Утепление стен дома пеноплексом снаружи: Технологии утепления дома Пеноплексом — интернет-магазин «Удачная покупка» в Санкт-Петербурге

Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом снаружи и изнутри

Пеноплекс широко применяется для утепления различных промышленных и жилых сооружений. Он обладает рядом достоинств, однако имеет и свои недостатки.

В результате усадки стен деревянных домов происходят значительно теплопотери. Такие дома особенно нуждаются в качественном утеплении.

Рассмотрим, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, способы его монтажа, преимущества и особенности работы с материалов.

Содержание

  1. Особенности материала
  2. Критерии выбора утеплителя
  3. Преимущества
  4. Недостатки
  5. Сфера применения
  6. Пароизоляция
  7. Технология утепления стен
  8. Утепление фундамента

Особенности материала

Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. Он широко используется для утепления стен, пола и фундамента различных сооружений.

Также может использоваться и для утепления деревянных домов, дач и прочих сооружений.

Материал имеет схожую структуру с пенопластом, но производят их по различной технологии. Пеноплекс изготавливается с использованием высоких температур и давления. Он получается чрезвычайно легким, но очень прочным. А прекрасные теплоизоляционные характеристики объясняются наличием в структуре материала микрогранул воздуха.

Критерии выбора утеплителя

При выборе материала для утепления пола и стен деревянного дома следует учитывать такие показатели, как цена, теплоизоляционные свойства, простоту работы и прочность.

Основной особенностью является низкая цена пеноплекса. Она практически в три раза ниже минеральной ваты. Теплоизоляционные характеристики пеноплекса и минеральной ваты практически не отличаются. К тому же пеноплекс обладает очень низким показателем водопоглощения.

Монтаж пеноплекса чрезвычайно прост. Его можно использовать при самостоятельном утеплении дома.

Низкий вес позволяет работать с ним даже одному человеку. А чтобы разрезать на куски необходимого размера, достаточно воспользоваться канцелярским ножом.

Преимущества

Выделить можно следующие:

  • Низкая стоимость;
  • Небольшой вес;
  • Возможность использования для теплоизоляции внутри и снаружи здания;
  • Высокий показатель долговечности;
  • Низкая водопоглощаемость;
  • Простота монтажа;
  • Устойчивость к коррозии.

При выборе пеноплекса для теплоизоляции деревянного дома следует учитывать и недостатки материала. Основным из них является горючесть.

Деревянный дом сам по себе является достаточно горячей конструкцией, а использование материалов с низким показателем пожаробезопасности только повышает вероятность возгорания.

Еще одним важным недостатком является высокий показатель паропроницаемости. Если перед теплоизоляцией дома будет проведена качественная пароизоляция, то данный недостаток можно не учитывать.

Пеноплекс обычно обрабатывается антипиреновыми составами, предотвращающими горение. Такой материал не горит, а медленно плавится, постепенно затухая.

Сфера применения

Пеноплекс может использоваться:

  • Утепление стен внутри и снаружи здания;
  • Использование повышения теплоизоляционных свойств фундамента, пола и других элементов сооружения;
  • Применяется для сооружений различного назначения, включая жилые и производственные здания, а также деревянные дома.

Таким образом, пеноплекс можно назвать универсальным утеплителем, который может использоваться для решения большинства задач.

Пароизоляция

Перед утеплением деревянного дома необходимо сделать качественную пароизоляцию. Данные манипуляции особенно важны для дома из бруса.

Для выполнения пароизоляции необходимо прикрепить вертикально на стены деревянные рейки, толщина которых должны быть не меньше 25 мм.

Именно на них будут крепиться пароизоляционные материалы при помощи скоб или гвоздей.

После чего места крепления следует защитить при помощи скотча. Данные манипуляции позволяют создать вентиляцию между стенами и теплоизоляционным материалом, а также оптимальный микроклимат в помещении.

Технология утепления стен

Для создания теплого и комфортного микроклимата в помещении, можно утеплить деревянный дом пеноплексом.

Перед утеплением следует подготовить рабочую поверхность. В первую очередь она выравнивается таким образом, чтобы не возникало передов больше 20 мм.

Чтобы разрезать материал на куски нужного размера, следует использовать большой нож. Он должен быть достаточно острым, чтобы материал не крошился.

Полученные плиты можно укладывать встык либо враспор. При втором варианте между плитами образуются щели, которые следует залить пеной.

Перед монтажом теплоизоляции следует установить пароизолирующую пленку, это особенно важно при утеплении дома из бруса.

Если не ставить пленку, то стену получатся дышащими, но под воздействием влаги материал быстро придет в негодность.

Утепление фундамента

Пеноплексом можно выполнить теплоизоляцию фундамента. Устанавливать плиты следует с внутренней стороны, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности стены.

Теплоизоляция фундамента также позволяет создать оптимальный микроклимат подвала. Помещение станет намного теплее, и снизятся расходы на его обогрев.

Дополнительно можно сделать и теплоизоляцию пола в деревянном доме.

Утепление стен дома снаружи

Утепление стен дома снаружи необходимо вне зависимости от используемого материала (дерево, пеноблок, кирпич, железобетон и так далее). Для выполнения данного процесса в любом случае необходимо обладать определенными технологическими знаниями.

В первую очередь стоит тщательно определиться с материалом, который будет использоваться для внешнего утепления. Далее, это технологические и монтажные работы, зависящие от начального этапа. Материалы для утепления стен дома классифицируются по двум категориям:

  1. Органические утеплители, являющиеся чистыми экологичными материалами с большим риском возникновения грибка, плесени и прочих неприятных моментов;
  2. Синтетические утеплители, наделенные повышенным уровнем прочности и небольшой восприимчивостью к разнообразным климатическим явлениям. Именно поэтому они обладают высоким эксплуатационным сроком.

Утепление пенопластом

Утепление стен дома снаружи пенопластом создается благодаря газовому наполнению вспененных и впоследствии соединенных между собой гранул стирола. Стандартная толщина составляет пятьдесят миллиметров. Степень теплового сохранения в данном случае равна полутора кирпичу.
Утепление стен дома снаружи при помощи пенопласта начинается с чистки и равнения всей поверхности. Вся присутствующая краска тщательно стирается, а затем наносится аккуратный грунтовочный слой. После всего вышеописанного наклеиваются непосредственные листы утеплителя.

Специальные клеи, а также шпатель поможет создать максимально ровную стену. Утепление дома наружных стен должно проводиться в строгом шахматном порядке.

Важно помнить, что покрытие должно сохнуть минимум три полноценных дня. После окончания срока необходимо провести процедуру под названием прибивание.

Утепление минватой

Утепление стен дома снаружи минватой — это создание прочного, экономичного и долговечного поверхностного утепления. В первую очередь в процессе работы производится монтирование по нижнему краю металлического каркаса. Он по своей структуре и будет являться утеплительной границей.

Утепление стен дома снаружи должно выполняться только на чистой и аккуратно зачищенной поверхности. Плиты минеральной ваты наклеиваются всегда без исключения в шахматном порядке.

Используемая смесь с клеем обязана быть на высыхании, на протяжении двух полноценных дней. После этого можно забивать гвоздики из пластмассы, на которые впоследствии и будут фиксироваться утеплители со стеклотканной сеткой.

Утепление дома наружных стен при помощи минваты необходимо зафиксировать грунтовкой.

Утепление пеноплексом

Утепление стен дома пеноплексом проводится в несколько основополагающих этапов. Изначально по нижнему настенному краю монтируются планки. Далее, наносится смесь со штукатуркой, которая держит на себе непосредственные пеноплексовые листы как снизу, так и сверху. Утепление наружной стены дома при помощи рассматриваемого материала должно содержать несколько штукатурочных слоев, так как поверх будет накладываться стекловолокновая щелочностойкая сеточка. По окончании работ проводится процесс грунтовки.

Утепление штукатуркой

Утепление стен дома снаружи при помощи штукатурки не включает в свой деятельный процесс предварительное выравнивание поверхности. Возможно, исключительно шлифование и зашпаклевывание образованных выбоин или же трещин.

После этого лучше покрыть настенную поверхность грунтовочным слоем. Окончательным моментом является приклеивание штукатурочной сеточки.

Утепление внешних стен дома имеет несколько определенных нюансов:

  1. Обязательно необходимо применение паровой изоляции при проведении работ на деревянных поверхностях. Стены нужно покрыть специальной пароизоляционной полосой;
  2. Утепление наружных стен дома пенопластом, минватой или же стекловатой должно проводиться на обрешеченную стенку, соответствующую параметрам и размерам самого листа;
  3. Штукатурку теплого направления необходимо наносить на влажную настенную поверхность. В противном случае может произойти отслоение;
  4. Все материалы, предназначенные для утепления, стоит предварительно покрыть штукатуркой. Таким образом, появляется наиболее ровная поверхность;
  5. Материалы, а также параметры стен, напрямую влияют на общую утеплительную толщину;
  6. Зачистка стены должна выполняться сверху вниз. Благодаря такому проверенному методу работа будет идти легче и быстрее;
  7. Первым процессом перед утеплением стен должно быть утепление оконных проемов, а также откосов и так далее.


Что такое пластиковая изоляция?

Каждое помещение в доме имеет уникальное назначение и предназначение. Хотя вы можете украсить свой дом так, как вам нравится, и расставить мебель по своему усмотрению, комнаты в доме были созданы с уникальной целью.

Таким образом, строитель создал отдельную комнату для каждого конкретного использования. Есть ОДНА комната, предназначенная для кухни, ОДНА, предназначенная для спальни X и так далее. Каждая комната имеет свое назначение и поэтому свои потребности.

Бывают времена, когда дома становятся бизнесом. Или дома приобретаются семьями, у которых разные предпочтения или потребности. В соответствии с их потребностями и предпочтениями может измениться изоляция, необходимая для каждой части здания.

Это применимо не только к зданиям, которые в первую очередь предназначались для жилья, а затем были преобразованы в предприятия. Это относится и к самим домам. Важно понимать и знать, какой утеплитель идет на конкретное помещение и почему.

Где вы используете изоляцию с пластиковым покрытием?

Изоляция с пластиковым покрытием предпочтительно используется в подвальных помещениях. Большинство людей считают, что подвалы «на самом деле не являются частью дома», и поэтому о них не нужно беспокоиться. Но не только они, они также выполняют несколько основных структур и ролей, которые являются основными для жизни самого здания.

С каждым днем ​​все больше и больше людей оборачиваются и понимают, что их подвалы — это гораздо больше, чем «второй чердак» или «еще одно место, куда можно сбросить все, что нам в данный момент не нужно, но не хочется выбрасывать». Подвалы постепенно превращаются в пригодные для жизни комнаты и места, где обитатели семей: подростки и мужчины в доме наслаждаются собственной комнатой. Также известна как «мужская пещера».

В офисных зданиях подвалы также являются местами, где размещается большое количество оборудования, так как они обычно холодные. Наконец, именно в подвалах установлены механические системы, кондиционеры и отопление, потому что их НЕ следует размещать вне дома, если нет практического места.

Подвалы темные, холодные и обычно влажные. Эти три качества делают подвал идеальным местом для обитания и даже процветания вредителей и термитов. Плесень и грибок также являются обычными обитателями подвала. Если подвал окружает сад, это будет более вероятным случаем, чем если бы подвал был окружен бетоном.

Однако бетон также укладывается поверх грунта. Таким образом, несмотря на сокращение количества насекомых и общих вредителей, это может произойти, если подвал окружен бетоном, а не окружен садом; всегда будет магнит для насекомых и других нежелательных тварей.

Для предотвращения этого используется изоляция. Поддержание нормальной температуры в подвале и недопущение холода и влажности наносят ущерб и способствуют буйству нежелательных тварей и развитию плесени и грибка.

Так нужно ли утеплять ВЕСЬ подвал?

В большинстве домов рекомендуется изоляция между этажами. Пол одной комнаты является потолком другой, поэтому рекомендуется утеплить полы/потолки, чтобы обеспечить дополнительный слой звукоизоляции.

Тем не менее особо не рекомендуется утеплять потолок подвала. Эти ответы на необходимость приобретения подвалом той же температуры, что и остальная часть дома. Если вы изолируете периметр подвала, то его холод и влажность больше не будут проблемой, и у вас будет подвал с той же температурой или прохладой, что и остальная часть вашего дома.

Что касается стен подвала, то они должны быть изолированы водонечувствительной изоляцией, которая предотвращает просачивание воздуха внутрь и контакт с холодными поверхностями подвала. В противном случае начнет образовываться влага и, как следствие, плесень и грибок.

Эти области, привлекающие влагу, не ограничиваются годовым погодным циклом. Они присутствуют круглый год, но в уравнении относительно того, что вам нужно сделать, чтобы изолировать ваш подвал, вы также должны учитывать пятна влаги, которые появляются в некоторые особые погодные месяцы в году, например, в сезон дождей и зимой, независимо от если где вы живете снег или нет.

Если вы решите использовать изоляцию с пластиковым покрытием для своего подвала, важно не забыть использовать барьер огня/воспламенения. Все пластмассы горят, и когда они это делают, продукт выделяет токсичные пары и газы, которые могут быть чрезвычайно опасными для поддержания жизни. Чтобы убедиться, что вы используете правильный барьер огня/воспламенения, вы можете связаться с местной пожарной службой.

Конечно, есть и другие альтернативы пластиковой изоляции. А в случае с подвалом некоторые подрядчики рекомендуют также использовать две дополнительные изоляции, чтобы обеспечить правильную установку влаго-, холодо- и водонепроницаемого барьера для подвала.

Однако любой подвал состоит не только из потолка и стен, но и из пола. И это, наверное, пол подвала, та его часть, где утеплить сложнее.

Лучшее место для теплоизоляции подвальных этажей – под ними. Лучший утеплитель – жесткий. Для этого изоляция с пластиковым покрытием имеет уникальную и идеальную подгонку.

Это, вероятно, один из наименее рекомендуемых процессов, который может быть в подвале, главным образом потому, что уровень энергосбережения, который дает это действие в краткосрочной перспективе, не так уж велик, и люди, как правило, разочаровываются. Однако в долгосрочной перспективе такой процесс обеспечит правильную изоляцию подвала, отсутствие роста плесени и грибка, любая установленная механика потребует меньше обслуживания и будет ломаться намного реже.

Подвал станет жилым помещением с гораздо меньшими усилиями; там будет меньше потенциальных тварей. Важно знать, что, поскольку бетон высыхает «вверх», когда вы изолируете цокольный этаж и укладываете бетон поверх изоляции с пластиковым покрытием, вы должны быть уверены, что бетон тщательно высушите перед нанесением любой отделки.

Кроме того, следует избегать непроницаемой внутренней отделки пола, чтобы бетон «остался сухим»

 

Чтобы получить расценки на изоляцию PSK, позвоните в Pacific Insulation Supply

Пластмассы улучшают стены

Новый исследовательский центр NAHB Исследование стен о тепловом потоке — R-значение не вся история

«Пластик строительные изделия может уменьшить тепловой поток в среднем на 18–25 процентов по сравнению с базовой стеной в ветреную погоду».

В целях более реалистичной количественной оценки энергетических характеристик различных вариантов стеновых систем в смоделированных «реальных» условиях Исследовательский центр Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) через лаборатории Architectural Testing Inc. серия тестов жилых стеновых панелей в течение 2005 и 2006 годов. Цель состояла в том, чтобы сравнить наиболее распространенную «базовую стену» (т. пластиковые изоляционные материалы).

Значение R представляет сопротивление кондуктивному тепловому потоку, где более высокие числа указывают на повышенное тепловое сопротивление. (Другими словами, чем выше значение R, тем выше изолирующая способность.) Хотя значение R десятилетиями традиционно использовалось в строительных нормах и правилах для количественной оценки минимальных требований к изоляции для стандартной конструкции стены, оно не обеспечивает полного учета энергоэффективность всей стеновой системы. Такие эффекты, как тепловые мостики элементов каркаса, сопротивление проникновению воздуха и ветра, а также влияние дымовой трубы на оболочку здания в нормальных, «реальных» условиях эксплуатации, не учитываются в значении R.

Это исследование уникально тем, что позволяет оценить общую производительность стеновой системы. Он был разработан, чтобы охарактеризовать энергетические последствия выбора конструкции стен и изоляционных материалов в моделируемых условиях давления ветра. Для более точного представления различных климатических и «реальных» условий каждая стеновая система была протестирована в двух условиях:

  • в «статическом состоянии» без дополнительного атмосферного давления ветра при одной температуре наружного воздуха; и
  • с «ветровой нагрузкой» 24 км/ч (15 миль/ч) при трех разных температурах наружного воздуха.

Тестирование показало, что все стеновые системы работают одинаково (в пределах статистической точности испытательного оборудования) в безветренных условиях. Конечно, все стены в условиях ветра работали хуже, чем без ветра. Тем не менее, после применения смоделированной «реальной» ветровой нагрузки стеновые системы с пластиковыми панельными строительными материалами работали на 14–29 процентов лучше, при этом производительность по сравнению с базовой стеной увеличивалась по мере повышения наружной температуры. Это указывает на то, что инфильтрация воздуха играет важную роль в тепловых характеристиках стеновой системы в «реальных» условиях.

В этом исследовании рассматривался суммарный эффект перепадов температуры и давления ветра на различных жилых стенах, сравнивая их с наиболее распространенной конструкцией стен «клей и войлок». Испытания показывают, как ожидается, что стеновая сборка будет работать термически во время фактического использования.

Протокол испытаний был разработан таким образом, чтобы испытания производительности были одинаковыми для всех стеновых сборок; кроме того, процесс тестирования был разработан таким образом, чтобы его можно было повторять.

Две стены не могут быть сделаны из абсолютно одинаковых материалов из-за таких факторов, как коробление древесины, различия в толщине ориентированно-стружечных плит (OSB) и расположение гвоздей.

Таким образом, были предприняты особые усилия, чтобы обеспечить разумную и постоянную утечку каркаса через стены, обшитые OSB (ASTM International E 283, Стандартный метод испытаний для определения скорости утечки воздуха через наружные окна, Ненесущие стены и двери под Заданные перепады давления на образце

). Кроме того, для каждого образца стены был проведен бенчмаркинг. Было проверено значение R каждого отдельного материала (ASTM C 518, Стандартный метод испытаний для устойчивого состояния 9).0084 Свойства теплопередачи с помощью прибора для измерения теплового потока, при средней температуре 24 C [75 F]), и на основании результатов испытаний материала было рассчитано теоретическое значение R всей стены для каждой стены, которая стала эталоном.

Эталонное значение затем сравнивали с фактическими результатами испытаний всей стены в Architectural Testing Inc.

, Йорк, Филадельфия (ASTM C 1363, Стандартный метод испытаний на тепловое воздействие Характеристики строительных материалов и сборок ограждающих конструкций с помощью горячей камеры Аппарат ). Соотношение фактической производительности стеновой системы по отношению к эталонной стене стало основой для сравнения типов стен. Это позволило провести разумное сравнение стен с разными R-значениями. Этот метод в значительной степени препятствует стенам с различными значениями R-значения, чтобы уловить различия в характеристиках стеновой системы в разных условиях. Условия были репрезентативными как для типичных, так и для экстремальных «реальных» условий в различных климатических условиях.

Стены пяти типов были собраны для тепловых испытаний всей стены. Пластиковые строительные изделия, такие как пластиковая строительная пленка, изоляция из напыляемого пенопласта, изоляция из жесткого пенопласта и структурно-изолированные панели (SIP) из пенопласта, сравнивались с эталонной конструкцией базовой стены (таблица 1). Примечание: значение R-фактора напыляемой полиуретановой пены (SPF) может ухудшиться после установки. Как правило, большая часть деградации происходит в течение первых нескольких месяцев после нанесения. Чтобы учесть это возможное изменение, протестированные панели из пенополиуретана (SPF) хранились на складе почти за год до исследования.

Протестированная базовая стена представляла собой наиболее распространенную стеновую конструкцию, используемую сегодня в жилищном строительстве (Исследовательский центр NAHB): высота 2,4 м (8 футов), общая толщина 101,6 мм (4 дюйма), стена с деревянным каркасом. со стойками, расположенными на расстоянии 406,4 мм (16 дюймов) от центра (ос), обшиты ОСП, изоляцией из стекловолокна R-13 с облицовкой из крафт-бумаги (KFB) и гипсокартоном толщиной 12,7 мм (0,5 дюйма), покрывающим внутреннюю часть. Кроме того, использовались передовые методы установки и спецификации производителей. Отдельные изоляционные продукты были подвергнуты термическим характеристикам посредством альтернативных испытаний, чтобы подтвердить общие характеристики стен и материалов.

Поскольку каждая стена с пластиковой изоляцией показала себя лучше, чем исходная, в ветреную погоду, был сделан вывод, что предполагаемые значения производительности, основанные на традиционных измерениях и расчетах R-значения, не являются полным индикатором того, насколько хорошо стеновая система будет противостоять потерям или выигрышам. энергии.

Резюме

Эти лабораторные испытания ясно продемонстрировали преимущества использования пластмассовых строительных материалов (включая изоляцию из пенопласта), продемонстрировав значительно улучшенные энергетические характеристики стен жилых домов в «реальных» условиях ветровой нагрузки при различных температурах, по сравнению с базовой конструкцией стены, как указано ниже.

Отсутствие ветра и умеренная температура (статическое состояние)

При отсутствии ветра при температуре 21 C (70 F) внутри и −4 C (25 F) снаружи все стеновые системы работали так же, как их ожидаемые расчетные эталонные показатели. По сравнению с типичной базовой изоляцией из войлока, стеновые системы с пластиковыми строительными изделиями показали снижение теплового потока всего на три процента (статистически незначимо).

Ветер и экстремально низкая температура

При ветре со скоростью 24 км/ч (15 миль/ч), при 70 F внутри и температуре -26 C (-15 F) снаружи, пластиковые строительные изделия и пенопласт -системы с теплоизоляционными стеновыми панелями снижают тепловой поток в среднем на 18 процентов лучше, чем базовый уровень.

Ветер и умеренная температура

При ветре 15 миль в час, при 70 F внутри и температуре 25 F снаружи результаты работы значительно изменились. Стеновые системы с пластиковыми строительными изделиями в целом снизили тепловой поток в среднем на 20 процентов лучше, чем базовый уровень.

Ветер и очень высокая температура

При ветре со скоростью 15 миль в час, при температуре 70 F внутри и температуре 46 C (115 F) снаружи стеновые системы с пластиковыми строительными изделиями снижают тепловой поток в среднем на 25 процентов лучше, чем базовый уровень. Один образец панели выполнил 29процентов лучше в этой категории.

Заключение
Важным выводом является то, что все стены, содержащие пластиковые строительные изделия, выполнены аналогично базовой стене в отношении снижения теплового потока в условиях «без ветра». Интересно, однако, что когда применялись «реальные» ветровые условия, исследование показало, что все стеновые системы с пластиковыми строительными изделиями работают одинаково лучше, чем базовый уровень. Также было обнаружено, что при изменении температуры все стеновые системы с пластиковыми строительными изделиями работали одинаково лучше в группе по сравнению с базовой стеной при каждом новом уровне температуры.

Важный вывод этого исследования показывает, что для того, чтобы типичная стена (, т.е. из палочек и войлока) соответствовала характеристикам «пластиковой» стены в ветреных условиях, она должна работать как минимум на 15 процентов лучше. Это эквивалентно замене теплоизоляции стен с Р-13 на Р-15.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *