Каркасный дом без пароизоляции: Каркасный дом и дышащие стены. Это возможно?
- Каркасный дом и дышащие стены. Это возможно?
- Термины, без которых изложенная информация может быть непонятна
- Деревянная стена — пример дышащей стены.
- Разница между дышащей стеной и стеной, требующей пароизоляции
- Изоляция каркасной стены, как часть технологии
- Можно ли избавиться от пароизоляции при создании каркасной стены?
- Можно ли сделать каркасную стену дышащей при условии наличия всех положенных изоляций?
- Финальные выводы и практические рекомендации
- Пароизоляция и ветрозащита каркасного дома
- Когда укладывать пароизоляцию на стены (а когда не делать)
- Никогда не устанавливайте кондиционер в доме с пароизоляцией
Каркасный дом и дышащие стены. Это возможно?
Дмитрий Белкин
Совсем недавно мне был задан очень интересный платный вопрос. Я решил сделать из ответа на него статью. Получилась своеобразная «спонсорская» статья, создание которой было оплачено. Стоит ли говорить, что такие статьи улучшают сайт и работают на общую пользу?
Вопрос звучал следующим образом. Возможно ли построить каркасный дом с дышащими стенами и обойтись при этом без пароизоляции? А еще лучше построить каркасную стену со свойствами деревянной. Попутно замечу, что автор вопроса, судя по всему, считал, что дышащие стены — это такие, для возведения которых пароизоляция никогда не бывает нужна, а если в стене есть пароизоляция, то она уже не дышащая и в доме с такими стенами жить не слишком комфортно. Буквально можно задохнуться. Но, к счастью, вопрос был сформулирован очень удачно, и я счел возможным в рамках ответа несколько потеоретизировать. В итоге получилась интересная теоретическая статья, которая может представлять интерес для весьма широкой аудитории.
Термины, без которых изложенная информация может быть непонятна
Каркасная стена
Это такая стена, которая создается по каркасной или каркасно-щитовой технологии. Технология в самом общем случае заключается в том, что стена не является монолитной, а представляет собой только достаточно жесткий и легкий каркас, который закладывается утеплителем и забивается с двух сторон таким материалом, который не только держит утеплитель на своем месте, но и обеспечивает дополнительную жесткость стене. Каркаснощитовая конструкция отличается тем, что куски стен (щиты) собираются на фабрике, а дом собирается уже из этих щитов на месте стройки. Щитовая конструкция отличается еще более быстрой возводимостью, чем каркасная, но и качество при этом, к сожалению, обычно страдает.
Дышащая стена
Это такая стена, которая в силу своих физических свойств позволяет накапливать в себе влажность из воздуха, когда ее много, и отдавать обратно, когда ее в воздухе мало.
Свежий воздух
Как ни странно, но когда говорят о «свежести» воздуха в помещении чаще всего подразумевают именно содержание влаги в нем, а не соотношение кислорода и других газов. То есть воздух является спертым, когда в нем много влаги. В этом случае мы включаем кондиционер и воздух становится свежим, хотя кондиционер чаще всего прокручивает через себя тот самый воздух, который находился в помещении и кислорода не добавляет. Когда у меня не было кондиционера я считал эту тонкость обидной, досадной и вредной глупостью или даже обманом, но после того, как кондиционер у меня появился я изменил мнение. Я один раз забыл включить вытяжку в спальне и проспал всю ночь в закупоренной спальне с включенным кондиционером. И даже не заметил того, что вытяжка не работала. Я прекрасно выспался и духоты не ощущал. А вот если я забываю включить вытяжку при неработающем кондиционере, я просыпаюсь в час или в полвторого от страшной духоты и иду включать вытяжку. А без этого я не могу уснуть.
Пароизоляция
Под пароизоляцией я понимаю только ту изоляцию, которая находится внутри помещения и не пропускает воздух (пар) из комнаты в стену. Все остальные изоляции стены я не считаю пароизоляцией. Их я называю по-другому. Чаще всего просто изоляцией. Пароизоляция по моему определению делается не из какого-то чудесного во всех отношениях материала, который все на свете пропускает и только пар задерживает, а из простейшего рубероида или качественного пергамина. В первом случае вощеного картона, а во втором вощеной бумаги. Если некая изоляция создается из чего-то другого, то я вот так сразу не скажу — может она быть пароизоляцией или нет. Тут надо подходить осторожно и внимательно. А то, знаете, может быть конфуз. Например, приглашают меня посмотреть стену, из которой течет вода с формулировкой «течет из-под пароизоляции». В итоге мне приходится говорить, что та марлечка, которую здесь называют пароизоляцией — все что угодно, но не пароизоляция, ибо она не изолирует. И в этом-то все дело.
Деревянная стена — пример дышащей стены.
Ну конечно, дерево является дышащим материалом и прекрасно участвует в регулировании баланса влажности в помещении. В отличие от недышащего материала дерево впитывает влажность воздуха и продолжает оставаться сухим на ощупь. Но при этом бревно не является самым паропроницаемы материалом на свете. Таким образом, можно заподозрить, что паропроницаемость и способность материала дышать — это разные характеристики. У дерева, кстати, есть еще куча всяких характеристик. Среди них и теплопроводность, и шумопоглощение, простота обработки, и долговечность, и многие другие. Практически все характеристики уникальны и не все 100 процентов из них являются хорошими в смысле жизни. Таким образом, можно с высокой степенью уверенности заключить, что построить каркасную стену, которая по всем или по многим важным характеристикам была бы идентична деревянной невозможно. Но это в большинстве случаев и не нужно! Если нужно построить аналог деревянной стены по большому спектру характеристик, лучше, все-таки, построить именно деревянную стену и не выдумывать себе проблем. В России, слава Богу, леса еще остались. Причем больше чем на половине площади.
Разница между дышащей стеной и стеной, требующей пароизоляции
Чем недышащие материалы глобально отличаются от дышащих
Возьмем для примера блок минеральной ваты плотностью 100 кг в кубе. У нее довольно высокая паропроницаемость. Пар проходит сквозь нее и где-то в глубине легко может сконденсироваться. Но конденсат этот не удержится в вате. Он под своей тяжестью будет образовывать капли все большего размера и будет стекать. В конце концов мы получим постоянно пополняющуюся лужу в самом низу стены или течь из потолка.
Но можно ли заключить, что чем выше у материала паропроницаемость, тем менее он дышащий? Наверное можем. Но надо быть осторожным. Поскольку в обратную сторону это правило не действует. Вот, например, силикатный кирпич (мой самый не(!)любимый материал). Он не является дышащим. Он мгновенно намокает и при том еще и в песок иногда превращается. И при этом у него не высокая паропроницаемость,а очень даже низкая.
Противоположный пример. Возьмем гипс. Этот материал является просто феноменом по впитываемости воды. Говорят, что в гипсокартонных перегородках (ГКЛ один из моих самых любимых материалов) может столько воды накопиться, что при пожаре создается значительный временной лаг до разрушения дома. Простые гипсокартонные перегородки, говорят, за счет хранящейся в них влаги сопротивляются огню примерно 10 минут и часто именно эти 10 минут спасают и жизни, и имущество. У гипсокартона не слишком высокая паропроницаемость.
Красный керамический кирпич — тоже дышит и довольно неплохо. Брызните на кирпич водой. Капли тут же впитаются и через некоторое совсем небольшое время кирпич будет сухой и вы не сможете найти следы от капель. Паропроницаемость красного керамического кирпича тоже не слишком высока и не слишком низкая.
Получается, что у дышащих материалов паропроницаемость обычно не высокая и не низкая. Кроме того, физическое строение этих материалов весьма специфическое и позволяет удерживать влагу внутри. Таким образом, считаем доказанным, что паропроницаемость и способность материала дышать если и связаны, то, скажем, сложно. По крайней мере никак нельзя эти две характеристики объединять.
Какие стены, не требуют пароизоляции?
Какая же стена не требует пароизоляции? Такая, которая состоит из слоев, паропроницаемость которых увеличивается от комнаты к улице. Грубо говоря, железобетонная панель с внешней теплоизоляцией не нуждается в пароизоляции, но и дышащей, кстати, не является.
А вот для деревянной стены надо уже задумываться, какой материал использовать, чтобы стена не требовала пароизоляции. Очевидно, при утеплении бруса ватой никакой пароизоляции не требуется, ибо вата значительно более паропроницаема, чем дерево. А вот при использовании в качестве отделки деревянного дома кирпича — надо уже смотреть и смотреть внимательно.
Кстати
Для деревянных стен придумали технологию «вентилируемый фасад». Она позволяет не делать пароизоляцию при использовании паронепроницаемой внешней отделки.
При оштукатуривании кирпичных стен снаружи надо выбирать компоненты штукатурки, шпаклевки и краски. А при оштукатуривании стен из силикатного кирпича, бетона на гравии можно в большинстве случаев быть уверенным, что паропроницаемость штукатурки будет меньше, чем у основной стены и пароизоляцию при этом не делать.
Пенобетон? У него закрытые поры, и я затрудняюсь сказать, дышащий он или нет. На интернете мнения расходятся, а у меня лаборатории нет.
Недышащий материал мокнет. Дышащий остается сухим на ощупь. В этом главная разница и преимущество дышащего материала по сравнению с недышащим. Для жизни дышащий материал тоже, очевидно, лучше, чем не дышащий, но, как показывает опыт, не фатально.
Очень важное свойство паропроницаемости, которое многие упускают из виду
Друзья! Прошу не забывать! Паропроницаемость стены зависит не только от материала, но и от толщины слоя этого материала. Грубо говоря, если через один слой промокашки (бумага такая пористая) проходит очень много пара, то через метровый слой такой бумаги пройдет значительно меньше пара, а через двухметровый — еще меньше. Вполне возможно, что через довольно толстый слой слабо паропроницаемого материала пар либо не проходит вообще, либо к весне из этого слоя выйдет пар, который вошел в нее еще осенью.
Полагаю, что толщина слоя, фактически толщина стены, делает паропроницаемость вообще своеобразной страшилкой для строителей. То есть никакой пар через эту стену не проходит в реальности, или по крайней мере не выходит из нее. Ну тут ради справедливости надо сказать, что страхи могут быть и обоснованными. Но только для некоторых и не очень уж частых случаев.
Психологические факторы дышащего дома
Мне очень жаль, никого не хочу обидеть, но когда разговор идет о «дышащих» стенах, очень многие люди имеют в виду не просто регулировку влажности, а что-то совсем другое. Что именно? Да каждый свое, но знаю точно, что многие имеют ввиду именно приток свежего воздуха сквозь стены. На самом деле это чувство не имеет ничего общего с действительностью. И вот почему.
Во-первых, такие материалы, как дерево, красный кирпич и гипс (это все экологичные и дышащие материалы) не пропускают сквозь себя столько воздуха, чтобы заменить весь воздух в комнате за какой-то разумный срок. Если мы возьмем самую тонкую доску (например вагонку 8мм толщиной), прижмем ее чистым местом ко рту и постараемся выдуть через нее воздух, или вдохнуть, у нас ничего не получится. Не советую повторять этот опыт с другими материалами. Это может быть неприятно или даже опасно для вашего здоровья. И это слой древесины куда более тонкий, чем настоящая стена. Нет, заключим мы с полной ответственностью. Никакие современные строительные материалы не пропускают сквозь себя достаточно воздуха, чтобы освежить его. Так почему же мы так настойчиво верим в обратное?
Во-вторых, я много раз ночевал в палатке. В матерчатой, кстати. И мне неоднократно было в ней холодно и душно. Это тоже факт. Это говорит о том, что воздухопроницаемые стены могут и не снять ощущение «термоса».
В-третьих, зимой воздух в помещении теплее воздуха на улице, а значит, по законам физики, именно теплый воздух будет двигаться в сторону холодного, а не наоборот. У теплого воздуха меньше плотность. И это законы физики на нашей планете.
В-четвертых, если мы покрасим в нашем доме стены лаком, или используем в качестве отделки виниловые обои, или керамическую плитку, мы сделаем наше помещение так или иначе изолированным. Но все равно, в залакированном деревянном доме дышится легко и радостно, а в кирпичном склепе все уныло и сперто. И это при том, что красный кирпич значительно более пористый материал и более проницаем для воздуха и пара, чем дерево.
Из этих простых примеров можно заключить, что ощущение духоты часто не имеет ничего общего с реальной духотой. То есть, если дом из железобетонных панелей обить изнутри вагонкой, дышаться в нем будет многим лучше, чем в доме со стенами, отделанными как-то иначе.
Я сам грешен
Да! И я всегда с удивлением отмечаю на себе действие психологического фактора. Например, когда я вижу на улице тополиный пух, или как кто-то выбивает ковер, или когда я меняю пылесборник пылесоса (или просто собираюсь это делать), или вижу человека в грязной (пыльной) одежде у меня начинает чесаться нос. Причем сильно. И не проходит, пока не умоюсь. Но это точно чистая психология, ибо увидеть пыль я могу и по телевизору, а эффект всегда одинаков. Кстати, вот сейчас возникла у меня в мозгу картинка из детства — как я рисую пальцем на пыльном кинескопе, и у меня сразу зачесался нос.
Изоляция каркасной стены, как часть технологии
Изоляция в каркасных стенах является частью технологии и отказываться от нее опасно. Можно пожалеть.
Каркасная стена содержит в себе теплоизолятор. Чаще всего он либо сыпучий, либо такой, из которого что-нибудь может высыпаться или выдуться. Надо предпринимать что-то, чтобы он не высыпался из стены со временем (!!! время очень важный фактор). Если не сыпучий, то может производить эмиссию вредных веществ в жилое помещение. Например, пенопласт, пропитанный антипиренами. Антипирены испаряются и могут проникнуть в жилое помещение. А они вредны для вдыхания. С ватой — то же самое. Там всякие формальдегиды. Фонить материалы могут не только через внутреннюю поверхность стены, но и через внешнюю. Сконденсируется какая-нибудь гадость около стены, а потом ее задует в форточку. Ничего хорошего в этом нет.
Вот эти тонкости заставляют строителей изолировать каркас всякими материалами, которые не только не позволяют теплоизолятору высыпаться, но и попутно не пропускают воздух. А если воздух не пропускают, то и пар тоже не пропускают.
В этом отношении приходится выбирать из нескольких зол меньшее. Предположим, что мы нашли совершенно неопасный и нефонящий теплоизолятор и не будем делать пароизоляцию. Но тогда наличие изоляции под внешней отделкой, да и сама внешняя отделка сразу требует изоляцию под внутренней отделкой, поскольку, если ее не будет, то будет выпадение конденсата на внешней холодной изоляции и стекание его вниз. Пропитывание теплоизоляции влагой и так далее. В частности, капание с потолка, о котором уже было сказано выше и что очень неприятно.
Можно ли избавиться от пароизоляции при создании каркасной стены?
Теоретически да. Практически очень сложно (и, поверьте, ненужно).
Для этого нужно следующее.
- Использовать исключительно экологически чистые теплоизоляторы. Я не думаю, что такие можно найти. Приходят на ум только ничем не пропитанный пенополистирол, пенополиуретан, пенобетон. Все остальные материалы, которые являются волокнистыми, обычно пропитывают антипиренами. Это относится к эковате, например.
- Можно использовать в качестве внутренней отделки дышащий материал, например, ЦСП или ГКЛ. Использовать в качестве теплоизолятора что-то такое, что не просыпается, например, пенопласт. В качестве внешней обивки просто досками забить и не использовать никакую изоляцию. Такая стена чисто теоретически будет иметь характеристики деревянной. Тем более, что паропроницаемости дерева и пенопласта примерно равны.
- Использовать в качестве изоляции дышащие материалы. Например, ЦСП. Но на практике швы в плитах все равно со временем расходятся и материал начинает просыпаться, фонить и так далее. Ну, возможно, если только швы проклеить… Но нет никакой гарантии, что не расклеятся с годами (опять непредсказуемый фактор времени). И все равно, при этом нужно очень внимательно относиться к внутренней отделке, ибо и на ЦСП может образоваться конденсат. Конденсата в этом случае столько образовывается, что хоть ведрами вычерпывай.
Хотелось бы заметить, что на мой личный взгляд самым реальным является второй вариант. Но я опять же оставляю ему только и исключительно теоретическую ценность и не советую никому его воплощать в жизнь.
Можно ли сделать каркасную стену дышащей при условии наличия всех положенных изоляций?
Вот это куда более реально. Дело в том, что если на пароизоляцию положить довольно толстый слой дышащего материала, то и стена будет дышащей. Например, гипсокартон делает любую стену дышащей. Два слоя гипсокартона делает стену еще более дышащей. Слой досок (25 мм), а на них вагонка (12 мм) тоже сделает стену более или менее дышащей.
Приведу парочку схем дышащего каркаса (но с пароизоляцией и изоляцией между каркасом и внешней отделкой). Идем от комнаты на улицу:
Схема №1
- Вагонка
- Доски наискось
- Пароизоляция
- Утеплитель (абсолютно любой. Вата, например)
- Изоляция под внешнюю отделку
- Что угодно
Либо Схема №2
- Гипсокартон (один слой, а лучше два)
- ЦСП
далее все, как в схеме 1.
Финальные выводы и практические рекомендации
- При возведении каркасной стены не следует выдумывать ничего нового. Все самое лучшее уже давно выдумано. Финны выдумали и шведы с канадцами. Вы никогда не выдумаете ничего лучше. Это невозможно ни по здравому смыслу, ни по теории вероятности. Отвлекитесь от этой затеи. Она контрпродуктивна. Строительство — мертвая наука. Там уже давно все изобретено, испробовано и оставлено только лучшее. Прорывы методологии случаются все реже и реже. Любое усовершенствование общепринятых схем и методов делает хуже просто потому, что кроме стоимости, теплопроводности и других характеристик дома у него есть еще и надежность (срок службы и непредсказуемый фактор времени), которую вы никогда не сможете предсказать. Только построить, пожить и посмотреть, что из этого получится. Риск от использования приемов, родившихся в вашей голове или на строительном форуме неадекватно велик! Любую новую идею в строительстве нужно лет 50 испытывать и смотреть на ее реальные плюсы и минусы. Только использование общепринятых, уже испробованных схем снижает риск того, что вы получите дом, который не будет соответствовать тому, что вы от него хотите.
- Я категорически не советую делать каркасную стену без изоляций (см. пункт1). Но если надо (по каким-то причинам) делать стену без пароизоляций, то я бы попробовал бы найти пенобетон плотности 200 кг в кубе и использовал бы его в каркасе. Но опять же я не даю никакой гарантии, что это все будет работать на протяжении вменяемого срока (30-50 лет). Надо хорошенько разобраться, чем эта стена будет отличаться от Фахверка, который, вообще-то испробован веками, правда для теплой Европы. В этом плане меня немного пугает то, что пенобетон будет слишком легким. Я, честно говоря, такого и не видел даже. Этот вопрос надо серьезно изучать. Вполне возможно, у такой стены не будет никакой шумоизоляции, а этот вопрос ох как важен!
- Надо строить обычную каркасную стену с минеральной ватой и честными слоями воздухо и паронепроницаемой изоляции снаружи и изнутри. По моему опыту это работает лучше всего. Практически идеально при отсутствии ошибок и соблюдении технологии.
- Надо по возможности сделать схему либо по номеру 1 (в разделе дышащих стен), либо по номеру 2. Лично мне №2 (с двумя слоями гипсокартона) нравится больше. Два слоя ГКЛ дают стену с непревзойденными характеристиками! Это практически реальная стена, но в разы легче, чем стена из кирпича или блоков. Кроме того, она дешевле и легче (быстрее) возводится.
- Помним, что обои, штукатурка, плитка, краска, лак — являются своеобразной пароизоляцией. Лично я с этим давно смирился и не вижу в этом ничего особенного. Вот у меня, например, деревянный дом, отделан гипсокартоном и по нему паронепроницаемыми обоями. И я не чувствую себя как в термосе. И огромное количество людей, живущих в каркасных домах, я уверен, тоже не чувствуют. Уверенность моя основывается на том, что многие мои клиенты, живущие в каркасных домах, жалуются на что угодно, только не на термос (повышенную влажность). Если конкретно у нас ситуация с термосом иная, то покупаем гигрометр, и контролируем влажность. Если продолжаем задыхаться — идем к врачу за рецептом на антидепрессанты.
- Чтобы действительно не быть как в термосе, надо не стесняться открывать форточки, и в некоторых помещениях сделать дополнительную вытяжную вентиляцию. Кондиционеры замечательно справляются с регулировкой влажности, если она слишком велика. А если мала, то существуют увлажнители. Для контроля влажности в продаже есть куча приборов по доступным ценам. Лично у меня в спальне сделана принудительная вытяжка, которая позволяет мне ночью спать с закрытым окном и не слышать, как всякие придурки ездят несколько раз за ночь в магазин за водкой. Или ходят и разговаривают с неадекватной громкостью. Либо соседские петухи, которые начинают орать в 5 часов. Либо собаки, которые могут начать перегавкиваться вообще в любое время и стоит начать одной, как тут же просыпается вся деревня.
- Опыт показывает, что дом — это не только и не столько стены. Дом — это гармоничная система и в ней важно все. В комплексе. Не делайте ошибок, переоценивая стены, как конструктивный элемент. Если вам важнее всего экономить горючее, то стены вообще на третьем месте находятся по теплопотерям, а не на первом, как всем подряд кажется. На первом месте перекрытия, на втором окна. Достаточно для комфортной жизни стен в 15 см дерева без дополнительного утепления. Вот это не надо забывать. Заметьте, я предлагаю только помнить об этом. Иметь ввиду. Не более.
- Очень жаль, но на опыте выясняется, что куда важнее тщательно и честно построить, а не выбрать какую-то особую выигрышную схему или прием. Любая, даже самая лучшая технология и схема может быть безвозвратно испорчена плохим некачественным исполнением.
Прошу учесть,
что я не против водки и ночных походов за ней. Я против, когда это делается на убитом и ревущем автомобиле или мотоцикле.
Вот и все. Противник выдумывания новых приемов строительства и использования их без проверки
Дмитрий Белкин.
Статья создана 28.03.2014
Пароизоляция и ветрозащита каркасного дома
Строительство современных каркасных домов сегодня невозможно представить без использования пароизолирующих и ветрозащитных плёнок. Причём, первые по своим свойствам разительно отличаются от вторых..
— Неправильное понимание функций и предназначения пароизоляционных и ветрозащитных плёнок очень часто влечёт за собой проблемы для домов и их хозяев.
Пароизоляция
Водяной пар неминуемо образуется внутри помещения в результате жизнедеятельности человека, и он неизбежно двигается из более тёплой области – к более холодной. Именно по этой причине так важна качественная пароизоляция в каркасном доме – как единственная защита от попадания водяного пара внутрь конструкции.
Пароизоляция — это плёнка призвана не пропускать пар изнутри помещения в конструкцию стены. Куда уж проще? Однако, именно изоляция помещения изнутри является очень важным фактором будущего каркасного дома! В качестве пароизоляции можно использовать как специализированную плёнку от производителей, так и первичную полиэтиленовую плёнку – наш вариант. Получается прочная и надёжная, проверенная опытом скандинавских строителей и нашим собственным опытом, изоляция. При ее монтаже необходимо самым ответственным образом подойти к герметизации швов: для этих целей мы используем специализированный скотч. Важно, чтобы такой скотч был достаточно качественным.
К установке пароизоляции необходимо отнестись очень щепетильно, так как серьёзные огрехи всегда чреваты последствиями: водяной пар в излишних количествах будет неизбежно проникать в «пирог» стены. Если же он будет накапливаться (а накапливаться он может в случае, если в качестве наружной ветрозащиты использован не паропроницаемый материал, отсутствует вентиляционный зазор) – это может привести к образованию влаги, что неизбежно приведет к ухудшению свойств утеплителя, а также повлияет долговечность несущих элементов каркаса.
— Пароизоляции строения по этой причине необходимо уделить самое высокое внимание.
Ветрозащита
Несколько повышенная влажность доски, из которой собирается дом – это реальность. Даже если на участок строительства изначально завезена доска камерной сушки, она все же может – хоть и незначительно – набрать влагу во время строительства, а потом в процессе увеличения уличной температуры либо запуска отопления дома, снова высохнуть до так называемой равновесной влажности.
На этом месте мы плавно переходим к теме наружной части нашего «пирога» — ветрозащитному слою. Дело в том, что если снаружи закрыть стену чем-либо не паропроницаемым – то есть сделать «пирог» замкнутым, то влаге образовавшейся в результате попадания пара или в результате «досыхания» доски каркаса, будет некуда двигаться – со временем, в процессе повышения температуры воздуха и топки дома, влага будет удаляться, однако, очень медленно. Что не есть хорошо ни для доски (которая, как мы уже говорили, не любит сырости), ни для утеплителя (который теряет свои свойства).
Исходя из физики движения пара паропроницаемость последующего слоя «пирога» должна быть выше, чем у предыдущего, поэтому для наружной части стены применяются пленки, по своим свойствам сильно отличающиеся от пароизоляционных. Это – ветро-гидрозащитные паропроницаемые мембраны. То есть они пропускают пар, но не пропускают воду. Ветрозащитные плёнки устроены значительно хитрее пароизоляционных: и тут, как показывает практика, категорически не стоит применять материал, произведённый дешёвыми и даже «средними» производителями – может в итоге выйти себе дороже. Как показывает опыт, некоторые мембраны являются настолько непрочными, что их использование в нормальном строительстве является совершенно невозможным. Еще один их существенный минус — фактический срок эксплуатации может быть значительно ниже заявленного производителем.
___________________________________________
Для более чёткого и детального понимания функции и свойств защитных мембран, предлагаем знакомиться с мнением К.Т.Н, технического представителя компании DuPont по строительным мембранам Tyvek® Алексеем Спицыным.
http://geum.ru/next/art-149300.php
Другой — не менее интересный материал под авторством Алексея Спицына «Критерии выбора ветрозащитной мембраны для вентилируемых фасадов» опубликован в научно-техническом журнале «Строительные материалы». http://rifsm.ru/u/f/sm_06_2007.pdf статья опубликована на стр. №16.
Ниже мы приводим еще один — не большой, и при этом достаточно интересный материал под авторством профессор МГСУ А. Жукова
http://vsedlyastroiki.ru/ru/stroitelnyie-materialyi/stroitelnyie-membranyi-tyvek/
Мы полагаем, что Спицын и Жуков приводят достаточно обоснованные доводы в пользу использования качественных, однослойных ветрозащитных мембран.
Что касается нашей компании: если в кровельном пироге мы используем именно вышеописанный уважаемыми специалистами «Тyvek soft», то в стеновом — предпочитаем использовать ветрозащитные плиты «Isoplaat» либо «Белтермо», во-первых, они перекрывают стойки – таким образом, в отличие от плёнки, нивелируя проблему мостиков холода, во-вторых обладают помимо ветрозащитных, еще и шумогасящими свойствами. В любом случае, «Isoplaat» так же как и ветрозащитная мембрана, являются паропроницаемыми материалами.
Когда укладывать пароизоляцию на стены (а когда не делать)
Наличие пароизоляции помогает защитить структуру вашего дома от влаги и повреждения водой.
Однако эти барьеры не всегда необходимы, и ненужная установка вместо этого может привести к повреждению вашего дома.
Если ваш дом расположен в более холодном климате, для стен рекомендуется использовать пароизоляцию, чтобы предотвратить возникновение проблем с влажностью. Однако в установке этого материала нет необходимости, когда в окружающей среде мало влаги.
Эта статья поможет вам понять обстоятельства, которые могут потребовать от вас установки пароизоляции на стены вашего дома.
Также отвечу на часто задаваемые вопросы по установке пароизоляции.
Содержание
Когда рекомендуется пароизоляция
Для того, чтобы пароизоляция была обязательной или рекомендованной для ваших стен, должны быть соблюдены определенные условия и критерии.
Помимо обращения за советом к профессиональному подрядчику или изучения местных строительных норм и правил, вы можете просмотреть этот список.
Очень жаркий, очень холодный или очень влажный климат
Stilfehler, CC BY-SA 4. 0, через Wikimedia Commons кондиционирования для жаркой погоды или летних месяцев.
Когда температура или условия окружающей среды сильно различаются снаружи и внутри вашего дома, водяной пар и влага с большей вероятностью будут образовываться и перемещаться через полости в стенах.
Они могут конденсироваться на холодных поверхностях и попадать между стенами и полостями, что может привести к гниению и образованию плесени.
В приведенном ниже списке обсуждается наилучшее место для пароизоляции в зависимости от климата вашего региона.
IECC Климатическая зона 5–8 и Морская зона 4
Международный кодекс жилищного строительства (IRC) рекомендует, чтобы в домах, построенных в климатических зонах 5–8, а также в морской зоне 4, были установлены пароизоляционные материалы класса I или II на внутренняя (теплая) сторона здания.
Международный кодекс энергосбережения (IECC) разделил Соединенные Штаты на различные климатические зоны.
Эти зоны пронумерованы от 1 до 8 и подразделяются на морские (C), сухие (B) и влажные (A) зоны. Вы можете более подробно ознакомиться с этой картой на сайте Energy.gov.
Помимо общих рекомендаций по классу I или -II для этих зон, вот еще несколько деталей:
- Рекомендуется вентилируемая облицовка или непрерывная изоляция.
- Стены с вентилируемой облицовкой без сплошной изоляции: лучше всего подходит пароизоляция класса II. Класс I не рекомендуется для домов с кондиционером, работающим в течение длительного времени.
- Стены без вентилируемой облицовки или сплошной изоляции: Класс II в зонах 4C и 5
Сводку этих требований можно найти в TechNote Национальной ассоциации домостроителей.
Теплый и влажный климат
Если с ваших окон капает конденсат, это указывает на высокую влажность в доме. Без правильно установленной пароизоляции конденсат, который вы видите на окне, может образовываться внутри вашей стены и вызывать проблемы с влажностью, включая сырость, гниение и плесень.
IRC не требует использования замедлителей испарения или пароизоляции, если дома находятся в тепло-влажном или смешанно-влажном климате.
Однако при установке этих материалов их следует устанавливать на снаружи .
Это предотвратит конденсацию внешней влаги на холодных поверхностях внутри стенового узла, например, на внешней поверхности гипсокартона в помещении с кондиционером.
Также рекомендуется выбрать замедлитель испарения с более высокой проницаемостью , чтобы влага могла протекать достаточно, чтобы не попасть в ловушку. Это также помогает сохранить конструкцию и стену в сухом состоянии.
В домах с влажным климатом, которым требуется отопление еще на месяцев , следует установить внутренние барьеры .
Дома, в которых на более теплых месяцев следует установить наружную пароизоляцию .
Очень холодный климат
Пароизоляция важна в регионах с холодным климатом для предотвращения проблем с влажностью.
К ним относятся дома в местах с ледяной зимой, несмотря на жаркое лето. Барьер должен быть установлен на внутреннюю часть изоляции .
Рекомендуется использовать полиэтиленовую пароизоляцию между изоляцией и внутренней стеновой панелью. Внешняя поверхность вашей стены должна быть проницаемой, чтобы влага могла рассеиваться и не задерживалась.
Абсорбирующая облицовка зданий
Материал стен вашего дома, если они не будут хорошо герметизированы или должным образом отделаны, будет пропускать по крайней мере небольшое количество влаги.
Некоторые материалы для облицовки зданий также являются абсорбирующими и склонны удерживать и выделять влагу. Эти материалы включают деревянный сайдинг , кирпич, штукатурку, камень и фиброцементный сайдинг .
Если ваш дом имеет такой тип облицовки, особенно в смешанном климате, на внешней стороне изоляции следует установить пароизоляцию.
Хотя пароизоляция не требуется для домов в сухом климате, наличие поглощающих облицовочных материалов может сделать потребность в пароизоляции необходимой.
Расположение стены
Внешние стены — это место, где больше всего требуется пароизоляция. Внутренние стены помещений с высокой влажностью, таких как душевые, также нуждаются в пароизоляции.
Где находится ваша стена или какая область ее окружает, также может определять необходимость пароизоляции.
Наружные стены , расположенные по периметру вашего дома, имеют повышенную вероятность того, что потребуется пароизоляция или замедлитель схватывания.
Внешние стены имеют внутреннюю часть дома с одной стороны и улицу с другой. Часто существует значительная разница температур между воздухом по обе стороны от наружной стены.
При прохождении водяного пара через стенку он может столкнуться с холодной поверхностью и конденсироваться на этой поверхности, что может привести к проблемам с скоплением влаги. Пароизоляция поможет этого избежать.
Помещения с высоким уровнем влажности рекомендуется иметь пароизоляцию, даже если это внутренние стены. Это делается для того, чтобы влага из комнаты не попадала в другие помещения дома. Ванные комнаты являются наиболее распространенным примером такого типа помещений.
Стены ниже уровня нуждаются в пароизоляции, чтобы предотвратить просачивание влаги из земли через бетон. Стены ниже уровня обычно относятся к таким областям, как подвалы. Барьер поможет предотвратить такие пространства от сырости и заплесневелости.
При установке пароизоляции ее следует укладывать на бетонную поверхность перед изоляцией, деревянным каркасом или какой-либо отделкой.
Когда пароизоляция НЕ рекомендуется
Несмотря на то, что пароизоляция может быть полезной для сохранения структуры вашего дома, в некоторых ситуациях использование пароизоляции не рекомендуется.
Сухой климат
В очень сухих помещениях использование пароизоляции не рекомендуется.
В сухом климате не так много влаги может проникнуть в ваши стены. IRC не требует пароизоляции.
Однако, если вы все же решите установить барьер, или это все еще рекомендуется профессиональными или вашими местными правилами, ваш пароизоляционный слой должен быть установлен внутри помещения. Отсюда больше всего влаги.
Также рекомендуется с низкой проницаемостью. Это позволяет влаге изнутри вытекать наружу, предотвращая попадание внешней влаги в стены.
Если в вашем доме уже есть строительные материалы для наружных стен с пароизоляционными свойствами, не устанавливайте дополнительную внутреннюю пароизоляцию.
Избегайте непроницаемых барьеров в помещениях с кондиционированием воздуха
Кондиционер может сделать комнату более комфортной в жаркий день, подавая в комнату прохладный осушенный воздух. При установке пароизоляции необходимо соблюдать осторожность, чтобы убедиться, что она установлена на теплой стороне стены в сборе, чтобы избежать образования конденсата внутри стены.
Хотя вы можете подумать, что полностью непроницаемые барьеры могут исключить возможность повреждения влагой, их использование в помещениях с кондиционерами связано с проблемами качества воздуха и плесенью.
Это связано с тем, что полностью непроницаемый барьер также может задерживать влагу, не позволяя ей высохнуть.
На стене уже есть пароизоляция
Больше не всегда лучше. Если на вашей стене уже установлена пароизоляция, вы можете подумать, что стоит добавить еще один слой влагозащиты с дополнительной пароизоляцией с противоположной стороны.
Однако это может быть не лучшая идея.
Вы можете сделать это в определенных ситуациях, но избегайте двойного барьера, если только профессионал не сочтет это необходимым.
Пароизоляция блокирует влагу, но двойная изоляция может задерживать влагу между ними. Следовательно, противоположная сторона вашего пароизоляционного слоя должна быть достаточно проницаемой, чтобы влага испарялась, а стена высыхала.
Другие часто задаваемые вопросы о пароизоляции
Сравнение пароизоляции и антипирена
Термин «пароизоляция» часто используется взаимозаменяемо с термином «антипирен».
Однако настоящая пароизоляция полностью непроницаема и не пропускает влагу через материал.
Пароизоляторы, напротив, защищают от влаги, но не создают непроницаемого барьера для пара. Если пароизоляция обладает хотя бы наименьшей проницаемостью, ее правильнее назвать пароизолятором.
Оба материала служат для защиты от влаги. Возможные повреждения водой, плесень и гниль также не приветствуются, помогая предотвратить распространение влаги по конструкции вашего дома.
Что такое «пермь» в классификации пароизоляции?
«Пермь» — термин для измерения проницаемости паронепроницаемых материалов. Более высокое значение проницаемости означает, что вода и влага могут легче диффундировать через материал.
- Класс I – Непроницаемый замедлитель испарения (пароизоляция) : Менее 0,1 пром. Сюда входят стекло, полиэтиленовые листы, резиновые мембраны и листовой металл.
- Класс II – полупроницаемый замедлитель испарения: 0,1–1,0 пром. Это включает крафт-бумагу с битумным покрытием, фанеру, тридцатифунтовую бумагу с асфальтовым покрытием и необлицованный вспененный или экструдированный полистирол.
- Класс III — паропроницаемый замедлитель схватывания: От 1,0 до 10 пром. Это включает пятнадцатифунтовую бумагу с асфальтовым покрытием, пиломатериалы, целлюлозную изоляцию, бетон, необлицованную изоляцию из стекловолокна и гипсокартон.
Материал с показателем проницаемости более 10 не считается пароизолятором и обладает высокой паропроницаемостью.
С какой стороны следует устанавливать пароизоляцию?
Пароизоляцию можно установить на внутренней или внешней стороне стены. Тем не менее, некоторые факторы будут влиять на лучшее место для вашего барьера.
Лучший способ определить это – установить барьер ближе к теплой стороне конструкции стены.
В холодном климате устанавливайте перегородку по направлению к внутренней стороне, где, скорее всего, будет происходить нагрев.
В более теплом или влажном климате устанавливайте барьер наружу, чтобы предотвратить распространение влаги и влаги извне.
Когда следует устанавливать пароизоляцию?
Лучше всего устанавливать пароизоляцию во время строительства стены или во время капитального ремонта.
Пароизоляция обычно устанавливается на конструкцию стены после утепления и перед нанесением отделочного материала .
Поэтому лучше заблаговременно запланировать установку пароизоляции. Таким образом, он устанавливается во время строительства вашего дома .
Если в вашем доме не будет проведена масштабная реконструкция, установка пароизоляции в существующем доме или строении будет очень сложной задачей.
Если вы планируете установить пароизоляцию или замедлитель схватывания в существующем доме, обратитесь к профессионалу за оценкой энергопотребления.
Таким образом, вы получите профессиональное мнение о том, нужен ли вам барьер или нет, чтобы защитить ваш дом от протечек влаги.
Подробнее о том, когда следует устанавливать пароизоляцию при укладке утеплителя, можно прочитать здесь.
Обеспечивает ли пароизоляция абсолютную защиту от влаги?
Надлежащая установка пароизоляции или антипирена в вашем доме снижает вероятность проникновения влаги через стены.
Однако герметизация не является абсолютной даже при использовании настоящего пароизолятора.
Стены обычно имеют отверстия, такие как окна, двери и электрические розетки. Все швы и проходы должны быть хорошо герметизированы , чтобы предотвратить просачивание чрезмерной влаги через эти отверстия.
Вы можете использовать монтажную пену для герметизации щелей и пространств вокруг электрических розеток, осветительных приборов или других трещин на стене.
Помогает укрепить уплотнение от проникновения влаги и повысить энергоэффективность вашего дома.
Loctite Tite Foam Gaps & Cracks (от Amazon.com) — это ярко-белая аэрозольная пена, идеально подходящая для этого. Прочно сцепляется с большинством строительных материалов, таких как:
- Дерево
- Бетон
- Кирпич
- Металл
- Камень
- ПВХ
Быстро расширяется и схватывается, поэтому при работе обязательно надевайте перчатки. Его даже можно красить, что делает его лучшим выбором для внутренних работ.
Что делать, если пароизоляция повреждена?
Поврежденный пароизоляционный слой необходимо отремонтировать должным образом, иначе он будет пропускать влагу.
При установке пароизоляции на внутренней или внешней стороне стены повреждение иногда может быть неизбежным.
Небольшие проколы, разрывы и дыры можно заделать герметиком, полиэтиленом или фольгой. Помните, что при покрытии повреждения не забудьте увеличить время нанесения герметика, чтобы он не только точно покрывал отверстие.
Если повреждение более обширное с большими разрывами или отверстиями, следует полностью заменить пароизоляционный слой или антипирен.
Необходим правильный ремонт или замена. Любой разрыв в уплотнении вашего пароизоляционного слоя может стать точкой входа для влаги, которая может повредить вашу конструкцию.
Пароизоляционная лента Blue Summit Supplies с Amazon.com удобна для того, чтобы иметь ее под рукой в случае необходимости такого ремонта. Он имеет ширину 3,78 дюйма и имеет очень липкий и постоянный клей, чтобы обеспечить хорошую герметизацию вокруг вашего ремонта.
Заключительные мысли
Пароизоляция и антипирены рекомендуются в основном для холодного климата.
Хотя они могут быть полезны для более теплого и влажного климата, они не обязательны. Точно так же пароизоляция в основном не нужна для сухого климата.
Вы должны правильно установить эти материалы с правой стороны конструкции, чтобы они функционировали оптимально.
Поврежденный или неправильно установленный пароизоляционный слой может принести больше вреда, чем пользы.
Проконсультируйтесь со специалистами и местным кодом, чтобы узнать, что к чему, если вы планируете установить пароизоляцию для стен вашего дома.
Для получения дополнительной информации о плюсах и минусах установки пароизоляции, пожалуйста, прочитайте нашу статью на эту тему здесь.
Вам помогла данная статья? Поделитесь этим со своей сетью здесь:
Никогда не устанавливайте кондиционер в доме с пароизоляцией
Ecohome
Обновлено: 28 июля 2021 г.
Майк Рейнольдс + Боб Пирсон
Пароизоляция + Кондиционер = Влажные заплесневелые стены
Итак, вот малоизвестный факт, что большинство установщиков ОВК не скажут потенциальному новому клиенту системы кондиционирования; Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с кондиционированием воздуха в домах могут привести к гниению стен из-за конденсации , которую они могут вызвать. Вот почему, если у вас новый дом с пароизоляцией, возможно, вам лучше подождать, пока не потребуется замена наружного сайдинга, а затем установить сплошную изоляцию из жестких панелей снаружи под отделкой вместе с блоком ERV или HRV для вентиляции, а также способ сохранить прохладу в доме летом и теплее зимой и при этом экономят кучу денег. Помните, что изоляция — это подарок, который продолжает дарить еще долгое время после того, как модная новая центральная система кондиционирования нуждается в капитальном обслуживании или замене.
Почему старые дома с кондиционерами в отличном состоянии, а новые гниют?
Столетие назад дома строили из камня, кирпича и цельного дерева . Ранние строительные материалы либо не пострадали от влаги, либо были помещены в среду, где они могли высохнуть. Дома были плохо или совсем неизолированы и пожирали дешевую энергию, которая была доступна в прошлом, втягивая бесконечный свежий воздух и удаляя влагу. Мы просто продолжали накачивать энергию, чтобы заменить тепло, которое убегало во всех направлениях, и все было хорошо в мире — или мы так думали, прежде чем мы поняли лучше.
Кроме того, в прошлом внутренние стены домов отделывались настоящей штукатуркой, обычно на решетчатой основе, что требует относительной влажности около 99 % для размещения плесени. Благодаря недавним «улучшениям» в строительстве в Северной Америке мы теперь используем гипсокартон с бумажным покрытием, соответствующий стандарту, который может начать образовывать плесень при относительной влажности около 80%.
Поскольку мы изолируем и делаем дома воздухонепроницаемыми, они не так легко сохнут, а обычные методы строительства задерживают влагу внутри стеновых конструкций. Будьте осторожны, чтобы не спутать воздушные барьеры с барьерами для пара, это не одно и то же… Добавление к этой проблеме заключается в том, что мы представили инженерные изделия из дерева, которые гораздо более восприимчивы к влаге, чем массивные пиломатериалы. Если вы думали, что можно построить новый дом из OSB, «потому что все так делают», то поймите, почему мы считаем, что небольшие дополнительные затраты на фанеру могут быть оправданы по сравнению с недостатками OSB здесь.
Итак; почему новые дома гниют, а старые в отличном состоянии?
Неудивительно, что дом, наполненный утечками воздуха , выполненный из прочных материалов и с очень слабой изоляцией, сегодня может оставаться почти в том же состоянии, что и 100 лет назад. Пытаясь согреться с помощью нашего ревущего огня, мы эффективно обжигаем высушенные дома изнутри. Неудивительно и то, что по ряду причин мы не можем позволить себе продолжать строить или отапливать такие дома.
Значит, ответ на не изолирует ?
- Нет, на это не хватит энергии.
Является ли ответом отказ от использования композитных древесных материалов?
- Нет, для этого не хватит деревьев.
Что нам нужно сделать, так это признать эти изменения и спроектировать стены так, чтобы они эффективно справлялись с влажностью.
Поскольку большинство новых домов в Северной Америке в настоящее время оснащены кондиционерами, первым и наиболее важным шагом в строительстве нового дома будет прекращение использования полиэтиленовых пароизоляционных материалов в стеновых конструкциях во всех климатических условиях, кроме самых холодных, или, по крайней мере, изменение их расположение внутри стенового узла, чтобы избежать возможности повреждения стеновых конструкций промежуточным конденсатом.
Влагонепроницаемые пароизоляционные материалы прекрасно работают зимой, а до кондиционирования воздуха и усиленной теплоизоляции стен они были относительно безвредны летом. Но поскольку дома теперь лучше изолированы, а также охлаждаются в жаркие месяцы, этот пароизоляционный слой находится не на той стороне стены в течение нескольких месяцев в году.
Если вы живете в стране нескончаемой зимы, пароизоляция из полиэтилена для интерьера — отличная идея. Хотя иногда может показаться, что на большей части Канады и в северных частях США есть несколько жарких влажных месяцев, о которых мы склонны забывать.
Грибкам требуется много энергии, чтобы приготовить еду из твердой древесины, но мы значительно упростили задачу, создав виртуальный буфет из легко усваиваемых материалов. Включение в состав смеси пароизоляционного полиэфира создает атмосферу столовой для плесени с 5-звездочным рейтингом.
Все более легкие блюда: пиломатериалы > фанера > ОСП > ДВП > ДСП > бумага.
Древесно-стружечная плита, изображение из Викимедиа
Сегодня для строительства конструкций наших домов мы часто используем инженерные изделия из дерева, которые разжевываются на крошечные кусочки размером с укус и скрепляются вкусным клеем, который можно размягчить в летние месяцы. благодаря направленному внутрь потоку пара, ударяющемуся о пароизоляцию из полиэстера и конденсирующемуся в капли воды. Ням.
Герметичные дома без надлежащих систем вентиляции могут иметь значительно повышенный уровень относительной влажности внутри помещения, а сочетание этой дополнительной внутренней влаги и холодных поверхностей стен, вызванных тепловыми мостами в каркасе, подвергает бумажную поверхность гипсокартона серьезному риску конденсации в зима.
Внутренняя среда домов значительно изменилась за последние несколько десятилетий, и это ставит новые задачи при монтаже стен. Строительные нормы часто не поспевают за этим. Меры контроля паров, которые изначально предназначались для предотвращения намокания стен, теперь предотвращают их высыхание. Мы знаем, как строить стены лучше, но во многих случаях нам не позволяют сделать это регулирующие органы, которые не обновили нормы, чтобы отразить более эффективные ограждающие конструкции.
Строительные нормы и правила заставляют делать глупости. Законы физики важнее кода. — Джо Лстибурек
Эта статья была написана по инициативе ученого-строителя Джо Лстибурека, одного из самых авторитетных и известных специалистов в области строительства, который оставил неизгладимый след в строительных нормах и правилах Соединенных Штатов, и, по нашему мнению, они намного лучше для этого.