Пароизоляция, мембраны, плёнки: разбираемся в многообразии и изучаем тонкости монтажа

Апр 23, 2020 Ремонт

Пароизоляция, мембраны, плёнки: разбираемся в многообразии и изучаем тонкости монтажа

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Содержание

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Пароизоляция с отражающим слоем Изоспан F

Третья группа материалов — пароизоляционные пленки с эффектом отражения тепла. Они отличаются тем, что наружный слой — металлизированная пленка (лавсановая или полипропиленовая). Использоваться могут вместо аналогичных материалов (пароизоляции) во всех приведенных конструкциях. При наличии воздушного зазора материал способен отражать тепловое излучение обратно в помещение.

Энергоэффективная пароизоляция Изоспан F укладывается со стороны помещения. При монтаже разворачиваем блестящую сторону в помещение. Использование этой группы материалов позволяет сократить расходы на отопление примерно на 10%, но насчет этого все еще ведутся споры: не все в это верят.

Металлизированная пароизоляция Изоспан

Вторая область применения Изоспан Ф — подложка под финишные напольные покрытия. Под ламинат, паркетную доску, пленочный теплый пол рекомендуют использовать Изоспан FX. Это вспененный полиэтилен толщиной 2-5 мм с приклеенной металлизированной пленкой. Кроме отражения тепла, он еще является и теплоизоляцией. Под все другие покрытия можно класть любой другой материал этой группы.

Использование Изоспан F в системе теплый пол

При укладке в стяжку системы теплый пол пирог остается тот же. Добавляется только труба или кабель. Но их надо укладывать по определенной схеме, так что нужна еще металлическая сетка. К ней привязывают трубы водяного теплого пола или электрический греющий кабель.

Какой Изоспан использовать под теплый пол

Чтобы не греть потолок соседям снизу, желательно тепло направить максимально вверх. Для решения этой задачи на плиту укладывают утеплитель, а на него гидроизоляцию с теплоотражающим эффектом. В таком случае материал и не пропускает в плиту воду, и уменьшает потери тепла в процессе эксплуатации. Для пола с подогревом рекомендуют использовать Изоспан RF, FX, FD, FS.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

Для чего нужен ветрозащитный слой

Влаго ветрозащитные пленки защищают поверхность утеплителя от воды и влаги, от механических повреждений, а также предотвращает теплопотери за счет продольной фильтрации воздуха в утеплителе. Особенно актуальна защита при косом дожде, тогда утеплитель обильно смачивается и, если нет вентилируемого зазора, который быстро сушит поверхность, есть риск промерзания стен. Мокрый утеплитель теряет до 90% заявленных производителем характеристик по энергосбережению. Укладывать пароизоляционную пленку необходимо гладкой стороной наружу.

Горит ли ветрозащитная мембрана

Ветрозащитная мембрана для облицовки фасадов экспертизных зданий должна соответствовать группе не горючих материалов – НГ. Все производители заявляют о соответствии группе НГ. Кто пробовал поджечь зажигалкой кусочек пароизоляционной пленки? Те, кто связан с возведением фасадов, наверное, все пробовали. Прогорает пленка, пламя затухает, горение не поддерживает, но есть некий эмоциональный момент в субъективной оценке. Керамогранит, металлический кронштейн – НГ, что логично. Поджигай/ не поджигай, максимум закоптится элемент. А мембрана ведет себя иначе, она прогорает до основания, но затухает. Получается, сама по себе пленка не горит, но при внешнем источнике огня, пламя по ней распространяться будет. Однако, существует разрешительная документация, выданная компетентными и авторитетными органами.

Разрешительной документаций для ветрозащитных мембран, используемых в фасадах, являются:

  • Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве ( конкретно для устройства ветрогидроизоляционного слоя в конструкциях навесных фасадных систем);
  • Сертификат соответствия требованиям ТУ 8390-001-96837872-2008 с изм. №1
  • Отчет пожарных испытаний на присвоение группы и класса горючести в системе
  • Протокол испытаний на долговечность
  • Протокол испытаний на определение паро- и воздухо- проницаемости
  • Санитарно- эпидемиологическое заключение

На основании анализа разрешительной документации ряда производителей можно прийти в выводам относительно типичных свойств и характеристик ветрозащитных мембран.

2 Этапы и правила укладки

Применение продукции такого типа происходит одинаково, независимо от ее вида. Для монтажа мембраны необходимы следующие инструменты и материалы:

  1. Сама пленка.
  2. Клейкая лента (оптимально брать продукцию этого же бренда — Изоспан марок SL или KL).
  3. Степлер.
  4. Рейки (деревянные) для создания каркаса (высота рейки — около 40 мм).
  5. Набор строительно-монтажного инструмента.

Последовательность и количество этапов могут изменяться — в зависимости от состава теплоизоляционного пирога. Однако чаще всего процедура выглядит следующим образом:

  1. На обрабатываемую поверхность выполняется монтаж утеплителя. Устанавливать его лучше всего между лагов или в обрешетку — чтобы для ветрозащиты была надежная опора.
  2. Поверх утеплителя укладывается мембрана, гладкой стороной вниз (к утеплителю). Укладка производится сверху вниз, горизонтально. Пленка не должна провисать — при укладке ее требуется растянуть.
  3. Мембрана крепится к лагам с помощью степлера. Шаг между крепежами оптимально не должен превышать 30-40 см.
  4. Соседний лист мембраны крепится с захлестом минимум в 10-15 см.
  5. Стыки между листами — проклеиваются лентой.
  6. Поверх пленки к лагам (нижней обрешетке) крепятся деревянные рейки. Они необходимы для того, чтобы создать вентиляционный зазор между мембраной и следующим слоем (не важно, что это будет — доски, фанера, профлист и так далее).
  7. Выполняются дальнейшие отделочные работы.

При создании кровельного теплоизоляционного «пирога» между утеплителем и мембраной требуется создавать еще один вентиляционный зазор — помимо того, который будет между мембраной и самой кровлей.

Этапы работы при этом будут прежними, только крепеж Изоспана будет производиться на прямо на теплоизолятор, а к рейкам (высотой в 30-50 мм), которые будут прибиваться поверх лагов/стропил).

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

Полезное Чтиво

Если использовать знания из статьи по неправильной пароизоляции, то можно избежать гниения деревянных конструкций и накопления конденсата в деревянных и каркасных домах.

Советуем правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.

А ещё есть рецепт переделки холодного чердака в жилую мансарду, с чётким планом работ по обустройству вентзазора и монтажом антиконденсационной плёнки.

Предлагаем самую полную инструкцию в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Искали конструктив плоской балластной кровли? Вот он ­— с балластом из щебня, двойным вентилируемым зазором и диффузионной мембраной.

Хотите отремонтировать мансарду в уже обжитом доме? Прочитайте советы по реновации мансарды современными материалами и пароизоляционными плёнками.

Обход ветрозащитой трубы

Это очень важный момент, работы нужно делать внимательно, протечки в этих местах чреваты большими неприятностями. Как делается обход трубы ветрозащитой?

Шаг 1. Раскатайте рулон до трубы, замерьте ее радиус, сложите вдвое материал и вырежьте отверстие. Приподнимите мембрану и уложите ее на стропильную систему с учетом проделанного отверстия под трубу. Ножницами аккуратно прорежьте мембрану с двух сторон трубы, расстояние между линиями отрезания должно равняться диаметру. Длина выреза примерно 15 см.

Шаг 2. Отогните вырезанный участок вверх, а снизу начинайте приклеивать специальный уплотнитель. Мы уже упоминали, что лучше пользоваться материалами на каучуковой основе, они имеют отличные показатели адгезии и долговечности.

Высота уплотнителя на трубе должна быть в пределах 5 см. Конкретное решение принимайте с учетом особенностей финишной обводки трубы доборными кровельными элементами.

Шаг 3. Оклейте верхний участок трубы с нахлестом на нижний. Специальный уплотнитель растягивается, что не только упрощает работу, но и делает защиту полностью герметичной.

Шаг 4. Опустите вырезанную полоску ветрозащиты на место и тщательно приклейте. Для повышения надежности можно приклеить несколько слоев герметика.

Если все работы выполнены правильно, то минеральная вата всегда будет сухой, а это гарантирует надежную теплоизоляцию помещений мансарды.

Преимущества применения ветрозащитной мембраны

Рассмотрим основные преимущества данного изделия:

  • Изделие является абсолютно экологически чистым материалом. Пленка не приносит какого-либо вреда здоровью человека, а также окружающему миру.
  • Пленка обладает высоким уровнем огнестойкости. Огнестойкость образуют специально предназначенные добавки, находящиеся в составе средства. Эти добавки исключают возникновение горения.
  • Данный материал легко эксплуатировать. Проводить монтаж можно в любой сезон, а материал не нужно индивидуально защищать.
  • Технические свойства. Сюда относится неповторимая устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влагостойкость, эластичность, стойкость к различным механическим повреждениям и резким температурным перепадам.
  • Огромный эксплуатационный срок. Изделие не теряет свои высокие технические характеристики спустя даже несколько десяток лет.
  • Мембрану можно закреплять на различные части дома.

Плюсы и минусы ветрозащитной плёнки

Преимущества материала:

• экологичность (в составе отсутствуют вредные и токсичные вещества);

• огнестойкость (достигается благодаря специальным добавкам);

• простота в использовании (технология укладки не требует применения спецсредств);

• влагостойкость;

• не теряет свойств под воздействием ультрафиолета;

• эластичность позволяет избежать деформации во время выполнения монтажа;

• не меняет качества и характеристики при резком перепаде температур;

• длительный эксплуатационный период.

Из недостатков не самой мембраны, а её применения можно отметить, что неправильно выполненный монтаж приводит к ухудшению теплотехнических свойств фасада. Неплотное прилегание плёнки к утеплительному слою провоцирует образование и скопление конденсата со стороны утеплителя.

Также некоторые строители забывают о необходимости оставлять вентиляционный зазор между мембраной и облицовкой.

Области использования ветрозащитной мембраны

Рассмотрим каждую область в отдельности:

  • Данный материал используется для теплоизоляции крыши, мансарды и перекрытий чердака. Ветрозащитная мембрана дает защиту теплоизолятору во время монтирования покрытия для кровли (крыш). Благодаря этому в «пирог» не проникает конденсат во время эксплуатации.

Применяется ветрозащитная пленка для стен и фасадов дома. Здесь главную роль играет функция: диффузия пара, а также гидрофобность. Ветрозащитное средство позволяет создать вентиляцию, благодаря которой поверхность сможет «дышать».

Применяется для перекрытий и пола по лагам. В данном случае подойдут пленки, которые способны пропускать только пар, а не воду.

Гидроветрозащитная пленка используется для перегородок каркаса. Данный материал помогает предотвратить «распыление» частиц минеральной ваты. Также образуется защита от скопления конденсата. Увеличивается эффективность непроницаемости воздуха перегородок.

Функции ветрозащитной мембраны

Климат наших регионов характеризуется периодическими сильными ветрами. В сочетании с повышенной влажностью воздушный поток, проникая сквозь обшивку, негативно воздействует на утеплитель, из-за чего эксплуатационные качества теплоизолятора могут снизиться.

Ветрозащитная мембрана создаёт надёжную защиту, не влияя при этом на показатели паропроницаемости.

Кроме того, плёнка идеально подходит для конструкций, возведённых из пористых материалов (кирпича, пеноблоков, дерева и др.). Она перекрывает доступ воздушным потокам, которые легко проникают сквозь микротрещины.

Это способствует благоприятному микроклимату в помещении, предотвращая образование конденсата и, как следствие, микробиологических процессов.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *