревянный настил (обшивка из досок) укладывается поверх стропил и может выступать в качестве   элемента внутренней отделки мансардного помещения.

2. «Вентилируемая (холодная) крыша»: плиты ППС устанавливаются на тыльную сторону крыши, при этом оставляется вентилируемая полость, предотвращающая конденсацию водяных паров. Чердачные помещения могут служить хорошими жилыми комнатами. Теплоизоляция двухскатной крыши при сравнительно небольших расходах приносит большую пользу. Для этого необходимо вмонтировать в промежутки между стропилами один или несколько слоев пенополистирольных плит общей толщиной, равной толщине стропил.

Возможен вариант утепления кровли путем размещения пенополистирольной плиты между стропилами.

 

Теплоизоляция стен

В зависимости от расположения утеплителя в ограждающей конструкции существует следующие основные варианта утепления:

·         утеплитель расположен с внутренней стороны ограждающей конструкции;

·         утеплитель — внутри самой ограждающей конструкции;

·         утеплитель — снаружи ограждающей конструкции. В данном случае широко применяются две системы: так называемая система «мокрого» типа (с оштукатуриванием или с облицовкой фасада) и навесной вентилируемый фасад.

 

1) Системы с утеплителем с внутренней стороны ограждающей конструкции

Расположение теплоизоляционного материала на внутренней поверхности стены зданий часто является единственно возможным, т.к.,

 — теплоизоляция может быть произведена не во всех, а лишь в некоторых помещениях здания;

 — производство работ по устройству теплозащиты может производиться в любое время года; при этом, в отличие от систем наружного утепления, не требуются средства подмащивания;

 — при этом не меняется облик зданий (поэтому данный способ часто применяют в зданиях со сложными в архитектурном плане фасадами, представляющими художественную или историческую ценность).

К сожалению, утепление стен с внутренней стороны имеет два существенных недостатка:

 — уменьшение площади помещения за счет увеличения толщины стены;

Перегородки и перекрытия, жестко связанные с несущей стеной и не имеющие обычно отсекающих теплоизолирующих вкладышей, образуют по каркасу здания многочисленные тепловые мостики. Поэтому для того, чтобы теплопотери с единицы площади при утеплении изнутри были равны теплопотерям при утеплении снаружи, толщина пенополистирольной плиты должна быть не менее 30 мм. — при этом теряется часть полезной площади внутренних помещений.

 — массивная, хорошо аккумулирующая тепло часть стены (например, из кирпича) в результате оказывается в зоне низких температур, что резко снижает тепловую инерцию ограждающей конструкции, что в значительной степени ухудшает климат в помещении.

Таким образом, на утепление изнутри можно идти только, когда невозможно это сделать снаружи или когда это экономически целесообразно.

 

2) Системы с утеплителем внутри ограждающей конструкции (колодцевая кладка)

Колодцевая кладка представляют собой трехслойную конструкцию — толщина первого слоя (внутренней несущей стены) определяется лишь прочностными требованиями; толщина теплоизоляционного слоя диктуется теплофизическими требованиями; назначение третьего (лицевого) слоя — защитить утеплитель от внешних воздействий.

 

 

Внутренний слой может быть выполнен из кирпича или блоков (бетонных, шлакобетонных, керамзитобетонных, гипсобетонных, газосиликатных, и т.д.). Для лицевого слоя могут применяться кирпичи или камни керамические лицевые, отборные стандартные кирпичи, силикатные кирпичи (при облицовке силикатным кирпичом цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняются из керамического кирпича), а также бетонные лицевые кирпичи. Для наружного слоя также могут использоваться бетонные и керамзитобетонные блоки со штукатуркой.

Конструкции трехслойных стен с расположением утеплителя внутри стены применяются довольно часто. Это достаточно недорогой способ возведения ограждающей конструкции, обладающий рядом несомненных преимуществ: сравнительно небольшая толщина (соответственно, вес); высокая тепловая эффективность; огнестойкость.

Возведение стен с защитно-декоративным слоем из кирпичной кладки предусматривает применение теплоизоляционного слоя из пенополистирольной плиты ПСБ-С марки 15, 25 по ГОСТ 15588-86*. Конструктивные решения, удовлетворяющие требованиям I, II и III степеней огнестойкости здания и класса конструктивной пожарной опасности СО (при устройстве защитного слоя из кирпича) представлены в «Материалах для проектирования и рабочих чертежах» ЗАО «Мосстрой-31», согласованных и утвержденных ОАО «ЦНИИПромзданий» в установленном законом порядке.

 

Трехслойные стены без воздушного зазора

При этом способе теплоизоляционные плиты размещаются в один или несколько слоев в полости стены и фиксируются с помощью анкеров, заложенных в швы кирпичной кладки несущей стены. При данном способе устройства стены необходим паробарьер для предотвращения конденсации водяного пара в утеплителе. Лицевой слой выкладывается из облицовочного кирпича (камня) и связывается с несущей стеной.

 

Трехслойные стены с воздушным зазором

При данном способе устройства стены сначала возводится внутренняя несущая стена здания из строительного кирпича или блоков. Теплоизоляционные плиты насаживаются на проволочные анкеры (предварительно заложенные в кладку несущей стены) и прижимаются к ней пружинными шайбами.

В данном конструктивном варианте используются гибкие связи с фиксаторами, предназначенные для связи слоев кирпичной кладки между собой и удержания плиты утеплителя для создания воздушной прослойки между облицовочным слоем и утеплителем. В роли фиксаторов выступают специальные шайбы с антикоррозионным покрытием.

 

По сути своей трехслойная стена с воздушным зазором является вентилируемым фасадом, только роль облицовки здесь выполняют не листовые, кассетные или плитные материалы, а каменная наружная стенка.

 

3) Системы наружного утепления «мокрого» типа

Можно выделить три основных слоя системы «мокрого» типа:

·         теплоизоляционный — плиты из теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности (например, из пенополистирола);

·         армированный — слой из специального минерального клеевого состава, армированного устойчивой к щелочи сеткой;

·         защитно-декоративный — грунтовка и декоративная штукатурка (минеральная или полимерная); возможна окраска специальными «дышащими» красками, могут также использоваться облицовочные материалы (например, клинкерная плитка).

 

Применение системы наружной теплоизоляции «мокрого» типа позволяет повысить тепло- и звукоизоляцию ограждающей конструкции.

К преимуществам систем наружной теплоизоляции «мокрого» типа относятся:

·   обеспечение требуемого сопротивления теплопередаче для всех типов ограждающих конструкций зданий;

·   возможность применения без потери теплоустойчивости легких ограждающих конструкций. Легкие ограждающие конструкции имеют более низкий коэффициент теплоусвоения материала несущей стены, но снижение теплоустойчивости компенсируется за счет высокого термического сопротивления теплоизоляционного материала;

·   увеличение полезной площади внутренних помещений строения. Применение легких ограждающих конструкций позволяет при одной и той же площади застройки получить большую полезную площадь, что влияет на экономическую целесообразность применения данной системы;

·   влага, сконденсировавшаяся внутри системы наружной теплоизоляции, быстро испаряется, не вызывая переувлажнения конструкции;

·   возможность аккумулировать тепло в ограждающей конструкции (изотерма 0°С находится внутри теплоизоляционного материала);

·   отсутствие температурных деформаций несущей стены. Все резкие колебания наружной температуры воспринимаются утеплителем;

·   препятствие к разрушению бетона и коррозии стальной арматуры при выполнении несущих стен из бетона. К бетону практически нет доступа CO2, воды и других агрессивных веществ и газов;

·   отсутствие «высолов» на фасадах;

·   в панельном домостроении решается проблема защиты межпанельных швов;

·   значительно повышается звукоизоляция наружных стен;

·   возможность применения как на вновь строящихся, так и на реконструируемых зданиях.

Как и каждая технология или конструкция, система «мокрых» фасадов имеет некоторые ограничения. Прежде всего — сезонность выполнения работ, т.к. данная технология предполагает наличие мокрых процессов, которые могут проводиться только в теплую погоду (до +5°С).

Системы утепления фасадов «мокрого» типа подразделяются на два конструктивных вида:

 — системы с жестким закреплением утеплителя на стене («скрепленного» типа);

 — системы с гибкими (подвижными) элементами крепления теплоизоляции.

 

В качестве утеплителя в «мокрых фасадах» используются пенополитисрольные плиты марки 25, соответствующие тербованиям пожарной безопасности, установленными в НПБ 244-97: имеют группу горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (материал слабогорючий по СНиП 21-01-97), группу воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (материал умеренно-воспламеняемый по СНиП 2101-97).

Расчет парозащиты стены осуществляется в соответствии с требованиями СНиП П-3-79*. Значения среднемесячных температур наружного воздуха- по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Применение пенополистирола на фасаде здания рекомендуется так же в том случае, когда   ограждающая конструкция   (несущая или самонесущая) выполнены из штучных материалов на основе поризованного легкого бетона. Это позволяет перенести «точку росы» в утеплитель (пенополистирол), значительно повысить эффективность применения легкого бетона в конструкции и значительно продлить   срок службы здания.

 

Необходимая толщина пенополистирольных теплоизоляционных плит для внешнего утепления стен (в «мокрых» фасадах)

Необходимая толщина утеплителя (пенополистирольного) при минимально допустимом сопротивлении теплопередаче стен зданий различного назначения и различных климатических условий (согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий») варьируется в зависимости от региона России и области применения теплоизоляции.

 

Условия выполнения расчётов для таблицы:

  • Расчёт основывается на требованиях СНиП 23–02–2003
  • За пример расчёта взята группа зданий 1 — Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития.
  • При новом строительстве необходимая толщина слоя теплоизоляции определялась по следующим конструктивным решениям — несущая часть стены выполнена из полнотелого керамического кирпича или камней толщиной 380 мм, а наружный защитный слой — из штукатурки толщиной 4,5 мм, армированной стеклосеткой, толщина же декоративного слоя определяется фракцией заполнителя. Стена с внутренней стороны имеет отделочный штукатурный слой толщиной 20 мм. Коэффициент теплотехнической однородности стен — 0,95.
  • При реконструкции толщина слоя дополнительной теплоизоляции определялась с учетом следующих условий — стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича толщиной в зависимости от назначения здания и района строительства — 380, 510, 640 или 770 мм со штукатуркой 20 мм для зданий 1-й и 2-й групп и без штукатурки — для зданий 3-й группы. Защитный слой по дополнительной теплоизоляции выполнен из штукатурки толщиной 4,5 мм, армированной щелочестойкой стеклосеткой, а толщина декоративного слоя определяется фракцией заполнителя.
  • Автор:

    Аналитический портал химической промышленности и индустрии пластиков

    NEWCHEMISTRY – аналитический портал, посвященный прогрессу в промышленных химических технологиях, а также индустрии пластиков.

    Тел .: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70

    E-mail: reklama@newchemistry.ru www: www.newchemistry.ru

     

     

     

    Антикоррозионные и специальные лакокрасочные материалы

    Многие материалы, из которых изготовлены различные предметы, окружающие человека, подвержены коррозионному воздействию агрессивных сред, влажности и высокой температуры. Разрушение материалов по причине коррозии наносит обществу огромный ущерб. Поэтому поиск совершенных и эффективных методов борьбы с коррозией – одна из важнейших задач, которые приходится решать…

    Современные лакокрасочные материалы

    Многие из нас разделяют устоявшееся мнение о том, что ремонт в квартире или доме подобен стихийному бедствию. И как ни крути, этот процесс неизбежен. Другой вопрос, как лучше сделать ремонт с минимальными потерями. Для этого необходимо узнать как можно больше информации о тех или иных материалах…

    Посмотрите также: