Вентзазор в каркасном доме снаружи для стен: нужен ли он
Вентзазор в каркасном доме часто вызывает много вопросов у хозяев при самостоятельном утеплении своего жилья. Вентиляционный зазор – это свободное пространство между облицовкой и стеной здания. Главный вопрос, зачем его вообще необходимо делать и можно ли обойтись без него.
- 1 Для чего в жилых домах каркасной конструкции обустраивают вентиляционные зазоры
- 2 Расположение вентиляционного зазора
- 3 Вентиляционный зазор
- 3.1 Вентзазор под ветрозащитой
- 3.2 Вентзазор перед ветрозащитой
- 4 Обустройство вентиляционных зазоров в домах каркасной конструкции
Для чего в жилых домах каркасной конструкции обустраивают вентиляционные зазоры
Стены каркасных зданий возводят с вентиляционными (воздушными) зазорами. Т.е. между слоем гидроизоляции основания и облицовочным материалом оставляется небольшое пространство для свободного перемещения воздушного потока.
В качестве изоляционного материала используют нетканые материалы, часто специальную пленку «Tyvek». Необходимый зазор получают с помощью набивки вертикальных брусков сверху ветрозащитной мембраны. Затем к этим брускам крепят выбранный облицовочный материал, например, деревянные панели, пластиковую вагонку или прочий отделочный материал.
Но многие частные застройщики интересуются, можно ли вент зазоры не оставлять в каркасном жилом доме для стен, т.е. укладывать облицовку вплотную к ветрозащитной мембране и крепить непосредственно к элементам каркаса здания. Ведь в таком случае можно значительно сэкономить на дополнительных пиломатериалах.
Специалисты так делать не рекомендуют, потому что вентиляционный зазор исключает контакт влаги с ветрозащитным материалом. И даже, если влага попадет внутрь стены, она через это свободное пространство в виде испарений будет выходить наружу здания. Соответственно поверхности обшивки и изоляции с внутренней стороны будут всегда сухими.
Еще один вопрос, который интересует частных застройщиков, как может попасть влага на тыльную сторону облицовочного материала:
- Во-первых, если облицовочный материал изготовлен из древесины, он будет пропускать внутрь влагу благодаря капиллярному эффекту;
- Во-вторых с обратной стороны, например, паронепроницаемого сайдинга, может образовываться конденсат. Особенно это характерно для стен, расположенных с наиболее солнечной или наоборот теневой стороны.
Расположение вентиляционного зазора
При самостоятельном возведении каркасного жилого дома вентиляции рекомендуется уделять особенное внимание. Любая постройка должна быть оснащена качественной вентиляцией, независимо от того, из какого строительного материала она возведена (бетона, кирпича или дерева).
Если в жилом доме не будет продумана и обустроена эффективная вентиляционная система, проживание в нем на постоянной основе будет просто невозможным.
Вентиляция обеспечивает постоянный обмен внутреннего отработанного воздуха с чистым наружным. Если вентиляция помещений невозможна естественным способом, обязательно необходимо обустраивать принудительную систему вентилирования.
Принудительная вентиляционная система должна тщательно планироваться и рассчитываться еще на этапе проектирования самого жилого дома. Если при обустройстве вентиляции допустить ошибки, в жилом доме будет затхлый воздух, высокий процент влажности, окна начнут постоянно запотевать, на стенах появится грибок и плесень, соответственно в помещении станет преобладать неприятный запах.
Как правило, без эффективного воздухообмена никакой дом не сможет стать комфортным и уютным для постоянного проживания.
Вентиляционный зазор
Вопрос о том, нужен ли вентзазор внутри стен при строительстве каркасного дома, является достаточно актуальным. Во всех инструкциях по возведению таких зданий расположению вентиляционных зазоров уделяется особое внимание.
Зазор для естественной вентиляции – это свободное пространство между наружной облицовкой и изоляцией стен здания или перекрытия крыши. По нему воздух направляется в вентиляционным выходам.
Деревянные детали конструкции и изоляционные материалы требуют постоянной вентиляции, т.к. стены таких конструкций хорошо пропускают водяной пар, который впоследствии выпадает в конденсат. Как правило, влага способствует постепенному разрушению структуры стройматериала, значительно сокращает его срок эксплуатации и самого здания. При этом поврежденные теплоизоляционные материалы теряют свои качества, в результате в доме становится холодно.
Есть два способа обустройства вентиляционного зазора у стен и кровли каркасного дома: под ветрозащитой и перед ветрозащитой.
Вентзазор под ветрозащитой
Главное преимущество такого варианта расположения вентиляционного зазора заключается в организации качественной вентиляции теплоизоляции. В результате эксплуатационный период утеплительного материала существенно повышается. В данном случае наружный воздух поступает в вентзазор сквозь щели облицовки фасада.
Еще одно преимущество – это экономия. При таком обустройстве зазора для вентиляции можно обойтись и без дополнительной ветрозащитной мембраны, но только если внешняя облицовка является не продуваемой.
Идеальным вариантом для замены ветроизоляции является фанера, ЦСП и ОСБ плиты.
Основной недостаток такого варианта обустройства вентзазоров – частичная продуваемость утеплительного материала, а это способствует потерям тепловой энергии.
Вентзазор перед ветрозащитой
Такой вариант обустройства вентиляционных зазоров допускается, если ветрозащита сделана с помощью специальной паропроницаемой мембраны. Т.е. ветрозащитный материал должен свободно пропускать водяной пар наружу. При этом для максимального сохранения тепла внутри здания между утеплителем и ветрозащитой не должно быть зазора.
Преимущество такого размещения зазора для естественной вентиляции – полное отсутствие продувания, а главное — максимальная защита кровельного материала и всех деревянных элементов каркаса здания.
Единственный недостаток данной технологии – необходимость использования дорогостоящего паропроницаемого материала для обустройства ветрозащиты.
Обустройство вентиляционных зазоров в домах каркасной конструкции
Показатель паропроницаемости стены здания определяет наличие естественной вентиляции.
При низком показателе или полном отсутствии у стройматериала, из которого сделана стена, паропроницаемости, жилой дом нуждается в обустройстве принудительной вытяжной системы.
Про деревянные стены говорят, что они «дышат». Это значит, что древесина имеет свойство пропускать воздух. А вот большинство искусственных стройматериалов такой пропускной способностью не обладают, например, пенопласт, которым часто утепляют каркасные постройки.
Стены, утепленные только минеральной ватой, отличаются высокими паропроводящими характеристиками. Но в данном случае на теплоизоляции собирается конденсат и нарушает теплопроводные качества утеплительного материала.
Чтобы стена жилого дома, возведенного по каркасной технологии, не пропускала холодный воздух, необходимо правильно организовать «пирог». Для этого с внешней стороны стены укладывают мембранную пленку, между ней и внешней облицовкой обязательно делают вентзазор, а внутри стеновые поверхности каркасного дома отделывают пароизоляционным материалом для защиты от паров, образующихся в самом помещении.
Хороший жилой дом, возводимый по каркасной технологии, утепляют минеральной ватой, а между наружной облицовкой и теплоизоляцией обязательно оставляют вентиляционные щели. При этом утеплитель закрывают снаружи парозащитной мембраной, которая не пропускает пар в теплоизоляционный материал, но не препятствует его выходу наружу.
Также вентзазор, который делают в каркасном доме снаружи, предупреждает скапливание конденсата на внутренней стороне отделочного материала.
Необходимость обустройства вентиляционных зазоров в каркасных постройках:
- Если используемый теплоизоляционный материал при намокании теряет собственные теплосберегающие характеристики;
- Если для облицовки фасада здания используется отделочный материал, не способный пропускать пар.
Ширина вентиляционной щели определяется длиной стены здания, а также ее расположением. Чем стена длиннее, тем зазор делается шире. В каркасных домах наружный вентзазор делается шириной минимум 2,5 см. А для стен большой площади его рекомендуется делать не менее 5 см.
Некоторые частные застройщики, чтобы сократить общие затраты на строительство собственного дома, в качестве утеплительного материала используют воздухонепроницаемый пеноплекс. В этом случае обустройство зазора для естественной вентиляции стен не требуется.
Вентиляционный зазор в каркасном доме: для чего нужен и можно ли без него обойтись? — Статьи о строительстве деревянных домов и бань
Вентиляционный зазор – это особая система воздушных каналов между гидроизоляцией основания и облицовочным материалом. Она предусматривается на этапе проектирования каркасного дома и служит для отвода от элементов конструкции влаги, которая неизбежно попадает под обшивку. Это предотвращает процессы гниения материалов, не позволяет терять ветро-барьерные свойства.
Вентзазор предупреждает:
- Снижение способности каркасной конструкции сохранять оптимальный микроклимат в любое время года.
- Растрескивание материалов, потому что пространство проветривается, и влага не скапливается внутри.
- Образование конденсата на декоративной отделке.
А что будет, если крепить наружную обшивку на опорные стойки каркаса, непосредственно сверху мембраны? Ведь конструкция каркасного дома выверена по геометрии, а «прямое крепление» дает немалую экономию плит и брусков.
Практика показывает, что в скором времени дом разрушится.Обратите внимание – как бы хорошо не герметизировался каркасный дом, если наружная отделка из дерева, то по природным капиллярам вода неизбежно будет проникать внутрь. Далее образуется конденсат, и он не сможет выйти наружу. Со временем влага накапливается, она провоцирует образование плесени, запускает гниение материала и приводит к разрушению всего дома.
Нередко при неправильном обустройстве вензазора или его полном отсутствии быстро разрушается фасадная отделка. Так, отслаивается штукатурка из-за плохого сцепления с поверхностью. Нестабильная влажность вызывает даже отслаивание краски с фасадов.
Важно!
Вентиляционные отверстия обязательно должны предусматриваться в верхней и нижней части стен дома. Это позволит эффективно бороться с влажностью. Кроме того, особенно тщательно нужно соединять каналы от стен к кровле, чтобы не блокировать свободное перемещение воздушных масс.
Система вентзазора для крыши
Обустраивать вентиляционный зазор необходимо и на кровельной конструкции. Внутренние элементы менее защищены от негативного влияния влаги, чем внешняя часть. К тому же испарение конденсата на такой поверхности при отсутствии вентиляционных отверстий невозможно. В результате портятся подкровельные деревянные элементы, ржавеют металлические крепления, уменьшается теплоэффективность. Даже при внешней целостности кровли стропильная система может быстро «заразиться» грибком и сгнить.
Также на такой крыше быстрее образуется наледь, увеличивается нагрузка на конструкцию и возникает опасность падения льда.
Основные ошибки
Вентзазор может выполняться одинарным – только на внешней части, а также создается двойным – с дополнительным внутренним зазором. Выбор той или иной системы необходимо производиться со специалистом, который учтет особенности проекта каркасного дома, тип климата и другие важные условия.
А вот ошибки, которые возникают довольно часто, можно исключить и без экспертов. Например, к наиболее распространенным относятся:
- Отсутствие герметичности пароизоляции. Укладывать слои стоит с обязательной спайкой, а не внахлест, чтобы в утеплитель не проникала влага.
- Отсутствие вентиляции под кровельным материалом. Она нужна не только между кровельным материалом и утеплителем, но и непосредственно под ним.
То есть качественный вентзазор – основа для долгой эксплуатации каркасного дома и здорового микроклимата внутри. Исключать его из «пирога» стен не нужно. В противном случае рискуете снизить надежность строения и тогда придется все полностью переделывать.
что такое вентиляционный зазор?
Зачем нужен вентиляционный зазор вокруг морозильной камеры?
44 ответа от специалистов MyBuilder по гидроизоляции
Лучший ответ
КРАСКА И ДЕК
Basildon • На сайте с 17 фев. 2020 • Пока нет отзывов
Я бы сказал, да, вам нужен вентиляционный зазор, так как известно, что электрическое оборудование нагревается, если нет зазора, и может перегреться
Ответ получен 7 марта 2020 г.
D & R Собственность и обслуживание сантехники
Новый Ромни • На сайте с 15 ноября 2016 г. • 38 рабочие места, 97% положительных результатов обратная связь
Работа вашего холодильника нагревается, и для удаления этого тепла требуется вентиляция.
2020-03-07T20:00:20+00:00Ответ получен 7 марта 2020 г.
Стив ГейлПлимут • На сайте с 8 января 2020 г. • 18 рабочие места, 100% положительный обратная связь
При встрече с холодным воздухом и теплым воздухом необходима вентиляция, иначе может возникнуть скопление влаги. С уважением stevegale
2020-03-07T20:00:25+00:00Ответ получен 7 марта 2020 г.
Дж. Майер Сервисес
Аберистуит • На сайте с 20 октября 2017 г. • 7 рабочие места, 100% положительный обратная связь
Вашему морозильнику необходим вентиляционный зазор, так как в системе используются компрессоры и газ или масло для отвода тепла посредством сжатия и расширения, что приводит к выделению тепла. Обычно в задней части устройства имеется решетка с рядом проводов, для эффективной работы и продления срока службы морозильной камеры рекомендуется, чтобы у вас был зазор для циркуляции воздуха и отвода влаги от устройства. хотя, если честно, это широко игнорируется
Выбор за вами в конце дня, но если вы можете позволить себе паузу
Всего наилучшего
Джон Майер
Дж Майер Констракшн
Ответ получен 7 марта 2020 г.
«Сейчас мы должны восполнить пробел в знаниях о вентиляции»
То, за что профессор Фило Блуйссен выступал с самого начала пандемии, наконец, произошло на пресс-конференции в июле 2021 года. Добавив значок вентиляции, правительство Нидерландов
учитывал тот факт, что Covid-19 также может распространяться воздушно-капельным путем. Хотя то, что вентиляция теперь является одной из основных мер, является победой, по словам профессора внутренней среды, нам еще предстоит пройти долгий путь.
Как это началось
Сообщение было ясным: Covid-19 может распространяться через микроскопические частицы слюны, называемые аэрозолями, а также через более крупные капли или при прикосновении к загрязненным поверхностям. Поскольку аэрозоли могут распространяться по воздуху гораздо дальше, чем более крупные капли от кашля и чихания, базовых мер, таких как социальное дистанцирование, недостаточно. Вот почему профессор Филомена Блуйссен с самого начала пандемии призывала к улучшению рекомендаций по вентиляции. Она, конечно, была не одинока в этом: в составе большой группы международных ученых весной 2020 года она подписала два открытых письма в ВОЗ, призывая серьезно отнестись к этому третьему пути заражения.
Bluyssen часто появлялся в средствах массовой информации, призывая к дальнейшим исследованиям рассеивания аэрозолей в помещениях. Голландские и международные СМИ освещали эту тему, а ее видео о распространении аэрозолей разошлось по всему миру. «После этого видео ко мне обратились несколько производителей респираторов и потребительская программа «Касса», — вспоминает она. «Мы переоборудовали установку, которую использовали для тестирования распространения аэрозолей с помощью мыльных пузырей. Новая система показывала цветные капли с помощью ультрафиолетового света, и мы использовали ее для тестирования лицевых масок». Академическое сообщество также было очень заинтересовано. Возникшее в результате сотрудничество с больницами необходимо для работы Bluyssen. В своей SenseLab она может ставить углубленные эксперименты с аэрозолями и воздушными потоками, но не может и не может работать с вирусными частицами, поскольку медицинские научные исследования связаны строгими правилами.
Пылесос
К компании Bluyssen обратились исследователи Питер де Ман и Дэвид Онг из больницы Франциска с просьбой принять участие в их исследовании присутствия вирусных частиц в домах людей и в больницах. «Мы показали, что можно измерить наличие и количество частиц коронавируса в воздухе с помощью пылесоса с HEPA-фильтром», — говорит она. HEPA-фильтры представляют собой фильтры с очень мелкими ячейками, которые могут удалять из воздуха мелкие частицы; вы можете найти их в системах очистки воздуха, например, в операционных и в некоторых пылесосах. «Мы обнаружили в домах инфицированных людей в три раза больше вирусных частиц, чем в хорошо проветриваемых больничных условиях, где проводятся медицинские процедуры. Это был важный шаг, хотя метод пылесоса еще предстоит усовершенствовать».
время чтения: 8 мин.
Ненасытное любопытство Нинке Деккер
Средние школы
Педиатр и эпидемиолог Патрисия Брюйнинг из UMC Utrecht также связалась с Блуйссеном. Вместе с Брюйнингом и, в частности, Сандером Херфстом из Erasmus MC, Блуйссен написал исследовательское предложение о роли климата в помещении в распространении Covid-19.в средних школах. Предложение получило поддержку ZonMw, голландской организации, финансирующей инновации и исследования в области здравоохранения. В то время как все хотят, чтобы школы оставались открытыми, есть опасения по поводу количества инфекций в школах и той роли, которую в этом играет вентиляция. В этом проекте Bluyssen специально ищет индикатор, который связывает количество инфекций с тем, как вентилируются классы. «Было бы хорошо, если бы мы могли найти связь между наличием вирусных частиц и уровнем СО2 в помещении. Все наши рекомендации по вентиляции в настоящее время основаны на CO2 и поэтому могут быть легко изменены».
Блуйссен разработал эксперименты, в которых испытуемые должны были выдыхать в коробку с датчиком частиц внутри. «Частицы, которые мы измерили, варьировались от 0,3 микрона до 10 микрон в размере. Мы также измеряли аэрозоли и CO2 в лаборатории при различных режимах вентиляции. Мы хотели посмотреть, сможем ли мы найти связь между ними, но оказалось, что вы не можете отличить частицы, уже присутствующие в комнате, от того, что вы выдыхаете». В любом случае связь между CO2 и выдыхаемыми частицами не очень очевидна. «Один из них представляет собой газ, а другой содержит смесь жидкости и твердых веществ; поэтому физически они, вероятно, ведут себя по-разному», — объясняет она. Тем не менее, Блуйссен не отказывается от этого пути: «Когда вы выдыхаете, молекулы воды в вашем дыхании начинают испаряться, в результате чего некоторые очень маленькие частицы проявляют более газообразное поведение. Возможно, мы сможем связать такие маленькие частицы с движением CO2. Мы проводим дальнейшее расследование. Конечно, это также зависит от количества вируса, присутствующего в этих частицах, и от того, как долго они остаются живыми».
Мобильные очистители воздуха как решение
Естественная вентиляция не решает всех проблем, но замена существующих систем вентиляции не всегда возможна. Поэтому мобильные устройства для фильтрации воздуха используются в школах Германии. Производитель таких устройств попросил Bluyssen протестировать их систему. «Такие устройства улавливают загрязненный воздух с помощью НЕРА-фильтров. Это работает. Но в ходе тестирования мы обнаружили, что система слишком шумная: она превышала норму шума для классных комнат, а также вызывала сквозняки. Более того, на класс требовалось две системы. Это означает, что такая система не подходит в ее нынешнем виде. Поэтому мы рекомендуем модифицировать продукт. Тогда это вполне может быть решением, особенно зимой».0003
Таким образом, объем знаний неуклонно растет. Однако Блуйссен по-прежнему разочарован реакцией правительства. «Наши результаты всегда хорошо воспринимались в прессе, но правительство почти не реагировало на них. Например, в октябре 2020 года Бельгия уже создала Целевую группу по вентиляции для консультирования своего правительства. У нас до сих пор нет этого в Нидерландах», — говорит она. «За пределами Нидерландов росла осведомленность о третьем пути заражения. ВОЗ и Американский центр по контролю и профилактике заболеваний признали это, как и многие другие учреждения. Однако RIVM, Голландский институт общественного здравоохранения и окружающей среды, утверждал, что передача вируса воздушно-капельным путем может происходить только во время медицинских процедур». Ситуация постепенно начала меняться, когда в мае 2021 года Блуйссен и 38 ученых из разных стран опубликовали в научном журнале Science призыв бороться с распространением респираторных инфекций путем корректировки конструкции здания. «В этой статье также говорилось, что Нидерланды были одной из немногих стран в мире, которая отставала в этом отношении».
И снова это привлекло внимание СМИ. «Приходили программа текущих событий «Ньювсуур» и газета «Троу», как и многие другие. Но на этот раз интерес проявило и Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта», — говорит Блуйссен. Потребовалось личное письмо от 20 ученых премьер-министру Марку Рютте, а также ходатайство члена парламента Герта Вилдерса, прежде чем значок вентиляции появился на пресс-конференции. «Это был момент ликования, но на последующих пресс-конференциях о вентиляции почти не упоминалось».
С тех пор VWS попросили ее помочь создать аналитический центр. «Это должно быть сосредоточено на будущем вентиляции, а также в отношении устойчивости и энергосбережения. Тут нужен комплексный подход. Например, вы не можете сначала решить проблемы с плесенью в домах, а затем изолировать их таким образом, чтобы не было достаточной вентиляции, чтобы предотвратить ее повторное появление». Недавно RIVM также пришел к выводу, основываясь на собственных расчетах, что вентиляция легких помогает против инфекций Covid-19. Но это все еще два шага вперед и один шаг назад, считает Блуйссен.
Центр готовности к пандемии и стихийным бедствиям
Между тем, Блуйссен более неохотно реагирует на звонки прессы, так как предстоит еще так много работы. В мае 2021 года Erasmus MC, Университет Эразма и Технический университет Делфта создали центр готовности к пандемиям и стихийным бедствиям. Широкий консорциум Erasmus MC, UMC Utrecht, Radboudumc, TU Eindhoven и TU Delft, частью которого является Bluyssen, также проведет здесь исследования воздушно-капельной передачи вирусов. «Я также состою в консультативном комитете KNAW, где мы готовим план готовности к пандемии в голландском контексте», — говорит она. Обе инициативы направлены на повышение готовности к будущим вирусным вспышкам и стихийным бедствиям.
Кризис Covid-19 сам по себе, возможно, еще не закончился, даже в долгосрочной перспективе, и есть еще много вопросов, на которые нужно ответить. «Сейчас общеизвестно, что вирус может распространяться по воздуху, поэтому мы должны иметь возможность бороться с ним и по воздуху. Мы знаем, что вентиляция помогает, но мы еще не знаем всего. Например, до сих пор сложно предсказать, как вирусные частицы распространяются в помещении, как долго они остаются живыми и сколько нужно вдохнуть, чтобы заразиться. Мы должны закрыть этот пробел в знаниях вместе», — говорит Блуйссен. «Нам также необходимо посмотреть, какие системы и меры лучше всего работают в данной ситуации, поэтому предстоит проделать большую работу и в плане решения».
Существует множество способов проветривания помещений. Измеритель CO2 также может рассказать больше о степени вентиляции, но как он работает?
В видео ниже показаны и объяснены различные методы вентиляции.