Гидро пароизоляция кровли фасадов если

Содержание

Предназначение крыши — защищать внутренние помещения дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды: дождя, снега, ветра и холодного воздуха. Это возможно только при наличии надежной гидроизоляции, которая не ограничивается установкой кровельного материала. Металлочерепица, металлопрофиль, ондулин или шифер, любое из этих покрытий может давать протечки вследствие нарушения целостности кровли или некачественного соединения полотен материала. Поэтому монтаж гидроизоляции кровли — важная и необходимая часть работ по ее устройству.

Полное устройство кровли.

Но влага может попадать в помещения не только извне. Вследствие разницы температур внутри и снаружи здания под утепленной кровлей образуется конденсат, который оседает на всех элементах конструкции крыши. В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата, которая при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства и приходит в негодность.

Поэтому гидроизоляционный материал необходим в первую очередь для защиты теплосберегающего слоя в составе пирога кровли.

Точка росы — точка, в которой возникает конденсат, за счет охлаждения теплого воздуха из помещения при воздействии холода извне.

В строительных работах есть такое понятие, как «точка росы». Она означает, что при определенном перепаде температур, которое для каждого здания рассчитывается индивидуально и зависит от многих причин (вида используемых материалов и утеплителя, наличия вентзазора и пр.), конденсат неизбежно появляется в подкровельном пространстве, что обязывает установить пароизоляционный материал и предусмотреть наличие вентиляционного контура в конструкции крыши. Это позволит водяным парам беспрепятственно покидать подкровельное пространство до того, как из них образуется конденсат.

Выбираем гидроизоляционный материал

Для устройства гидроизоляции крыш используют различные влагоудерживающие мембраны и пленки. Их задача — защитить утеплитель и элементы стропильной системы от оседания конденсата. Однако, следует отметить, что разделение пленок на паро- и гидроизоляционные весьма условно: большинство из них выполняет обе эти задачи.

Пергамин

До недавних пор был самым часто применяемым среди всех материалов для паро- и гидроизоляции и одновременно выполнял обе эти функции. Сейчас он тоже используется, но значительно реже, так как уже не отвечает современным требованиям для защиты строительных материалов нового поколения. У пергамина не настолько долговечен и прочен, как мембраны и пленки, но у него есть несомненное преимущество — экологичность.

Паро- и гидроизоляционная пленка

Полиэтиленовая пленка

Очень прочный материал благодаря специальному армирующему сетчатому или тканевому слою. Они бывают трех видов, каждый из которых требует наличия вентиляционного зазора над утеплителем:

Полиэтиленовая пленка — очень прочный материал благодаря специальному армирующему сетчатому или тканевому слою.

  1. Перфоорированные — обладающие микроотверстиями, за счет чего их паропропускная способность увеличивается.
  2. Неперфорированные — без микроотверстий. Их монтаж для устройства гидроизоляции более выгоден, чем перфорированного материала. Так как с последним довольно сложно работать по причине необходимости формировать полотна вручную и большого количества отходов.
  3. Есть армированный материал, выполненный в виде пленки, покрытой с внутренней стороны отражающим слоем алюминиевой фольги. Эти изделия обладают очень высокой паропропускной способностью и незаменимы для помещений с высокой степенью влажности: саун, бань, бассейнов. ванных комнат.

Полипропиленовая пленка

Имеет более высокую прочность, чем материалы для гидроизоляции предыдущей группы. Помимо этого обладает устойчивостью к ультрафиолету. Практика показала, что и у полиэтиленовых и у полипропиленовых пленок на поверхности, обращенной к теплоизолятору, образуется конденсат. Поэтому в последнее время строители стали пользоваться следующим методом: на одну сторону полотна наносят специальный слой из волокон вискозы и целлюлозы. Он отлично поглощает и удерживает влагу, тем самым предотвращает выпадение конденсата. Как только влажность воздуха окружающей среды нормализуется, антиконденсатный слой быстро высыхает.

«Дышащие» мембраны

Свойства «дышащей» мембраны.

Это материал двойного действия: он выполняет сразу две функции: надежной гидроизоляции и свободно пропускает пар. Это достигается благодаря особой структуре покрытия, сделанной из синтетических волокон.

Преимущество мембран в том, что они могут настилаться непосредственно на теплоизолятор, поэтому необходимость устраивать вентзазор, который занимает довольно много пространства, отпадает. Эти материалы широко используются при обустройстве мансард, так как они позволяют переоборудовать чердачное помещение в комфортное и жилое без внесения изменений в стропильную систему крыши. Самые популярные виды мембран:

  1. TYVEK Soft. Этот материал давно используется для гидроизоляции в строительстве щитовых и каркасных зданий, и зарекомендовал себя как надежный долговечный материал с полотном белого цвета.
  2. DIVOROLL. Тоже достойный материал, полотно которого с одной стороны серое, а с другой — белое. Это упрощает монтаж гидроизоляционной пленки , так как становится невозможно перепутать, какой стороной укладывать мембрану к утеплителю.
  3. JUTAWEB. Более бюджетный материал. Монтаж его также прост за счет разного цветового покрытия: красно-белого.
  4. MONAPERM. Эта пленка с обеих сторон серая.
  5. DIVOROLL — особые мембраны. Их можно укладывать к утеплителю только определенной стороной вниз. Важно не перепутать, иначе монтаж пароизолятора придется повторить.
  6. MONAPERM — значительно более удобный материал, так как эти мембраны двустороннего применения. Их можно настилать на теплоизоляционный слой с любой стороной.

Монтаж гидро- и пароизоляции кровли

Схема гидроизоляции крыши.

  1. Пленка устанавливается с самых низкорасположенных областей крыши, рядом с водосточной системой.
  2. Гидроизоляционная мембрана или пленка укладывается горизонтально, продвигаясь с каждым последующим слоем от карниза к коньку кровли. Полотна настилаются внахлест на 10-15 см. Места стыков герметизируются вспомогательным аксессуаром — клеящей лентой. Они бывают на основе акрила и бутила. Первые из них предназначены для заклеивания прорывов и порезов полотна, вторые — для проклеивания мест примыкания к трубам и антеннам.
  3. Монтаж пленок должен быть правильным: их следует укладывать пароизоляционной стороной вниз, к утеплителю. Если мембрана с обеих сторон одного цвета, то ориентироваться можно по тиснению. которое обязательно присутствует на ее нижней стороне, той, которая должна быть обращена к утеплителю.
  4. Если есть необходимость сделать двойную или тройную гидро- и пароизоляцию крыши, то монтаж пленок производят следующим образом: каждый последующий слой должен быть смещен относительно предыдущего на 50 см.
  5. Полотно мембраны или пленки должно выходить за линию свеса кровли не менее, чем на 20 см.
  6. Между пленкой и утеплителем должен оставаться зазор не менее 4 см.
  7. Крепят мембраны к обрешетке кровли с помощью скоб строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкими шляпками.
  8. В тех местах, где есть трубы или антенны, пленка разрезается и ее края приклеиваются к брускам обрешетки клеящей лентой.
  9. Для того чтобы конек пропускал воздух, пленку на 4-5 см не доводят до его вершины.
  10. Поверх гидроизоляционных полотен монтируют бруски контробрешетки, на которую будет производиться установка кровельного материала.

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» — 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.

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».

Читайте также:  Утеплить пол опилками в деревянном доме

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.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

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.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

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.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

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.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

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.

Читайте также:  Ветро влагозащита для фасадов стен

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

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.

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.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

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.

Расположение пленок в утепленной кровле

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.

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.

Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

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

Крыша представляет собой важный конструктивный элемент любого дома, основным предназначением которого является защита всех имеющихся в нем помещений от атмосферных воздействий.

Читайте также:  Можно ли в гараже поставить печку буржуйку

Для непосвященных понятие крыши сводится лишь к ее оболочке, видимой снаружи.

Люди, имеющие больше опыта в данном вопросе, понимают, что никакая крыша не может существовать без несущей части.

И лишь специалисты или те, кто специально изучал этот вопрос, знают, что для надежной защиты дома от непогоды одного лишь кровельного перекрытия, зафиксированного на несущих конструкциях, совершенно недостаточно.

Повышение защитных свойств этого важного элемента домовой конструкции обеспечивается за счет специально создаваемого многослойного «пирога», а каждый из его слоев имеет свое собственное предназначение.

Одним из них является гидропароизоляция.

Для чего же предназначен этот слой? Какие материалы используются для его обустройства?

Роль гидропароизоляции в составе кровельного «пирога»

Чтобы понять, для чего служит гидропароизоляция, необходимо, прежде всего, уточнить, что кровля не только защищает любой дом от атмосферных осадков, но и позволяет сохранять в нем температурный режим.

Обеспечивается же это за счет выравнивания влажности и температуры в подкровельных помещениях, а также за счет обеспечения там естественного воздухообмена.

Все эти функции выполняются с помощью большого класса материалов, обеспечивающего гидропароизоляцию кровли.

Основное предназначение всех этих материалов, образующих указанный выше класс, состоит в защите утепляющего слоя от влаги различного происхождения.

Очень часто помещения, образующиеся под скатной крышей, каким-то образом используются, нередко в них создаются пригодные для жилья мансарды.

Все это невозможно осуществить без применения утеплителей.

Однако каждый из них в определенной мере склонен впитывать влагу, проникающую через перекрытие или содержащуюся в воздухе.

В случае намокания этих материалов их эксплуатационные свойства утрачиваются.

Постоянное же наличие конденсата вызывает порчу утеплителя и приводит к коррозии и разрушению кровельных материалов.

Отвод влаги, образующейся в результате жизнедеятельности и защита утеплителя обеспечиваются гидропароизоляционными материалами, крепящимися между утеплителем и внутренней отделкой здания.

Применяемые материалы

Все материалы, целью применения которых является защита утеплителя от попадания в него влаги, условно делятся на:

  • гидроизоляционные;
  • пароизоляционные или противоконденсатные;
  • диффузионные мембраны.

Каждой из групп этих материалов отводится свое собственное место в кровельном «пироге», каждой группе принадлежит своя роль в деле минимизации содержания влаги в утепляющем слое.

Гидроизолирующие пленки

Из самого названия этого материала (на древнегреческом «гидро» — это вода) понятно, что используется он для предотвращения попадания воды.

Пленки данного типа защищают теплоизоляцию от дождевой воды, которая может просочиться при сильных порывах ветра сквозь стыки кровельных листов, сквозь примыкания вентиляционных отверстий и в других подобных местах, где возможно отсутствие герметичности.

Крепление этой пленки производится на стропилах непосредственно под кровельным материалом.

Причем расстояние между стропилами, являющимися для нее опорой, не должно превосходить 1,2 м.

Важным условием, которое необходимо соблюдать при ее монтаже, заключается в недопущении соприкосновения с утеплителем и отсутствие провисаний более 2 см.

Завершая укладку пленки на стропила, необходимо ее зафиксировать с помощью контрреек, а затем выполнить обрешетку.

Пароизолирующие пленки

Опять-таки название материала совершенно ясно говорит о его предназначении: препятствовать накоплению в утеплителе влаги, источником которой является пар, поднимающийся из внутренних помещений дома.

В кровельном «пироге» для материалов этой группы отводится свое собственное место: они должны крепиться с внутренней стороны теплоизоляции, примыкая к ней.

Фиксация пленки производится как на деревянных элементах конструкции, так и на самом утеплителе.

С этой целью используются гвозди с большой плоской головкой или скобы строительного степлера.

Для придания пленке большей герметичности она укладывается с нахлестом в 10 см, а ее края проклеиваются клейкой лентой.

По завершении фиксации пленки под ней производится обрешетка, исключающая ее соприкосновение с паробарьером.

Еще о контробрешетке.

О том, как правильно уложить металлочерепицу, по ссылке. Также о том, как укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу.

О том, что такое профнастил, здесь. Технические характеристики, виды профнастила, особенности монтажа, достоинства и недостатки этого кровельного материала.

Диффузионные мембраны

И вновь название материала позволяет понять его роль, основывающуюся на его диффузионной, то есть пропускающей способности: диффузионные и супердиффузионные мембраны способны пропускать накапливающийся в доме и поднимающийся под кровлю пар.

Данный материал является значительно более совершенным аналогом гидроизолирующей пленки, поскольку, защищая утеплитель от попадания влаги, он не удерживает в нем пар, поступающий из жилых помещений.

Исходя из этого свойства диффузионных и супердиффузионных мембран, укладывать их можно непосредственно на теплоизолирующий материал, оставляя над ним вентиляционный зазор в 40 мм.

Современные мембраны, сочетающие в себе диффузные и антиконденсатные свойства, бывают, как правило, двух- и трехслойными.

Эти полиэтиленовые пленки армируются перлинковой нитью.

В их состав может входить адсорбционный слой, способный аккумулировать избыточную влагу, а затем обеспечивать ее постепенное испарение.

Они не продуваются ветром, благодаря чему снижаются потери, вызванные выдуванием тепла.

При применении этих материалов кровля «дышит», что обусловлено высоким уровнем паропроницаемости изнутри.

Коэффициент паропроницаемости, необходимый для обеспечения эффективности удаления влаги из толщи утеплителя, не должен быть ниже 400 г/м 2 в сутки.

В том случае, когда его уровень не достигает 300 г/м 2 в сутки, паропроницаемость считается недостаточной.

В зависимости от размера этого коэффициента, мембраны могут быть:

  • псевдодиффузионными (до 300 г/м 2 в сутки);
  • диффузионными (400-1 000 г/м 2 в сутки);
  • супердиффузионными (выше 1 000 г/м 2 в сутки).

Благодаря присущим им свойствам, эти мембраны незаменимы в случае обустройства мансард.

При условии правильной укладки, они способны обеспечить естественную вентиляцию помещения, благодаря чему отпадает необходимость обустройства специальной вентиляции.

Если предположить, что развитие российского рынка происходит в соответствии с тенденциями, присущими рынку гидропароизолирующих материалов западных стран, то по истечении некоторого времени мембраны, обладающие «дышащим» эффектом, должны вытеснить другие разновидности пленок.

Мембраны обладают единственным недостатком – достаточно высокой стоимостью.

Однако обилие их достоинств в полной мере оправдывает наличие указанного выше недостатка.

Гидропароизоляционный материал «Изоспан»

Универсальность этого материала, способного справляться как с гидро-, так и с пароизоляцией, позволяет посвятить ему отдельный раздел нашей статьи.

Этот универсальный материал, обладающий влаго- и паронепроницаемостью, по сути своей, является полипропиленовой тканью, снабженной односторонним ламинированным покрытием, состоящим из полипропиленовой пленки.

«Изоспан» применяется при ведении строительных работ в целях защиты конструкций и теплоизолятора от водяных паров, конденсата, атмосферной и капиллярной влаги.

Высокая прочность позволяет материалу выдерживать существенные усилия в ходе монтажа, а также значительную снеговую нагрузку.

Материалы, производимые под торговой маркой «Изоспан», образуют три группы:

  1. Паропроницаемые ветрозащитные гидроизоляционные мембраны, обеспечивающие защиту элементов конструкции здания и утеплителя от ветра, конденсата и влаги, происходящих из внешней среды («Изоспан А», «Изоспан AM» и «Изоспан FS»).
  2. Парогидроизоляционные пленки, используемые для защиты конструкций и утеплителя от конденсата и пара, поступающих изнутри здания («Изоспан B», «Изоспан C» и «Изоспан D»).
  3. Теплоотражающие парогидроизоляционные материалы, обладающие энергосберегающим эффектом («Изоспан FB», «Изоспан FD», «Изоспан FS» и «Изоспан FX»).

Таким образом, материалы марки «Изоспан» способны обеспечить многоплановую защиту как утеплителя, так и всей конструкции здания в целом.

Цена материалов

Как уже стало понятно из изложенного выше, все эти материалы образованы совокупностью пленок и мембран, каждой из которых соответствует свое собственное предназначение.

Это предполагает, что состав и, следовательно, цена каждой из них различны.

Таким образом, говоря о цене гидропароизоляционных материалов, необходимо рассматривать каждую из входящих в них группу в отдельности.

Причем, цена каждого из материалов зависит от его состава, характеристик и, естественно, от производителя.

Поэтому, не вдаваясь в такие подробности, как наименование конкретного материала, можно говорить лишь о диапазоне цен, относящихся к определенной группе:

  • гидроизоляционные пленки – от 54 до 108 руб. за квадратный метр;
  • пароизоляционные пленки – от 15 до 42 руб. за квадратный метр;
  • диффузионные мембраны – от 62 до 788 руб. за квадратный метр;
  • «Изоспан» — от 15 до 42 руб. за квадратный метр.

Таким образом, без использования гидропароизоляционных материалов невозможно обеспечить достаточный срок службы всей кровли и дома в целом.

Поскольку стоимость этих материалов составляет, как правило, всего лишь 2% от общей стоимости кровли, то экономить на ней просто бессмысленно.

Видео о гидропароизоляции.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *