Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт. Утепление дома каменной ватой


Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт

Пользователь портала делится опытом утепления деревянного дома и отделки его фасада.

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя с ником ZlojGenij  утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Для чего нужно утеплять деревянный дом.
  • Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
  • Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
  • Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
  • В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление — для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 — на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

  • Толщина брусовых стен – 150 мм.
  • Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А — «обычные»).
  • Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

  • 0.09 Вт/(м·°C).
  • 0.14 Вт/(м·°C).
  • 0.18 Вт/(м·°C).
  • Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

    R= d/λ, где:

    • d — толщина материала;
    • λ — коэффициент теплопроводности материала.

    Находим:

    Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

    Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

    Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

    Rт = 3.28 — 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

    Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

    Каким материалом надо утеплять деревянный дом

    Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

    Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

    Не путать это явление с мифическим «дыханием» продуваемым ветром стен.

    Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

    Вывод: брусовый дом следует утеплять паропроницаемым утеплителем, например, минераловатным.

    В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

    Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на «улицу», но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага  выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

    Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

    Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

    Берём формулу:

    d = Rт * λ, где:

    • d — толщина утеплителя;
    • Rт — сопротивление теплопередаче;
    • λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

    Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м3. (коэффициент теплопроводности 0.040 — 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

    Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 — 180 кг/м3, с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

    Итак:

    d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

    Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

    Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

    В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

    Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

    О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

    Пройдя по ссылке, можно ознакомиться с темой ZlojGenij «Утепление дома из бруса базальтом и металлосайдингом». Также советуем прочитать статьи, где рассказывается, чем профилированный сухой брус отличается от обычного, как рассчитать необходимую толщину стен рубленного бревенчатого дома, и как правильно выбрать древесину для строительства дома в зависимости от её породы.

    В наших видеосюжетах показываются секреты создания рубленой сказочной бани и рассказывается, как исправить «косяки» строителей, допущенные при сборке брусового дома.

    openfile.ru

    Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт / Лайвстайл / Лента.co

       Читать оригинал публикации на forumhouse.ru   

    Пользователь портала делится опытом утепления деревянного дома и отделки его фасада.

    Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

    Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

    В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij  утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

    Из этой статьи вы узнаете:

    • Для чего нужно утеплять деревянный дом.
    • Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
    • Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
    • Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
    • В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.

    Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

    Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

    Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.

    Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление - для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

    Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 - на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

    За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.

    Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

    Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

    Теплотехнический расчёт стен брусового дома

    Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

    Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

    Итак, задаём исходные значения:

    • Толщина брусовых стен – 150 мм.
    • Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А - «обычные»).
    • Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

    Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

    Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

    Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

    Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

    • 0.09 Вт/(м·°C).
    • 0.14 Вт/(м·°C).
    • 0.18 Вт/(м·°C).

    Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

    R= d/λ, где:

    • d — толщина материала;
    • λ — коэффициент теплопроводности материала.

    Находим:

    Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

    Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

    Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

    Rт = 3.28 - 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

    Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

    Каким материалом надо утеплять деревянный дом

    Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

    Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

    Не путать это явление с мифическим «дыханием» продуваемым ветром стен.

    Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.

    Вывод: брусовый дом следует утеплять паропроницаемым утеплителем, например, минераловатным.

    В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

    Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на "улицу", но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага  выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

    Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

    Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

    Берём формулу:

    d = Rт * λ, где:

    • d — толщина утеплителя;
    • Rт — сопротивление теплопередаче;
    • λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

    Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м3. (коэффициент теплопроводности 0.040 - 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

    Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 - 180 кг/м3, с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

    Итак:

    d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

    Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

    Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

    В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.

    Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

    О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

    Пройдя по ссылке, можно ознакомиться с темой ZlojGenij «Утепление дома из бруса базальтом и металлосайдингом». Также советуем прочитать статьи, где рассказывается, чем профилированный сухой брус отличается от обычного, как рассчитать необходимую толщину стен рубленного бревенчатого дома, и как правильно выбрать древесину для строительства дома в зависимости от её породы.

    В наших видеосюжетах показываются секреты создания рубленой сказочной бани и рассказывается, как исправить «косяки» строителей, допущенные при сборке брусового дома.

    lenta.co

    Правила использования утеплителя каменной ваты: свойства, нюансы утепления

    Утеплитель каменная вата в строительствеЛюбой жилой объект, будь то обычная квартира или частный дом, нуждается в качественной изоляции. Поэтому каждый его владелец должен быть заинтересован в использовании хорошего утеплителя. И чтобы выбранный материал удовлетворил его по качеству работы, ему прежде нужно изучить все материалы и ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них.

    Особенности каменной ваты

    В зависимости от используемого для изготовления современных теплоизоляционных материалов сырья их можно подразделить на две группы:

    • органические;
    • неорганические.

    Утеплитель каменная ватаК первым относятся древесноволокнистые плиты, пену, поропласты и др. Вторую группу составляют такие материалы, как утеплитель на основе камней базальтовой породы, стекловолокна и др. Нас же интересуют материалы из каменной ваты, получаемые из природных материалов, которые отличаются от прочих своей универсальностью и потому могут применяться для обеспечения качественной теплозащиты на объектах любого типа.

    Для начала рассмотрим технологию изготовления этого утеплителя. Сырьем для каменной ваты служат вулканические горные породы, которые подвергаются плавке при температуре 1500° C. Когда масса становится пластичной, ее переносят в центрифугу. Там на неё начинает воздействовать мощный воздушный поток, вследствие чего получаются тонкие волокна. Далее к ним добавляют небольшое количество связующего, которое помогает плитам удерживать форму, а также гидрофобизатор, наделяющий теплоизолятор способностью отталкивать влагу.

    На следующем этапе его волокнам придают хаотичное направление, одновременно с этим воздействуют для придания нужной плотности, после чего отправляют в камеру полимеризации. В ней поддерживается высокий температурный режим примерно 200°C, который вызывает отвердение связующего. Впоследствии начинается процесс формирования продукта в плиты или маты. Далее их разрезают на изделия необходимых размеров и отправляют на упаковку.

    На сегодняшний день производством изоляции из каменной ваты заняты многие компании. На российском рынке наиболее известна продукция таких фирм, как «ТехноНИКОЛЬ», Izoroc, Izover и др.

    Свойства каменной ваты

    Особенности утеплительного материалаГлавная причина, почему теплоизоляция из каменной ваты получила широкое применение — высокий коэффициент теплопроводности. У этого утеплителя значение этого параметра находится в диапазоне от 0.035 до 0.045 Вт/(м • К). Именно это дает основание ожидать от материала эффективную защиту от теплопотерь.

    Способность каменной ваты обеспечивать изоляцию конструкций жилых объектов связана с природными свойствами натурального камня, специальными компонентами, которые на этапе изготовления этого теплоизолятора увеличивают прочность соединения волокон, а также однородной структурой. Уникальность этого материала обусловлена тем, что в нём тончайшие волокна имеют хаотичное расположение, направлены в горизонтальной и вертикальной плоскости под разными углами и плотно соединены друг с другом, что обеспечивает достаточно хорошую жесткость и стабильную форму и структуру материала. Это обеспечивает вате устойчивость к деформации и усадке на протяжении многих лет.

    Важной характеристикой каменной ваты является открытая пористая структура, благодаря которой изолятор способен нейтрализовать воздушные ударные шумы, а также снижать силу вибрации. Из-за этой особенности она получила широкое применение в системах акустических потолков, а также при изготовлении межкомнатных перегородок, перекрытий и полов.

    Не удивляет негорючесть каменной ваты, что вполне объяснимо, поскольку поджечь камень при всем желании невозможно. Образующие структуру этого природного материала волокна не поддерживают горение вплоть до температуры 1000 °C, поэтому для любого объекта она обеспечивает надежную защиту от возгорания.

    Но даже если в здании загорятся другие конструкции, то изоляция не будет поддерживать горение характерным для них выделением тепла и дыма. Она полностью сохраняет свою изначальную структуру. Более того, негорючесть делает ее прекрасным барьером для ограничения площади распространения огня. А это позволяет считать ее практичным материалом для повышения пожаробезопасности здания. В результате у людей появляется больше времени для спасения как себя самих, так и имущества.

    Сомневаться в качестве изоляции из каменной ваты известных производителей не приходится из-за ее полного соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. Она является полностью безопасной и не способна нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Дополнительным тому подтверждением являются сертификаты качества, которые прилагаются к каждому из проверенных материалов.

    Чтобы не разочароваться в выбранном утеплителе из каменной ваты, нужно учитывать ряд факторов:

    • свойства материалов;
    • сферу применения;
    • тип конструкции, нуждающиеся в теплозащите;
    • условия эксплуатации.

    Приобретаемый утеплитель сможет успешно справиться со своей задачей только при условии его правильного использования. Это является гарантией того, что вне зависимости от времени года в помещении будет комфортно. Еще одним полезным свойством изоляции является возможность сэкономить на отоплении, уменьшить расходы на эксплуатацию здания, а также увеличить срок службы несущих конструкций. Правильно выбранная изоляция позволяет отказаться от мощного отопительного оборудования в пользу котлов и кондиционеров с меньшими характеристиками нагрева.

    Изоляция из каменной ваты является универсальным материалом и подходит для использования на любых объектах. Ее можно применять:

    • Плюсы каменной ватыпри устройстве скатных и плоских кровель;
    • во время утепления чердачных, междуэтажных и подвальных перекрытий;
    • для защиты стен жилых домов, бань и саун;
    • при сооружении каркасных конструкций и межкомнатных перегородок;
    • при устройстве полов с изготовлением стяжки;
    • для защиты плит перекрытия или лаг.

    Особенности утепления

    Утепление мансарды каменной ватой

    Холодный чердак так и останется неподходящим для проживания помещением, если не утеплить его по всем правилам с помощью грамотно подобранной теплоизоляции. За счёт подобных изменений можно при минимальных затратах увеличить жилое пространство в доме, при этом сам утеплитель превращается в подобие буфера, защищая мансарду от температурных перепадов и поддерживая в помещении комфортный тепловой режим.

    Это особенно важно в свете экстремальных условий эксплуатации кровли дома, которая способна раскаляться до +70 °C, а зимой охлаждаться до -50 °C. В качестве материала для изоляции мансардных помещений специалисты советуют использовать такие продукты, как «Лайт Баттс Скандик» (Rockwool), «Роклайт» («ТехноНИКОЛЬ»), «Isover Опти-мал» («Сен-Гобен»).

    Основная нагрузка в процессе эксплуатации крыши приходится на стропила. Именно пространство между ними используется для укладки теплоизолятора. Но для качественного выполнения изоляцией из каменной ваты своей функции сперва на стропила укладывают полотна ветрозащитной мембраны, обладающей прекрасными паропроницаемыми свойствами.

    Этот материал поможет защитить от проникновения в толщу теплоизолятора влаги, которая может скапливаться в подкровельном пространстве в результате проникновения сквозь щели и стыки элементов кровельного покрытия или образовываться в виде конденсата на его внутренней стороне. Каждому строителю известно, что влажный утеплитель уже не может эффективно сохранять влагу, более того, это вызывает гниение деревянных элементов в конструкции крыши и коррозию металлических.

    После укладки на стропила мембраны на них крепят бруски обрешетки, а в некоторых случаях добавляют элементы контробрешетки и обрешётки. После этого следует кровельное покрытие. Перед укладкой гидроизоляции вначале размещают слой утеплителя враспор между стропилами по всей длине ската до стен. Слой пароизоляции, призванный не допустить проникновения в толщу изоляции из каменной ваты влажного воздуха из жилых помещений, фиксируют к нижней части или торцам стропил. Далее монтируют бруски, выполняющие роль основы для финишной облицовки.

    Хочется упомянуть о том, что в сухую погоду разрешается выполнять монтаж кровельного пирога в обратном порядке, то есть, сначала укладывают пароизоляцию, а после нее утеплитель, гидроизоляцию и кровельное покрытие. Так можно избежать многих сложностей и быстрее завершить работу.

    Утепление полов каменной ватой

    Полы в доме в не меньшей степени, чем остальные конструкции нуждаются в утеплении. Для этого можно использовать один из следующих способов:

    1. Утеплитель каменная ватаУкладку ваты утеплителя производят между лагами, которые должны быть установлены на бетонное основание на расстоянии 60 см друг от друга. Прямо на лагах устраивают пароизоляционный слой, на него укладывают сплошной настил под финишное покрытие.
    2. Монтаж утеплителя можно выполнить прямо на плиты перекрытия, а сверху изготовить плавающую стяжку. Однако здесь есть важный момент, о котором необходимо знать: выбирать для изоляции необходимо материал, обладающий достаточной прочностью, иными словами он должен хорошо выдерживать определенную нагрузку, не меняя своей формы. Лучше всего этому требованию удовлетворяют такие утеплители, как «Изо-флор» (Izoroc), «ISOVER Плавающий Пол» («Сен-Гобен»), «Флор Баттс» (Rockwool).

    Если рассмотреть подробнее технология утепления пола, то на начальном этапе необходимо разобрать всю конструкцию вплоть до перекрытия. Далее необходимо подготовить основание, которое очищают и выравнивают. Затем на него укладывают жесткие плиты утеплителя, выбранного для изоляции пола, а поверх него полиэтиленовую пленку.

    Теперь можно заняться изготовлением стяжки, которую обязательно нужно армировать сеткой из проволоки. Во время выполнения работы необходимо предотвратить контакт стяжки со стенами. Для этого можно использовать вспененный полиэтилен, который укладывают тонким слоем, или же устроить по периметру комнаты бортики из этого же материала. После проведенных операций стяжка сможет выдерживать любые температурные расширения, не покроется трещинами, при этом стены будут надежно защищены от ударного шума.

    Следующим этапом является укладка напольного покрытия, которую осуществляют согласно принятым правилам. При соблюдении всех требований укладки конструкция сможет справляться с довольно значительными нагрузками, создаваемыми такими предметами, как, например, рояль или электроплита.

    Утепление перегородок каменной ватой

    Монтаж утеплительного материалаПри планировке дома обязательно приходится использовать перегородки для ограничения зоны распространения шума, создаваемых такими источниками, как телевизор, радио, а также при громкой речи. Для обозначения звукоизолирующих характеристик конструкций используют специальный показатель — индекс звукоизоляции воздушного шума Rw.

    Конструкции, которые имеют максимальное значение этого параметра, эффективнее всего защищают от распространения звуков между помещениями. В ассортименте многих компаний, занимающихся производством каменной ваты, можно найти особые плиты, обладающие усиленными звукоизолирующими характеристиками. Примером такой продукции является изоляция «Isover ЗеукоЗащита» («Сен-Гобен»), «Техноакустик» («ТехноНИКОЛЬ») и др .

    Заключение

    Каменная вата является одним из распространенных материалов, который используется для утепления различных жилых объектов. Но, несмотря на впечатляющие теплозащитные свойства, наилучший эффект этот материал обеспечивает только при условии грамотно выполненного устройства слоя изоляции.

    Особенно это актуально для тех конструкций, которые включают в себя несколько составных элементов и подвергаются экстремальным условиям эксплуатации. В таких случаях нужно не только подобрать правильную толщину каменной ваты утеплителя, но и защитить его от влаги, которая, как известно, лишает любой теплоизолятор его изначальных характеристик.

    bane.guru