Чем утеплить дом из газосиликатных блоков: Чем утеплить фасад дома из газосиликатных блоков

Содержание

Утепление дома из газосиликата – особенности, нюансы

При выборе материала для строительства дома все больше людей обращают внимание на газосиликат. С каждым годом он становится популярнее. Но годится ли этот материал для нашего сурового климата и нужно ли дополнительно утеплять дом из газосиликата?

Теплый газосиликат

Газосиликат, или газобетон – разновидность легких ячеистых бетонов. Этот материал специально создавался как легкая и теплая замена традиционного кирпича, отличающегося большим весом и высокой теплопроводностью. По этому показателю газобетон «теплее» полнотелого кирпича примерно в 5 раз (в среднем 0,16 Вт/(м·°С) против 0,8 Вт/(м·°С)) и сопоставим с деревом.

Высокие теплоизоляционные свойства обусловлены пористой структурой блоков. Мельчайшие поры занимают порядка 80% их объема и равномерно распределяются внутри. Воздух, заполняющий эти пузырьки, служит отличным теплоизолятором. Поэтому стены из газосиликата прекрасно сохраняют тепло внутри дома и способствуют снижению затрат на отопление.

Когда крупнее – лучше

В плане сохранения тепла газосиликатные блоки имеют еще одно важное преимущество перед рабочим кирпичом: они намного крупнее по линейным размерам. Это значит, что стена одинаковой площади из блоков имеет почти в 3–5 раз (в зависимости от конкретного формата блоков) меньшую площадь кладочных швов, которые являются «мостиками холода» и способствуют утечке тепла из дома на улицу.

В итоге стена из газобетонных блоков удерживает тепло намного лучше кирпичной. Однако это не значит, что такая стена не нуждается в утеплении. Чтобы удовлетворять строительным нормам, регулирующим тепловую защиту зданий, и обеспечивать комфортную температуру в доме, стены из газобетона все же нужно утеплять.

Утепляем по проекту

Чем и как утеплять дом из газосиликата, во многом зависит от особенностей проекта дома и климатических условий.

При проектировании дома нужно учитывать, что газосиликатные блоки различаются по назначению (соответственно, и по цене). По параметрам плотности и прочности они могут быть теплоизоляционными, теплоизоляционно-конструкционными и конструкционными. Зависимость здесь такая: чем ниже плотность и прочность газосиликата, тем он теплее. И наоборот: чем прочнее и плотнее блок, тем хуже он удерживает тепло.

Разработка грамотного проекта позволит вам подобрать оптимальный набор блоков для возведения стен и внутренних перегородок. Вы сэкономите деньги и обеспечите максимальную теплоизоляцию и комфорт.

Толщина «пирога» зависит от погоды

Что касается климатических условий, то для южных регионов вполне достаточно кладки «в один блок» (толщина стены 250–300 мм) с последующим внешним утеплением и даже без него. Для северных регионов возможна кладка «в два блока». Стена при этом состоит из двух слоев блоков, между которыми закладывается паропроницаемый утеплитель. Но более распространено стандартное утепление с внешней стороны стены.

Для этого по всей площади фасадов здания обустраивается «пирог» – многослойная конструкция из несущего материала (в нашем случае это газосиликат), влагозащитной мембраны, утеплительного материала, ветроизоляционной мембраны, внутренней и внешней отделки стен. Такую конструкцию еще называют навесным фасадом. Особое внимание при этом нужно уделять правильному выполнению паро- и гидроизоляции. Иначе нарушится влажностный режим в помещении и возможно образование конденсата на поверхности стены или отсыревание утеплителя.

Главное – чтобы пар легко уходил

Для стен из газосиликата подходят различные утеплители – как органические, изготавливаемые на основе синтетических смол (экструдированный пенополистирол (ЭППС), пенопласт, пенополиуретан), так и неорганические (обычно это минеральная вата, каменная или шлаковая).

Главное, чтобы паропроницаемость утеплителя была выше, чем у газобетона. Тогда нагретые влажные пары из помещения будут беспрепятственно уходить во внешний контур утепления, а оттуда – в окружающий воздух.

Утепляем правильно

Надо сказать, что утепление дома, в том числе и из газосиликата, – дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Технология утепления основывается на теплотехнических расчетах. Базой для них служат исходные климатические условия и теплофизические параметры применяемых строительных, утеплительных и отделочных материалов.

Пренебрежение расчетами и нарушения технологии чреваты тем, что «точка росы» (место, где водяные пары конденсируются в капли воды) может оказаться внутри утеплительного «пирога». Последствия этого – отсыревание стены, гниение и плесень, а в перспективе – даже разрушение стеновой конструкции.

Чтобы избежать этого, теплотехнические расчеты лучше поручить специалистам.

И, конечно, не забывайте утеплить оконные и дверные проемы, полы, межэтажные и чердачные перекрытия и кровлю. Такая комплексная работа существенно снизит ваши последующие затраты на отопление и сделает ваш дом теплым, уютным и комфортным.

Читайте статьи по теме: плюсы и минусы газосиликата, строительство домов из газосиликатных блоков.

Утепление газосиликатных стен снаружи: материалы

Газосиликатные блоки нередко используются при строительстве частных домов. Они удобны в монтаже, легки, дешевы, обладают минимальной теплопроводностью. Правильное утепление газосиликатных стен снаружи делает проживание в доме более комфортным. Существует несколько способов выполнения этого действия.

Утепление газосиликатных стен делает дом комфортным.

Содержание:

  • 1 Каковы показатели теплопроводности газосиликатных блоков
  • 2 Теплопроводность в зависимости от плотности
  • 3 Зачем нужно утепление конструкций из газосиликата
  • 4 Особенности внутреннего и внешнего утепления дома
  • 5 Варианты материалов для теплоизоляции
    • 5.1 Минеральная вата
    • 5.2 Пенополистирол
    • 5.3 Термопанели
    • 5.4 Пенопласт
    • 5.5 Пенополиуретан
  • 6 Какой утеплитель лучше
  • 7 Как устроен стеновой пирог
  • 8 Правильно заделываем щели и подготавливаем обрешетку
  • 9 Теплоизоляция помещений снаружи — пошаговая инструкция и способы
    • 9.1 Какие инструменты и материалы необходимы для работы
    • 9. 2 Мокрый фасад
    • 9.3 Вентилируемый фасад
  • 10 Особенности гидро- и пароизоляции
  • 11 Советы и рекомендации

Каковы показатели теплопроводности газосиликатных блоков

В зависимости от соотношения используемых компонентов получают изделия, имеющие разные технические данные. Теплопроводность блока определяется плотностью, которую вычисляют с помощью маркировки:

  1. D300, D400 (теплоизоляционный). Газосиликат характеризуется максимальным количеством пор, минимальной плотностью. Блоки имеют самый низкий показатель теплопроводности. Они используются для утепления готовых зданий.
  2. D500, D600 (теплоизоляционно-конструкционный). Характеризуется средними значениями теплоотдачи и плотности. Используется для строительства перегородок и стен малоэтажных домов.
  3. D700 (конструкционный). Из таких блоков строятся несущие элементы частных домов.

При покупке строительного материала учитывают гигроскопичность, назначение, технологию производства.

Способность газосиликата к сохранению тепла зависит от следующих факторов:

  1. Размеров блока. Чем больше толщина элемента, тем меньше тепла он проводит.
  2. Влажности воздуха. Впитывающий влагу материал способен дольше сохранять тепло.
  3. Количества и размеров пор. Наличие крупных газовых ячеек снижает теплопроводность блока.
  4. Плотности бетонных перемычек. Чем выше этот показатель, тем хуже материал удерживает тепло.

Теплопроводность газосиликатных блоков определяется плотностью.

Теплопроводность в зависимости от плотности

Наблюдается прямо пропорциональная зависимость этих коэффициентов. Чем выше плотность, тем хуже теплоизоляционные свойства материала. Во избежание повышения расходов на обогрев жилья стены приходится утеплять. От плотности газосиликата зависят:

  • необходимость гидроизоляции;
  • количество слоев конструкции;
  • необходимость теплоизоляции;
  • способ укладки блоков.

Проследить зависимость теплопроводности от плотности можно с помощью таблицы.

Плотность, кг/м³Показатель теплопроводности Вт/(мС)
18000,8-0,9
16000,65-0,78
14000,5-0,6
12000,4-0,53
10000,32-0,4
8000,25-0,32
6000,2-0,27
5000,18-0,24

Зачем нужно утепление конструкций из газосиликата

Укладка теплоизолятора решает 2 задачи: снижает теплопроводность тонкой кладки, отдаляет точку росы от поверхности и защищает дом от разрушающего действия влаги. Не впитывающая воду конструкция не промерзает. Утепление снаружи помогает экономить полезное пространство.

Утепление конструкций из газосиликата защищает дом от влаги.

Особенности внутреннего и внешнего утепления дома

Правильная установка утеплителя помогает равномерно распределять температуру в толще кладки, делая дом теплее и смещая область оседания пара наружу. Скопление влаги на внутренних поверхностях прекращается. Такое становится возможным только при наружной укладке утеплителя. Эффективность внутренней теплоизоляции зависит от паропроницаемости блоков.

Утепление снаружи считается более действенным. Оно помогает вывести точку росы наружу, предотвратить потерю тепла. При этом пар выходит через стены беспрепятственно, он не скапливается в толще кладки.

Наружное утепление имеет такие преимущества:

  • отсутствие необходимости повторной установки подоконников и откосов;
  • сохранение нормальной влажности воздуха в помещении;
  • дополнительная шумоизоляция.

Внутреннее утепление является дополнением к внешнему. Оно применяется при невозможности выполнения фасадных работ.

Варианты материалов для теплоизоляции

Для теплоизоляции газосиликатных домов применяется несколько типов материалов, имеющих положительные и отрицательные качества.

Минеральная вата

Этот материал легко пропускает пар, поэтому распространен в частном строительстве. Он защищает стены от повышенной влажности и низких температур, продлевает срок службы блоков, исключает проблемы, которые возникают при утеплении изнутри. Минеральная вата характеризуется хорошими шумоизоляционными свойствами, огнестойкостью. Утеплитель поставляется под марками URSA, ISOVER, KNAUF. Толщина полотна составляет 50-200 мм.

Минеральная вата — это волокнистый неорганический утеплитель.

Пенополистирол

При производстве утеплителя применяется газ, создающий объем. Пенополистирол имеет невысокую теплопроводность, устойчив к воздействию влаги, хорошо пропускает пар, безопасен и долговечен.

Выпускаются разновидности, самостоятельно затухающие в случае возникновения пожара.

Термопанели

Это многослойный утеплитель, состоящий из пенополистирола и декоративного покрытия. Термопанели часто используют при работе по методике «мокрый фасад». Декоративное покрытие имитирует кирпич или натуральный камень. Оно производится из керамобетона — раствора с пластификаторами, пигментами и антисептическими добавками.

Термопанели являются многослойным утеплителем.

Пенопласт

Распространенный недорогой материал для теплоизоляции жилых домов отличается низкой теплопроводностью, хорошими шумоизоляционными свойствами. Он удобен в установке, имеет малый вес. Для утепления газосиликатных конструкций используют плиты толщиной 10 см. Пенопласт сохраняет свойства в течение 40-50 лет. При выборе плит учитывают плотность. Рекомендованный показатель — 15-25 кг/м³.

Пенополиуретан

Теплоизолятор отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Он прочен, легок, способен к расширению, удобен в монтаже. Однако пенополиуретан относится к легковоспламеняющимся материалам. Утеплитель неустойчив к воздействию щелочей и кислот.

Пенополиуретан легок и удобен в монтаже.

Какой утеплитель лучше

Газобетонные блоки — материал, на 90% состоящий из воздушных пузырьков. Он впитывает воду, поэтому утепляющие плиты должны пропускать влагу. Лучшей в этом плане считается минеральная вата.

Полимерные варианты обладают низкой паропроницаемостью, однако их использование также возможно.

Как устроен стеновой пирог

Конструкция включает следующие элементы:

  • стеновую поверхность;
  • утепляющий слой, например из базальтовой ваты;
  • паро-, гидроизоляционный слои;
  • обрешетку, создающую вентиляционное пространство;
  • облицовочный слой (клинкерные панели, сайдинг).

Стеклосетка — это один из самых лучших вариантов для армирования стен. 

Иногда поверх утеплителя наносят клей, устанавливают стеклосетку, укладывают слой штукатурки. Если стеновой пирог собирается с применением цементного раствора, газоблоки покрывают паропроницаемой штукатуркой.

Правильно заделываем щели и подготавливаем обрешетку

Перед монтажом теплоизоляционного материала наносят выравнивающую грунтовку. После этого горизонтально устанавливают брусья, сечение которых совпадает с толщиной теплоизолятора. Балки становятся опорой для обрешетки, создающей вентиляционный зазор. Бруски пропитывают антисептиком, препятствующим гниению.

Реже вместо деревянных элементов используют металлические. Направляющие монтируют тем же способом, фиксируют шурупами и дюбелями. Контробрешетку также можно сформировать из металлических профилей. Продольные и поперечные планки соединяют шурупами.

Теплоизоляция помещений снаружи — пошаговая инструкция и способы

Работы выполняются 2 способами: по методу мокрого или вентилируемого фасада. Начинают работу с покупки материалов и инструментов, подготовки стен.

Какие инструменты и материалы необходимы для работы

Для утепления дома потребуются:

  • теплоизоляционный материал;
  • клеевой состав;
  • емкость для приготовления раствора;
  • перфоратор;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • выравнивающая грунтовка;
  • штукатурка;
  • дюбели, шурупы.

Для утепления дома потребуется перфоратор.

Мокрый фасад

Утепление по этой технологии выполняют так:

  1. Осматривают поверхности стен, устраняют крупные неровности.
  2. Чертят нижнюю линию, используя веревку с синькой. При необходимости можно закрепить деревянную рейку, препятствующую соскальзыванию первого ряда плит.
  3. Покрывают пористые поверхности проникающей грунтовкой. На этом этапе не стоит экономить раствор.
  4. Измеряют величину отклонения углов от горизонтали, используя отвес и веревку. Устанавливают отвесы по всей высоте стен.
  5. Готовят клеевую смесь. Вначале в емкость вливают воду. После этого постепенно добавляют сухие компоненты.
  6. Наносят клей на поверхность утеплителя. Если фасад ровный, пользуются гребенкой. В остальных случаях раствор распределяют шпателем или мастерком маячковым способом. На один лист наносят 8 порций клея высотой до 2 см.
  7. Прикладывают плиту к стене. Пенопласт прижимают и выравнивают рейкой или полутерком, контролируя правильность положения уровнем. Каждый последующий ряд начинают от внутренних углов, перемещаясь к наружным.
  8. Устанавливают противопожарные перемычки из минеральной ваты той же толщины, что и плиты. Ширина рассечки должна составлять не менее 20 см.
  9. Отделывают оконные и дверные проемы. Для утепления лучше использовать минеральную вату. Материал должен перекрывать рамы. На примыкающую к оконному блоку сторону клей не наносят. Щель заливают монтажной пеной.
  10. После затвердевания клеевого состава плиты дополнительно фиксируют дюбелями.

При технологии мокрый фасад, поверхности покрывают проникающей грунтовкой.

Вентилируемый фасад

Монтажные работы при использовании этой технологии осуществляют так:

  1. Оценивают кривизну стен. При отсутствии выраженных отклонений выравнивание не требуется.
  2. Размечают поверхность. Сначала чертят линии-маяки, пролегающие вдоль цоколя и углов. Отмечают промежуточные точки на равном расстоянии друг от друга.
  3. По разметке устанавливают кронштейны. Для этого проделывают отверстия под анкеры. Под каждый кронштейн подставляют паронитовую прокладку.
  4. Монтируют минеральную вату так, чтобы она полностью покрывала поверхности. При укладке в 2 слоя верхние плиты смещают относительно нижних. Совпадение стыков недопустимо, оно способствует появлению мостов холода.
  5. Укладывают пароизоляционный слой. Монтируют несущий каркас, прикрепляемый к кронштейнам. Так между утепляющим и отделочным слоями появляется наполненное воздухом пространство.
  6. Устанавливают профили, салазки или кляммеры для крепления облицовки. Укладывают отделочный материал, начиная снизу.

Особенности гидро- и пароизоляции

Пароизоляционный слой между стеной и утеплителем не укладывается. Это препятствует выходу пара из толщи газоблоков. Однако некоторые виды теплоизоляторов намокают при повышенной влажности воздуха. Предотвратить это помогает обустройство наружного парогидроизоляционного слоя. Мембрану укладывают горизонтальными полосами снизу вверх. Величина нахлеста должна составлять 15-20 см. Не допускается появление отверстий или прорезей в гидроизоляционном слое. При отделке фасада штукатуркой мембрану не укладывают.

Советы и рекомендации

При проведении работ нужно помнить о том, что газоблоки неустойчивы к механическим повреждениям. Использование мощного ударного инструмента недопустимо. Блоки поглощают большое количество влаги, поэтому перед укладкой пенопластовых плит или базальтовой ваты необходимо обрабатывать стены гидрофобными составами. Между каркасом и теплоизоляционным материалом не должно оставаться зазоров.



Водостойкая изоляция для труб и блоков из силиката кальция

Thermo-1200™ — первая в своем роде изоляция от Johns Manville

facebook твиттер YouTube связанный инстаграм

10 апреля 2018 г.

15:55

Водостойкая изоляция для труб и блоков из силиката кальция

Thermo-1200™ является первой в своем роде изоляцией от Johns Manville Industrial Insulation Group, и, естественно, люди заинтересовались ею. Мы изложили некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о Thermo-1200, чтобы помочь вам лучше понять, что это такое, как оно работает и как оно может помочь повысить эффективность вашей рабочей площадки.

  1. Что такое Термо-1200™?
  • Thermo-1200™ представляет собой ВОДОСТОЙКИЙ* силикат кальция типа I, предназначенный для отвода воды. В случае типичного ливня вода будет капать на поверхность и стекать с изоляции, не проникая в основание.
  1. Почему Johns Manville Industrial Insulation Group улучшила традиционный силикат кальция?
  • Долгое время использование традиционного силиката кальция ограничивалось тем, что он поглощал воду и не позволял подрядчикам устанавливать изоляцию без немедленного нанесения оболочки.
    Это даст подрядчикам больше времени и гибкости в процессе установки, чем обычно. Посмотрите демонстрационный видеоролик о продукте, чтобы узнать больше .
  1. Является ли Thermo-1200™ гидрофобным?
  • Нет, продукт не гидрофобный. Thermo-1200 спроектирован таким образом, чтобы противостоять случайному стандартному ливню, что дает подрядчику дополнительное время для нанесения атмосферостойкой оболочки. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем установщикам наносить атмосферостойкую оболочку как можно скорее. Если вы ищете гидрофобную изоляцию, Sproule WR-1200® и InsulThin™ HT являются гидрофобными изоляционными материалами, которые могут больше соответствовать потребностям вашего применения. Имейте в виду, что все изоляционные материалы, даже гидрофобные, потребуют уникальной обработки и реагирование в случае серьезного ущерба от воды, например наводнения. Если вам нужна дополнительная информация о том, как действовать в случае однократного проникновения воды, 
    вы можете загрузить
     этот технический документ, в котором подробно описаны важные детали, которые необходимо знать, чтобы защитить свою систему и, если возможно, восстановить изоляцию.
  1. Сколько воды он поглотит?
  • Thermo-1200 поглощает менее 15% своего веса в воде после 20-минутного воздействия типичного ливня (1,25 дюйма в час). Это гарантирует, что Thermo-1200 не превысит максимально допустимое содержание влаги (20%), установленное ASTM C533.
  1. Является ли водостойкость обработкой поверхности?
  • Водонепроницаемость не является обработкой поверхности. Это неотъемлемый компонент состава Thermo-1200 (рис. 1). Таким образом, Thermo-1200 является водостойким как на внешней, так и на внутренней поверхности, которая соприкасается с трубой.
  1. Есть ли в Thermo-1200 ингибитор коррозии?
  • Да. Thermo-1200 по-прежнему содержит XOX Corrosion Inhibitor®. Этот ингибитор коррозии уникален для силиката кальция Johns Manville (Thermo-12® Gold и Thermo-1200), а также для нашего расширенного перлита (Sproule WR-1200). Ингибитор коррозии XOX активируется в присутствии воды, помогая нейтрализовать агрессивные ионы и создавать пассивирующий слой на поверхности трубы. Чтобы узнать больше об ингибиторе коррозии XOX и о том, как он может помочь предотвратить коррозию под изоляцией (CUI), пожалуйста, нажмите здесь .
  1. Выгорают ли водостойкие свойства изоляции при более высоких температурах, как гидрофобизация других изоляций?
  • Все водостойкие и гидрофобные покрытия являются органическими по своей природе. Таким образом, гидрофобный материал будет окисляться и рассеиваться, начиная примерно с 450°F. Следует помнить две вещи: 1) через изоляцию существует температурный градиент, и части изоляции, которые не подвергаются температурам выше 450°F, сохранят первоначальные водоотталкивающие свойства. 2) Ингибитор коррозии XOX все еще находится в изоляции, независимо от рабочей температуры. Таким образом, если в систему попадет вода, ингибитор коррозии XOX все еще будет присутствовать, чтобы предотвратить CUI.
  1. Проводится ли для этого продукта испытание на дождь ASTM?
  • В настоящее время ASTM не проводит испытания изоляции на дождь. Мы разработали тест (рис. 2), который, по нашему мнению, лучше всего имитирует дождь объективным и измеримым образом, позволяя нам подвергать изоляцию воздействию условий, подобных дождю, при этом контролируя объем воздействия воды. Это позволило нам изучить работу Thermo-1200 в различных условиях «дождя», от умеренных до умеренных и экстремальных. Посмотрите видео, чтобы увидеть демо «дождь» .
  1. Что еще изменилось?
  1. Помимо водостойкости, Thermo-1200 по-прежнему соответствует всем тем же стандартам ASTM и эксплуатационным характеристикам, что и Thermo-12® Gold.
  • ASTM C203 Прочность на изгиб
  • ASTM C665 Коррозионная активность стали
  • ASTM C165 Прочность на сжатие
  • ASTM C533, Спецификация материалов типа I
  1. Обладает исключительной теплопроводностью
  2. Все еще содержит ингибитор коррозии XOX

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 1-800-866-3234 ИЛИ ПОСЕТИТЕ WWW. JM.COM/THERMO-1200.


*Thermo-1200 водостойкий силикат кальция не является гидрофобным. По результатам внутренних испытаний Thermo-1200 разработан таким образом, чтобы выдерживать кратковременные дожди без избыточного поглощения воды. Объем водопоглощения зависит от продолжительности воздействия и количества осадков. Изоляция не предназначена для того, чтобы выдерживать экстремальные погодные условия без оболочки. Хотя эта новая водостойкая функция может быть полезной при длительных полевых установках, тем не менее рекомендуется, чтобы установщик защищал от атмосферных воздействий и закрывал теплоизоляцию как можно скорее. Если вода попадет в систему, ингибиторы коррозии все равно будут активироваться, чтобы продолжать бороться с коррозией на химическом уровне, и как только система достигнет рабочей температуры выше 212°F/100°C, вода испарится и покинет систему.

Теги
Управление и эксплуатация завода Техническое обслуживание и надежность Джонс Мэнвилл Новости нефтепереработки

10 апреля 2018 г.

15:55

Подписка на электронные информационные бюллетени BIC

Электронная почта*

Фамилия*

Название компании*

Должность

Имя*

Электронные информационные бюллетени BIC (подписываясь, вы принимаете политику конфиденциальности на странице bicmagazine.com/privacypolicy)

Электронный выпуск журнала BIC Magazine (6 раз в год)

Электронные новости BIC Recruiting (ежемесячно)

Отраслевой отчет (2 раза в неделю)

Оповещение о ресурсах (ежемесячно)

стандартов | Вечнозеленый проект

 

Вневременное место для жизни СЕМЕЙНЫЕ ДОМА И КВАРТИРЫ

Узнайте вместе с нами о стандартном оборудовании! И дома, и квартиры по адресу EVERGREEN предлагают комфортное проживание в соответствии с энергетическим стандартом B 9. 0017 и в стандартном оснащении используются качественные материалы и продукция как чешских, так и зарубежных марок. Любое изменение стандарта может быть реализовано в соответствии с графиком клиентских изменений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЯДНЫХ ДОМОВ
 

Фундамент дома:

Фундамент на железобетонной плите

Изоляция от воды и радона:

7

Асфальтовые полосы модифицированные

Утепление полов:

Пенополистирол 90 мм (EPS) в жилых помещениях

Пенополистирол 50 мм (EPS) в гаражах

6 Утепление потолка гаража:

Минеральная вата 100 мм со штукатуркой

Боковые стены:

Известково-песчаная кладка Kalksandstein, толщина: 175 мм

Фундамент – бетонные блоки несъемной опалубки

Фасад:

ETICS 200 мм пенополистирол (EPS), окрашенные силиконовые штукатурки

Локальная облицовка фасада согласно архитектурному проекту

Стены между домами:  

2x силикатная кладка, минеральная вата 90-003 мм 90-503 мм Перегородки:

Кирпич силикатный и/или газосиликатный

Перекрытия:

Железобетонная монолитная плита

Окна:

3 Пластиковые окна тройные

3

Rough floors:

Heavy, floating, acoustic expanded polystyrene (EPS), concrete with reinforcement

Roof:

Flat roof, single cladding with safety waterproofing

Staircase:

Houses without a гараж – деревянный

Дома с гаражом – железобетонные, сборные

Отопление:

Конденсационный газовый котел со встроенным баком горячей воды, внутрипольными конвекторами и пластинчатыми радиаторами согласно проекту дома

Вентиляция, охлаждение:

Строительные проходки и электроснабжение подготовлены для легкой установки систем рекуперации и кондиционирования воздуха

Финишные поверхности стен:

Белая окраска

6 Слои протектора 90 Пол ламинат, толщина: не менее 8 мм, несколько рисунков на выбор

Тротуар 600×600 мм, ректифицированный, несколько рисунков на выбор

Керамическая плитка:

Плитка 300×600 мм, ректифицированная, несколько рисунков на выбор

Внутренние двери:

Облицовочные рамы, поверхность внутренних дверей: полнопрофильный ламинат («CPL» по-чешски), белый глянец, массив или остекление в соответствии с конструкция, высота: 2100 мм

Сантехника:

По выбору архитектора, из базовой серии установленных производителей

 

Наружное затенение:

Подготовленные коробки электроснабжения над окнами

 

Застройщик оставляет за собой право вносить изменения в качественно, функционально и эстетически схожие материалы.

Техническая реализация жилых домов

Фонд дома:

Фонд на свай и на железобетонной бетонной плите

Изоляция на воде и радон:

Модифицированные Асфальные Площения

9002 667

. :      

Известково-песчаная кладка Kalksandstein, толщина: 240 мм

Цоколь – железобетонные стены толщиной 175-300 мм, бетонные блоки съемной опалубки

Фасад:

ETICS 200 мм пенополистирол (EPS), окрашенные силиконовые штукатурки

Внутренние несущие стены:

Kalkandstein известково-песчаная кладка, толщина: 240 мм

Перегородки:

Кирпич силикатный и/или газосиликатный

Перекрытия:

Железобетон монолитный

Окна:

Пластиковые окна, тройное остекление

Черновые полы:

Тяжелый плавающий, акустический пенополистирол (EPS), бетон с усилением

7

Односкатная крыша: 9000 Безопасность

гидроизоляция

Лестница:

Сборный железобетон

Балконы:

Сборный железобетон

Отопление:

Конденсационные газовые котлы со встроенным накопительным баком горячей воды, общие в техническом помещении

На цокольном этаже: конвекторы и пластинчатые радиаторы согласно проекту дома

Чистовые поверхности стен:

Белая краска

Места общего пользования:

Тротуар 600×600 мм, ректифицированный, соответствующий классу нагрузки

Окраска и другие визуальные элементы по выбору архитектора

Проводные слои на этажах:

Ламинат Пол, толщина: минимум 8 мм, выбор нескольких узоров

тротуар 600×600 мм, выпрямлен, выбор нескольких узоров

Ceramic Tiles:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *