Классификация пароизоляционных пленок: армированная, полиэтиленовая, универсальная, кровельная, для потолка, для стен, для пола, под ламинат, негорючая пароизоляционная пленка

Паро-гидроизоляция Изоспан в Астрахани | Официальный сайт ТК «Изомакс».

Главная » Строительным компаниям » Плёнки для кровли и фасада » Пароизоляция

Пароизоляционные плёнки предназначены  для защиты утеплителя и внутренних конструкций кровли, стен и  перекрытий от проникновения в них пара изнутри помещения и образования конденсата.

Пароизоляционные плёнки позволяют предотвратить образование коррозии на металлических элементах конструкций, заражение деревянных элементов конструкций здания грибковой плесенью,  а также предотвращают попадание мелких частиц волокнистых утеплителей внутрь  помещения!

Что же такое конденсат, и откуда он берётся! 

Вода, как известно, может находиться в трёх состояниях: в твёрдом, в жидком, и газообразном (пар). Конденсат в переводе с латинского — уплотнённый, сгущённый.  Конденсация — это процесс перехода газообразного состояния воды (пара), в жидкую форму при понижении температуры.

 Откуда берётся пар в доме? Ответ предельно прост: приготовление пищи, сушка белья, поливка цветов, принятие душа, и т.д., всё это влечёт повышение влажности в помещениях. Количество влаги, которую может принять воздух, находящийся в доме, зависит от его температуры –  чем выше температура воздуха, тем выше предел насыщения влагой.  Количество влаги содержащейся в воздухе называется относительной влажностью, и измеряется в процентах. Воздух, максимально насыщенный парами воды, имеет относительную влажность 100%, ненасыщенный воздух – менее 100%.

Для комфортного проживания в доме, относительная влажность должна составлять – 50%, при температуре воздуха – (20-25 С). Что же из этого следует: представим, что такие условия созданы, но внезапно температура в помещении опускается  до 12 С, относительная влажность для данной температуры достигнет своего пика, и составит уже – 100%. Именно при этих условиях происходит появление конденсата. При понижении температуры воздуха, объем насыщения уменьшается. Влага, которую воздух уже не в силах удерживать, начинает конденсировать на поверхностях, температура которых ниже температуры насыщенного влагой воздуха. К таким поверхностям, как правило, относятся  стёкла окон и стены, которые мы и защищаем пароизоляционной плёнкой.

 Практически все виды пароизоляционных плёнок используемых для утепления стен и мансард, имеют одну гладкую сторону, а другую шероховатую. Шероховатость, как правило, представляет собой полиэстровые волокна, хаотично закреплённые на плёнке термическим способом. Правильный монтаж плёнки осуществляется так: — гладкая сторона к утеплителю, шероховатая вовнутрь помещения. Для чего нужна это шероховатая сторона? – в этом вопросе нам поможет разобраться процесс конденсации! Как уже было упомянуто выше, при понижении температуры избыточная  влага конденсируется на стенах (на холодных поверхностях). Пароизоляционная плёнка устроена таким образом, что не даёт возможности намокать утеплителю, отсекая собой ту самую избыточную влагу. Если бы плёнка была гладкой с обеих стороны, сконденсировавшись, вода, попросту стекала бы на пол.  Но благодаря шероховатости, влага не стекает потоками, задерживаясь меж волокон. Впоследствии, при повышении температуры, влага, находящаяся на плёнке, возвращается в воздух помещения  за счет увеличения объёма насыщения воздуха водяными парами.  Также в пароизоляционных плёнках имеются микроотверстия, которые позволяют выводить излишнюю влагу в утеплитель, а из утеплителя влага выходит через диффузионные мембраны, обдуваемые с уличной стороны, непрерывным потоком воздуха, движущегося по вентиляционным каналам наружной отделки зданий, или кровельного покрытия.  

Существуют различные виды пароизоляционных  плёнок, отличающиеся ценой и качеством, от обычной полиэтиленовой  плёнки, до самых современных плёнок мембранного типа способных накапливать влагу, и порционно её выпускать.  

Читать статью «Критерии выбора гидроизоляционных мембран»

 

Цена

РУБ/м2

56,20

от

ИЗОСПАН RS армированная паро-гидроизоляция 

Изоспан RS — трехслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, армированных сеткой для достижения высокой прочности. Одна сторона материала гладкая, другая — шероховатая. Материал Изоспан RS паронепроницаем, обладает высокой прочностью и водоупорностью, что позволяет применять его в качестве:  пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;  паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям. Высокая прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации. Шероховатая поверхность материала Изоспан RS снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку. При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан RS позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Цена

РУБ/м2

69,60

от

ИЗОСПАН DM паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью 

Изоспан DM — материал на основе высокопрочного тканого полипропиленового полотна с антиконденсатной поверхностью. Материал Изоспан DM паронепроницаем, обладает повышенной прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его в качестве:  пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;  подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутепленных скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;  временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 месяцев. Высокая за счет тканой структуры прочность материала позволяет применять его в условиях повышенных нагрузок при монтаже (погодные условия, сложность конструкции, продолжительность монтажа) и эксплуатации. Антиконденсатная поверхность материала Изоспан DM снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку, а в случае неутепленной кровли — на перекрытие чердака. При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан DM позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

 

Цена

РУБ/м2

49,10

от

ИЗОСПАН C паро-гидроизоляция 

Изоспан С — двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки. Одна сторона материала гладкая, другая — шероховатая. Материал Изоспан С паронепроницаем, обладает необходимой прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его в качестве:  пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания;  паро-гидроизоляции в конструкциях полов по бетонным основаниям. Шероховатая поверхность материала Изоспан С снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку. При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан С позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Цена

РУБ/м2

36,30

от

ИЗОСПАН В FIX пароизоляция с двойной интегрированной лентой 

Изоспан В fix — двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки. Одна сторона материала гладкая, другая — шероховатая. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлестов. Материал Изоспан В fix паронепроницаем, обладает необходимой прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его в качестве пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. Шероховатая поверхность материала Изоспан В fix снижает риск падения капель конденсата с поверхности материала на внутреннюю отделку. При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоляции Изоспан В fix позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Цена

РУБ/м2

41,90

от

ИЗОСПАН D FIX паро-гидроизоляция повышенной прочности с двойной интегрированной лентой

Изоспан D fix — двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и полипропиленовой пленки. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлёстов. Материал Изоспан D fix паронепроницаем, обладает повышенной прочностью и высокой водоупорностью, что позволяет применять его в качестве:  подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутепленных скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;  паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонным основаниям;  временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 месяцев. При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции Изоспан D fix позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

УТЕПЛЕННЫЕ СКАТНЫЕ КРОВЛИ


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 кровельное покрытие

2 гидро-ветрозащитная мембрана

3 контррейка

4 утеплитель

5 пароизоляция

6 стропило

7 внутренняя отделка

8 обрешетка

9 Самоклеющаяся Уплотнительная Лента

 

Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 0С

Подробнее о ценах на пароизоляцию Изоспан 

 

Гарантийный сертификат 

Статья «Критерии выбора гидроизоляционных мембран»

Для чего нужна пароизоляция и гидроизоляция?

Срок службы утеплителя зависит не только от качества самого материала, но и от правильно подобранной гидро-пароизоляции. Если изоляционные материалы подобраны или установлены неверно, то утеплитель быстро испортится, в доме повысится влажность и появятся протечки. Ремонт потребует больших расходов и усилий.

Поэтому перед началом работ по утеплению нужно заранее убедиться, что все строительные материалы подходят для ваших задач. В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией и для чего они нужны, мы попробуем разобраться в этой статье.

Содержание статьи:

    • В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции
    • Для чего нужна пароизоляция
    • Зачем нужна гидроизоляция
    • Внешние отличия между пароизоляцией и гидроизоляцией
    • Виды пароизоляционных пленок
    • Виды гидроизоляционных пленок
    • Как выбрать гидро-пароизоляцию?

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

Из-за устоявшегося термина гидро-пароизоляция часто возникают трудности при выборе изоляционных материалов. Неопытные строители путают разновидности изоляционных пленок, считая, что у них нет существенных различий. В действительности у каждого строительного продукта есть свое назначение.

Для чего нужна пароизоляция

Внутри помещения всегда есть влага в виде невидимого для нас пара. Он образуется при приготовлении пищи, во время принятия душа, при дыхании и потоотделении.

По законам физики, пар стремится от теплого пространства к более холодному. Он поднимается к потолку или просачивается через стены, пытаясь выйти наружу.

Через отделку пар проникает внутрь утеплителя и начинает медленно его разрушать. Если пар надолго там задержится, то сконденсируется и превратится в воду. В зависимости от температурных колебаний вода будет постоянно замерзать и оттаивать. Влага будет проникать все глубже, со временем утеплитель потеряет все теплоизоляционные свойства.

Зимой такое помещение невозможно нормально отапливать, все тепло уходит наружу. Весной, когда лед внутри утеплителя полностью растает, появятся протечки. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают от пара с помощью пароизоляционного барьера.

Обычно в качестве барьера используют герметичную пленку из полиэтилена или пропилена. Она отличается двусторонней водонепроницаемостью: не дает проникнуть влаге в утеплитель и не пропускает ее в сторону помещения. Хотя такой пароизоляционный материал отличается высокой герметичностью, он не дает 100% защиту. Частицы пара настолько малы, что часть из них все равно прорвется к утеплителю.

Зачем нужна гидроизоляция

Гидроизоляция устанавливается над утеплителем, в сторону улицы. Она защищает теплоизоляцию от уличных осадков и порывов ветра, который может выветривать часть волокон утеплителя.

Вторая задача гидроизоляции — выводить пар из утеплителя, попавший из помещения и прошедший сквозь пароизоляционную пленку. Основное отличие гидроизоляционных пленок от пароизоляционных материалов — наличие специальных пор для вывода пара. Поэтому такие пленки правильнее называть диффузионными или паропроницаемыми мембранами.

Через них в дом не попадает дождь или снег, но при этом они позволяют через небольшие поры выводить наружу пар, накопившийся в утеплителе.

Внешние отличия между пароизоляцией и гидроизоляцией

Выбирая гидро- пароизоляционные материалы, важно понимать разницу между строительными пленками. Если установить паропроницаемую мембрану на месте пароизоляции, то пар легко пройдет через поры и попадет в утеплитель. Гидроизоляционная пленка, наоборот, помешает выйти наружу скопившемуся пару. В результате конденсат осядет на пленке и будет впитываться в теплозащиту.

Внешнее отличие пароизоляции от гидроизоляции найти сложно. При изготовлении этих видов пленок используют одни и те же материалы. Основное отличие, на которое стоит обратить внимание, — толщина пленки.

Гидроизоляционные мембраны внешне выглядят значительно толще пароизоляционных пленок. Это свойство обусловлено тем, что гидроизоляционным мембранам приходиться испытывать большую нагрузку. Но ориентироваться на этот признак спорное решение. При покупкой любой пленки обязательно удостоверьтесь, насколько ее назначение подходит для ваших задач.

Виды пароизоляционных пленок

Обычно при изготовлении строительных изоляционных пленок используют полиэтилен или полипропилен. Если их изготавливают из одних и тех же материалов, тогда чем отличается пароизоляция от гидроизоляции?

Главное качество пароизоляции— полная герметичность, такая пленка не пропускает влагу с обеих сторон. Но в зависимости от материала изготовления могут отличаться некоторые ее свойства. Например, строители не рекомендуют использовать полиэтиленовые пленки для изоляции кровли.

Такая пленка летом будет нагреваться и под действием теплого воздуха расшириться. Это может привести к появлению разрывов на материале. Поэтому в качестве пароизоляции под крышу лучше использовать полипропиленовую пленку с армированием.

Существует еще один вид пароизоляционных пленок — фольгированная пароизоляция. Одна из сторон такого материала покрыта фольгой. Фольгированной поверхность, обращенная в сторону помещения, позволяет часть тепла отражать обратно в дом. Если заменить обычную пленку на фольгированную, то можно увеличить температуру в помещении на 2°С при том же уровне затрат на отопление дома.

Благодаря фольгированному покрытию уровень отражения тепла может достигать 97%. Поэтому фольгированные пленки часто используются в банях и саунах, где требуются максимально быстро и экономно согреть помещение. К тому же такая пленка выдерживает высокие температуры и не плавится даже при температуре 120°С.

Особенности пароизоляционной пленки

  • Устанавливается до утеплителя, со стороны помещения.
  • Защищает утеплитель от пара, который поднимается изнутри дома.
  • Не дает проникнуть влаге внутрь помещения.

Виды гидроизоляционных пленок

Главное свойство материала, из которого изготовлена паропроницаемая мембрана, — это пористость. Через поры пар, попавший в утеплитель, выходит наружу.

Отличают два вида дышащих гидроизоляционных пленок.

  • Диффузионные мембраны. Обладают средним уровнем паропроницаемости. При укладке таких мембран необходимо оставлять вентилируемый зазор между пленкой и утеплителем. Если этого не сделать, то поры мембраны могут засориться волокнами утеплителя, и она перестанет работать.
  • Супердиффузионные мембраны. По уровню выведения паров в разы превосходят диффузионные пленки. В большинстве случаев при их укладке создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Второе важное свойство мембран — количество слоев, которые несут укрепляющую и защитную функцию. Мембрана должна быть настолько прочной, чтобы выдержать нагрузки в процессе монтажа и эксплуатации. Чем больше слоев у мембраны, тем выше ее прочность.

Особенности гидроизоляционных мембран.

  • Устанавливаются над утеплителем.
  • Защищают утеплитель от внешних осадков.
  • Могут служить в качестве ветрозащиты.
  • Выводят из утеплителя пар, попавший изнутри помещения.

Как выбрать гидро-пароизоляцию?

Выбирая изоляционные материалы нужно всегда помнить, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.

Пароизоляционный пленки — герметичны и не пропускают влагу со всех стороны. Их устанавливают со стороны помещения, перед утеплителем. Гидроизоляционные пленки представляют собой мембраны, которые защищают утеплитель от внешних осадков, но пропускают пар изнутри помещения.

Если пренебречь разницей между пленками и перепутать их местами, то это может повлечь за собой дорогостоящий ремонт и замену утеплителя. Выбор пароизоляции и гидроизоляции, а также способ их монтажа зависит от типа утепляемой конструкции и климатических условий.

Правильно подобрать строительные материалы вам помогут опытные специалисты «Мегафлекс».





Смотрите также:


  • Психология измены



  • Советы, которые помогут быстро заснуть



  • Чего делать не стоит при походе в магазин?



  • Красота от капустного листа



  • Стиль интерьера «Китайский»



  • Искусство пользоваться тенями

CRDConcept: пароизоляция, парозамедлитель

Родственная концепция
  • воздушный барьер
  • компоненты оболочки
  • воздушный барьер
  • умный замедлитель пара
  • Классификация пароизоляции

  • Похожие статьи
  • Воздушные и пароизоляционные барьеры
  • Потолочная пароизоляция дебаты
  • Умная пароизоляция
  • Умная пароизоляция — Германия IBP
  • пароизоляция при ремонте кровли
  • Замедлители диффузии паров (барьеры) и воздушные барьеры
  • Vapor Management – ​​Серия передовых практик Building America: Volume 3
  • История парозамедлителя
  • Исследование замедлителей испарения — Мильяна Хорват 99
  • Интернет-информация о пароизоляции и воздушном барьере
  • Концепция:

    Материалы: ламинированная бумага, алюминиевая фольга и пластиковая пленка.

    Пример замедлителей испарения Desjarlais, A.O., Petrie, T.W., Childs, P.W., and Atchley, J.A., 1998

    * типичная для США система с жидким водопроницаемым пароизолятором,

    * типичная для европейской конструкции система с жидким паропроницаемым пароизолятором,

    * система с верхним вентилированием с полиэтиленовым пароизолятором, и

    * герметичная система управления с полиэтиленовым пароизолятором

    Пароизоляция для помещений

    Пароизоляция регулирует поток эксфильтрации кондиционированного воздуха, насыщенного влагой, в секции стен. Пароизоляция представляет собой полиэтиленовый пластик, непроницаемый для движения влаги, и устанавливается перед гипсокартоном. Они всегда устанавливаются на теплой стороне дома, так как Линкольн находится в жарком климате. Пароизоляция должна быть непрерывной, все стыки должны быть проклеены или загерметизированы, чтобы сделать секцию стены как можно более герметичной. Влага в форме пара, попадающая в секцию стены, может привести к образованию конденсата, что создает проблему долговечности конструкции.

    Роуз, В. (1997a). «Контроль влажности в оболочке современного здания: история пароизоляции в США, 1923–1952 гг.». Бюллетень APT, Vol. XVIII (№ 4, октябрь 1997 г.). По рекомендации Роуз, В. Б. и МакКаа, Д. Дж., 1998 г., Температурные и влагостойкие характеристики стеновых конструкций с изоляцией из стекловолокна и целлюлозы.

    Замедлители испарения можно разделить на две основные группы: гибкие или покрытия. Металлическая фольга, ламинированная фольга, обработанная бумага и пластиковая пленка представляют собой гибкие листовые материалы, а краска, полужидкая мастика и термоклей представляют собой покрытия. В типичном жилищном строительстве и ремонте обычно используемыми материалами являются пластиковые пленки для наружного или внутреннего применения, изделия с фольгированным покрытием для внутреннего применения, изделия с бумажным покрытием для внутреннего применения и внутренние лакокрасочные покрытия.

    Похожие ссылки (21)
    ———
    Замедлитель испарения, зависящий от влажности, для невентилируемых плоских крыш. Измерения на месте и численный анализ, Вакили, К.Г. и Франк, 2004 г.
    краска как
    Качественная модель баланса влаги в окрашенных вертикальных деревянных панелях, Hjort, S.G., 1998
    пароизолятор является непреднамеренным барьером для воздуха
    Давление воздуха в стенах с деревянным каркасом, авторы TenWolde, A., Carll, C.G., and Malinauskas, V., 1998
    Глава 22:
    ASHRAE Справочник по основам, ASHRAE, 1997 г.
    ASTM C755-85, практика выбора пароизоляции
    C755-85 Стандартная практика выбора пароизоляции для теплоизоляции, ASTM, 1990
    «больше не лучше» для замедлителя испарения
    Дренаж, вентиляция, сушка и характеристики ограждения, Straube, J.F. and Burnett, E.F.P., 1998
    ———
    Гибкая пароизоляция решает проблемы с влажностью строительных конструкций — интеллектуальный замедлитель схватывания вместо обычной полиэтиленовой пленки, Кнзел, Х. М., 1999 г.
    обзор истории
    Сорок лет пароизоляции, Hutcheon, N.B., 1989
    ———
    Влияние обшивочной мембраны и пароизоляции на гидротермическую реакцию оштукатуренных стен, Мухопадхьяя, П., Кумаран, К., ван Ринен, Д. и Тарику, Ф., 2001 г.
    Влажность стены, эффект пароизоляции
    Влажность стены, обращенной на север, с насыпной целлюлозной изоляцией: конструкция с и без пароизоляции и утечкой воздуха, Hagentoft, C. E. и Harderup, E., 1996
    ———
    Влага в комбинированных бетонных стенах с деревянным каркасом без пароизоляции, Станг Б.Д., Николайсен А. и Хансен М.Х., 2002 г.
    Мембрана на основе нейлона, интеллектуальная пароизоляция
    Более высокая влагостойкость строительных конструкций за счет применения интеллектуального пароизолятора, Kunzel, H. M., 1998
    необходимость пароизоляции
    Органические изоляционные материалы: влияние на влажность в помещении и необходимость пароизоляции, Rode, C. , 1998
    ———
    Разработка системы теплоизолированной скатной крыши, основанная на характеристиках, Хенс, Х., 1998 г.
    ———
    Влажность помещений/внутренняя изоляция стен подвала, взаимосвязь содержания влаги с замедлителями испарения и без них, авторы Goldberg, L.F. and Aloi, T., 2001
    неофициальная беседа о паронепроницаемых барьерах
    Отказ от догадок при размещении барьеров воздух/пар, Кумаран М.К., 1996 г.
    характеристики стеновых конструкций с vb
    Температурные и влагостойкие характеристики стеновых конструкций с изоляцией из стекловолокна и целлюлозы, Роуз, В. Б. и МакКаа, Д. Дж., 1998 г.
    ———
    Влияние низкопроницаемой пароизоляции на характеристики крыш и стен, Straube, J., 2001
    выбор замедлителя парообразования для теплоизоляции ASTM C755
    Расчет миграции влаги в переходном режиме с использованием упрощенного описания гистерезиса в изотермах сорбции, Rode, P. C., 1990
    внешний пароизолятор вызывает повышенный уровень влажности в стенах
    Дома Tri State: тематическое исследование обширного разрушения стен старых промышленных домов с наружным пароизолятором, Tsongas, G. и Olson, J., 1995
    ———
    Понимание пароизоляции, Lstiburek, J.W., 2004

    Пароизоляция и решения для перекрытий

    Viper II 10-mil Пароизоляция класса A устанавливается для нового здания мэрии в Висконсине. Барьер был герметизирован к стене фундамента на высоте бетонной плиты до укладки бетона.

    Пароизоляция — это стратегия контроля влажности, которая имеет решающее значение практически для любого дома в любой среде. Эти системы носят разные названия. Иногда их называют пароизоляционными, иногда парозамедлителями, а также замедлителями диффузии пара. Эти барьеры имеют простое определение в соответствии с веб-сайтом Energy.gov: материал, который снижает скорость, с которой водяной пар может проходить через материал.

    Типы пароизоляции 
    Скорость, с которой пар может проходить через материал, измеряется и выражается в единицах, известных как проницаемость или «проницаемость». Часто материал представляет собой полиэтиленовый лист или какую-либо резиновую мембрану, но материал может варьироваться. Существуют также различные классы материалов в зависимости от их рейтинга проницаемости. Ингибиторы пара класса II имеют проницаемость от 0,1 до 1,0. Это может быть бумага с асфальтовым или битумным покрытием. Пароизоляторы класса III имеют проницаемость от 1,0 до 10. Эти материалы представляют собой гипсокартон, домашнюю пленку, бумагу с асфальтовым покрытием, бетонный блок или кирпич и целлюлозную изоляцию. Пароизоляционные материалы можно использовать в любой части дома, от подвалов или подвалов до плит фундамента и полов, потолков и стен. Показатели проницаемости ниже 0,1 часто классифицируются как непроницаемые, от 0,1 до 1,0 — полунепроницаемые, от 1,0 до 10 — полупроницаемые, а более 10 считаются проницаемыми. «Чтобы сделать еще один шаг вперед, при работе с пароизоляционными материалами и барьерами под плиты наша отрасль считает, что паропроницаемость <0,1 и >0,01», — объясняет Дарио Ламберти, генеральный менеджер отдела инженерных пленок ISI Building Products. в Пеории, штат Иллинойс. «Материалы с показателем проницаемости <0,01 считаются пароизоляционными».

    На изображении показана деталь проходки трубы с использованием изготовленного пароизоляционного материала Viper II толщиной 15 мил класса A в качестве защитного чехла для трубы в проекте Армии Спасения в Калифорнии. Проходка и пыльник герметизируются с помощью ленты Viper Vapor Tape. Фотографии предоставлены ISI Building Products

    Водяной пар перемещается из областей с высоким давлением в области с низким давлением в поисках равновесия. Так что под бетонной плитой много влаги. Внутри дома меньше влаги, поэтому внутренняя часть здания естественным образом впитывает влагу через пористый бетон. В типичном доме барьеры для прохода могут быть большими пластиковыми листами, которые закрывают грязь под домом. Барьер препятствует проникновению влаги из земли и воздуха в дом или здание, чтобы не вызвать появление плесени, грибка и гниения. Пароизоляционные барьеры — это не то же самое, что воздушные барьеры. Да, воздух удерживает влагу в виде пара. Воздушные и паровые барьеры останавливают движение пара. Однако только воздушный барьер препятствует потоку воздуха. Стены выше и ниже уровня требуют воздушного барьера. Использование пароизоляции на внутренней стороне каркасных стен может потребоваться или не потребоваться в зависимости от климата.

    Частично путаница с этими продуктами связана с использованием взаимозаменяемых названий. «Домашние пленки обычно называют атмосферостойкими или воздушными барьерами, но большинство домашних пленок паропроницаемы», — говорит Ламберти. «С другой стороны, правильно герметизированный полиэтиленовый пароизолятор, установленный в закрытом и кондиционируемом подполье, может считаться как пароизолятором, так и воздушным барьером».

    Как вы понимаете, пароизоляция должна быть как можно более сплошной. Если есть зазоры, разрывы или проколы, это не будет эффективно для остановки движения пара.

    Двойная лента Viper Double Bond Tape используется для герметизации перекрывающихся слоев Viper Venom Barrier толщиной 20 мил, защищающих от почвенных газов и паров.

    Пароизоляционные материалы нельзя использовать отдельно при монтаже на стену. Воздушный зазор вместе с барьером имеет решающее значение. Когда теплый воздух проходит через стены, влага из него конденсируется. Это означает, что на теплой стороне изоляции необходимо разместить пароизоляцию, чтобы теплый влажный воздух не конденсировался на холодной поверхности внутри стены. В холодном климате, когда наружный воздух, поступающий в дом, холоднее, пароизоляция должна находиться внутри утеплителя. В климатических условиях, когда наружный воздух обычно теплее, пароизоляция должна быть установлена ​​снаружи изоляции.

    Указанный архитектором
    В большинстве случаев архитектор указывает тип барьера, который он хочет использовать в проекте. У них уже есть готовые стеновые системы, и они знают, что в зависимости от материала, который они требуют для стены — будь то сэндвич из гипсокартонных листов и стоек или более сложная сборка из гипсовых панелей, стоек, изоляции и воздушное пространство — они посоветуют строителю, что использовать. Чтобы сборка была максимально непрерывной, строители могут использовать переходные планки, если они являются соединительным материалом разных производителей. Как правило, это мембраны для отслаивания и прилипания.

    Выяснение того, как использовать паро- и воздухонепроницаемые барьеры и в какой конфигурации, сбивает с толку большинство людей, даже иногда архитекторов, которые определяют системы. Неправильно устанавливая барьеры, вы создаете ситуацию, при которой пары будут проникать в стеновую сборку, вызывая конденсацию и задерживая влагу внутри внутренней структуры стены. Это может представлять серьезную проблему, создавая плесень и грибок.

    Изменение кода
    В прошлом клеи с низким содержанием летучих органических соединений начали заменять клеи на основе растворителей, которые обычно использовались для приклеивания напольных покрытий к бетонной плите. Ламберти говорит, что проблема возникла из-за летучих органических соединений и газовыделения этих клеев на основе растворителей. «Между Агентством по охране окружающей среды и производителями клеев было заключено добровольное соглашение о переходе от клеев на основе растворителей к клеям на водной основе, — говорит Ламберти. «Но когда вы вводите влагу и щелочи из бетона в клеи на водной основе, вы получаете некоторое повторное эмульгирование клеев, что приводит к поломке напольного покрытия и дорогостоящему ремонту любой системы, в которой пол приклеивается поверх бетона». Ламберти говорит, что исторически использовался прозрачный пластик Visqueen толщиной 6, 8 или 10 мил, но промышленность продвинулась вперед, создавая высокоэффективные, долговечные материалы, которые защищали бы готовую систему пола от влаги, проникающей через пол. бетонная плита.

    На этом изображении показан монтажник, заклеивающий 6-дюймовый шов внахлест пароизоляции Viper II толщиной 10 мил класса A с помощью ленты Viper Vapor Tape в новом автосалоне в Иллинойсе.

    Чтобы предотвратить попадание влаги в дом из области под плитой, либо первый барьер, либо последний барьер должны быть полностью непроницаемыми. «Вы хотите, чтобы скорость пропускания водяного пара или проницаемость материала была на нижнем конце в первой точке взаимодействия с водяным паром», — говорит Ламберти. «Таким образом, водяной пар будет проходить через почву в поисках равновесия. И когда он сталкивается с высокоэффективной пароизоляцией под плитой, вы останавливаете его движение в источнике, пока этот лист имеет более низкую проницаемость, чем что-либо над ним».

    Недавно аналогичная практика была принята в международном жилищном кодексе. С 2021 года они изменили секцию пола в нормах жилого здания с полиэтиленового листового материала толщиной 6 мил на продукт класса A ASTM 1745 толщиной не менее 10 мил. Ламберти говорит, что создатели кода услышали мнение отрасли и решили, что затраты на обновление этого стандарта очень минимальны по сравнению с преимуществами, которые от этого получат домовладельцы. «Во многих новостройках домовладельцы могут не обязательно иметь в виду готовую систему полов», — говорит Ламберти. «Внесение этого изменения в нормы жилищного строительства поможет в будущем, независимо от того, что произойдет немедленно, если кто-то захочет положить пол или добавить ковер или что-то еще, имея барьер там с самого начала. -идите вместо того, чтобы пытаться бороться с серьезными проблемами постфактум, что является причиной этого изменения».

    Стандарты ASTM
    К счастью, нет необходимости гадать, как ведут себя различные материалы. Стандарт ASTM E 1745 касается пароизоляции под плитой. Этот стандарт имеет систему ранжирования класса A, класса B и класса C. В рамках каждой классификации материалы должны быть испытаны на пропускание водяного пара, прочность на растяжение и сопротивление проколу. Коэффициент пропускания водяного пара для всех трех классификаций установлен на уровне 0,1 промилле или менее, а остальные различия между классами зависят от сопротивления проколу и прочности на растяжение. К материалам класса А предъявляются более высокие требования по устойчивости к проколу и прочности на растяжение.

    «То, что мы продвигаем как отрасль и как производитель, — это материалы класса А, поэтому все архитектурные спецификации обычно требуют, чтобы под бетонной плитой размещался замедлитель пара ASTM E 1745 класса А», — говорит Ламберти. — Это стало обычной практикой.

    Ламберти говорит, что перепланировка заброшенных участков становится все более распространенной, и барьеры от почвенного газа класса А хорошо подходят для этой цели. Эти места представляют собой старые производственные предприятия, заправочные станции, химчистки или другие подобные объекты, где почва может быть загрязнена, но земля рекультивируется и реабилитируется для использования.

    Защита от почвенных газов
    Барьер Viper Venom от ISI — это самый передовой пароизоляционный слой класса А. Он использует очень тонкий внутренний слой этиленвинилового спирта. EVOH широко используется в пищевой промышленности и упаковке для предотвращения проникновения кислорода через защитную пластиковую пленку. «Он делает то же самое с почвенным газом, и он очень устойчив к химическим веществам почвы, в первую очередь к хлорированным растворителям и углеводородам, которые будут типичными химическими веществами, которые вы найдете на некоторых из этих заброшенных участков», — объясняет Ламберти.

    Изделия из EVOH обычно доступны только толщиной 20 мил или больше. Это связано с тем, что слой EVOH имеет низкую устойчивость к проколам и прочность на растяжение, поэтому он должен быть окружен другими более прочными слоями. «Многослойная пленка толщиной 20 мил с тонким слоем EVOH создает превосходный продукт для защиты от почвенных газов», — говорит он.

    На изображении показано пароизоляционное покрытие Viper II толщиной 15 мил класса A, уложенное внахлест минимум на 6 дюймов и герметизированное с помощью ленты Viper Vapor Tape в доме престарелых в Калифорнии.

    Высокопроизводительное производство
    Как упоминалось ранее, Visqueen (торговая марка) была стандартной пластиковой пленкой, которая использовалась в течение многих лет до появления новых отраслевых инноваций. Некоторые пластиковые листы изготавливаются в один слой с помощью процесса экструзии и часто с использованием переработанной переработанной смолы. Ламберти говорит, что ISI производит пленку минимум из трех слоев, также известную как процесс совместной экструзии. «Мы используем 100% первичную смолу», — говорит он. «Поскольку мы производим послойно, мы можем точно настроить состав пленки. Мы можем получить необходимое сопротивление проколу и прочность на растяжение и при этом обеспечить паропроницаемость. Первичная смола способствует долговечности пленки с течением времени».

    Практический результат
    Независимо от того, защищаете ли вы внутреннюю часть своего дома или проектируете склад, где требуется пол, который защитит любые товары, уложенные на нем, пароизоляция имеет решающее значение. Правильный барьер, используемый правильно, защитит готовый пол и все, что хранится на нем в здании или доме. Бетон может показаться очень твердым, но на самом деле он очень пористый и легко пропускает через себя воду.