Изоляция фундамента: Гидроизоляция для фундамента: обмазочная и жидкая, цена

Содержание

Гидроизоляция и утепление фундамента дома

Гидроизоляция фундамента обмазочной жидкой битумно-полимерной мастикой

Поверхностные и грунтовые воды наносят неоценимый урон фундаменту. Чтобы он долго служил и удерживал дом, его необходимо надежно защитить еще на этапе возведения. Гидроизоляция – надежная защита фундамента от влаги, которая зачастую становится основной причиной разрушения стройматериалов с течением времени. Основание дома нуждается в качественной гидроизоляции. Более того, реконструкция основания здания обойдется намного дороже, чем потраченные деньги на гидроизоляционные материалы, а работы на порядок сложнее. Изолировать фундамент от влаги нужно качественно и надолго.

 

 

Рулонная оклеечная гидроизоляция

Пленочные или рулонные гидроизоляционные материалы обеспечивают надежную защиту фундаменту. Как правило, подобные технологии используются при возведении плиточного фундамента.

Технология укладки рулонных гидроизоляционных материалов очень проста. На основание из бетона настилаются внахлест рулоны, на стыках они провариваются строительным феном  или горелкой. Необходимо предусмотреть свес на 70-80 см. Соорудив фундаментную плиту, можно приступить к вертикальной гидроизоляции – оставляется по сторонам около 50 см. Горизонтальные и вертикальные свесы укладываются друг под друга и свариваются между собой.

Рулонная гидроизоляция фундамента гидростеклоизолом ISOASSUS

Оклеечная гидроизоляция проводится лишь на предварительно подготовленном основании: оно должно быть укреплено, загрунтовано, тщательность очищено и высушено. Пергамин, толь и рубероид в качестве гидроизоляционных вариантов использовать не рекомендуется – их быстро разрушают внешние воздействия. Рекомендуется использовать стеклоткань, стеклохолст или полиэстер – гидроизоляционные материалы на синтетической основе. Наклеиваются рулонные материалы при помощи водостойкой мастики. Стыки мажутся связующими составами и укладываются друг на друга внахлест.

Гидроизоляция фундамента производится гидроизоляционной полимерно-битумной мембраной от компании INDEX (Италия)

 

 

Гидроизоляция жидкими материалами

На строительном рынке сегодня предоставляется покупателю широкий ассортимент жидких гидроизоляционных средств. При нанесении подобных растворов на влажную поверхность капилляры взаимодействуют с известью в бетоне. Образующиеся кристаллические нерастворимые элементы надежно закупоривают поры, выталкивая изнутри воду. Сейчас можно рекомендовать, например, «жидкую резину» от компании Технопрок. Жидкая резина — это двухкомпонентная битумно-полимерная эмульсия на водной основе, которую можно наносить как вручную, так и специальными средствами напыления.

Гидроизоляция фундамента выполнена с помощью нанесения «жидкой резины» — битумно-полимерной эмульсии от компании Технопрок

 

Теплоизоляция фундамента

Разрушает фундамент не только влага, но и низкие температуры – поэтому его необходимо тщательно утеплять. Резкий перепад температур изнутри и снаружи может стать причиной появления влаги – образования конденсата. Защитить фундамент от промерзания очень важно и сделать это желательно при непосредственном возведении фундамента.

Утеплитель рекомендуется располагать снаружи фундамента, а не изнутри. В противном случае конденсат будет образовываться и скапливаться между утеплителем и фундаментом – это станет причиной появления внутри неприятных запахов, вызовет гниение, грибок и т. д. Надежно укрепив утеплитель снаружи и укрыв его пароизоляцией, можно будет позабыть о влаге и конденсате. Теплоизоляционные материалы необходимо укладывать не только по периметру фундамента, но и на наружных стенах – в противном случае он не позволит образовываться конденсату, но сберегать тепло внутри будет не в силах, выпуская его наружу.

Теплоизоляция фундамента с помощью плит экструдированного пенополистирола

В районах с суровым зимним климатом и глубоким промерзанием грунта следует уделять особое внимание утеплению фундамента. Нужно помнить, что качественное утепления подвала, цокольного этажа и фундамента позволит снизить потери тепла до 20-25%.

Теплоизоляционный материал для фундамента должен обеспечивать:

  • Водонепроницаемость
  • Прочность
  • Водостойкость

Материал теплоизоляции непосредственно контактирует с грунтом. Наилучший выбор – это использование экструдированного пенополистирола. Он не впитывает воду и не разрушается под воздействием внешних факторов. Плиты теплоизоляции размещаются поверх гидроизоляции, защищая последние от механических повреждений. Теплоизоляционные плиты приклеиваются к основанию при помощи битума, битумной мастики или прочих клеящих составов без содержания растворителей и ацетона, способных разрушить строительные материалы изнутри.

Утепление фундамента с применением плит экструдированного пенополистирола — принципиальная схема устройства теплоизоляции

Необходимо учесть, что грунт вокруг фундамента в первое время движется в вертикальном направлении, тем самым сдвигая тепло и гидроизоляционные слои вниз, разрушая их. Рекомендуется предусмотреть дополнительную защиту, к примеру, кладку из кирпича по периметру фундамента поверх теплоизоляционных материалов. Наружная теплоизоляция применяется на блочных типах фундамента, плиточных и ленточных фундаментах.

Возводя монолитный фундамент, можно укладывать утеплитель изнутри бетонной ленты, выстраивая своеобразный «бутерброд». В качестве утеплительного материала, в этом случае, можно использовать пенопласт, так как механические и физические воздействия на него исключены. Использование щепоцементных плит или пенополистерола позволяют выстроить «бутерброд наоборот» — несущий железобетон будет лежать между слоями теплоизоляции и гидроизоляции.

Утепление фундамента методом напыления пенополиуретана (ППУ)

Встречаются ситуации, когда сначала заливается фундамент, строится дом, но лишь потом приходит мысль утепления. Задача вполне выполнимая, но не самая простая. В данном случае придется сделать «окоп» по всему периметру дома и оклеить основание дома утеплителем.

Второй способ – изолировать от потерь тепла грунт. Для этого нужно выкопать по периметру дома траншею глубиной 45-50 см. Первые 20 см засыпаются песком, который плотно утрамбовывается. Затем поверх песка укладывается слой пенополистирола. Рекомендуется делать ширину утепленного грунта равную 1,4-1,6 м. Потери тепла в углах помещения значительно выше, чем по периметру стен. Слой утеплителя на стыках сторон должен быть в полтора-два раза толще. Точно по такой же технологии выкапывается траншея, 30-40 см засыпается песком, утрамбовывается, ложится утеплитель и вновь 30-40 см засыпается песком. Подобная теплоизоляционная подушка не позволит промерзнуть вдоль стен грунту и отведет потоки воды. Бояться потери дорогого тепла и попадания внутрь влаги больше не придется.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Гидроизоляция ленточного фундамента глубоко- и мелкозаглубленного, нужна ли изоляция, как сделать?

При строительстве зданий с тяжелыми перекрытиями и стенами, устройстве подвального этажа, возведении малоэтажных построек обязательно используется ленточный фундамент. Он представляет собой железобетонную полосу, проложенную по наружным размерам сооружения и по всем его внутренним несущим стенам. Наиболее распространены сборно-монолитные, монолитные фундаменты, а также основания из железобетонных и сборных бетонных элементов.

Другими словами, ленточный фундамент здания – это основа любого дома, и от его качества зависят условия эксплуатации постройки. Чтобы не потребовался ремонт, замена или усиление фундамента, о нем надо позаботиться еще на стадии проектирования, в самом начале строительства. И первое, что необходимо сделать – защитить его от действия грунтовых вод, осадочных пород и капиллярной влаги. Вот с этой целью и производится гидроизоляция любого фундамента, в том числе и ленточного.;

При недобросовестном или непрофессиональном выполнении работ, при использовании некачественных материалов, имеющих низкую цену, может произойти быстрое снижение эксплуатационных характеристик фундамента, что в будущем может привести к перекосу или оседанию здания.

Виды гидроизоляции ленточных фундаментов

Всего существуют два способа гидроизоляции ленточного фундамента – вертикальная и горизонтальная.

Изоляцию горизонтальную обычно устраивают там, где соединяются фундамент и стены. К ней причисляют и систему дренажа, с помощью которой воду отводят от здания. В местах стыков стен и фундамента чаще всего устанавливают изоляцию с помощью метода напыления или с помощью укладки рулонных материалов.

Устройство вертикальной изоляции проводится для того, чтобы защитить стены фундамента от воздействия влаги. В зависимости от вида действия воды, вертикальная изоляция бывает безнапорная, капиллярная и противонапорная.

  • Безнапорная гидроизоляция защищает основу дома от действия осадков, временной влаги, сезонного поднятия грунтовых вод.
  • Капиллярная — не дает влаге попасть внутрь бетона.
  • Противонапорная — способна защитить фундамент от гидростатического и соприкасающегося действия грунтовых вод.

Типы гидроизоляции ленточных фундаментов

В зависимости от способа устройства фундаментов и принципа действия можно выделить следующие типы гидроизоляции.

Проникающая. Проникающий раствор представляет собой смесь цемента, кварцевого песка и специальных добавок с водой. При нанесении его на поверхность состав проникает во все трещины и поры, образуя в них нерастворимые в воде кристаллические соединения. Это делает бетон абсолютно непроницаемым.

Экранная гидроизоляция ленточного фундамента. Данный тип изоляции используется только при близком залегании грунтовых вод. В данном случае вокруг всего основания устанавливается экран, представляющий собой геотекстильную мембрану. В качестве экрана может выступать и глиняная засыпка, которая с наружной стороны может огораживать ленточный мелкозаглубленный фундамент от пропускающей влагу почвы, тогда стоимость проводимых работ будет гораздо ниже.

Обмазочная гидроизоляция. В качестве обмазочного материала может выступать жидкое натриевое стекло, жидкий гидроизол, битумная мастика. С помощью обычного шпателя состав наносится на ровные, сухие поверхности.

Рулонная гидроизоляция. Для такого типа изоляции ленточного фундамента используется рубероид или плотная ткань. Поскольку цена используемых для гидроизоляции материалов не слишком высокая, то это один из самых распространенных типов защиты здания от влаги. Рулонный материал укладывается на промазанную битумной мастикой поверхность или наклеивается методом напыления с использованием газовой горелки.

Напыляемая гидроизоляция ленточного фундамента. Распыляемый гидроизоляционный состав с помощью специального распылителя ровным слоем наносится на бетонную поверхность. Такой вид изоляции хорош тем, что защищающий состав наносится на любую, даже неподготовленную поверхность и работы выполняются очень быстро. Правда, стоимость данного способа защиты от влаги достаточно высока.

Штукатурная гидроизоляция. Это самый простой способ защиты поверхности от влаги. На стены наносятся несколько слоев штукатурки, содержащей специальные гидрофобные добавки. Однако такой способ гидрозащиты может задержать влагу лишь на некоторое время, поскольку под воздействием различных, находящихся в почве веществ, защитный слой постепенно разрушается.

Требования к изолирующим материалам

Для получения качественной и долговременной гидроизоляции используют различные материалы, которые должны обладать рядом характеристик:

  • водонепроницаемость. Полимер должен сохранять эту характеристику на протяжении длительного времени;
  • эластичность. Обладая высокой эластичностью, материал при эксплуатации будет меньше повреждаться;
  • технологичность, т.е. материал должен легко монтироваться, независимо от конфигурации и формы поверхности;
  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • высокая адгезия.

Основные правила гидроизоляции ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента — очень ответственная работа, поэтому при ее проведении необходимо точное и качественное соблюдение технологии выполнения работы. Существуют общие правила выполнения гидроизоляции:

  • От влаги следует защищать не только сам ленточный фундамент, но и основание конструкции, цоколь здания, стены и пол подвала.
  • Гидроизоляционный слой должен быть по всей поверхности максимально сплошным, без разрывов.
  • Если есть угроза просачивания грунтовых вод, необходим дополнительный слой изоляции от влаги.
  • Если подземные воды к поверхности находятся очень близко, то возводить в таком месте фундамент не рекомендуется. При необходимости возведения постройки именно в этом месте, следует использовать специальные дренажные пластиковые конструкции, перенаправляющие лишнюю влагу в сторону. Конечно, в этом случае стоимость строительства возрастет, но иначе можно получить на стенах большие трещины.

Как сделать гидроизоляцию монолитного ленточного фундамента?

Устройство безнапорной гидроизоляции монолитного ленточного фундамента проводится следующим образом: вокруг основания здания выкапывается траншея глубиной 20-25 см. В нее засыпается слой глины, желательно жирной, под уклоном от фундамента и хорошо утрамбовывается. Поверх глины утрамбовывается смесь песка с гравием или щебнем. Вокруг здания устраивается отмостка из цемента или асфальта, а по наружному периметру дополнительно укладывается водоотводный желоб. Цена выполнения данного вида работ по изоляции здания будет не высокой, поскольку не надо использовать дорогостоящие материалы.

Противонапорная гидроизоляция монолитного ленточного фундамента производится с использованием обмазочных, штукатурных, покрасочных или напыляемых материалов. В результате, на поверхности ленточного фундамента образуется эластичная, бесшовная гидрофобная мембрана.

При создании изоляции капиллярного типа используется проникающая технология, которая заключается в пропитывании железобетонной конструкции изолирующим материалом. Фундамент становится практически герметичным, а значит, и более прочным.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом – самая популярная и распространенная процедура, так как обеспечивает самую надежную степень защиты. Помимо данного материала можно использовать стеклоизол, пергамин, изопласт и другие защитные рулонные материалы. Правда, цена на них будет гораздо выше, а дешевый рубероид так же качественно обеспечит изоляцию.

Процесс укладки этого материала на поверхность ленточного фундамента не является каким-то сложным процессом, необходимо лишь придерживаться нескольких правил:

  • Перед нанесением рулонного материала необходимо подготовить основание, на которое он будет укладываться.
  • Нанести на поверхность ленточного мелкозаглубленного фундамента слой специальной битумной мастики холодной обработки, поскольку это не только облегчит процесс укладки, но и обеспечит повышенную клейкость. Но так как стоимость ее достаточно высока, можно заменить мастику битумом, предварительно нагрев его до жидкого состояния, и нанести на поверхность. Мастика в данном случае играет не только роль вяжущего вещества между рубероидом и фундаментом, но и играет роль гидроизолятора.
  • Предварительно нагретый бензиновой или газовой горелкой рулонный материал накладывают внахлест, приблизительно около 10-15 см. Затем его еще раз прогревают и промазывают мастикой.
  • Чтобы повысить устойчивость материала к влаге и продлить срок его эксплуатации, можно рубероид наложить в два слоя.
  • После выполнения всех работ, необходимо осторожно накрыть уложенный материал легкими щитами, дабы избежать его механических повреждений.

Запомните:

  • не надо экономить на используемом материале. Его цена и так невысока, а старый и залежавшийся рубероид может ломаться и трескаться даже на этапе укладки;
  • для эффективности лучше используйте специальную мастику, ибо обычный битум быстро приходит в негодность;
  • нельзя укладывать рулонный материал при низких температурах, так как он может переломаться.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом имеет массу преимуществ:

  • низкая стоимость материала;
  • широкая его доступность;
  • простота и легкость монтажа;
  • надежность и долговечность;
  • легко принимает форму после теплообработки.

Такой способ изоляции хорошо использовать на ленточных мелкозаглубленных фундаментах небольших строений и зданий среднего размера.

Защищая основание от влаги, тем самым вы защищаете дом от разрушения. И делать это надо качественно, надежно, другими словами – профессионально. ООО «Проект» осуществляет подобные услуги по невысоким ценам и на профессиональном уровне в Москве и Подмосковье. Позвоните нам, и ваш дом будет надежно защищен от разрушения.

Гидроизоляция фундамента по низкой цене за м2 в Москве и Московской области

Этапы гидроизоляции фундамента

  • Подготовка котлована
  • Обустройство дренажной системы
  • Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента

В общей стоимости здания доля расходов на строительство фундамента может доходить до 20%, при этом цена надежной гидроизоляции составляет лишь 1-2%. Вывод напрашивается сам: выгоднее заранее позаботиться проведением работ по обеспечению качественной гидроизоляции, чем выкладывать существенную сумму на капитальный ремонт дома.

Наша компания занимается обеспечением комплексной гидроизоляции зданий на любых этапах строительства: от создания изолирующего слоя на дне котлована до защиты готовых объектов.

Наши специалисты имеют опыт проведения данного вида работ при любых объемах и уровне сложности.

Работы по гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция фундамента  — процесс технологичный, требующий неукоснительного соблюдения алгоритма работы.

Избавиться от избыточной влаги можно двумя способами: создать надежную дренажную систему и провести работы по защите фундамента. Благодаря правильно обустроенному дренажу, воду отводят от здания, а изоляция геомембраной (возможен вариант ее применения в комплексе с нетканым геотекстилем) служит непреодолимым барьером  проникновению влаги в фундамент.

Применяться может один из методов или, при значительном уровне грунтовых вод, обе технологии совмещают.

Перед началом гидроизоляционных работ следует оценить несколько важных факторов состояния среды: уровень грунтовых вод, интенсивность осадков, уклон участка, пропускную способность почвы и перспективную плотность  коммуникаций (водопровод, канализация).

При значительном количестве грунтовых вод возникает проблема капиллярной влаги: стены начинают «всасывать» воду из почвы. В этом случае применяется горизонтальная гидроизоляция фундамента. Обычно изолирующих прослоек устанавливают две: первую размещают в основании стен, а вторую — под подвальными перекрытиями.

Смачивание наружных стен исключает установка третьей изоляционной прослойки. Её располагают на расстоянии 30-50см от земли. Такая дополнительная защита требуется, если снеговой покров в холодный период покрывает фундамент здания, а подвальные перекрытия находятся ниже уровня земли.

Назначение вертикальной гидроизоляции — защита стен фундамента — особенно актуальна для блочных и кирпичных сооружений, где влага нередко просачивается через щели между отдельными элементами. Однако монолитный фундамент тоже рекомендуется покрывать вертикальной гидроизоляцией: усадка почвы, перепады температур и избыточные нагрузки, то есть неизменные физические законы в действии, со временем неизбежно приводят к возникновению трещин даже в самых крепких строениях.

Верхней границей вертикальной гидроизоляции фундамента считается линия разбрызгивания дождевой воды. На обычном грунте она находится в 40-50 см от уровня земли. Если вплотную к дому проложена асфальтовая дорожка или другая поверхность из твердого материала, то граница гидроизоляция должна быть выше (70-80см).

Надежную в течение десятков лет и в любых климатических условиях гидроизоляцию фундамента обеспечивает выбор оптимальных материалов и профессиональное выполнение изоляционных работ.

Материалы и технологии выполнения гидроизоляции фундамента

Проконсультироваться

К одним из важнейших этапов строительства относится гидроизоляция фундамента дома, которая выполняется также и при ремонте возведенных сооружений. При выборе материала нужно обращать внимание на производителя и тип гидроизоляционных материалов.

Гидроизоляция фундамента подразделяется на проникающую и шовную:

  • Проникающая – наилучшее решение для фундаментов домов, поскольку проявляет свои эксплуатационные свойства непосредственно в бетонных конструкциях. Впечатляет долговечность таких составов, служащих столько, сколько служит и бетонная конструкция. В числе достоинств: ремонтопригодность, простота монтажа, универсальность – возможность применения на любых этапах стройки или в готовых объектах. Благодаря проникающей изоляции повышается химическая устойчивость, сопротивление гидростатическому давлению жидкости, улучшаются эксплуатационные характеристики фундамента – морозостойкость и прочность. Обеспечивает защиту от грунтовых вод.
  • Шовная. Важное значение при устройстве фундаментной гидроизоляции имеет обеспечение герметичности примыкающим швам, прерыванию бетонирования и прочим холодным швам. Стыки заполняются герметичным составом, не дающим усадки (не меняется объем при схватывании). К ним относится PENECRETE с комплексом проникающих изоляционных смесей PENETRON. Для герметизации деформационных швов с постоянным смещением, которые встречаются в конструкциях, применяют эластичные составы.

Гидроизоляция «Penetron» (Пенетрон)

Гидроизоляционные работы, выполненные при помощи системы «Penetron» (Пенетрон), обеспечивают надежную защиту подземным сооружениям, начиная с приямков и заканчивая ГЭС и АЭС.

Материалы «Пенетрон» успешно применяютися во многих странах мира. Сотни тысяч сооружений, фундаменты и основания от ГЭС до колодцев функционирует с гидроизоляцией «Penetron». Миллионам семей система Пенетрон позволила жить, трудиться и проводить досуг в комфортных, защищенных от влаги домах.

Преимущества системы Пенетрон

  1. Удобная упаковка. Состав расфасован в герметичные ведра по 5, 10 и 25 кг. Это увеличивает срок хранения материала, упрощает его транспортировку. Тару можно использовать при заготовке материала и далее в быту.
  2. Просто и удобно применять. Для работы с составом Пенетрон требуется минимум инструментов:
    • Жесткая щетка для зачистки поверхностей;
    • Устойчивые к химическим реагентам перчатки для приготовления смеси и работы с ней;
    • Кисть «макловица» для нанесения средства;
    • Отбойный молоток для расшивки стыков, трещин и зачеканивания швов Пенекритом.

Изоляция фундамента системой «Penetron» характеризуется высокой степенью проникновения из-за осмотического давления. Аналогичные средства такой глубиной проникновения не отличаются, как и уровнем защиты бетона, не считая «псевдо» проникающих и бронирующих средств. При повреждении бронирующей или рулонной изоляции влага проходит внутрь конструкции. А матрицу, сформированную Пенетроном, демонтировать можно только после технологической паузы.

Виды гидроизоляций и способы применения

Обмазочные гидроизоляции на цементной основе производятся в виде сухих смесей, которые необходимо наносить на очищенный бетон снаружи или изнутри. Пропитка водой бетонной конструкции не требуется.

Обмазочная гидроизоляция для защиты фундамента дома бывает:

  • Битумная. Часто использовалась раньше, теперь – реже;
  • Полимерная – модифицированная версия битумной;
  • Цементно-полимерная – характеризуется бронирующими свойствами, не имеет проникающей способности.

Можно сделать гидроизоляцию фундамента дома, используя эти материалы, стоят они не дорого. Но у них есть ряд серьезных минусов:

  1. Обмазочный гидроизоляционный барьер наносится тонким слоем, хорошо защищает конструкцию от влаги. Но при повреждении защитного слоя, утрачивает свои свойства.
  2. Материалы работают лишь со стороны положительного давления, иначе говоря – «на прижим», поскольку у них отсутствует устойчивость к отрицательному давлению гидростатического типа.
  3. Хотя битумные и полимерные материалы стоят дешево, но их монтаж обходится в немалую сумму и проводится высококвалифицированными мастерами.
  4. Срок эксплуатации гораздо меньше, в отличие от проникающих материалов.

Результат применения обмазочной гидроизоляции

Тонкий слой обмазочной гидроизоляции обеспечивает защитные свойства, но при повреждении, такие свойства утрачиваются (в отличие от проникающих составов, действующих по всей глубине бетона). Стоимость проникающей гидроизоляции немного выше, чем рулонных или бронирующих материалов. Поэтому, учитывая все преимущества проникающих изоляций, в конечном итоге стоимость 1 кв м такого материала будет ниже, чем при нанесении обмазочной или бронирующей гидроизоляции.

Обмазочную гидроизоляцию фундамента рекомендуется использовать при положительном гидростатическом давлении воды. При эксплуатации фундаментной конструкции отрицательное давление действует постоянно. Поэтому устройство обмазочной гидроизоляции для дома не целесообразно, поскольку отрицательное гидростатическое давление в дальнейшем сорвет тонкий барьер.

Цена вопроса

Компания ООО «Базис-Про» предлагает услуги по устройству гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений. Специалист проводит оценку состояния конструкции, наличия дефектных участков с целью определения типа и количества материала. Расход смеси зависит также от типа поверхности.

Примерную стоимость работ можно узнать у нашего менеджера. На формирование цены изоляции фундамента дома или прочих подземных сооружений влияет расположение объектов. Общая стоимость работ зимой будет несколько выше, поскольку в холодное время года потребуются дополнительные затраты на поддержание тепла.

Заинтересовались? Звоните!

Как правильно осуществить гидроизоляцию фундамента ·

«Экотермикс» » Как правильно осуществить гидроизоляцию фундамента

Безусловно, любой фундамент нуждается в дополнительной гидроизоляции, так как влага оказывает на пористую структуру бетона коррозионное воздействие. Но важно осуществить гидроизоляцию правильно, в противном случае от нее не будет никакого толка. Для многих гидроизоляция фундамента по СНИП – эталон и образец, однако опытные специалисты всегда рекомендуют перестраховываться, и предусматривать небольшие запасы по прочности. К тому же, способы и виды гидроизоляции модернизируются каждый день, а изменения в СНИП вносятся с определенным запозданием.

Содержание статьи

Устройство гидроизоляции фундаментов – ключевые моменты

Устройство гидроизоляции фундаментов зависит от конкретных их типов

Важно понимать, что нельзя одним и тем же способом изолировать все конструкции, в том числе и фундаменты или цокольные помещения изнутри и снаружи, если только речь не идет об инновационном решении – гидроизоляции полимочевиной, которая является универсальной и одинаково эффективной в любых условиях. Поэтому устройство гидроизоляции фундаментов зависит от конкретных их типов. Боковая или вертикальная изоляция – это обработка поверхностей, имеющих непосредственный контакт с грунтом, влагой и грунтовыми водами. Это обусловливает высокие требования к устойчивости материала к механическим нагрузкам, но главное – к влаге. А горизонтальная гидроизоляция фундамента – это обработка плоскостей: основания и принимающей части. Поэтому здесь особое значение будет иметь именно устойчивость к механическим воздействиям.

Как правильно выбрать способ гидроизоляции и материал

В основу выбора ложатся следующие факторы:
Условия эксплуатации и тип фундамента – свайные, ленточные, монолитные фундаменты отделываются различными материалами. Большое значение имеет грунт, в котором ведется строительство, уровень грунтовых вод, способ засыпки фундамента после обустройства
Количество свободного времени и ресурс рабочей силы – некоторые способы гидроизоляции фундамента очень трудоемки
Объемы работ
Материальные ресурсы – стоимость является не определяющим, но важным фактором. Иногда на качественную гидроизоляцию может попросту не хватить денег

Наиболее распространенные решения и правильный подход

Обмазочная и рулонная изоляция является наиболее популярным решением в силу своей доступности. Самый дешевый вариант – смола (битум). Как и прежде, смолу топят в чанах на огне и в несколько слоев наносят на заранее подготовленную поверхность. Чтобы правильно нанести смолу и изолировать ею фундамент, необходимо использовать валик или широкую кисть, постоянно поддерживая смолу в чане в жидком состоянии. Это довольно длительный процесс, трудоемкий, но позволяющий несколько сэкономить. Эксплуатационный срок такой изоляции даже при очень грамотном нанесении не превышает семи лет, что ставит под сомнение её рентабельность. Для сравнения: срок службы полимочевины составляет пятьдесят лет и уже этот факт позволяет считать гидроизоляцию фундамента полимочевиной способом лучшим, нежели битумная изоляция.

Рулонная изоляция

В случае с наплавляемой изоляцией, необходимо доводить пласт до оптимальной температуры

Для правильного нанесения рулонной битумной изоляции (самоклеящейся или наплавляемой) необходимо учесть следующее:
Поверхность основания должна быть сухой и чистой
• В случае с наплавляемой изоляцией, необходимо доводить пласт до оптимальной температуры – смола должна расплавиться, в противном случае она не приклеится надежно, но и «пережарить» ее тоже нельзя
Гидроизоляция подвалов и фундаментов снаружи рулонной изоляцией должна осуществляться с одновременным утеплением экструдированным плотным пенопластом, который будет дополнительно защищать рулонную изоляцию от механических воздействий при засыпке и эксплуатации
Необходимо оставлять припуски около 30-40 см
Изоляция наносится не менее чем в два слоя со смещением в половину ширины холста

Горизонтальная изоляция не должна выполняться с применением материалов, неустойчивых к механическим воздействиям и создающим большую нагрузку на несущие конструкции. Полимочевина в данном случае будет оптимальным решением, так как при минимальном слое она обеспечивает прекрасную защиту от влаги, а также она устойчива к механическим и химическим воздействиям, не боится перепадов температур.

Гидроизоляция подвалов изнутри

Каждый последующий слой должен наноситься в направлении под углом в 90 градусов по отношению к предыдущему

Для внутренней гидроизоляции подвалов допустимо применение сухих смесей. В их состав входят особые вещества, кристаллизующиеся впоследствии. Такая изоляция наносится на чистые стены, обработанные грунтовкой глубокого проникновения. Как шпаклевка, она наносится в три-четыре тонких слоя. Каждый последующий слой должен наноситься в направлении под углом в 90 градусов по отношению к предыдущему. Метод трудоемкий, причем впоследствии в течение не менее недели гидроизоляцию необходимо будет поливать водой. А по цене это может обойтись даже дороже, чем самые эффективные виды напыляемой гидроизоляции.

Полимочевина – оптимальный выход

Нами применяется полимочевина высочайшего качества, которая в кратчайшие сроки наносится на фундамент, полы, стены, кровлю вашего строения

Уникальный двухкомпонентный состав – универсальная гидроизоляция, которая наносится на любые поверхности, это полимочевина. Она отличается наиболее высокой эффективностью при минимальном слое и самом высоком эксплуатационном сроке. Но правильно нанести эту изоляцию могут только профессионалы. И специалисты нашей компании готовы оказать эту услугу. Нами применяется полимочевина высочайшего качества, которая в кратчайшие сроки наносится на фундамент, полы, стены, кровлю вашего строения. Уже спустя час после завершения работ мы сдаем объект в эксплуатацию, так как полимочевина схватывается менее чем за минуту, а за час набирает максимальную прочность. Способ нанесения позволяет быстро и равномерно покрывать любые поверхности, независимо от сложности их форм, будь то гидроизоляция моста, склада или автомобиля.

Чтобы получить консультацию компетентного специалиста, который не только расскажет о существующих видах гидроизоляции, но и подробно опишет преимущества полимочевины как гидроизоляции фундамента и любых других конструкций, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы готовы оказать вам услуги высококачественной гидроизоляции по разумным ценам.




Гидроизоляция фундамента своими руками | Статьи Sika

Прочный и долговечный фундамент – залог устойчивости всего здания. Чтобы сделать максимально надежную основу для частного дома, нужно соблюсти технологию строительства, использовать качественные стройматериалы, выполнить гидроизоляционные работы.

При правильном устройстве гидроизоляция фундамента дома защищает его от грунтовых вод, исключает затопление подвала во время ливней и паводков. Защищать строительные конструкции от влаги нужно обязательно, ведь она несет много опасностей:

  • вода легко проникает в мельчайшие трещины и поры бетона, расширяется при замерзании и воздействует на конструкцию изнутри, вплоть до разрыва монолита на отдельные фрагменты;

  • поверхностные воды в той или иной мере насыщены агрессивными химическими соединениями, которые провоцируют эрозию бетона. При длительном контакте с химикатами бетонный камень теряет прочность и начинает крошиться;

  • химический водный раствор в паре с кислородом активизирует коррозию арматурной решетки. Вследствие этого в толще бетона образуются полости, поверхности фундамента начинают отслаиваться;

  • постоянно влажный бетон является благоприятной средой для активного развития плесени и грибка. В заплесневелом подвале нельзя хранить овощи, а грибковые споры наносят существенный вред здоровью.

Качественная гидроизоляция фундаментной плиты и стен цоколя позволит исключить все факторы негативного воздействия влаги. Работы не требуют профессиональных строительных навыков – все можно сделать своими руками.

Гидроизоляция фундамента: виды гидроизоляции

Выполнять водозащитные работы следует при строительстве дома, когда основание находится в свободном доступе. Наружная гидроизоляция фундамента – технология, обеспечивающая наиболее надежную и долговечную защиту от влаги. Она работает «на прижим», то есть материалы прижимаются к стенам и не разрушаются под давлением грунтовых вод.

В жилом доме выполнить наружную гидроизоляцию проблематично – для устройства водозащитного слоя по периметру фундамента придется отрыть траншеи. Выход из ситуации – внутренняя гидроизоляция стен фундамента и полов в подвальном помещении. Этот способ надежен только при использовании современных материалов, которые заполняют поры бетона и создают на поверхностях водонепроницаемую пленку.

В любом случае устройство гидроизоляции фундамента желательно выполнить по комбинированному типу. Сочетание горизонтальной и вертикальной изоляции создаст всестороннюю влагозащиту основания дома.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Этот метод предполагает создание многослойной горизонтальной основы для защиты стен от подсоса капиллярной влаги из грунта. Первым уровнем гидроизоляции является утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной 20–30 см. Затем подушка покрывается цементной стяжкой, битумной мастикой, рулонной гидроизоляцией и финишным слоем стяжки. Для повышения защитных свойств рулонные материалы укладываются в два слоя.

В раствор стяжки рекомендуется добавлять специализированные присадки. Например, суперпластификаторы SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N существенно повышают удобство заливки раствора и эксплуатационные свойства готового бетона. В частности, затвердевший бетонный камень приобретает повышенную прочность, становится водонепроницаемым и морозостойким.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Стены цоколя требуют усиленной защиты от воздействия грунтовых и поверхностных вод, которые несут особую опасность во время ливней и паводков. Перед устройством гидроизоляционного слоя поверхности фундамента нужно подготовить – удалить грязь и отслоения, убрать острые выступы, заделать ремонтным раствором трещины, стыки и швы, загрунтовать поверхности.

В качестве гидроизоляции можно использовать обмазку, рулонные материалы или их комбинацию. Сверху водозащитный слой рекомендуется накрыть геотекстилем или полимерными плитами, которые обеспечат защиту от механических воздействий и дадут дополнительное утепление.

Оптимальный вариант – совместить наружную вертикальную водозащиту фундамента с внутренней гидроизоляцией подвала. К примеру, обмазочный состав Sika® TopSeal-107 препятствует проникновению влаги даже при давлении грунтовых вод «на отрыв». Для локальной гидроизоляции особо влажных участков рекомендуется использовать проникающие противокапиллярные составы. Перед нанесением обмазки важно подготовить угловые стыки. Для этого в местах схождения горизонтальных и вертикальных поверхностей оборудуются галтели – покатые плинтуса из водостойкого бетона. Чтобы исключить грязные бетонные работы, углы можно проклеить специальными водонепроницаемыми лентами.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Средства наружной и внутренней водозащиты основания дома можно разделить на три больших группы – рулонные материалы, обмазочные составы и проникающие пропитки.

Рулонная гидроизоляция для фундамента

Самый известный пример – рубероид, где слой битума нанесен на бумажную основу. Сегодня его вытесняют более современные материалы с основой в виде стеклохолста или стеклоткани и с пропиткой из полимерно-битумных составов. Они обеспечивают эффективную и долговечную влагозащиту, но относительно сложны в монтаже. Отрезки листов нужно укладывать внахлест и сплавлять стыки с помощью горелки или строительного фена. При устройстве горизонтальной изоляции работать довольно удобно, но для укладки листов на стены обязательно нужен помощник. В продаже имеются самоклеящиеся материалы, но они требуют существенных затрат. И в любом случае здесь не обойтись без предварительной влагозащиты бетона. Сначала наносится битумная мастика для гидроизоляции фундамента и только потом монтируется рубероид.

Обмазочная гидроизоляция для фундамента

В эту категорию входят битумные составы и сухие цементные смеси. Высокие водостойкие свойства достигаются за счет добавления минеральных и полимерных модификаторов.

Битумная гидроизоляция фундамента – один из самых удобных способов водозащиты. Эластичные мастики сразу готовы к использованию, легко распределяются по поверхностям с помощью кисти, валика или шпателя. Правда, здесь требуется особенно тщательная подготовка фундамента – на острых бетонных выступах состав образует пузырьки, которые лопаются и оставляют незащищенные участки. Для эффективной гидроизоляции наносить мастику нужно в несколько слоев, пока покрытие не наберет требуемую толщину.

Сухие цементные смеси представляют собой штукатурку, с помощью которой можно одновременно выровнять поверхности и изолировать фундамент от влаги. Штукатурки обладают более низкими гидроизоляционными свойствами, чем битум или рулонные материалы. Их рационально использовать внутри подвала, для герметизации наружных трещин, стыков и швов, а также в качестве основы под устройство битумной или рулонной водозащиты. Чтобы обойтись без дополнительных покрытий, следует использовать составы от лидеров рынка, например, цементно-полимерную штукатурку Sika® TopSeal-107.

Проникающая гидроизоляция для фундамента

Принцип действия данных составов основан на заполнении капилляров и трещин – частицы состава проникают в толщу бетона и кристаллизуются, закупоривая мельчайшие проходы. Для равномерного распределения материала нужно использовать распылитель. Поверхность фундамента требует обильного увлажнения, чтобы активные компоненты проникли вглубь капилляров.

Этот вид гидроизоляции не обеспечивает полную защиту от влаги и применяется только в комбинации с обмазочными смесями. Оптимальное место применения проникающих составов – локальные очаги повышенной влажности на внутренних поверхностях подвала и обработка швов кирпичной, бутовой, каменной кладки.

Гидроизоляция фундамента своими руками в зависимости от типа основания

Монолитные фундаментные плиты традиционно защищаются горизонтальной гидроизоляцией. Стенки ленточного основания в домах без подвала дополнительно обрабатываются обмазочными материалами.

В домах с подвалом гидроизоляция ленточного фундамента своими руками требует более основательного подхода. Если грунт сухой и песчаный, наружную обработку цоколя можно выполнить только пропитками и обмазками. Если дом строится на болотистой земле или на участке периодически поднимаются грунтовые воды, вертикальная гидроизоляция должна совмещать битум/штукатурку и два слоя рулонных материалов. Внутри подвала рекомендуется дополнительно обработать стены и пол.

Материалы Sika для гидроизоляции фундамента дома

Гидроизоляция наружных стен фундамента

Дата публикации: 27.12.2017 | Автор: Николай


Зачастую при строительстве домов вопросам наружной гидроизоляции фундаментов не придается должного значения, что в последующем имеет самые негативные последствия.


Обработка поверхностей должна производиться со всех сторон, с которых существует риск воздействия влаги, причем учитывать необходимо и поступление воды под давлением, и просачивание через капилляры.



В некоторых случаях проведение гидроизоляционных работ не требуется, например, если уровень грунтовых вод находится значительно ниже нижней кромки фундамента (не менее одного метра), а отмостка эффективно справляется с поступающими атмосферными осадками. В тоже время, заранее предсказать уровень грунтовых вод практически невозможно. Именно поэтому специалисты рекомендуют не рисковать, и обустраивать полноценную внешнюю гидроизоляцию стен фундамента вне зависимости от текущей ситуации.


Если в весенний период грунтовые воды поднимаются на расстояние менее метра от нижней кромки фундамента, но не сравниваются с ним, можно обойтись защитой обмазочными составами.


При строительстве на грунтах глинистого или суглинистого типа с прослойкой водопроницаемой земли, проведение гидроизоляционных работ является обязательным вне зависимости от глубины залегания почвенных вод. Причина заключается в особенностях грунта, который минимально впитывает поступающую в виде атмосферных осадков влагу. В результате она остается в поверхностных слоях, разрушая фундамент здания.


При высоком расположении подпочвенных вод необходимо обустройство дренажной системы. Дело в том, что наружными гидроизоляционными работами в такой ситуации не обойтись, и от постоянного контакта с влагой, особенно в зимний период, не исключены случаи проседания грунта. Из-за чего деформируется фундамент, а с ним и гидроизоляция. Образующиеся в результате разрывы и поврежденные участки станут «воротами», через которые влага начнет воздействовать на элементы фундамента.


Важное значение для эффективности изоляции имеет и степень агрессивности почвенных вод. Данный показатель по возможности необходимо определить еще до того, как начинаются работы по обустройству фундамента. В случае, если среда окажется агрессивной, необходимо использование бетона марки М400, а выбираемые материалы должны иметь стойкость к коррозионному воздействию. Особенно актуально последнее замечание в случаях, когда грунтовые воды воздействуют под напором.

Виды наружной гидроизоляции для защиты стен


До недавнего времени считалось, что при обустройстве фундамента достаточно отсечь подсос влаги из стены за счет изоляция верхнего края цоколя. При этом от намокания самого фундамента защита не ставилась. В зимний период вода в капиллярах бетона замерзала, что приводило к его структурному разрушению.


Но сегодня стены фундаментов защищают более эффективно.


Горизонтальная гидроизоляция


Предназначается для исключения капиллярного подсоса влаги и воздействия атмосферных осадков. Устанавливается в два слоя: первый монтируется на основание, а второй – под перекрытием подвального помещения. Если подвал имеет значительное заглубление, требуется обустройство еще одного слоя, причем каждый из них должен быть больше 300 мм. При использовании вокруг строения бетонированных или иных твердых поверхностей, предполагающих разбрызгивание воды, высота изоляции должна быть увеличена до 500 мм.


Вертикальная гидроизоляция


Защищает от негативного воздействия грунтовых вод на элементы фундамента. В большинстве случаев по высоте подобная защита прикрывает все пространство от нижнего среза фундамента, до максимально возможной точки разбрызгивания воды. В процессе ее выполнения требуется с высокой точностью определить показатели водной нагрузки в месте строительства.


Особое внимание всегда отводится местам стыков, где соединяются элементы горизонтальной и вертикальной защиты. Важно позаботиться о целостности нанесенной гидроизоляции в процессе обратной засыпки грунта. В противном случае вся проведенная работа окажется бесполезной.


В процессе организации засыпки необходимо:

  • правильно подобрать грунт;
  • определить толщину насыпаемого слоя;
  • подготовить защитные экраны, исключающие повреждения гидроизоляции.


Горизонтальная изоляция должна замыкаться на вертикальную защиту, формируя за счет этого единый контур, недоступный для проникновения влаги.


Обмазочная гидроизоляция


Основным средством предотвращения капиллярного поступления влаги в фундамент выступают составы обмазочного типа. Процесс изолирования при этом предельно прост:

  • требуется тщательно очистить и просушить поверхность;
  • после чего обработать ее специальными мастиками, для большей эффективности, нанеся несколько слоев;
  • между слоями для придания дополнительной стойкости к механическому воздействию укладывается стекловолоконная сетка, выполняющая роль арматуры.


В тоже время, для подобной изоляции свойственны недостаточные сроки эксплуатации, не превышающие десяти лет. Кроме того, она демонстрирует чувствительность к механическому воздействию, в том числе во время обратной засыпки грунта. Именно поэтому необходимо проводить дополнительную защиту гидроизоляции геотекстильными сетками или плитами из пенополистирола. В случаях, когда засыпка осуществляется песком, подобную защиту можно установить только в выступающих местах.


Необходимо также учитывать, что обмазочные составы обладают недостаточными защитными способностями при воздействии грунтовых вод под давлением. Поэтому перед нанесением защитного слоя требуется определить параметры воздействия грунтовых вод.


Проникающая гидроизоляция


Материалы данной группы могут использоваться для внутренних и внешних работ, и представляют собой смеси на основе цемента с химическими добавками. В процессе контакта с водой они активизируют химические процессы кристаллизации элементов, приводящие к полному закупориванию малейших пор и капилляров, формируя надежную защиту от воздействия. При этом толщина защитного слоя не превышает 1-3 мм. Основным требованием при работе с проникающими составами выступает предварительное увлажнение обрабатываемой поверхности. Проникновение вглубь бетона может достигать 60 мм. Получаемая поверхность обладает повышенной стойкостью к поступлению воды под напором, и способна выдерживать даже агрессивную среду. Одновременно с гидроизоляцией проникающие составы способны повысить прочность фундамента в целом, увеличить срок его службы.


В процессе эксплуатации строения любой контакт изоляционного материала с влагой приводит к повторной активации реакций кристаллизации, что делает защиту более стойкой, и еще прочнее перекрывает все возможные пути движения воды.


На сегодня составы проникающего типа считаются одними из наиболее эффективных. Они применяются для наружной защиты фундаментов, при строительстве тоннелей, искусственных водоемов, например, бассейнов.


Проникающая гидроизоляция отличается достаточно высокой стоимостью, но при этом она обеспечивает качественную и долговечную защиту, способную исключить негативное воздействие воды на десятилетия.

ETW: Фундамент — 4-дюймовая изоляция XPS на внешней стороне фундаментной стены

В этой конструкции используются 2 слоя 2-дюймовой жесткой изоляции XPS на внешней стороне бетонной фундаментной стены. Плита изолирована 2-дюймовой жесткой изоляцией XPS под плитой, а балка по краю изолирована изоляцией из пенопласта высокой плотности с закрытыми ячейками. изоляция выше уровня)

  • Жесткая изоляция XPS 4 «
  • Гидроизоляция по классу
  • Бетонная фундаментная стена (над капиллярным разрывом на бетонном основании)
  • Фундаментная плита

    • Бетонная фундаментная плита
    • Пароизоляция из полиэтилена толщиной 6 мил под плита
    • 2-дюймовая жесткая изоляция XPS под плитой
    • 4-дюймовая каменная кладка (без мелких частиц)
    • Ненарушенный / естественный грунт

    Терморегулятор

    Эта предлагаемая стеновая система имеет установленный коэффициент теплоизоляции R-20, и результаты при потере тепловой энергии 19.43 МБТЕ для конкретных выбранных параметров. Преимущество изоляции снаружи состоит в том, что изоляция снаружи фундамента может быть соединена с внешней изоляцией на первом этаже, что образует сплошной слой изоляции и пароизоляции. Тепловой недостаток этой системы заключается в том, что через бетонную стену имеется мост холода, который опирается на землю.

    Контроль влажности

    Четыре дюйма XPS являются отличным сопротивлением диффузии пара и разрывом капилляров для движения влаги внутрь.Потенциал капиллярного капиллярного капиллярного проникновения через основание во внутреннюю поверхность бетона все еще может приводить к испарению влаги с внутренней поверхности во внутреннее пространство, если она не детализирована правильно. Эта потенциальная проблема влажности может быть решена путем использования капиллярного разрыва (нанесенного жидкостью или на основе пластика) в верхней части основания, как указано в деталях конструкции. В отличие от некоторых других предлагаемых систем фундаментных стен, открытый бетон в этой системе будет обеспечивать буферную способность влаги после высыхания.

    Конструктивность и стоимость

    Эта предлагаемая система стен с внешней изоляцией воспринимается как трудная для строителей, и отделка вышеупомянутой части может быть нежелательной с архитектурной точки зрения. В некоторых случаях сроки выполнения работ по установке изоляции могут быть сложными, поскольку в этом случае не утепляется сразу весь дом.

    Прочие соображения

    В некоторых случаях строительный кодекс не разрешает установку внешнего фундамента из-за проблем с термитами и другими насекомыми.Там, где могут быть проблемы с насекомыми, можно использовать предлагаемую стеновую систему High-R Foundation 12.


    Ссылка

    Mitalas, G.P., Расчет потерь тепла в подвале , Национальный исследовательский совет Канады.

    Наружная изоляция для существующих фундаментных стен

    Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

    ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции Кодекса IECC 2012 — Требования ENERGY STAR и установка изоляции (RESNET Grade 1) — Часть 1 и Установка изоляции (RESNET Grade 1) — Часть 2.

    Контрольный список проверки проекта ENERGY STAR Rater: 4. Обзор отчета о проектировании HVAC

    4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
    4.3 Надставные подоконники, прилегающие к кондиционируемому пространству, прилегающие к фундаменту или черновому полу. Прокладка также размещается под пластиной верхнего порога, если она опирается на бетон / кирпичную кладку и прилегает к кондиционируемому пространству. 26,27

    Сноска 26) Существующие накладки на пороги (e.g., в доме, подвергающемся реабилитации кишечника) с внутренней стороны структурной кладки или монолитных стен не подпадают под действие этого пункта. Кроме того, другие существующие плиты подоконника, лежащие поверх бетона или кирпичной кладки и прилегающие к кондиционируемому пространству, разрешается вместо использования прокладки герметизировать герметиком, пеной или аналогичным материалом как на внутреннем шве между плитой подоконника, так и на черновом полу. и шов между верхом порога и обшивкой.

    Сноска 27) В климатических зонах с 1 по 3 разрешается использовать сплошную штукатурную облицовочную систему, прилегающую к порогу и нижним плитам, вместо уплотнительных плит к фундаменту или черновому полу с помощью герметика, пенопласта или аналогичного материала.

    Требования к строителю системы водного хозяйства

    1. Водоуправляемый участок и фундамент.
    1.5 Наружная поверхность подземных стен подвалов и невентилируемых подвальных помещений, отделанная следующим образом:
    a) Для заливного бетона, кирпичной кладки и изоляционных бетонных опалубок обработать гидроизоляционным покрытием. 6
    b) Для стен с деревянным каркасом обработайте полиэтиленом и клеем или другой эквивалентной гидроизоляцией.

    1.8 Дренажная плитка установлена ​​на стенах подвала и в подвальных помещениях, при этом верх дренажной трубы из плиток расположен ниже нижней части бетонной плиты или пола в подполье.Дренажная плитка, окруженная вымытым или чистым гравием размером ≥ 6 дюймов от ½ до ¾ дюйма и слоем гравия, полностью обернутого тканевой тканью. Сливная плитка на уровне или под уклоном для выпуска на внешний уровень (дневной свет) или в отстойник. Если дренажная плитка находится на внутренней стороне опоры, то канал через опору должен быть выведен на внешнюю сторону. 8

    Сноска 6) Внутренняя поверхность существующей подземной стены (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника), перечисленная в пункте 1.5a, разрешается обработать следующим образом:

    • Установка сплошной и герметичной дренажной плоскости, разрыва капилляров, пароизолятора класса I (согласно сноске 7) и воздушного барьера, который заканчивается дренажной системой фундамента, как указано в пункте 1.8; ИЛИ
    • Если дренажная плитка не требуется, как указано в сноске 8, приклейте разрыв капилляра и замедлитель парообразования класса I (см. Сноску 7) непосредственно к стене с приклеиванием / герметизацией краев для обеспечения непрерывности.

    Сноска 8) В качестве альтернативы разрешается использовать либо дренажную плитку, предварительно обернутую тканевым фильтром, либо композитную дренажную систему фундамента (CFDS), которая была оценена ICC-ES в соответствии с AC 243. Обратите внимание, что CFDS должен включать дренаж из полосы почвы или другую систему дренажа по периметру, оцененную ICC-ES, чтобы иметь право на использование.В существующем доме (например, в доме, где проводится ремонт кишечника) разрешается установка дренажной плитки только на внутренней стороне фундамента без канала. Кроме того, дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определили, что фундамент подвала или существующий фундамент подвала (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника), установлен в почвах группы I ( т.е. хорошо дренированный грунт или песчано-гравийные смеси), как определено в таблице R405.1 IRC за 2009 год.

    Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

    Дом DOE с нулевым потреблением энергии

    Программа DOE Zero Energy Ready Home — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, проводимая Министерством энергетики США. Строители и специалисты по ремонту, которые проводят модернизацию существующих домов, могут получить сертификаты для этих домов в рамках этой добровольной программы.

    Приложение 1 Обязательные требования.
    Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
    Приложение 1, пункт 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

    Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
    Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать или превосходить минимальную эффективность HVAC, указанную в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая эквивалентна по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

    Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и обеспечивать установку класса 1 в соответствии со стандартами RESNET. Для получения более подробной информации см. Руководство 2015 года по международному кодексу энергосбережения (IECC) Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements.

    EPA Indoor airPLUS (Редакция 04)

    1.4 Изоляция подвала и подвала и кондиционированный воздух. Пункт 1.4, относящийся к контролю влажности, требует, чтобы подвалы / подвалы были изолированы, герметизированы и кондиционированы.

    2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции

    Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, можно найти в этой таблице.

    Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 и 2012 гг.

    Раздел 303.2.1 Защита оголенной изоляции фундамента

    Раздел 401.3 Сертификат

    Раздел 402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема

    Таблица 402.1.1 Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам

    Таблица 402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U

    Раздел 402.2.7 (R402.2.8 в IECC 2012) Стены подвала

    Таблица 402.4.2 (R402.4.1.1 в IECC 2012 г.) Критерии компонентов проверки воздушного барьера и изоляции

    2015 и 2018 IECC

    Раздел 303.2.1 Защита оголенной изоляции фундамента

    Раздел 401.3 Сертификат

    Раздел 402.1.2 Критерии изоляции и оконного проема

    Таблица 402.1.2 Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам

    Таблица 402.1.4 Эквивалентные коэффициенты U

    Участок R402.2.9 Стены подвала

    Таблица 402.4.1.1 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции

    Модернизация:

    2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

    Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

    Участок R401.3 Дренаж

    Раздел R403.1.4.1 Защита от замерзания

    Секция R403.1.6 Крепление фундамента

    Раздел R403.3 Морозозащищенные фундаменты неглубокого заложения

    Раздел R403.3.4 Повреждение термитами

    Участок R404.1.4.2 Бетонные фундаментные стены

    Участок R405 дренаж фундамента

    Раздел R406 Гидроизоляция и гидроизоляция фундамента

    Раздел N1101.4 Теплоизоляция здания

    Раздел N1101.7.1 Защита оголенной изоляции фундамента

    Раздел N1101.9 Свидетельство

    Раздел N1102.1 Критерии изоляции и оконного проема

    Таблица N1102.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компоненту

    Таблица N1102.1.2 Эквивалентные коэффициенты U

    Участок N1102.2.7 Стены подвала

    Таблица N1102.4.2 Проверка герметичности и изоляции

    2012 IRC

    Участок R401.3 Дренаж

    Раздел R403.1.4.1 Защита от замерзания

    Секция R403.1.6 Крепление фундамента

    Участок R403.3 Фундамент с защитой от замерзания

    Раздел R403.3.4 Урон термитов

    Участок R404.1.4.2 Бетонные фундаментные стены

    Участок R405 дренаж фундамента

    Раздел R406 Гидроизоляция и гидроизоляция фундамента

    Раздел N1101.12.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания

    Раздел N1101.13.1 (R303.2.1) Защита оголенной изоляции фундамента

    Раздел N1101.16 (R401.3) Сертификат (обязательно)

    Раздел N1102.1.1 (R402.1.1) Критерии изоляции и оконного проема

    Таблица N1102.1.1 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному стеклу по компоненту

    Таблица N1102.1.3 (R402.1.3) Эквивалентные коэффициенты U

    Участок N1102.2.8 (R402.2.8) Стены подвала

    Таблица N1102.4.1.1 (402.4.1.1) Проверка герметичности и изоляции

    2015 и 2018 IRC

    Участок R401.3 Дренаж

    Раздел R403.1.4.1 Защита от замерзания

    Секция R403.1.6 Крепление фундамента

    Участок R403.3 Фундамент с защитой от замерзания

    Раздел R403.3.4 Урон термитов

    Участок R404.1.4.2 Бетонные фундаментные стены

    Участок R405 дренаж фундамента

    Раздел R406 Гидроизоляция и гидроизоляция фундамента

    Раздел N1101.10.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания

    Раздел N1101.11.1 (R303.2.1) Защита оголенной изоляции фундамента

    Раздел N1101.14 (R401.3) Сертификат (обязательно)

    Раздел N1102.1.2 (R402.1.2) Критерии изоляции и оконного проема

    Таблица N1102.1.2 (R402.1.2) Требования к изоляции и оконному стеклу по компоненту

    Таблица N1102.1.4 (R402.1.4) Эквивалентные коэффициенты U

    Участок N1102.2.9 (R402.2.9) Стены подвала

    Таблица N1102.4.1.1 (402.4.1.1) Проверка герметичности и изоляции

    Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

    Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого Кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

    Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

    Фундамент Продукты | Оуэнс Корнинг

    Изоляция

    • Коммерческий

      • Коммерческий Дом

        Коммерческий Дом

      • Коммерческие продукты

        Коммерческие продукты

      • Библиотека документов — Канада

        Библиотека документов — Канада

      • Связаться с нами

        Связаться с нами

    • Жилой

      • Жилой дом

        Жилой дом

      • Жилые продукты

        Жилые продукты

      • Изоляция AttiCat®

        Изоляция AttiCat®

      • Найти дилера

        Найти дилера

      • Связаться с нами

        Связаться с нами

    • Подписаться на Owens Corning

      • Канада





      • Корпоративный










    • Связаться с нами
      Связаться с нами
    • Условия эксплуатации
      Условия эксплуатации
    • Политика конфиденциальности
      Политика конфиденциальности
    • Отписаться от рассылки
      Отписаться от рассылки
    • Политика AODA
      Политика AODA
    • Заявление об авторских правах
      Заявление об авторских правах

    © 1996–2021 Owens Corning.РОЗОВЫЙ цвет является зарегистрированным товарным знаком Owens Corning. РОЗОВАЯ ПАНТЕРА ™ & © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1964–2021 гг. Все права защищены.

    Грязь на некачественной изоляции — Insulfoam

    Действительно ли зданиям и домам нужна изоляция на фундаментных стенах и под плитами перекрытий? В конце концов, разве в 70-е годы не были в моде частичные заглубленные здания, обещавшие значительную экономию энергии за счет изоляции конструкций под слоем грязи в несколько футов?

    Хотя кажется, что почва может быть эффективным изолятором, ее коэффициент сопротивления R всего 0.По данным inspectapedia.com, от 25 до 1,0 на дюйм при влажности 20%, что намного меньше, чем у изоляции из жесткого пенопласта (для сравнения, изоляция из пенополистирола имеет R-значение около 4,4 на дюйм). По мере увеличения влажности почвы ее R-значение еще больше снижается.

    Министерство энергетики США (DOE) отмечает, что даже несмотря на то, что подземные здания «менее восприимчивы к воздействию экстремальных температур наружного воздуха», они по-прежнему нуждаются в изоляции. Оценивая этот момент, EPS Industry Alliance заявляет, что отсутствие изоляции нижнего фундамента, подполья и под плитами составляет до 25% общих потерь энергии в здании.На веб-сайте консультанта по экологическому строительству поясняется: «Если вы живете в климатической зоне 3 или в другом месте с более холодным климатом, рентабельно и разумно установить изоляцию стен подвала» — другими словами, изоляция ниже уровня и под плитой имеет смысл в большинстве случаев. США

    Неизолированный бетон обеспечивает тепловой мост между отапливаемым внутренним пространством здания и относительно более холодной землей, окружающей здание, или через открытые края плиты с наружным воздухом. Таким образом, блокирование этого теплового потока имеет решающее значение для создания комфортного, энергоэффективного здания.Кроме того, изоляция ниже уровня помогает управлять влажностью, чтобы уменьшить внутреннюю конденсацию на стенах фундамента. При установке снаружи жесткая изоляция помогает предотвратить повреждение, вызванное циклическим замораживанием-оттаиванием.

    После того, как вы решили использовать изоляцию ниже уровня земли, следующий вопрос: какую изоляцию использовать. Для строительных бригад, которые предпочитают простоту работы с изоляцией из жесткого пенопласта, при выборе продукта для установки в некачественных помещениях необходимо учитывать два важных фактора: влагостойкость и тепловые характеристики.

    Влагостойкость

    Точно так же, как мокрая рубашка гораздо менее эффективна для сохранения тепла, чем сухая рубашка, влажная изоляция гораздо менее эффективна для блокирования потока тепла. Поэтому при выборе изоляции крайне важно учитывать характеристики влажности.

    Изоляция из жесткого пенопласта, обычно используемая ниже класса, включает пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол. EPS значительно отличается от XPS с точки зрения влажности, и многие не понимают, какой из них лучше.В конечном итоге это зависит от того, как вы это измеряете.

    EPS поглощает небольшое количество влаги быстрее, чем XPS, но также выделяет влагу намного быстрее, чем XPS. Это очень важно для понимания того, как эти два типа изоляции работают в полевых условиях.

    Почва, окружающая фундамент большинства зданий, проходит периоды увлажнения и высыхания. XPS имеет тенденцию дольше удерживать влагу во время этого цикла, в то время как EPS высвобождает ее и возвращается к высокому термическому сопротивлению.

    Это было наглядно продемонстрировано независимой лабораторией Stork Twin City Testing, которая оценила содержание влаги в EPS и XPS, помещенных рядом друг с другом в течение 15 лет на фундаменте лаборатории в Сент-Поле, штат Миннесота. На момент снятия изоляции EPS был в четыре раза суше, чем XPS — EPS имел только 4,8% влаги по объему по сравнению с 18,9% влажности для XPS. После 30 дней сушки пенополистирол высох до 0,7% влаги по объему, в то время как XPS все еще содержал 15.Влажность 7%.

    Тепловые характеристики

    Влага и тепловые характеристики идут рука об руку. Обсуждаемая выше 15-летняя оценка на месте испытания Stork Twin City Testing показала, что EPS сохраняет 94% указанного значения R, тогда как XPS сохраняет только 52% своего значения R при намокании.

    Помимо быстрого высыхания и минимального длительного удержания влаги, изделия из пенополистирола не подвержены тепловому дрейфу. Это означает, что изоляция из пенополистирола сохраняет свои опубликованные значения R во время эксплуатации.Это связано с тем, что в его состав входят пенообразователи, которые не диффундируют с течением времени.

    Заключение

    Грунт — гораздо менее эффективный изолятор, чем вы думаете, поэтому, чтобы избежать до 25% общих потерь энергии вашего дома или здания, важно установить изоляцию на заглубленных фундаментных стенах и под плитами перекрытия. Учитывая частое воздействие влаги на изоляцию в этих областях из-за увлажненной почвы, изоляция из пенополистирола работает хорошо и сохраняет свое значение R для долгосрочной экономии затрат на электроэнергию.

    Изоляция внешних фундаментных стен — HomeAdditionPlus.com

    Марк Дж. Донован

    Утепление наружных стен фундамента дает ряд преимуществ.

    Однако есть и недостатки. Гораздо более экономически выгодно установить изоляцию из жесткого пенопласта у наружных стен фундамента во время строительства дома, а точнее, перед засыпкой вокруг фундамента .С другой стороны, изоляция внешних стен подвала в существующем доме может быть довольно дорогостоящей, особенно если при этом не планируется установка дренажной системы по периметру вокруг фундаментных стен.

    Преимущества утепления наружных стен фундамента

    Одним из основных преимуществ теплоизоляции внешних фундаментных стен является то, что она снижает потери тепла через фундаментные стены, и, следовательно, снижает затраты на электроэнергию в доме. .

    Это особенно важное преимущество в холодном климате с сильными морозами. Кроме того, в более холодном климате изоляция внешней стены фундамента может действительно помочь защитить стены подвала от растрескивания из-за экстремальных циклов замораживания-оттаивания.

    Еще одно преимущество утепления внешних стен подвала заключается в том, что оно помогает защитить гидроизоляционное покрытие, которое наносится на наружные стены фундамента при засыпке фундамента. Кроме того, это помогает уменьшить проникновение влаги через фундаментные стены.

    Изолированные наружные стены подвала также помогают уменьшить конденсацию на внутренних стенах подвала, а также уменьшить толщину необходимой изоляции на внутренних стенах подвала.

    Недостатки утепления наружных стен фундамента

    Изоляция внешних фундаментных стен имеет несколько недостатков. Опять же, как я уже упоминал, установка внешней теплоизоляции фундаментной стены в качестве проекта модернизации обходится дорого.

    Кроме того, заражение насекомыми и повреждение водой могут быть проблемой при использовании некоторых типов материалов для наружной изоляции стен фундамента.

    Для достижения наилучших результатов при изоляции внешних фундаментных стен используйте 2-дюймовые водонепроницаемые, устойчивые к насекомым, изоляционные панели из жесткого пенопласта. Кроме того, важно убедиться, что панели прикреплены заподлицо со стенами подвала и что соседние панели плотно прилегают друг к другу.

    Кроме того, все швы панелей должны быть герметизированы и прошиты должным образом, чтобы предотвратить проникновение воды между панелями.

    Если вы живете в районе с известными проблемами с газом радоном, изоляция внешних фундаментных стен может усугубить накопление радонового газа в подвале. Следовательно, важно проверить ваш подвал на наличие газа радона и при необходимости установить систему уменьшения выбросов радона .

    Наконец, уровень влажности в подвалах, как правило, довольно высок и может стать еще выше в хорошо изолированном подвале.

    Получите этот контрольный список для пристройки помещения и сэкономьте время и деньги на проекте строительства пристройки помещения.

    Высокая влажность в подвале может привести к росту плесени и грибка. Следовательно, важно установить в подвале систему контроля влажности, такую ​​как осушитель, чтобы снизить риск проблем с влажностью.

    Чтобы получить помощь по строительству пристройки дома , см. Заявки на добавление дома HomeAdditionPlus.com . В наших листах заявок на добавление дома вы найдете знания и информацию о том, как спланировать проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков.Они также включают в себя подробные таблицы с разбивкой по стоимости и электронные таблицы для оценки затрат на строительство вашего собственного нового дома.

    Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов. Этот процесс бесплатный, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы на добавленную стоимость вашего дома.

    Плавающая система изоляции фонда пены от Легалетт обертывает дом снизу вверх

    TreeHugger говорил, что лучше строить без пены, если это возможно.Пенопласты иногда производятся с использованием пенообразователей, которые обладают серьезным потенциалом глобального потепления; они сделаны из известных канцерогенов и обработаны токсичными антипиренами. Меня так много раз называли идиотом люди, которые отмечали, что изоляция из пенопласта работает действительно хорошо и что она в короткие сроки окупает углеродный след и выбросы парниковых газов. Но за последние несколько лет для зеленых строителей стало обычным явлением отказываться от пены, особенно когда стали доступны альтернативы, такие как минеральная вата.

    Легалетт / Ллойд Альтер

    Но у пенопласта есть некоторые серьезные преимущества, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где нужна большая изоляция, а предотвращение тепловых мостов — очень важное дело. Легалетт, родом из Швеции, но сейчас находящийся в Северной Америке, разработал систему плавающего фундамента, которая устраняет морозные стены, которые всегда являются сложным тепловым мостом; бетонная плита плавает в ванне из пенополистирола.

    Ллойд Альтер / CC BY 2.0

    По краю есть большой кусок пенопласта нестандартной формы, который изгибается по краю плиты, так что внешняя изоляция может просто продолжать подниматься по стене без теплового мостика.

    Легалетт

    EPS является одним из наиболее безвредных пен, поскольку в качестве вспенивателя используется пентан, который не является значительным парниковым газом. В некоторых случаях он доступен без антипиренов, и, по-видимому, по словам Дункана Паттерсона из Legalett, «со следующего месяца все производители пенополистирола переходят на другой (менее токсичный) антипирен, который чаще всего используется в Европе. .»

    В этом году система использовалась в проекте большого многоквартирного пассивного дома в Оттаве, Онтарио, в четырехэтажном проекте доступного жилья на 42 единицы. «Форма непрерывных кромок устраняет тепловые мосты и обеспечивает максимальную герметичность ограждающей конструкции здания между фундаментом и стеной».

    Lloyd Alter / Термостена / CC BY 2.0

    На самом деле это становится более интересным, когда вы поднимаетесь на более высокий уровень, где они разработали новый продукт, настолько новый, что его еще нет на веб-сайте, он просто добавлен на их веб-сайт, впервые демонстрируемый в павильоне пассивного дома в Выставка IIDEX в Канаде.Эта панель Thermalwall PH, разработанная для пассивного дома, представляет собой блок пенополистирола со специальной съемной частью, закрывающей стальной канал. Он может быть любой толщины, но здесь показан как 7 дюймов, что дает R-28 поверх любой несущей стены позади. (Показывают изолированные бетонные формы, но это может быть что угодно)

    Таким образом, строитель просто вкручивает этот стальной канал в конструкцию, а затем вставляет другой кусок пенопласта обратно, и вы получаете сплошное покрытие из пеноматериала без каких-либо тепловых мостиков, даже самого винта.

    Lloyd Alter / Стеновая система Legalett / CC BY 2.0

    Затем строитель ввинчивает в этот канал внешнюю обвязку; стальной канал залит пеной, а расстояние между винтами приличное, так что перемычки там нет.

    Если вы сравните это с тем, что Сьюзан Джонс имела дело с очень длинными дорогими винтами или с тем, что я имел дело с Cascadia Clips, мы оба пытались подвесить сайдинг на шесть дюймов в воздухе, чтобы изолировать его с помощью Roxul, это намного проще.

    © Легалетт

    Я часто с пеной у рта из-за пенопласта и всегда предлагал альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию от фундамента до крыши. Это тоже будет довольно герметично. Это такая простая система, которая является очень хорошим аргументом в пользу этого.

    Изоляция фундамента внутри помещений пенополиуретаном

    Эффективная изоляция фундамента здания является синонимом большего комфорта и экономии энергии и стала необходимостью для владельцев зданий.Более того, в настоящее время существует ряд высокоэффективных изоляционных материалов, которые можно использовать для изоляции фундаментных стен изнутри.

    Узнайте из этой статьи, можно ли для этой цели использовать пенополиуретановую изоляцию.

    Пенополиуретан — высокоэффективный изолятор

    Пенополиуретан не ограничивается изоляцией. При правильном применении он может действовать как воздушный барьер, пароизоляция и, конечно же, изолирующий барьер с очень высоким значением R.

    Таким образом, это делает здание более энергоэффективным, позволяя системе HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования) обеспечивать максимальную производительность при минимальном потреблении энергии.

    Короче говоря, нет никаких сомнений в том, что пенополиуретан, особенно когда он содержит большой процент закрытых ячеек, является изоляционным продуктом, который обеспечивает достаточные характеристики для изоляции фундаментных стен изнутри.

    Свойства, которые делают пенополиуретан идеальным продуктом для изоляции фундаментов

    Пенополиуретан

    — один из наиболее эффективных материалов для изоляции фундаментных стен, поскольку он обладает превосходной адгезией к широкому спектру оснований, включая бетон.

    Кроме того, расширение пены после ее нанесения гарантирует, что пространство, образованное краевым швом и элементами каркаса пола, будет полностью заполнено изоляцией. Пенополиуретановая изоляция очень легко наносится с помощью специально разработанного пистолета, а также идеально подходит для герметизации отверстий, используемых для прокладки электрических кабелей, водопроводных труб и воздуховодов. Это помогает минимизировать воздухообмен между внешней и внутренней частью здания.

    Следует ли самостоятельно наносить пенополиуретановую изоляцию?

    Когда изоляция из пенопласта наносится на всю поверхность фундаментных стен здания, рабочая нагрузка и необходимое количество пенополиуретана делают предпочтительным, чтобы операция выполнялась квалифицированным подрядчиком.Помимо навыков быстрой работы, эти подрядчики обычно оснащены грузовиком или прицепом для перевозки необходимых химикатов и оборудования для распыления.

    С другой стороны, для небольших изоляционных работ вы можете купить канистры из однокомпонентной полиуретановой пены, которая затвердевает при контакте с окружающей влажностью.

    Leave a reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *