Утепление фундамента пенополистиролом – пошаговая технология + Фото и Видео
Еще только собираясь строить дом, стоит подумать о том, как надежно и качественно утеплить и защитить от влаги его будущий фундамент. Как правило, лишних денег и времени на это не имеется. Вот и оставляют многие «на потом» столь важное дело. Строительство дома подходит к концу, а «воз и ныне там» – неутепленный фундамент так и остается в первозданном виде.
Проходит несколько лет, и становится ясно, что совершена ошибка, которая негативно повлияла на всю несущую конструкцию здания. Следовало бы позаботиться об основе этой конструкции раньше, а теперь остается только печально пожимать плечами. Утепление фундамента пенополистиролом – популярным современным теплоизолятором, является наиболее практичным и эффективным способом термоизоляции фундамента. Сегодня мы расскажем о том, как произвести утепление при помощи данного материала включая подготовительные работы и сам процесс утепления.
Чистим и выравниваем фундамент
Когда наше основание дома уже готово, можно приступать к очистке цоколя. Вооружимся грубой синтетической щеткой, и начинаем выковыривать из мелких пор фундамента все до единой песчинки, а также частицы грязи. Работаем до тех пор, пока поверхность не станет достаточно чистой.
Как правило, у фундамента не только стены не очень ровные, но и углы далеки от идеала. Если перепады фундамента достаточно большие, то чтобы сделать основание геометрически правильным, можно произвести выравнивание поверхности по маякам. Для этого через метр-полтора друг от друга надо закрепить направляющие маяки.
Теперь нужно приготовить цементный раствор, для которого возьмем 4 части просеянного песка и 1 часть цемента марки М500. Разбавив смесь водой до консистенции не очень густого теста, наносим ее на стены с помощью мастерка. Работаем в направлении сверху вниз. Имейте в виду, что при слишком большом количестве воды масса сползет со стен, не успев высохнуть.
Выравнивать стены фундамента надо в несколько приемов, каждый раз дав время для высыхания раствора не меньше, чем день или два. Если стены не очень кривые, то понадобится всего два слоя – верхний из них будет служить для окончательного выравнивания поверхности. Гладкость этому слою можно придать с помощью двухметрового строительного правила, сделанного из алюминия. Работая этим инструментом, надо вести его по стене волнообразно. Раз 5 или 6 эту операцию повторяем.
В том случае, когда отклонение стен от нормы составляет 2,5 сантиметра и более, проводят армирование с помощью сетки-рабицы. К стене ее крепят скобами из металла. Впрочем, можно и без сетки обойтись, взяв, например, не очень толстые (от 8 до 10 миллиметров диаметром) пруты арматуры. Их соединяют друг с другом с помощью вязальной проволоки.
Всё сделано, стены фундамента наконец-то стали ровными. Далее ждем около месяца, чтобы вся лишняя влага из фундамента испарилась. Теперь пришло время наносить шпателем слой специального акро-клея. Этот клеящий состав хорошо подходит для работы с пористыми материалами, поэтому им клеят плиты пенополистирола для снижения адгезии поверхности. Дальше организуем гидроизоляцию.
Защищаем фундамент от влаги
В основном для этой цели всегда применяли жидкий битум, который раскатывали валиком по всему фундаменту. Вот только работать с этим материалом не очень удобно. Его приходится постоянно греть, иначе он быстро застывает, а потом долго растапливается. Нанося битум, нужно обязательно надевать респиратор или маску, так как выделяются пары вредных веществ. А еще после него сложно отмываться. Горячий душ с обычным мылом не поможет – но битум легко растворяется ацетоном.
Можно, правда, и листами технониколя фундамент изолировать – многие именно этот способ берут на вооружение, отвергая битум напрочь. Технониколь клеят обыкновенной газовой горелкой. Монтировать такие листы, конечно, удобно, вот только от влаги они спасают в разы хуже, чем битумное покрытие. Ведь все микроскопические поры и трещины фундамента сможет хорошо покрыть только битум. Поэтому иной раз приходится сначала наносить именно это покрытие, а уже сверху – технониколь.
Продается битум обычно в виде брусков. Их надо растопить, для чего берут бочку из металла объемом литров 200. Под ее днище подкладывают несколько кирпичей, чтобы сделать зазор для подогрева. Кроме битумных брусков, в бочку наливают отработанное масло из двигателя (либо дизельного, либо бензинового). Оно придает составу нужную пластичность, благодаря чему на холоде битумный слой не потрескается. На 130 или 150 килограммов битума берут 50 литров масла. Массу наносят на подземную часть фундамента, с двух сторон, а с лицевой стороны – и на наземную его часть.
Листы технониколя клеим после застывания битума. Их надо постоянно разглаживать, чтобы выдавить лишний воздух. Работу ведем сверху вниз, ведя газовую горелку на некотором расстоянии от листов. Лучше всего держать эту дистанцию около 20 или 25 сантиметров, иначе материал поплавится. Когда все листы будут приклеены, промажем их стыки мастикой. На этом всё – теперь можно приступать к монтажу листов утеплителя.
Наносить битумную гидроизоляцию можно при помощи валика или специального распылителя.
Делаем фундамент теплым
Для начала решим, каким материалом мы будем утеплять основание нашего дома. Как правило, для этих целей используют пенополистирол, который в обиходе называют пенопластом. Он может быть как обыкновенным, так и экструдированным, имеющим плотную пенную структуру. Второй вариант предпочтительнее, так как обычный пенопласт непрочен, и его легко раскрошить даже при малом усилии. А еще у него слишком большой коэффициент теплопроводности, а от воздействия солнечных лучей он спекается.
Пенополистирол, полученный методом экструзии, имеет не очень большую плотность – 35 килограммов на кубический метр. Он является отличным теплоизолятором, защищает от влаги, достаточно тверд. Хоть и стоит он в 2 раза дороже, чем обычный пенопласт, но в данном случае лучше не экономить. Иначе можно поплатиться качеством теплоизоляции.
Надо заметить, что выпускаются пенополистирольные плиты как с гладкой боковой поверхностью, так и с выступами для замкового соединения. Последние очень удобны – они образуют плоскость практически без стыков, поэтому такие пластины больше в ходу. На стены листы пенопласта надо укладывать вертикально друг другу.
Приклеивать листы пенополистирола можно при помощи специальной битумной мастики или при помощи обычного клея для пенополистирола.
Для монтажа плит из пенополистирола нужны дюбель-гвозди, так называемые «зонтики», а также пластмассовые гвозди. Благодаря этому мостиков холода удастся избежать. Размеры дюбелей надо просчитать, исходя из того, какой толщины пенополистирол мы используем. Так, для листов в 5 сантиметров толщиной надо купить зонтики длиной 12 сантиметров, а диаметром – 1 сантиметр. На один квадратный метр плиты необходимо штук 5 или 6 таких дюбелей.
Работаем дрелью-перфоратором. Так как стены сделаны из бетона, то подойдет вращение совместно с ударным режимом. Сверло сантиметрового диаметра типа SDS/plus должно иметь длину 16 сантиметров. В плите сверлятся 5 или 6 отверстий – по одному в каждом из углов, а также одно или два в центре.
Большее количество отверстий делать не нужно. После этого до упора надо забить все дюбеля. Затем приходит очередь гвоздей. Кстати, после монтажа дюбелей нужно замазать все получившиеся вмятины акро-клеем. Сохнет он часов 6, не меньше – и то, если погода сухая и теплая.
Последние листы, чтобы не делать много кусков, а соответственно и стыков, лучше уложить горизонтально.
Когда мы смонтируем пенополистирольный слой, то сможем заметить, что поверхность стены не выделяется над уровнем фундамента. Поэтому начинаем утеплять стену так, чтобы стена немного нависала над основанием дома. Слой теплоизолятора берем не очень толстый – сантиметра 2,5 или 3. В заключение добавим, что слой пенополистирольной изоляции должен получиться сплошным, без дыр и щелей. Если взять плиты с замковым соединением, добиться этого несложно – крепко сцепляясь друг с другом, они образуют ровный слой.
Если над поверхностью фундамента остается возвышенность, то при помощи любой, даже тупой, ножовки срезаем излишки пенополистирола.
Защищаем утеплитель
Последний этап утепления фундаментов экструдированным пенополистиролом – накладывание армирующего слоя. Он будет держаться на том же акро-клее. Кстати, лучше всего себя проявил подобный клей производства Польши. Он и стоит недорого, и держит отменно. На каждый квадратный метр стен берите по 3 или 4 килограмма акро-клея, смотря на то, аккуратно ли смонтированы плиты. И в запас возьмите пару мешков на всякий пожарный.
Штукатурка пенополистирола выполняется подобно тому как это делается при утеплении фасада здания.
Для армирования применяется стекловолоконная сетка. Причем она должна быть фасадной, то есть применимой для внешних работ. Сетка для внутренних работ, хоть и стоит дешевле, но не выдерживает погодных условий, разрушаясь лет через 7, максимум – 10. Поверьте – не стоит совсем небольшая экономия тех серьезных неприятных последствий, которые произойдут.
Куски сетки нарезаются по длине и клеятся внахлест, заходя друг за друга сантиметров на 10-15. Это позволит избежать трескания и откалывания арматурной сетки по краям. Не следует забывать, что для уменьшения числа швов сетку надо располагать горизонтально относительно плоскости стены. Клей намазываем в два приема – сначала, приклеивая сетку к плитам, проходим по ней строительным шпателем.
Через сутки, не меньше, проводим чистовое выравнивание. Чтобы укрепить углы, монтируем перфорированные уголки из металла. Когда пройдут еще сутки, берем терку из жесткого пенопласта и сглаживаем все неровности при помощи наждачной бумаги. Потом, по истечении 3-5 дней, наносим на поверхность грунтовку. Для этого лучше всего взять мягкий валик, только не поролоновый.
Закончив работу, внимательно и придирчиво ее осматриваем. Надо проверить, добились ли мы того, что стена дома выступает по сравнению со стеной фундамента не меньше, чем на 3 сантиметра. При таком соотношении над цоколем образуется импровизированный навес, который не даст влаге проникать под фундамент и разрушать его. Оптимальный вариант: общая толщина слоя штукатурки и теплоизолятора на стенах – 3,5 сантиметра. Это надо знать в самом начале, возводя стены. Если сделать небольшое смещение первого ряда кирпичей или блоков по наружной стороне, то нужный результат будет достигнут.
Видео. Утепление фундамента – часть 1
Видео. Утепление фундамента – часть – 2
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться:
Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом
Содержание
- Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом — ЭППС
- Эффективное утепление фундамента пенополистиролом
- Способы крепления экструдированного пенополистирола
- Утепление с помощью наклеивания пенополистирола на бетон фундамента
- Популярные клеевые составы для пенополистирольного утеплителя
- Выполнение утепления фундамента отмостки пенополистиролом
- Заключение
Построить высокоэффективную теплоизоляцию каменного дома, выполнить утепление подвального помещения или фундамента здания без использования современных изоляционных материалов практически невозможно. Из всех вариантов, доступных по стоимости и выполнению своими руками, хозяева новостроек и старых домов чаще всего выбирают схему утепления фундамента пенополистиролом. Главным аргументом принятого решения была долговечность и высокая эффективность пенополистирола при относительно несложном способе его установки своими руками. При этом мастера, сильно не вдаваясь в тонкости технологии, просто обклеивают цоколь и фундамент пенополистирольной плитой с последующей заделкой утепления слоем тонкой штукатурки, как на видео:
Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом — ЭППС
Сам по себе пенополистирол представляет разновидность пенопласта, прошедшего горячую экструзию, за счет чего получается более прочная и плотная структура. Бешеную популярность в качестве материала для утепления ЭППС завоевал благодаря целому ряду положительных качеств:
- Самый высокий показатель соотношения цена — эффективность утепления;
- Материал очень легкий, метр кубический весит не более 35 кг, что позволяет большинство операций по утеплению выполнять своими руками без помощников;
- Пенополистирол не гниет и не поражается микрофлорой, обладает высокой прочностью, что дает возможность выполнять утепление фундамента относительно большими листами.
Важно! Наиболее распространенной ошибкой использования экструдированного пенополистирола в качестве утеплителя для фундамента является отказ от нанесения дополнительной системы гидроизоляции.
Производитель заявляет, что водопоглощение ЭППС составляет около 0.8% за месяц пребывания образца в воде. На самом деле ячейки пенополистирола достаточно крупные и хорошо собирают водяные пары, а значит, материал, пропуская диффузионную влагу, будет набухать, тем самым уменьшая эффективность утепления до минимума.
Для установки листов экструдированного пенополистирола требуется ровная поверхность, без выступов, швов и следов от опалубки, которых всегда достаточно на стенах фундамента. Тем не менее, при правильном утеплении фундамента пенополистиролом технология наклейки ЭППС позволяет выполнять теплоизоляцию намного эффективнее и дешевле, чем с помощью засыпных способов, установки блоков из вспененного стекла, пенобетона, пенополиуретана.
Эффективное утепление фундамента пенополистиролом
Для утепления фундамента небольшого частного дома лучше всего подойдет пенополистирол в виде небольших листов 60х100 см толщиной в 30 мм. Такой размер материала позволяет работать с фундаментом высотой в 120 см. Они проще и удобнее в обращении. На длинных торцах листа имеются пазовые элементы, позволяющие получить «глухой» стык без потери теплоизоляционных качеств на соединении.
Каждый лист имеет на внутренней стороне, которой прилегает к фундаменту, продольные канавки размером 5х3 мм. Если лист экструдированного пенополистирола установлен правильно, образующийся водный конденсат будет стекать по канавкам в нижнюю часть системы утепления и удаляться дренажом. Высушенный грунт повышает эффективность теплоизоляции фундамента.
Способы крепления экструдированного пенополистирола
Все способы и рецепты утепления фундамента с помощью листов экструдированного пенополистирола можно разделить на две основные группы:
- Классическая схема установки материала на утепляемую поверхность с помощью клея или клеящих составов;
- Более простое и дешевое крепление ЭППС с помощью дюбелей.
Последний вариант чаще всего используется для облицовки фасадов, дюбеля дают прочное крепление плит экструдированного пенополистирола на любую поверхность. Чаще всего таким способом утепляют фасад, стены, цокольную часть здания, и зачастую, чтобы не менять способ крепления, заводят листовое утепление пенополистиролом и на бетонные блоки фундамента. Считается, что крепление листов одним способом на цоколе и на фундаменте позволяет избежать разрушения плит пенополистирола из-за перепадов температур.
Такой способ можно использовать, только если бетонные стены фундамента не имеют гидроизоляции или покрыты свежим, невысохшим слоем мастичной обмазки, жидкой резины или аналогичным составом. Понятно, что поверх пленочной или рулонной гидроизоляции крепить можно только в крайнем случае, и только с обязательной обмазкой мест установки дюбелей. В противном случае точечные порывы гидроизоляционной пленки приведут к замоканию и выходу из строя всей системы утепления фундамента.
Утепление с помощью наклеивания пенополистирола на бетон фундамента
Наклеить плиты утеплителя на бетонное основание фундамента своими руками на самом деле не сложнее, чем бить дюбелями. Весь технологический процесс очень похож на наклеивание облицовочной плитки, с той только разницей, что при установке теплоизолятора необходимо добиваться максимально плотных стыков отдельных листов.
Выполняется утепление в три этапа:
- Тщательно зачищаем и выравниваем бетонную поверхность фундамента с помощью болгарки и отрезных кругов по камню, проходим щеткой с металлической щетиной и обдуваем стены воздухом;
- Выполняем обмазку стен жидким гидроизолирующим составом, и можно устанавливать плиты утепления. Если гидроизоляция выполняется двойным слоем, например, обмазкой битумной мастикой и накаткой рулонным материалом, лучше всего использовать специальный клей, позволяющий получить хорошее сцепление с пенополистиролом без растворения утеплителя;
- Уложенный пенополистирол закрывают армирующей сеткой и штукатурят водостойким составом.
Совет! В профессиональном варианте утепления уложенный слой теплоизоляции необходимо закрыть пленочной гидроизоляцией, тонкой стальной сеткой, слоем геотекстиля и засыпать тертой глиной.
Популярные клеевые составы для пенополистирольного утеплителя
В профессиональном варианте чаще всего используется битумно-резиновая или силиконовая клеящая мастика с добавками каучука и специальных веществ, усиливающих адгезию. Достаточно открыть банку с составом, нанести ее на фундамент, уложить лист экструдированного пенополистирола и аккуратно прижать плиту к бетонной поверхности. Расход массы составляет в переделах 1,5 кг/м2.
Примерно через 10 часов уложенное утепление необходимо обработать по поверхности наклеенного теплоизолятора еще одним слоем мастики, уложить плотную полиэтиленовую пленку и геотекстиль. Таким образом, получается «теплый» пирог, не боящийся влаги, открытой воды, перепадов температур и даже механических контактов с камнями или щебенкой. Чтобы избежать повреждения изоляции грызунами, перед засыпкой грунтом можно уложить стальную сетку или отсыпать слой из гранул пеностекла.
Кроме битумно-каучуковой мастики, плиты можно укрепить с помощью вспененного пенополиуретана, как на видео:
youtube.com/embed/p8Iss2cLYHQ”>Для работы используйте морозостойкие варианты пены, не обладающие вторичным расширением из-за глубокого растворения пенообразующего агента в полиуретановой массе. В противном случае подымающиеся слои пены могут деформировать и поднимать края плит и раскрывать стыки. Одной из наиболее употребимых для наклейки плит утепления считается пена «Церезит СТ84».
Для непосредственной укладки экструдированного пенополистирола на бетонную поверхность наилучшим вариантом будет смесь «СК 106П» «Аквалит» или «Церезит СТ85» или «СТ83». Оба варианта разводятся водой и имеют относительно маленький период затвердевания, поэтому готовят клеевую массу непосредственно перед укладкой утепления.
Выполнение утепления фундамента отмостки пенополистиролом
Утепление фундамента немыслимо без дополнительных мер по теплоизоляции отмостки стен. Около 30% тепла от бетонного основания фундаментной системы уходит именно в приповерхностных слоях почвы. Установка под бетонное основание даже относительно тонкого слоя экструдированного материала позволит уменьшить глубину промерзания почвы на 15-20%. Экструдированный пенополистирол подойдет для этих целей наилучшим образом из-за высокой прочности и упругости листов.
Отмостка выполняется в виде широкой бетонной полосы, толщиной 8-10 см, с арматурным каркасом. Чаще всего в функции отмостки фундамента закладывается защита от влаги и компенсация вспучивания грунта под стенами.
Проще всего выполнить утепление своими руками на этапе строительства отмостки. Для этого потребуется вырыть миникотлован в ширину отмостки, на глубину не менее 30 см. На дно котлована потребуется уложить толстую гидроизоляционную пленку, которая будет отводить воду из-под отмостки в область работы дренажа. Далее отсыпается слой песка со щебнем в 5-7 см, укладывается геотекстиль и выполняется повторная засыпка песком. Перед укладкой утепления основание тщательно трамбуется и выравнивается.
На следующем этапе выкладывается слой экструдированного пенополистирола. Лучше всего подойдет два-три слоя 30-ти миллиметрового листа, в зависимости от требуемой мощности утепления. Далее укладывается разделительная мембрана, арматура и опалубка под формирование бетонного слоя отмостки. Наружный край отмостки фундамента должен перекрывать края утеплителя не менее чем на 10 см.
Заключение
Сегодня утепление фундамента с помощью вспененных материалов является наиболее эффективным и недорогим по сравнению с использованием силикатных блоков, засыпкой керамзитом, укладкой газобетонных плит. Материал плит пенополистирола рассчитывается на циклическую прочность при изменении температуры «зима-лето» в течение 80 лет, поэтому при соблюдении технологии укладки срок службы утепления фундамента будет более чем достаточным.
- Строим дом из пеноблоков своими руками
- Плавающий фундамент
- Опалубка для фундамента своими руками
- Фундамент под печь в баню
EPS | Изделия из инженерного пеноматериала
Фундамент для пассивного дома EPS | Специализированные пенопластовые изделияПо мере роста цен на энергоносители строители домов стремятся к сверхэффективным строительным материалам, обладающим выдающимися тепловыми характеристиками и низким значением U.
![](/800/600/https/dekot21.ru/wp-content/uploads/5/a/2/5a29fb228d0e71f4f64703682f0f0b44.jpeg)
Объем проекта
Компания Insul Hub Ltd от имени своего клиента обратилась к Engineered Foam Products с просьбой изготовить компоненты из пенополистирола (EPS) для фундаментной системы пассивного дома для использования в новом экодоме площадью 100 м2.
Строящийся объект представлял собой современный перевернутый эко-дом самостоятельной постройки со спальнями, расположенными на первом этаже, и жилыми помещениями, расположенными наверху, чтобы жильцы могли в полной мере насладиться панорамным видом на окружающий ландшафт после завершения строительства.
Основные характеристики и преимущества
- Разработан для применения в пассивных домах из перекрытий
- Меньше земляных работ (EPS располагается на уплотненном слое заполнителя)
- Бестраншейный способ – уменьшение объема заливки бетона
- Г-образные профили для более быстрой установки перекрытий служат опалубкой
- Быстрая/простая установка – резка на месте
- Экономия материалов и рабочей силы до 50%
Проект
В системе утепленного фундамента пассивного дома используются прецизионно вырезанные L-образные профили и 100-миллиметровые плоские листы EPS100, расположенные на уплотненном слое заполнителя для создания большой опалубки, соответствующей периметру застройки.
Влагонепроницаемая мембрана, арматурная стальная арматура и коммуникации размещаются в пустоте перед заливкой бетона, образуя плиту, на которой будет стоять здание. В этом проекте было использовано всего 32 м3 бетона для плиты площадью 100 м2.
Эта термически эффективная бестраншейная система фундамента из пенополистирола соответствует стандарту энергосберегающего пассивного дома, помогая новым постройкам достичь снижения энергопотребления на 90 % для отопления и охлаждения, а также сокращения выбросов CO2 в соответствии с требованиями для нового строительства в обновлениях Части L для Стандарт домов будущего. Фундаменты EPS Passive House также можно использовать в сочетании с другими современными методами строительства, такими как SIP и ICF.
Возможности и услуги
- Производство в соответствии с BS EN 13163
- Контроль качества в соответствии с BS EN 13163
- Группа технического проектирования
- Блок-формовочная машина и линия резки
(контурная, вертикальная, горизонтальная, поперечная и автоматическая переработка) - Профилирование и маркировка деталей за пределами предприятия
Устойчивые материалы
- 100 % перерабатываемые материалы и 98 % воздух
- Аккредитован по ISO14001
- Инертный – не подвергается химическому выщелачиванию
- Блок-формовочная машина со встроенной системой рециклинга с нулевым значением GWP и ODP
- ХФУ/ГХФУ не используются при производстве
- A+ BRE Green Guide Номинальная изоляция
Чем мы можем вам помочь?
Я ищу.
Свяжитесь с нами
Готовы найти свое устойчивое решение?
Теплоизоляция подстилающего слоя с высокоэффективным пенополистиролом – Страница 2 из 3
24 ноября 2020 г.
Благодаря его универсальности профессиональные строители могут разрезать жесткий пенопласт на листы, плиты или любую желаемую форму для удовлетворения конкретных потребностей ниже уровня земли, будь то коммерческий или жилой.Термические свойства пенополистирола
Помимо повышенной вероятности более высокого уровня влажности, чем надземные поверхности, подземные установки также подвержены потерям энергии, что требует надлежащей изоляции для оптимизации эффективности. Вообще говоря, чем выше значение R, тем выше эффективность изоляции, поэтому изоляционные решения ниже класса должны иметь высокое тепловое сопротивление в течение длительного времени, чтобы обеспечить экономию энергии.
Термические свойства пенополистирола помогают заложить основу для высоких и стабильных значений R, что делает его привлекательным вариантом для строителей ниже уровня земли. Жесткая пена на 98 процентов состоит из воздуха, так как воздух не выходит из ячеистой структуры в течение всего срока службы изделия. Это приводит к стабильной и надежной изоляции, и производители пенополистирола нередко дают гарантию R-значений в течение 20 лет, гарантируя длительные тепловые характеристики.
Механические свойства пенополистирола
Что касается механических свойств, устойчивость пенополистирола к сжимающим нагрузкам может соответствовать требованиям нагрузки на фундамент. Вопреки распространенному мнению, сосредоточенные нагрузки, приложенные к бетонной плите, не передаются непосредственно на нижележащее основание. Вместо этого бетонные плиты распределяют нагрузки равномерно, а это означает, что изоляция может иметь более низкую прочность на сжатие и при этом соответствовать строительным нормам и правилам ниже уровня земли.
При сопротивлении сжатию в пределах от 69 до 414 кПа (от 10 до 60 фунтов на кв. дюйм) производители могут производить пенополистирол, отвечающий требованиям по прочности различных строительных норм и правил. Например, для фундаментных «применений, в которых изоляция из пеноматериала несет минимальную нагрузку, ASTM C578 [ Стандартные технические условия для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола ] Подходит материал типа I (номинальная плотность 14 кг/м 3 [0,9 фунта на фут3]). Плиты из пенополистирола, изготовленные в соответствии с требованиями пенополистирола типа I, были протестированы, и было обнаружено, что они находятся в диапазоне от 69 до 96 кПа (14 фунтов на квадратный дюйм). Упругость изоляционной плиты EPS обеспечивает разумное поглощение движений здания без передачи нагрузки на внутреннюю или внешнюю отделку в местах стыков», — говорится в сообщении EPS-IA.
Имея это в виду, строители и подрядчики могут удовлетворить требования к изоляции ниже уровня земли с помощью пенополистирола без чрезмерного проектирования, что приводит к экономии материалов.
Области применения
Эти свойства изоляции из пенополистирола — смягчение влаги, прочные значения R и прочность на сжатие — очевидны во многих реальных применениях под землей. От повышения энергоэффективности на складе скоропортящихся продуктов в Альбукерке, штат Нью-Мексико, до теплоизоляционных фундаментов, обеспечивающих укрытие военнослужащих в теплых, комфортабельных жилищах недалеко от Полярного круга, строительные бригады ищут пенополистирол как в коммерческих целях, так и в жилых домах.
EPS обеспечивает свежесть скоропортящихся продуктов на складе в Альбукерке
Энергосберегающая изоляция имеет решающее значение в таких местах, как залитый солнцем засушливый Альбукерке, штат Нью-Мексико. Поскольку дневные температуры в летние месяцы часто превышают 38 C (100 F), строители Альбукерке постоянно борются за то, чтобы здания оставались прохладными, не увеличивая расходы на энергию через крышу. Эта борьба распространяется на все приложения для хранения в холодильных камерах, в том числе на кухню и складские помещения, предназначенные для хранения продуктов и скоропортящихся продуктов, используемых для студенческих завтраков, обедов и закусок.
На высоте 10 034 м 2 (108 000 квадратных футов) это холодильное хранилище занимало центральное место в перестройке и реконструкции образовательных учреждений государственных школ Альбукерке (APS). Чтобы удерживать влагу, обеспечивать стабильные тепловые характеристики для снижения затрат на энергию и обеспечивать прочность на сжатие, генеральный подрядчик проекта и подрядчик по коммерческому бетону установили изоляцию из жесткого пенополистирола EPS под бетонным перекрытием пола объекта.
Склады-холодильники, расположенные в таких климатических условиях, как Нью-Мексико, подвержены риску просачивания теплого наружного воздуха в помещение и контакта с более холодными строительными материалами, что приводит к дополнительным затратам на охлаждение и образованию конденсата. Наличие конденсата в этих средах может привести к выходу из строя электроники, ухудшению качества товаров, росту вредной плесени и бактерий, а также к нарушению структурной целостности здания.