Пароизоляция оптима в какой стороной к утеплителю: Optima B пароизоляционная плёнка

Содержание

Как выбрать гидро- и пароизоляцию

Утепление дома без пароизоляционных работ при современном быте и новых видах утеплителей сводит через некоторое время эффект проделанной работы практически к нулю. Причина в воде, появляющейся внутри утеплителя.

Скептики могут возразить, что раньше никто не заморачивался с пароизоляцией, а дома стояли и стоят десятками, а то и сотнями лет. Все это так. Но ведь раньше в частных домах не сушили постиранное белье, ванны с туалетом не было и т.д. А это огромное количество пара внутри помещения, который ищет выход наружу. Не было и современных утеплительных и гидроизоляционных материалов — все больше пергамин и рубероид, которые легко пропускали сквозь себя молекулы пара.

Поэтому многие домашние мастера, выполняющие ремонтные работы своими силами, сталкиваются с затруднениями: для чего нужен защитный барьер от пара, какой материал использовать, как правильно его стелить. Проблеме, как правильно класть пароизоляцию и посвятим данную работу.

Выбираем лучшую пароизоляцию для кровли

Типы:

  • однослойная пленка — чаще всего это простая полиэтиленовая пленка, самый дешевый и самый ненадежный материал. Это не самый прочный материал представленный на рынке.
  • армированная — более крепкий материал, за счет усиливающего среднего слоя — армированной сетки. Сверху эта сетка закрыла полиэтиленом. Такое двустороннее ламинирование обеспечивает паропроницаемость.
  • универсальная — она уникальна тем, что подходит для всех конструкций и работает со всеми видами утеплителей.
  • неармированная мембранная — это многослойный материал с высокими изоляционными свойствами, благодаря фольгированному слою, который отлично справляется со своими функциями.

Изоспан А

Мембрана, подобно обратному клапану, свободно пропускает водяные пары со стороны теплоизоляции. Не препятствует естественному проветриванию утеплителя. С другой стороны, надежно блокирует проникновению влаги из внешней атмосферы, препятствует образованию конденсата, не дает ветру разрушать структуру утеплителя.

Благодаря водоупорности материала с внешней стороны, мембраны нашли широкое применение в устройстве кровельных конструкций, повсеместно используются в качестве защиты стен и вентилируемых фасадов зданий и сооружений любого назначения.

Гидроизоляционное свойство, которым обладает изоспан мембрана надолго продлевает срок службы теплоизоляции. Даже лучший утеплитель со временем разрушается под воздействием ветра, применение Изоспан А станет идеальным решением, чтобы защитить дом снаружи.

В двух словах уточним, какой стороной к утеплителю стелить Изоспан А. Вопрос, какой стороной изоспан А следует укладывать далеко не праздный. Как мы отметили, его работа осуществляется по принципу обратного клапана. Или, если хотите: – всех выпускать, никого не пропускать. Стелить мембрану надо с наружной стороны, поверх утеплителя.

Гладкая сторона, которая легко определяется на ощупь должна “смотреть” на улицу. Рулон разрезается на широкие полосы подходящие по размеру, после чего аккуратно расстилается по площади внахлест со следующим слоем.

Кровля пароизоляция

Гидро пароизоляция кровли начинается с нижней части. При укладке, мембраны изоспан А, следует избегать соприкосновения с материалом теплоизоляции. Прикосновение мембраны значительно снижают ее гидроизоляционные свойства.

Наверное те, кто ходил в поход с дедовской, брезентовой палаткой, замечали, что если во время дождя провести пальцем по “крыше” изнутри, то буквально через 10 минут, в этом месте будет капать. Именно по этой причине, укладка Изоспана А допускается исключительно с двойной обрешеткой.

Настил изоспана осуществляется снаружи теплоизоляции на обрешетку из реек.. Применение мембраны повышает степень утепления и продлевает срок эксплуатации всего сооружения.

Крайне важно, во время работы контролировать отсутствие возможных набуханий или провисаний. В противном случае, вы станете постоянным слушателем порывов ветра с характерными звуками биения мембраны по крыше. Тонких реек вполне достаточно, чтобы закрепить изоспан А, оставляя по 2-3 сантиметра свободного пространства до утеплителя.

Парозиляционные материалы на рынке

Гидро- и пароизоляционные пленки Grand Line®

В линейке представлены гидро- и пароизоционные пленки и супердиффузионные мембраны. Пленка Grand Line H98 имеет ряд преимуществ — на рулоне обозначена схема укладки, сторона монтажа, границы нахлеста. Изготавливается из первичного сырья.

Пароизоляция для кровли Folder

В продукции Folder представлено несколько видов материала:

  • Folder Steam Regulator – этот материал может обеспечить контролируемое паропропускание, держать уровень пароизоляции и максимально пропускать лишнюю влагу.
  • Alum H90 – армированная пленка с фольгированным слоем, который позволяет удерживать тепло в помещении и при этом выводить излишек влаги.
  • H98 – обладает ламинированным слоем, может применяться с любым теплоизоляционным материалом.

Гидро- и пароизоляция Tyvek®

В линейке Tyvek представлены две пароизоляционные мембраны:

  • Tyvek® AirGuard® Reflective – полностью не пропускает воздух. Эта мембрана была разработана для более эффективной работы теплоизоляции. Возможность попадания конденсата минимальна.
  • Tyvek® AirGuard® SD5 – это материал с ограниченной паропроницаемостью, за счет чего снижается риск образования и попадания конденсата.

Изоляционные материалы Delta

  • DELTA-DAWI GP – простая однослойная полиэтиленовая пленка.
  • DELTA-NEOVAP 20 – пленка с армирующим слоем, за счет чего риск повредить пароизоляцию становиться намного ниже.
  • DELTA®-REFLEX PLUS / DELTA®-REFLEX – пленка с почти нулевой паропроницаемостью. Это гарантирует, что конденсат не попадет на теплозоляцию. Так же этот материал отражает тепло обратно внутрь помещения.

Изоляция от Icopal Fel’X

Изоляция от Icopal Fel’X — это материал состоящий из трех слоев — полипропилен, сбс-модифицированный битум и нетканая основа. Эти слои обеспечивают прочность, водонепроницаемость и защиту кровельного пирога.

Гидро- и пароизоляция для кровли Изоспан

В ассортименте представлено несколько товаров:

  • Изоспан FS — состоит из нетканого плотна и металлизированной полипропиленовой пленки. Защищает конструкцию от пара, а также отражает тепло внутрь строения.
  • Изоспан В имеет два слоя, первый слой гладкий, второй — шершавый, способный удерживать конденсат.
  • Изоспан D – это мембрана, представляющая собой двухслойный материал. Выполняет функции гидро- и пароизоляции. Материал очень прочный и обладает высокой УФ-стабильностью.
  • Изоспан DM – этот материал объединяет в себе функции ветрозащиты, гидроизоляции и пароизоляции. Состоит из трех слоев.

Гидро- и пароизоляция Optima

Один из экономичных материалов. В линейке представлена Optima B – пароизоляция, Optima C – обеспечивает паро- и гидроизоляцию и Optima D – универсальный гидро- и пароизоляционный материал повышенной прочностью.

Гидроизоляция Технониколь

Трехслойная мембрана, обладает высокой паропроницаемостью, быстро отводит влагу и защищает утеплитель.

Гидро- и пароизоляция Ондутис

Представляется собой ткань с добавкой UV-стабилизатора и защитным слоем.

  • Ондутис В (R70) Смарт — классическая пленка. Выполняет все необходимые функции, защищает утеплитель и отводит влагу.
  • Ондутис D (RV) Смарт — эту пленку можно использовать как пароизоляцию на теплой кровле и как гидроизоляцию для холодной.

Назначение и необходимость

Воздух внутри любого жилого дома содержит много влаги, которая образуется после стирки, приготовления пищи, водных процедур в ванной, даже дыхания людей. Пар поднимается сквозь потолочное перекрытие, достигая утеплителя. В нем он конденсируется, насыщая жидкостью пористый материал, который из-за этого теряет первоначальные изоляционные качества.

На заметку. Даже намокание всего 1% теплоизоляции снижает его защитные параметры на треть, а если концентрация влаги достигает 5% — наполовину.

Зимой регулярные циклы оттаивания и нового замерзания воды вызывают разрушение материала, существенно сокращая время его эффективной эксплуатации. Именно для того, чтобы защитить пирог кровли от пара, необходимо выполнять устройство пароизоляции.

Как правильно укладывать пароизоляцию — основные шаги

  • Листы пароизоляции укладываются сверху вниз перпендикулярно стропилам.
  • Раскатывать материал следует согласно заводской намотке. Обычно сторона укладки помечена.
  • Каждая следующая полоса должна находить на предыдущую.
  • Все места стыков необходимо проклеить одно- или двусторонним скотчем.
  • В местах обходов труб, стояков и прочего можно установить дополнительные рейки. Нахлест материала должен составлять 10-20 см.
  • Материал крепиться контробрешеткой к стропилам. Допустимо использовать гвозди.
  • На коньке перехлест листов должен составлять 200 мм. В ендове лучше заложить больше — 300 мм, а так же поверх материала необходимо добавить накладку по всей ширине ендовы.
  • Вентиляционный зазор над пароизоляцией должен составлять от 50 до 100 мм. В районе карниза следует предусмотреть продухи.
  • Рекомендуется минимизировать количество отверстий. Все отверстия необходимо заклеить скотчем, чтобы обеспечить герметичность всего слоя.
  • При прилегании к металлическим или другим поверхностям, крепление осуществляется за счет двустороннего скотча.

Защита полов

В случае, когда пол устанавливается непосредственно по грунту, используют специальную антиконденсатную пленку или листы.

Если под полом имеется подвальное помещение с повышенной влажностью, а также для случаев возможных резких температурных перепадов, оптимальным вариантом станет пароизоляция с алюминиевым напылением имеющая специальные отражающие мембраны.

Монтаж пароизоляции на разные поверхности

Монтаж пароизоляции можно производить на разных поверхностях.

Например, для пола. В этом случае материал кладется изнанкой к балкам перекрытия. Наоборот для потолка. Пленка разворачивается и устанавливается шершавой стороной внутрь.

Можно произвести установку на стены. В этом случае действуют следующие правила:

  • необходимо раскрутить пленку по стене и закрепить с помощью скоб,
  • листы пароизоляции обязательно должны идти внахлест 100-200 мм,
  • следует избегать чрезмерного натяжения,
  • обязательно нужно предусмотреть место для вентиляции,
  • как и в варианте с кровлей, все стыки должны быть проклеены одно-/двусторонним скотчем, чтобы обеспечить полную герметизацию.

При монтаже пароизоляции на деревянные конструкции, дерево необходимо предварительно обработать антисептиком.

Важно! Нельзя производить монтаж во влажную или дождливую погоду. Пароизоляционный материал должен быть обязательно сухим.

Чаще всего производитель вместе с материалом дает инструкции для правильной укладки и этими инструкциям следует пользоваться. Храниться рулоны должны на поддонах на расстоянии от отопительным приборов, в помещении или под навесом. На одном поддоне возможно хранение не более, чем 25 рулонов. Транспортируются рулоны так же на поддонах в закрытом автотранспорте.

Важные моменты при выборе

Еще на стадии проектирования рассчитывают показатели, которым обязана соответствовать пароизоляция. Учитывают при этом такие моменты:

  • конструкция пирога плоской кровли;
  • температурная зона, в которой расположено здание;
  • вариант эксплуатации крыши.

Монтаж новой кровли поверх недостаточно сухого основания либо прямо на старое покрытие не является мероприятием, обеспечивающим пароизоляцию (как сделать плоскую крышу своими руками для частного дома?). Также защитой от влаги не способен стать стальной профиль. Хотя он и целостный, но пар все равно будет проникать сквозь щели, остающиеся в местах соединений и креплений.

Основные требования к устройству пароизоляции на плоских крышах:

  • Абсолютная герметичность. Используемый материал обязан быть сварен либо прочно сшит.
  • Поскольку все чаще кровельным основанием выступают стальные профилированные листы, пароизоляционные материалы укладывают между ними и слоем утеплителя.
  • Чтобы гарантировать сохранность материала, для пароизоляции применяют продукцию, у которой степень негорючести Г2.
    Чтобы сформировать нижний слой, разрешено использовать абсолютно негорючие изделия. Тогда защитное покрытие обязано проходить посередине, располагаясь между утеплителями. Также его рекомендуют устраивать из битумно-полимерной продукции. Для усиления огнеупорности применяют только механический вариант крепления слоя тепловой защиты.

Внимание! Там, где кровля соприкасается со стеной, слой пароизоляции необходимо завернуть на вертикальную поверхность так, чтобы он выступал за пределы утеплителя.

Материал приклеивают, зажимая его сверху оцинкованными рейками. Это делают, чтобы усилить надежность крепления. Везде, где происходит соединение материала, он обязан прочно контактировать с неровностями, выступами, составными элементами конструкции пирога плоской кровли.

Схемы монтажа гидро- пароизоляции

 

Optima A

Каркасная стена

  1. Наружная обшивка
  2. Контрреика
  3. Пленка Optima A
  4. Утеплитель
  5. Пленка OptimaB, OptimaC и D
  6. Внутренняя отделка

 

Вентилируемый фасад

  1. Декоративная отделка
  2. Крепежный профиль
  3. Пленка Optima A
  4. Утеплитель
  5. Элементы монтажной системы
  6. Несущая стена

 

Стена из бруса

  1. Наружная обшивка
  2. Контррейка
  3. Пленка Optima A
  4. Утеплитель
  5. Брус

 

Optima B

 

Утепленная кровля

  1. Кровельное покрытие
  2. Optima C или D*
  3. Контррейка
  4. Утеплитель
  5. Пленка Optima B
  6. Стропило
  7. Внутренняя отделка
  8. Обрешетка

* необходимо обеспечить вентилируемый зазор min 2 см между гидроизоляцией и утеплителем.

 

Каркасная стена

  1. Наружняя обшивка
  2. Контррейка
  3. Пленка Optima A
  4. Утеплитель
  5. Пленка Optima B, Optima C и D
  6. Внутренняя отделка

Optima C

 

Утепленная кровля

  1. Кровельное покрытие
  2. Optima C или D*
  3. Контррейка
  4. Утеплитель
  5. Пленка Optima B
  6. Стропило
  7. Внутренняя отделка
  8. Обрешетка

* необходимо обеспечить вентилируемый зазор min 2 см между гидроизоляцией и утеплителем.

Неутепленная кровля

  1. Кровельное покрытие
  2. Optima C или D
  3. Обрешетка
  4. Стропило
  5. Обрешетка

 

Optima D

 

Утепленная кровля

  1. Кровельное покрытие
  2. Optima C или D*
  3. Контррейка
  4. Утеплитель
  5. Пленка Optima B
  6. Стропило
  7. Внутренняя отделка
  8. Обрешетка

* необходимо обеспечить вентилируемый зазор min 2 см между гидроизоляцией и утеплителем

 

Каркасная стена

  1. Наружная обшивка
  2. Контррейка
  3. Пленка Optima A
  4. Утеплитель
  5. Пленка Optima B, Optima C и D
  6. Внутренняя отделка

Изоляционные материалы премиум-сегмента Folder®

Утепленная кровля

    1. Кровельное покрытие
    2. Обрешетка
    3. Контррейка
    4. Гидроизоляционные материалы Folder® Minima D98 и Folder® Standart D110. Антиконденсатный материал Folder® Anticondensat. Супердиффузионные мембраны Folder® Light, Folder® Classic, Folder® Strong.
    5. Теплоизоляция
    6. Стропило
  1. Пароизоляционные материалы Folder® Minima H98 и Folder® Alum H90. Антиконденсатный регулятор пара Folder® Steam Regulator.
  2. Внутренняя отделка

* рисунок при монтаже гидроизоляционных пленок (в утепленной мансарде)

 

Неутепленная кровля

  1. Кровельное покрытие
  2. Обрешетка
  3. Контррейка
  4. Гидроизоляционные материалы Folder® Minima D98 и Folder® Standart D110. Антиконденсатный материал Folder® Anticondensat.
  5. Стропило

Паропропускаемая влаго-ветрозащита Folder® Fasade

Каркасная стена

  1. Обшивка наружная
  2. Контррейка
  3. Паропроницаемая влаго-ветрозащита фасада Folder® Facade
  4. Утеплитель
  5. Пароизоляционные материалы Folder®
  6. Внутренняя отделка

Стена из бруса

  1. Обшивка наружная
  2. Контррейка
  3. Паропроницаемая влаго-ветрозащита фасада Folder® Facade
  4. Утеплитель
  5. Брус M

Вентилируемый фасад

  1. Декоративная отделка
  2. Контррейка
  3. Паропроницаемая влаго-ветрозащита фасада Folder® Facade*
  4. Утеплитель
  5. Элементы монтажной системы
  6. Несущая стена

* монтаж пленки может быть как вертикальным, так и горизонтальным, в зависимости от типа несущей системы фасада и условий монтажа. В любом случае материал укладывается стороной с логотипом лицом к монтажнику.

Снабжение зданий Франклина | Воздух против паровых барьеров

17 октября 2021 г.

Воздушные барьеры в сравнении с паронепроницаемыми

Строительство герметичного и надежного дома — это больше, чем просто строительство кодировать. Это предмет гордости среди профессионалов в области строительства и фирменный элемент качественной сборки. Вы хотите, чтобы готовая конструкция была тепло и сухо зимой, прохладно и сухо летом, в самый раз в переменчивую между сезонами и способны противостоять всем этим вызовам в долгосрочной перспективе.

Итак, когда вы собираете строительные материалы и компоненты, конечная цель состоит в том, чтобы создать — и сохранить — аккуратную защитную оболочку, ограждающую дом от погода, элементы и проблемы, которые могут возникнуть, если конверт не будет в место для выполнения своей работы.

Ключом к этой защите являются воздушные барьеры и барьеры для пара — две категории строительные материалы, которые могут оказаться запутанными как понятия, потому что они часто пересекаются, работают вместе или — в некоторых случаях — выполняют двойную функцию. Однако у каждого есть очень специфическая задача для решения:

  • Воздушные барьеры препятствуют проникновению нежелательного воздуха через открытые пространства, такие как полости, зазоры или трещины.
  • Пароизоляция блокирует движение или нежелательный перенос влаги через твердые поверхности или материалы, такие как дерево, гипсокартон или кирпичная кладка, например.


Однако следует помнить, что Министерство энергетики США часто цитируемое наблюдение, что «на движение воздуха приходится более 98% всех движение водяного пара в полостях зданий». Вот почему остановка воздуха является первоочередной задачей и почему — когда вы не можете остановить инфильтрацию воздуха, температуру сдвиги или возникающая в результате влажность – пароизоляция также становится важным инструментом выбор. Это вопрос выбора правильного барьера для противостояния вызовам работы.

Воздух, Проблемы с теплом и влагой в строительстве

Когда вы строите, ваша цель состоит в том, чтобы создать стабильную среду, которую легко контролируется, регулируется и поддерживается. Учет естественного поведения воздух, тепло и влага внутри конструкции имеют решающее значение для достижения этой цели.

  • Воздух— Воздух движется быстро, постоянно ищет выход, который освободит его от области высокого давления в область более низкого давления. Это может быть так же просто, как воздух проскальзывание через щель в уплотнителе двери, например, или электрическом выход. Однако воздух — неподвижный или движущийся — несет с собой и более сложные элементы температуры и влажности.
  • Тепло — Второй закон термодинамики регулирует теплопередачу и тот факт, что тепло переходит от горячих предметов к более холодным до тех пор, пока не установится равновесие достигается, то есть оба объекта достигают одинаковой температуры. Очень проводящие материалы, такие как сталь, например, позволяют этому происходить более легко, в то время как материалы с низкой проводимостью, например, изоляция, медленно или даже остановить процесс.
  • Влага— Влага может образовываться из-за точки росы и конденсации. В зависимости от его температуры, воздух может содержать разное количество воды. Как правило, чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать. Если теплый, влажный воздух может двигаться к более прохладному пункта назначения, он выпустит влагу, которую больше не может удерживать конденсация. Температура, при которой начинается это выделение, точка росы , часто переменная, которая меняется в зависимости от условий окружающей среды. Что может сделать это особенно сложным, так это то, что как только образуется влага, привод пара приведет к его распространению из районов с высокой концентрацией увлажнение и насыщение более сухих участков.


Погода, времена года, климат, география и даже высота над уровнем моря могут напрямую влиять на интенсивность эффектов, таких как движение воздуха, теплопередача и конденсация и паровой привод.

Вот почему понимание диапазона опций, доступных в строительные материалы и согласование дизайна дома и барьерных систем с условия окружающей среды очень важны.

Воздух Барьеры

Воздушный барьер предназначен для предотвращения попадания воздуха, тепла и влага, которую он несет, – от проникновения или выхода из здания. Пока воздушные преграды могут состоять из одного материала, чаще всего в их состав входит совокупность материалов, которые вместе создают защитную оболочку, удерживает желаемые условия внутри конверта и нежелательные условия снаружи оболочка – система воздушного барьера.

Воздушная барьерная система может быть внешней или внутренней, и в большинстве домов многократно благодаря принятым принципам построения, но основные требования одинаковые:

  • Он должен быть непроницаемым для воздуха.
  • Должна быть сплошной, без зазоров, трещин, открытой швы или соединения, или другие компрометирующие точки вентиляции.
  • Должна быть конструктивно прочной и способной выдерживать силы, которые могут воздействовать на него, например, ветер или весовые нагрузки.
  • Должно хватить на ожидаемый срок службы здания.


Многие из наиболее часто используемых строительных материалов служат эффективными частями система воздушного барьера, защищающая каждый аспект дома – от системы крыши до система пола, а также надземные и подземные стеновые системы. Воздуха компоненты барьера могут включать в себя все, от бетона, стекла, фанеры и OSB к гипсокартону или гипсокартону, жесткому или напыляемому утеплителю, полиэтилену листовые и резиновые мембраны, а также прокладки, ленты, герметики и клеи, необходимые для того, чтобы сделать барьер действительно непрерывным.

Термин непрерывный важен, потому что он запрещает любые прерывания или изломы — дефекты, которые ухудшают характеристики воздушного барьера, приводят к повреждению влагой, обеспечивают доступ вредителям и увеличивают расходы на отопление и охлаждение дома. В то время как плоские поверхности из одного материала являются основным элементом воздушной барьер, области, обычно требующие дополнительных материалов для сопряжения или перекрытия переходы, например, включают стыки между различными строительными материалами, угловые соединения или углы, а также сантехнические или электрические проходки.

Пар Барьеры

Пароизоляция предназначена для предотвращения прямого контакта влаги с или перемещаться по твердым поверхностям. Их часто устанавливают в местах, подверженных конденсации, когда одного воздушного барьера недостаточно. Идея состоит в том, чтобы защитить строительных материалов от влаги, которая может образовываться. Тем не менее, использование Пароизоляция и ее размещение должны работать вместе, а не против дизайн дома и условия окружающей среды.

Хотя в доме может быть несколько многоуровневых систем воздушного барьера в данной области, пароизоляция работает соло — только один непроницаемый слой, защищающий конкретный пространство — и правильное размещение имеет решающее значение. Так как конденсация происходит, когда горячий воздух охлаждает, пароизоляция обычно находится на теплой стороне стены, также называемой в качестве теплой стороны утеплителя или каркасной стены. Идея состоит в том, чтобы остановить движение паров влаги до того, как они достигнут точки росы, конденсируются и рассеиваются в соседние материалы, такие как изоляция, например, где это может привести к повреждение плесенью и водой.

Некоторыми областями дома, которые больше всего нуждаются в пароизоляции, являются подвалы, фундаменты и подвальные помещения, а также полы, стены и потолки. Потому что эти функции – интерфейсы периметра, разграничивающие внутреннее и внешнее, климат часто используется в качестве общего руководства по размещению пароизоляции.

  • В теплом климате пароизоляция обычно устанавливается на внешней стороне стены каркаса и утепляющего слоя. В прохладных, кондиционированных интерьерах паровой двигатель движется внутрь.
  • В холодном климате пароизоляция обычно устанавливается с внутренней стороны каркасной стены и изоляционного слоя. При обогреве салона паровой двигатель движется наружу.


Однако в современных домах, рассчитанных на все времена года, играет роль множество факторов. и экстремальные погодные условия, в том числе современные достижения в области строительства в области технологий и технологии.

Международный жилищный кодекс устанавливает требования в зависимости от климата зоны разбиты на различные классификации. Кроме того, государственные и местные строительные нормы и правила часто содержат дополнительные указания не только в отношении того, является ли пароизоляция должен быть установлен, но и где он должен быть размещен и что требуется спецификации указаны для соответствующих пароизоляционных материалов.

Что может сбить с толку, так это кажущаяся взаимозаменяемость терминов пар барьер и замедлитель диффузии пара . Материалы, которые квалифицируются как замедлители диффузии пара сгруппированы в три класса, которые измеряют проницаемость влаги в химической завивке. Класс I представляет пароизоляцию категория:

  • Класс I— Фактический пароизоляционные материалы имеют коэффициент проницаемости 0,1 промилле или меньше, такие материалы, как стекло, металл, неперфорированная алюминиевая фольга, полиэтилен листы и резиновые мембраны.
  • Класс II— С диапазон от 0,1 до 1,0 пром, второй класс парозамедлителей включает такие материалы, как полистирол, 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием, фанера и крафт-бумага с битумным покрытием.
  • Класс III— Этот конечный класс парозамедлителей имеет широкий диапазон, от 1,0 до 10 перманентная завивка и включает в себя многие материалы, часто используемые в воздушном барьере система — такие материалы, как гипсокартон, изоляция, пиломатериалы, бетонные блоки, кирпич, 15-фунтовая асфальтобетонная бумага с покрытием, латексная или эмалевая краска и дом сворачивать.


Обратите внимание, что условия окружающей среды, например влажность, могут влиять на некоторые ретардеров, переводя их из одного класса в другой. Особенно интересно Обратите внимание на разработку интеллектуальных замедлителей диффузии пара, предназначенных для ограничения конденсационно-паропрогон в холодные месяцы, когда также необходим обогрев как позволяют высыхание при кондиционировании воздуха и погодных условиях.

Строительство в климате Айдахо

Айдахо может сначала выглядеть как штат с холодным климатом на карте зоны. Однако его география предлагает значительную изменчивость условий. Большинство в штате сухой, даже высокогорный пустынный климат, простирающийся до северная Невада, но северные страны гористые с хорошей зимой дождь и снег из северных Скалистых гор.

Подходящие строительные материалы, предназначенные для оптимального контроля движения воздуха, тепла и влаги с условиями окружающей среды, чтобы создать дом, который будет выдержать испытания сезонами, климатом и временем на самом деле сложный процесс. Если вы готовы спланировать, спроектировать или построить дом, который будет выглядеть и ощущаться как домой, Franklin Building Supply — идеальное место для начала. У нас есть все необходимые материалы и опыт.

6 декабря 2021 г.

Дари и получай Ноябрь закончился на высокой ноте!

9 июня 2021 г.

Нехватка рабочей силы — как улучшить рекрутинг

Optimum Value Engineering и целлюлозная изоляция

Опубликовано Пэт Грабб

Специалисты по строительству провели значительное исследование способов уменьшения количества каркаса в наших домах. Ассоциация производителей лесной продукции США и другие организации разработали систему каркаса с использованием Optimum Value Engineering (O.V.E.), которая уменьшает количество ненужного каркаса, но сохраняет структурную целостность. Цели O.V.E. должны:

Сокращение времени возведения каркаса и снижение затрат на строительство

Экономия на все более дефицитных габаритных пиломатериалах для каркаса

Повышение энергоэффективности, позволяющее увеличить пространство для изоляции и снизить годовые затраты на электроэнергию

Многие строители сопротивлялись внедрению O.V.E. практики из-за опасений по поводу нарушения структурной целостности. При качественной установке прочность каркаса дома не должна изменяться O.V.E. Подходы включают:

Без углового обрамления

Меньше каркаса вокруг перегородок

Более энергоэффективные коллекторы

Устранение укороченных стоек

Использование одинарных верхних плит за счет точечной нагрузки

Сравнение Стандартный О. В.Е.

Изоляция пустот 3% 0%

Фактор кадрирования 15-25% 10-15%

SeeThing R-значение R-0,5 до 2,0 R-2,5

Эффективное среднее значение R R-11,1 R-146 (30% выше)

 

 

Стены являются наиболее сложным компонентом ограждающих конструкций здания для изоляции, воздухонепроницаемости и контроля влажности. Ключи к эффективной стене:

Герметичная конструкция – все утечки воздуха в стене закрыты во время строительства и до установки изоляции.

Влагоотводящая наружная система водоотвода, непрерывная воздушная изоляция, пароизоляция на соответствующей стороне стены.

Полное изоляционное покрытие-O.V.E. каркас для максимального охвата изоляции, отсутствие зазоров или пустот в полости, сплошная изолирующая оболочка.

Целлюлозная изоляция стен обеспечивает максимальную теплоизоляцию, закрывая все пустоты и щели и практически исключая проникновение воздуха.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *