Кровельная мембрана: Кровельная мембрана ПВХ — купить в официальном интернет-магазине Grand Line, цены в Москве
Почему мембрану нельзя оставлять надолго под открытым небом — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
Почему мембрану нельзя оставлять
надолго под открытым небом
Использовать мембрану в качестве временной кровли — не лучшая идея. Рассказываем, почему.
Свойства и функции мембраны
Диффузионная мембрана кладется между утеплителем и кровельным покрытием. Она выполняет две противоположных друг другу функции:
- благодаря высокой паропроницаемости выводит влагу из утеплителя;
- благодаря водонепроницаемости защищает утеплитель от конденсата с кровли и вредных природных воздействий (ветра, пыли, дождя, снега).
Некоторые мембраны могут дольше других находиться без кровли:
Например, у супердиффузионной мембраны Технониколь АЛЬФА ТОП верхний слой из термополиуретана (TPU), который наиболее устойчив к УФ-излучению и обладает хорошими показателями износостойкости. Она может использоваться в качестве временной кровли до 6 месяцев.
А диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 180 — уже нет. У нее такие же характеристики, но менее надежная защита от солнца и износостойкость. Ее верхний слой из полипропилена — такие мембраны даже при наличии УФ-стабилизаторов не могут выступать в качестве временной кровли.
Мембраны из полипропилена даже при наличии УФ-стабилизаторов не могут выступать в качестве временной кровли
Новая диффузионная мембрана
Что происходит с мембраной без кровли
В этот период на мембрану воздействуют нескольких атмосферных явлений:
- солнечное УФ-излучение,
- перепады температуры,
- влажность,
- воздействие ветра.
Они могут привести к ухудшению паропроницаемости и защитных свойств мембраны.
Мембрана, которая пролежала под солнцем больше полугода
При этом УФ-излучение является наиболее опасным. При длительном воздействии оно может привести к значительному повреждению плёнки.
УФ-излучение
Под солнечным светом разрушается молекулярная решетка материала. УФ-стабилизаторы, которые мы добавляем в состав своих мембран, замедляют этот процесс, но не останавливают полностью.
Другие явления
Под воздействием снега, дождя, града, ветра, перепада температур на мембране появляются механические повреждения: трещины, маленькие дырочки, растяжения.
Все это снижает эксплуатационные характеристики кровельной мембраны на 50% за 3 месяца. Когда мембрану накроют кровлей, она будет работать гораздо хуже.
“
Если производитель не разрешает использовать мембрану в качестве временной кровли даже при заявленных УФ-стабильности 2−3 месяца, этого делать не нужно.
— Руслан Кобозев, технический специалист
Разрывная нагрузка вдоль, не менее
400 Н/5 см
200 Н/5 см
Разрывная нагрузка поперек, не менее
300 Н/5 см
150 Н/5 см
Паропроницаемость
1600 грамм/м²
за 24 часа
800 грамм/м²
за 24 часа
Характеристики супердиффузионной мембраны Технониколь АЛЬФА
К чему приводит использование мембраны в качестве временной кровли
Конденсат
Из-за ухудшения паропроницаемости на кровельной пленке чаще и в больших количествах начинает появляться конденсат. Из-за него хуже работает утеплитель и гниют прилегающие деревянные конструкции.
Повреждения
Из-за снижения прочности кровельной мембраны чаще появляются механические повреждения, особенно в местах крепежей, швов и стыков. По всей площади мембраны появляются протечки.
Поэтому чем меньше кровельная мембрана находится под открытым небом, тем лучше.
Что делать
Учитывать условия стройки
Ориентацию крыши, углы наклона, число солнечных дней во время проведения работ. Чем сильнее и дольше крыша освещается солнцем, тем быстрее строительная пленка придет в негодность.
Выбирайте диффузионную мембрану с высокой УФ-стабильностью, особенно для объектов большой площади, сложной формы, или если возможны задержки с поставкой кровельного материала.
Не оставлять мембрану надолго без кровли
Планируйте монтаж кровли сразу после установки мембраны. Если мембрану нужно оставить без кровли дольше указанного производителем срока УФ-стабильности — обязательно используйте укрывные плёнки.
Чем меньше времени пройдет с монтажа мембраны до монтажа кровли, тем эффективнее будет работать весь кровельный пирог в целом.
Строитель? Подпишись на наш telegram-канал Подписаться
LOGICROOF V-RP
Кровельная ПВХ-мембрана, армированная полиэстровой сеткой специального плетения.
- Технологичный монтаж
- Высокая прочность
- Высокая механическая прочность
- Выезд инженеров ТЕХНОНИКОЛЬ на объекты, осмотр, шефмонтаж, курирование монтажа
- Широкий ассортимент комплектующих
- Широкий спектр цветовых решений
Назначение
ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP применяются для гидроизоляции однослойных кровельных систем с механическим креплением и свариваются горячим воздухом при помощи автоматического оборудования.
Характеристики
Цвета | Белый, Серый, Зеленый, Синий, Красный |
Армирование | Полиэстеровая сетка |
Толщина, мм | 1.![]() |
Видимые дефекты | Отсутствие видимых дефектов |
Прямолинейность, не более, мм на 10 м | 30 |
Плоскостность, не более, мм | 10 |
Прочность при растяжении, метод А, не менее, мм на 10 м: | |
вдоль рулона | ≥1100 |
поперек рулона | ≥900 |
Удлинение при максимальной нагрузке, не менее, % | 19 |
Сопротивление раздиру, не менее, Н | 150 |
Полная складываемость при отрицательной температуре, не более, °С | -35 |
Водопоглощение по массе, % не более | 0.![]() |
Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С, не более, % | 0,5 |
Сопротивление динамическому продавливанию при отрицательных температурах, не более, °С | -30 |
Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучения, не менее 5000 ч) | нет трещин на поверхности |
Прочность сварного шва на раздир, не менее, Н/50 мм | 350 |
Прочность сварного шва на разрыв, не менее, Н/50 мм | 700 |
Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию), не менее, мм: | |
для толщины 1,2 – 1,3 мм | 600 (700) |
для толщины 1,5 мм | 800 (1000) |
для толщины 1,8 мм | 1100 (1500) |
для толщины 2,0 мм | 1400 (1800) |
Сопротивление статическому продавливанию, не менее, кг | 20 |
Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 24 ч | отсутствие следов проникновения воды |
Группа распространения пламени | РП1 |
Группа горючести | Г2 |
Группа воспламеняемости | В2 |
Упаковка
Толщина мембраны, мм | Ширина х длина рулона, м | Кол-во рулонов на палете |
---|---|---|
1.![]() | 25 x 2.1 | 18 |
1.5 | 20 x 2.1 | 18 |
1.8 | 15 x 2.1 | 18 |
2 | 15 x 2.1 | 18 |
Хранение
Рулоны ПМ должны храниться на поддонах, рассортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не более чем в два ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижних рядов с помощью деревянных щитов или поддонов. Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с ПМ на открытой площадке в ненарушенной заводской упаковке. Гарантийный срок хранения ПМ – 18 месяцев со дня изготовления.
Документация
Сертификаты соответствия
Сертификат FM Approval на LOGICROOF V-RP
Сертификат соответствия ПВХ-мембран LOGICROOF, ECOPLAST, PLASTROOF, SINTOPLAN требованиям ГОСТ Р
Протокол сертификационных испытаний для LOGICROOF V-RP по соответсвию требованиям ГОСТ Р
Протоколы испытаний к сертификату соответствия №0163029 на ПВХ-мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ
Сертификат соответствия LOGICBASE, LOGICROOF, ECOPLAST, LOGICPOOL (Белоруссия)
Сертификат соответствия на кровельные ПВХ-мембраны (Республика Беларусь)
Технические листы
Технический лист кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF
Пожарные сертификаты
Пожарный сертификат соответствия ПВХ-мембран LOGICROOF, LOGICROOF PRO, ECOPLAST, PLASTROOF требованиям ФЗ № 123-ФЗ
Сертификат соответствия кровельных систем с полимерными мембранами ТН группе пожарной опасности КП
Заключения
Сертификат BBA на LOGICROOF V-GR/V-GR FB, LOGICROOF V-RP/V-RP FB (зеленые кровли) (англ. яз.)
Сертификат BBA на LOGICROOF V-GR/V-GR FB, LOGICROOF V-RP/V-RP FB (англ. яз.)
Заключение и протокол испытаний о долговечности не менее 50 лет для LOGICROOF V-RP от института НИИСФ
Оценка соответствия LEED для LOGICROOF V-RP; V-RP White; V-GR; V-GR FB
Техническое разрешение SINTEF Approval для LOGICROOF V-RP и LOGICROOF V-SR (англ. яз.)
Техническое разрешение SINTEF Approval для LOGICROOF V-RP и LOGICROOF V-SR (норв. яз.)
Материалы
Кейсы
Кашемировая фабрика GOBI, Монголия
Автомобильный завод Derways, г. Ставрополь
Горноперерабатывающий комплекс на базе месторождения «Вертикальное»
ТЦ «МЕГА», г. Новосибирск
Бассейн спортивно-оздоровительного комплекса «Южный меридиан» (Южный Федеральный университет)
Решения
ТН-КРОВЛЯ Практик
Система неэксплуатируемой крыши по деревянному основанию с механическим креплением плит теплоизоляционных PIR и ПВХ мемб
ТН-КРОВЛЯ Терраса PIR
Система облегченной неэксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку с пластиковыми опорами.
ТН-КРОВЛЯ Гарант
Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной мембраны и утепл
ТН-КРОВЛЯ Смарт PIR
Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной мембраны LOGICRO
ТН-КРОВЛЯ Оптима
Система неэксплуатируемой крыши по монолитному железобетонному основанию с механическим креплением плит теплоизоляционны
ТН-КРОВЛЯ Смарт
Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной мембраны и комби
ТН-КРОВЛЯ Классик
Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной мембраны.
ТН-КРОВЛЯ Проф
Система неэксплуатируемой крыши по основанию из монолитных железобетонных плит, с кровельным ковром из полимерной мембра
ТН-КРОВЛЯ Комби
Система холодной неэксплуатируемой крыши по комбинированному основанию из стального профилированного настила и сборной с
ТН-КРОВЛЯ Комби Плюс
Система неэксплуатируемой крыши по комбинированному основанию из стального профилированного настила и сборной стяжки, из
ТН-КРОВЛЯ Гарант Индукция
Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной мембраны и утепл
ТН-КРОВЛЯ Гарант RE30
Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу, защищенному снизу огнезащитным материалом из каме
ТН-КРОВЛЯ Лайт ПМ
Система ТН-КРОВЛЯ Лайт ПМ для создания уклона по железобетонному основанию используется слой из керамзита, поверх которо
ТН-КРОВЛЯ Гарант Плюс
Система неэксплуатируемой крыши по стальному профилированному настилу с кровельным ковром из полимерной мембраны и термо
Объекты
Завод по производству резинотехнических и пластмассовых изделий ООО «Д. А. Рус», Ворсино
LOGICROOF V-RP
• 10 505 м²
Складской комплекс «Михайловская слобода», Москва
LOGICROOF V-RP
2015 • 20 000 м²
ПНК Групп, Москва
ECOPLAST V-RP
2014 • 970 000 м²
Леруа Мерлен, Москва
LOGICROOF V-RP
2015 • 200 000 м²
КВЦ «Патриот», Кубинка
LOGICROOF V-RP
2015 • 15 000 м²
Санаторий Солнечный, Кисловодск
LOGICROOF V-RP
2015 • 10 000 м²
ТРЦ «Ривьера», Москва
LOGICROOF V-RP
2015 • 50 000 м²
Завод LIEBHERR, Дзержинск
LOGICROOF V-RP
2008 • 100 000 м²
ТПУ «Новопесчанная», Москва
LOGICROOF V-RP
• 2 000 м²
ТРЦ Бутово Молл, Москва
LOGICBASE V-SL
2015 • 50 000 м²
Автомобильный завод Дэрвейс, Ставрополь
LOGICROOF V-RP
2016 • 100 000 м²
Гипермаркет Лента, Москва
LOGICROOF V-RP
2015 • 39 000 м²
Логистический комплекс Белый Раст, Москва
LOGICROOF V-RP
2015 • 18 000 м²
Производственное предприятие РусВинил, Кстово
LOGICROOF V-RP
2014 • 38 500 м²
Жилой комплекс Садовый, Чебоксары
LOGICROOF V-RP
2013-2017 • 20 000 м²
Показать все
Другие мембраны
LOGICROOF V-RP red
Кровельная ПВХ-мембрана красного цвета, армированная полиэстровой сеткой специального плетения.
LOGICROOF PRO V-RP
Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).
LOGICROOF V-RP FR
ПВХ мембраны LOGICROOF применяются для гидроизоляции однослойных кровельных систем с механическим креплением.
LOGICROOF V-SR
Кровельная неармированная высокоэластичная ПВХ-мембрана.
LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back)
Кровельная ПВХ мембрана, армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля.
LOGICROOF V-RP ARCTIC
Кровельная ПВХ мембрана, армированная полиэстровой сеткой специального плетения.
LOGICROOF V-RP White
Кровельная ПВХ мембрана с высокой светоотражающей поверхностью, армированая полиэстровой сеткой специального плетения.
LOGICROOF V-GR FB SA
Самоклеящаяся кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида.
LOGICROOF V-RP green
Кровельная ПВХ-мембрана зеленого цвета, армированая полиэстровой сеткой специального плетения.
LOGICROOF V-RP blue
Кровельная ПВХ-мембрана синего цвета, армированная полиэстеровой сеткой с улучшенной гибкостью.
Возврат к списку
3 типа кровельных мембран для плоской или малоскатной крыши жилого дома
Печать/сохранение в формате PDF
нечто иное, чем битумная черепица. Даже если вы замените всю асфальтовую крышу, на этом конкретном участке с низким уклоном должна быть установлена мембранная или металлическая крыша.
Оба варианта хороши, но наиболее часто используемым и более дешевым вариантом является мембранная кровельная система. Но у вас будет более одного выбора мембранной кровли.
Здесь, в Bill Ragan Roofing, мы хотим, чтобы у вас была вся необходимая информация, прежде чем принимать решение о покупке. Вот почему мы собираемся разобрать типы кровельных мембран для вашей плоской крыши или крыши с малым уклоном.
К концу этой статьи вы узнаете о 3 типах кровельных мембран, о стоимости мембранной кровельной системы и о том, почему вам необходима мембрана на крыше с малым уклоном.
После всего этого есть контрольный список, который поможет вам найти отличного кровельного подрядчика для вашей мембранной кровли.
3 типа кровельных мембран для плоской крыши или крыши с малым уклоном
3 типа кровельных мембран: EPDM, TPO и PVC. Все 3 имеют свое место в жилой кровле, но это зависит от желаемого внешнего вида и от того, какие комнаты находятся непосредственно под крышей.
1. Кровельная мембрана EPDM
EPDM (терполимер этилена, пропилена и диена) представляет собой черную мембрану из синтетического каучука, обычно используемую в коммерческих и медицинских учреждениях. Несмотря на то, что EPDM в основном используется в коммерческих целях, он нашел свое применение и в жилых домах.
Поскольку это черная мембрана, я бы не рекомендовал использовать ее над спальней или жилым помещением из-за того, что она будет поглощать тепло. Тем не менее, я рекомендую EPDM для крыши над гаражом или другим нежилым помещением, которое видно из окна, потому что черный цвет не будет таким грязным, как белая мембрана.
EPDM чрезвычайно прочен и в основном похож на систему пуленепробиваемой резиновой крыши. Из-за этой долговечности вы можете ожидать от 25 до 30 лет полностью приклеенной кровли из EPDM толщиной 0,060.
2. Кровельная мембрана из ТПО
ТПО (термопластичный полиолефин) представляет собой однослойную белую мембрану, используемую как в коммерческих, так и в жилых кровлях. В отличие от EPDM, белая мембрана TPO отражает тепло, а не поглощает его.
Если у вас плоская крыша или мансардное окно с пологим уклоном над спальней, TPO — отличный вариант, потому что он сохраняет прохладу в комнате. У вас все еще есть возможность выбрать покрытие нежилого пространства, такого как EPDM.
Но помните, если у вас есть окно, выходящее на мембрану, белая мембрана загрязняется намного быстрее, чем черная. Оба будут выполнять работу по обеспечению герметичности плоской крыши, это зависит только от того, заботитесь ли вы о том, что вы увидите, глядя в окно.
Несмотря на то, что она не так долговечна, как EPDM, вы все равно можете рассчитывать на 25-летний срок службы мембраны TPO, если она установлена правильно.
3. Кровля из ПВХ-мембраны
ПВХ (поливинилхлорид) также представляет собой однослойную белую мембрану, используемую в коммерческих и жилых кровлях. ПВХ также является отличным выбором для любой плоской поверхности или низкого уклона жилого помещения или спальни.
Помимо того, что ПВХ и ТПО представляют собой белую мембрану, они очень похожи по своим характеристикам, кроме химического состава. Даже процесс установки почти такой же.
Единственным существенным отличием является то, что ПВХ немного более гибкий и существует дольше, чем ТПО. Как и TPO, вы можете рассчитывать на 25 лет использования крыши из ПВХ, если она установлена правильно.
Сколько стоит мембранная кровля?
Стоимость мембранной кровли определяется несколькими факторами. Одним из факторов является тип изоляции, которую вы используете под мембраной.
Например, использование теплоизоляции достаточной толщины для изоляции всей конструкции будет стоить дороже, чем если вы просто используете тканевую изоляцию и приклеиваете к ней мембрану. Еще одним важным фактором является размер крыши, на которую устанавливается мембрана.
Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы выделить от 14,00 до 17,00 долларов США за квадратный фут для небольшой мембранной крыши и около 12,00 долларов США за квадратный фут для более крупных проектов. Когда вы занимаетесь более крупными коммерческими проектами, стоимость квадратного метра резко снижается.
Зачем вообще нужна мембранная кровельная система?
Если у вас есть крыша или грань крыши с уклоном (или крутизной) ниже 2:12 (менее 2 вертикальных единиц вверх на каждые 12 горизонтальных единиц наружу), это считается низким уклоном. Он должен быть водонепроницаемым, потому что вода не будет стекать так быстро с низкого уклона или плоской крыши, как на крышах с большим уклоном.
Поскольку битумная черепица не предназначена для стоячей воды, в инструкциях по установке и строительных нормах производителя битумной черепицы указано, что вы не можете укладывать битумную черепицу на крышу с шагом менее 2:12. Вот почему мембранная ( или металлическая ) кровельная система должна быть установлена для предотвращения утечек в пространство под пологой или плоской крышей.
Если подрядчик по кровельным работам даже упоминает о укладке черепицы на крышу с малым уклоном, не соглашайтесь с ним.
Найдите отличного кровельного подрядчика для вашей мембранной кровли с помощью этого контрольного списка
Теперь вы знаете 3 типа мембранных кровельных систем, представление о том, сколько они стоят, и зачем они вам вообще нужны. Но прежде чем обратиться к подрядчику по кровельным работам для удовлетворения ваших потребностей в мембранной кровле, вам нужно знать, как найти компанию с хорошей репутацией.
Лучший способ сделать это — задать правильные вопросы при звонке или встрече с потенциальными кровельными подрядчиками. Чтобы помочь вам в этом, мы создали контрольный список из 16 вопросов, которые каждый домовладелец должен задать подрядчику по кровельным работам.
Контрольный список также содержит правильные ответы, которые даст авторитетный кровельщик. Не позволяйте вашим инвестициям в мембранную крышу с самого начала разрушиться из-за неправильного решения о найме.
Продолжайте собирать контрольный список вопросов, чтобы задать их кровельному подрядчику.
С 1990 года команда Bill Ragan Roofing с гордостью помогает домовладельцам в Нэшвилле со всеми их кровельными потребностями. Будь то установка новой крыши или устранение протечки крыши, вы можете рассчитывать на то, что мы обеспечим высокое качество работ, которое подарит вам душевное спокойствие.
Если вы находитесь в районе Нэшвилла, не стесняйтесь обращаться к нам по любым вопросам, связанным с мембранной кровлей.
Вот контрольный список из 16 вопросов, которые следует задать подрядчику по кровельным работам, чтобы убедиться, что вы найдете кровельщика, который все сделает правильно.
Мембранная кровля: больше, чем просто горячая тема?
Мембранная кровля: больше, чем просто горячая тема?
ХБН | февраль 2022 | Информационный бюллетень
Когда дело доходит до выбора кровельной системы, тип мембраны, которую вы выбираете, может сыграть большую роль в снижении как энергопотребления здания, так и его вклада в эффект городского теплового острова. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как выбор кровельной мембраны может повлиять на здоровье человека и окружающую среду? HBN недавно выпустила руководство по выбору более безопасных Мембранная кровля с малым уклоном продукты.
Почему это важно
Поскольку кровельные мембраны являются наружными продуктами и не размещаются внутри зданий, где жильцы проводят свое время, они могут показаться менее приоритетными, когда речь идет об их химическом составе. Тем не менее, химические вещества в кровельных мембранах по-прежнему могут влиять на здоровье человека и окружающую среду. Монтажники могут подвергаться воздействию вредных химических веществ, в частности, от продуктов, которые наносятся влажным способом или нагреваются. Они также могут подвергаться опасности из-за клеев, грунтовок и покрытий, используемых во время установки. Люди, находящиеся в здании, также могут подвергаться воздействию, если в здании находятся люди во время выполнения кровельных работ, и химические вещества попадают через воздухозаборник для системы вентиляции.
Также важно помнить, что материалы, которые мы выбираем, оказывают воздействие за пределами внутренней среды. Известно, что химические вещества выщелачиваются из кровельных мембран и могут загрязнять поверхностные воды. Кровельные мембраны также изготавливаются таким образом, что могут повлиять на сообщества, живущие рядом с этими объектами, когда химические вещества выбрасываются в воздух и воду в их окрестностях. 1
Руководство по продукции для кровли с малым уклоном
HBN проанализировала химические вещества и материалы, используемые для изготовления различных кровельных мембран, связанные с ними производственные проблемы и потенциал воздействия, чтобы сформировать наше руководство по продуктам для кровельных мембран. Если учесть все эти факторы, ни один тип кровли, который мы рассмотрели, не был полностью свободен от химической опасности. У некоторых, однако, было больше проблем, связанных с ними, чем у других.
Мембраны из термопластичного полиолефина (ТПО) содержат наименьшую химическую опасность, а также меньше проблем с воздействием, связанных с установкой. Как правило, для изготовления ТПО требуется меньше опасных химикатов, чем для изготовления основных материалов, используемых для других типов мембранных кровель. 2 Подобно другим типам однослойных мембран, эти мембраны можно крепить механически, что позволяет избежать опасностей, связанных с клеями, которые используются для полного приклеивания.
Напыляемая пенополиуретановая кровля, полиметилметакрилат (ПММА), наносимый холодной жидкостью, сборная кровля (BUR) и модифицированная битумная кровля заняли самые низкие места в спектре опасностей. Эти продукты содержали наиболее опасные химические вещества и представляли наибольшую опасность для монтажных бригад. Точно так же мембраны из поливинилхлорида (ПВХ) не рекомендуются, поскольку, помимо опасных материалов, используемых и выделяемых при производстве сырья, они содержат ортофталатные пластификаторы, которые, как известно, выщелачиваются из мембраны 3 и связаны с многочисленными опасностями для здоровья. 4 Основные материалы, из которых изготавливаются мембраны всех этих типов, также, как правило, изготавливаются из более опасных химических веществ, чем требуется для изготовления ТПО.
Профессиональное воздействие
Как правило, продукты, наносимые влажным способом, занимают более низкие позиции в категории мембранных кровельных покрытий. Эти продукты имеют наибольший потенциал для воздействия опасных химических веществ на бригады монтажников и находящихся поблизости людей. Например, хотя сборная кровля (BUR) может служить дольше, чем большинство однослойных кровельных мембран, она подвергает монтажные бригады воздействию битума. Международное агентство по изучению рака (IARC) определило профессиональное воздействие битума и битумных паров во время кровельных работ как «вероятно канцерогенное для человека». 5 Напыляемая пенополиуретановая кровля подвергает монтажные бригады воздействию химических веществ, называемых изоцианатами, которые Управление по охране труда и здоровья США (OSHA) определило как основную причину профессиональной астмы. 6
В дополнение к типу материала, используемого для кровельных мембран, мы также рассмотрели возможные последствия для здоровья и окружающей среды при использовании некоторых типов клеев и грунтовок. Эти дополнительные продукты важны, потому что они также влияют даже на типы продуктов с самым высоким рейтингом в нашем руководстве.
Если необходима полностью приклеенная мембрана, следует отдавать предпочтение клеям на водной основе, а не клеям на основе растворителей, даже если последние имеют низкое содержание летучих органических соединений. Кровельные клеи на основе растворителей с низким содержанием летучих органических соединений могут содержать большое количество химических веществ, которые считаются канцерогенными, поэтому лучше их избегать.
Fenceline Impacts
В октябре прошлого года мы писали о скрытых затратах на многие строительные материалы, которые часто несоразмерно ложатся на цветные сообщества и сообщества с низким доходом, которые живут и работают в непосредственной близости от предприятий, производящих строительные материалы и их ингредиенты. Материалы, изготовленные с использованием более опасных химических веществ, потенциально могут оказать большее влияние на эти сообщества, находящиеся за забором. В руководстве по продуктам для кровельных мембран это означает, что материалы, изготовленные из ПВХ и асфальта, имеют более низкий рейтинг, чем материалы, изготовленные из каучука TPO или EPDM.
Кровельный сток
Химикаты не всегда остаются в кровельной мембране. Некоторые из них могут выщелачиваться из продуктов, когда они подвергаются воздействию дождевой воды. Хотя степень, в которой кровельные мембраны способствуют загрязнению окружающей среды, до конца не изучена, известно, что следовые количества металлов, пластификаторы, антипирены, растворители, стабилизаторы, антиоксиданты и другие химические вещества выщелачиваются из мембран и накапливаются в сточных водах вместе с другими химическими веществами, которые осаждение на мембране из атмосферы. 8 Следовательно, мы рекомендуем использовать мембраны, которые содержат меньше опасных химических веществ, что, в свою очередь, скорее всего, приведет к более низким уровням выбросов опасных химических веществ в окружающую среду.
Основные выводы
Используйте приведенные ниже рекомендации для выбора продукта и обсуждения с производителями:
- Кровельные мембраны из термопластичного полиолефина (ТПО).
- При использовании однослойной кровельной мембраны избегайте поливинилхлорида (ПВХ).
- Системы с механическим креплением или балластом предпочтительнее, чем системы с полным сцеплением.
- Если вы заказываете полностью приклеенную кровлю, уточните у производителей, можно ли использовать клеи на водной основе с кровельной системой, и предпочтите их другим клеям.
- Запрашивайте информацию о любых антипиренах и избегайте продуктов, содержащих галогенированные антипирены.
- Избегайте нанесения силиконовых покрытий или покрытий, содержащих пер- и полифторалкильные вещества (PFAS), таких как PVDF (поливинилиденфторид), на кровельные мембраны.
- Если вы выбираете кровлю на битумной основе, выбирайте модифицированные битумные мембраны, а не обычные наплавляемые кровли (BUR).
- Избегайте нанесения жидких ПММА и распыления пенополиуретана на кровельные покрытия.
- Отдавайте предпочтение продуктам с полным раскрытием содержания в Декларациях товаров для здоровья (HPD).
Заключение
Кровельные мембраны — это только часть крыши, но они играют важную роль в общих характеристиках здания и его вкладе в изменение климата. При выборе плоской кровли или кровли с малым уклоном также важно учитывать влияние кровельной мембраны на здоровье человека и окружающую среду. В следующий раз, когда вы укажете плоскую крышу или крышу с малым уклоном, вы можете использовать это 9.0110 Руководство по продукту для обсуждения вопросов выбора системы с наименьшим известным воздействием на здоровье человека и окружающую среду.
Сноски
[1] Де Буйк, Питер-Ян, Стейн В. Х. Ван Халле, Энн Дюмулен и Дидерик П. Л. Руссо. «Загрязнение стока с крыши: обзор природы загрязняющих веществ, выщелачивания и осаждения материалов». Обзоры по науке об окружающей среде и био/технологии 20, вып. 2 (1 июня 2021 г.): 549–606. https://doi.org/10.1007/s11157-021-09567-z;
Де Байк, Питер-Ян, Ольга Матвийчук, Анн Дюмулен, Дидерик П. Л. Руссо и Стейн В. Х. Ван Халле. «Загрязнение стока с крыш: установление взаимосвязи между материалом и загрязняющим веществом и сравнительный анализ материалов на основе лабораторных испытаний на выщелачивание». Chemosphere 283 (1 ноября 2021 г.): 131112. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131112;
Бандоу, Николь, Стефан Гартизер, Оути Илвонен и Уте Шокнехт. «Оценка воздействия строительной продукции на окружающую среду путем выщелачивания потенциально опасных веществ». Науки об окружающей среде Европа 30, вып. 1 (15 мая 2018 г.): 14. https://doi.org/10.1186/s12302-018-0144-2.
[2] Энн Блейк и Марк Росси. «Карта показателей пластики». Акция «Чистое производство», 1 июля 2014 г. https://www.cleanproduction.org/resources/entry/plastics-scorecard-resource.
[3] Де Буйк, Питер-Ян, Стейн В. Х. Ван Халле, Энн Дюмулен и Дидерик П. Л. Руссо. «Загрязнение стока с крыши: обзор природы загрязняющих веществ, выщелачивания и осаждения материалов». Обзоры по науке об окружающей среде и био/технологии 20, вып. 2 (1 июня 2021 г.): 549–606. https://doi.org/10.1007/s11157-021-09567-з;
Де Байк, Питер-Ян, Ольга Матвийчук, Анн Дюмулен, Дидерик П. Л. Руссо и Стейн В. Х. Ван Халле. «Загрязнение стока с крыш: установление взаимосвязи между материалом и загрязняющим веществом и сравнительный анализ материалов на основе лабораторных испытаний на выщелачивание». Chemosphere 283 (1 ноября 2021 г.): 131112. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131112.
[4] Гор, А. С., В. А. Чаппелл, С. Э. Фентон, Дж. А. Флоуз, А. Надаль, Г. С. Принс, Дж. Топпари и Р. Т. Зоеллер. «EDC-2: второе научное заявление эндокринного общества о химических веществах, разрушающих эндокринную систему». Эндокринные обзоры 36, вып. 6 (декабрь 2015 г.): E1–150. https://doi.org/10.1210/er.2015-1010;
Энгель, Стефани М., Хизер Б. Патисол, Шарлотта Броди, Расс Хаузер, Ами Р. Зота, Дебора Х. Беннет, Морин Суонсон и Робин М. Уайатт. «Нейротоксичность орто-фталатов: рекомендации по критическим политическим реформам для защиты развития мозга у детей». Американский журнал общественного здравоохранения, 18 февраля 2021 г., e1–9. https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.306014;
Беннетт Дебора, Беллинджер Дэвид С., Бирнбаум Линда С., Брэдман Аса, Чен Аймин, Кори-Слехта Дебора А., Энгель Стефани М. и др. «Проект TENDR: Ориентация на экологические риски нейроразвития. Консенсусное заявление TENDR». Перспективы гигиены окружающей среды 124, вып. 7 (1 июля 2016 г.): A118–22. https://doi.org/10.1289/EHP358.
[5] Международное агентство по изучению рака (IARC). «Профессиональное воздействие битумов и их выбросов», 2011 г. https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/IARC_Bitumen_Eng-1.pdf;
Международное агентство по изучению рака (IARC). Битумы и выбросы битума, а также некоторые N- и S-гетероциклические полициклические ароматические углеводороды. Том. 103. Монографии МАИР по оценке канцерогенных рисков для человека. По состоянию на 25 января 2022 г. Выбросы-И-Некоторые-Эм-Н-Эм—И-Эм-С-Эм—Гетероциклические-Полициклические-Ароматические-Углеводороды-2013;
Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH). «Обзор опасностей: влияние на здоровье профессионального воздействия асфальта», декабрь 2000 г. https://doi.org/10.26616/NIOSHPUB2001110.
[6] Администрация по охране труда и технике безопасности США, «Информационный бюллетень OSHA: у вас есть профессиональная астма? Руководство для вас и вашего врача», март 2014 г., https://www.osha.gov/Publications/OSHA3707.pdf;
Кеннет Д. Розенман, Мэри Джо Рейли и Бартон Г. Пикельман, «Годовой отчет за 2019 г., посвященный отслеживанию профессиональной астмы в Мичигане» (Университет штата Мичиган, 20 июля 2020 г.), https://oem.msu.edu/images /годовые_отчеты/2019-WRA-Годовой-Отчет-FINAL.pdf;
Дэниел Лефковиц и др., «Изоцианаты и связанная с работой астма: данные из Калифорнии, Массачусетса, Мичигана и Нью-Джерси, 1993–2008 гг.», Американский журнал промышленной медицины 58, вып. 11 (ноябрь 2015 г.): 1138–49, https://doi.org/10.1002/ajim.22527.
Несмотря на то, что количество зарегистрированных случаев в последние годы снизилось, для оценки масштабов проблемы доступны ограниченные данные.
[7] На основе данных инвентаризации выбросов токсичных веществ Агентства по охране окружающей среды США о выбросах полициклических ароматических соединений с асфальтовых заводов в 2020 г.;
Валлетт, Джим. «Проект по хлору и строительным материалам: фаза 1, Африка, Америка и Европа», июль 2018 г. https://healthybuilding.net/reports/18-chlorine-building-materials-project;
Валлетт, Джим. «Проект по хлору и строительным материалам: Фаза 2, Азия, включая данные по всему миру», март 2019 г.
Энн Блейк и Марк Росси. «Карта показателей пластики». Акция «Чистое производство», 1 июля 2014 г. https://www.cleanproduction.org/resources/entry/plastics-scorecard-resource.
[8] Де Буйк, Питер-Ян, Стейн В. Х. Ван Халле, Энн Дюмулен и Дидерик П. Л. Руссо. «Загрязнение стока с крыши: обзор природы загрязняющих веществ, выщелачивания и осаждения материалов». Обзоры по науке об окружающей среде и био/технологии 20, вып. 2 (1 июня 2021 г.): 549–606. https://doi.org/10.1007/s11157-021-09567-z;
Де Байк, Питер-Ян, Ольга Матвийчук, Анн Дюмулен, Дидерик П.