Как утеплить пол на балконе?
Как утеплить пол на балконе? Skip to main contentГлавная
Полы
Требуется утеплить пол на балконе или лоджии.
Общие задачи, с которыми вы можете столкнуться
Необходимо выровнять пол на балконе
Необходимо выровнять пол на балконе под укладку керамогранита. Необходим материал, который выдерживает перепады температур и обладает повышенной трещиностокостью.
Требуется утеплить пол
Требуется утеплить пол с использованием тепло-/звукоизоляционного материала.
Решение
Для выравнивания пола на балконе рекомендуется использовать тепло-/звукоизоляционный материал и усиленный наливной пол weber.vetoit 4350 с повышенной трещиностойкостью.
Продукты необходимые для решения данной задачи
* забота – наша работа
Как утеплить балкон от А до Я
Утепление балкона – сравнительно несложное мероприятие, которое резко повышает уровень комфорта в квартире. Расширение полезной площади, снижение теплопотерь и просто эстетичный вид грамотно отделанного балкона – весомые плюсы в пользу утепления и отделки дополнительного пространства.
Остекление балкона
Первый этап утепления балкона – его остекление. Чаще всего сейчас для этого применяют металлопластиковые конструкции, но иногда жильцы отдают предпочтение деревянным рамам, которые требуют чуть большего внимания (обработки антисептиком и окрашивания). В средней полосе для остекления обычно выбирают двухкамерные стеклопакеты, но если вы намерены превратить балкон в рабочий кабинет, тренажерную комнату или даже в зимний сад, трехкамерные пластиковые окна будут лучшим решением. Варианты дизайна возможны самые разные: от классических распашных рам до панорамного остекления, превращающего балкон в эффектную «смотровую площадку».
Чем утеплить балкон
Выбор утеплителя для балкона – пожалуй, самое ответственное решение, которое влияет и на площадь готового помещения, и на финишную отделку, и на долговечность конструкции в целом.
Стекловата – недорогой материал с хорошими теплоизолирующими характеристиками, который обладает двумя проблемными свойствами: накапливает влагу и сминается. Первое может стать проблемой из-за тесного контакта балкона с окружающей средой. Второе – при финишной отделке или в ходе дальнейшей эксплуатации. Если вы отделаете балкон панелями, осевшая под ними стекловата не принесет особых проблем – разве что утепление станет похуже. Но если вы хотите иметь современный или оригинальный дизайн, применить для отделки штукатурку или плитку – деформация утеплителя приведет к трещинам финишного слоя и большому ремонту. Кроме того, стекловата не очень приятна в монтаже: при работе с ней требуется защищать глаза и дыхательные пути от мельчайшей стеклянной пыли. Если вы выбрали для утепления балкона стекловату, будьте готовы к тому, что на полу придется возводить двойную сеть деревянных решеток, которая позволит утеплить пол этим гибким материалом, но создаст дополнительные мостики холода.
Пенопласт – распространенный материал для утепления балконов. Легкий, сравнительно недорогой, но достаточно хрупкий материал, который ухудшает теплоизоляционные свойства со временем и разрушается под воздействием влаги. Как и стекловата, при утеплении пола на балконе пенопласт требует возведения деревянных решеток из лагов.
Экструзионный пенополистирол (XPS) – современный технологичный материал, который имеет высокие показатели теплоизоляции, прочности и долговечности. Имеет стабильную геометрию, служит более 50 лет без накопления влаги, деформаций и потери теплоизолирующих свойств. XPS совместим со всеми видами финишной отделки, а благодаря его прочности пол можно утеплить без громоздких деревянных конструкций: плиты укладываются прямо на стяжку, накрываются пароизоляцией и выравнивающим слоем (к примеру, из гипсоволоконных плит), поверх которого остается только устроить финишный слой. XPS одинаково пригоден для утепления стен, потолка и полов на балконе или лоджии.
Пошаговая инструкция по утеплению балкона с помощью XPS ТЕХНОПЛЕКС
Утеплить балкон своими руками легко, если вы выбрали в качестве утеплителя XPS. Утеплить балкон или лоджию вполне можно самостоятельно. Для монтажа теплоизоляции потребуются, помимо самого XPS, специальная клей-пена (желательно того же производителя), ножовка по дереву, перфоратор, дюбели, гипсокартонные либо гипсоволоконные плиты. Также вам будут нужны пароизоляционная пленка и деревянные бруски для обрешетки, если финишная отделка будет из вагонки или панелей ПВХ и металлические профили для каркаса, если будете использовать гипсокартон.
На первом этапе утепления лоджии нужно подготовить поверхность: она должна быть чистой, сухой и без перепадов уровня более 10 мм. При необходимости стены ровняют, заделывают и удаляют неровности – а если они гладкие, просто обметают или чистят пылесосом от пыли.
Затем наступает очередь монтажа экструзионного пенополистирола на стены балкона.
Для этого плиты необходимо подготовить :
– нарезать по размеру;
– у плит, которые будут смонтированы в угол, срезать выступающую L-кромку;
– если плиты гладкие, для лучшего сцепления с клеевым составом отфрезеровать ножовкой по дереву (проводя с легким нажимом 2 раза под углом 45˚).
На подготовленные плиты наносят клей-пену для XPS по периметру и по центру каждой плиты полосами шириной 30 мм с отступом от края 20 мм. Выжидают 5-7 минут, когда начнется процесс полимеризации, и приклеивают на поверхность стены, соединяя плиты между собой по принципу «шип плюс паз».
Для максимальной теплоизоляции балкона целесообразно укладывать XPS в два слоя – их суммарная толщина составляет всего 100 мм и обеспечивает отличную защиту от утечек тепла. Для этого делают деревянную обрешетку, в ячейки которой максимально плотно вставляют нарезанные плиты XPS.Если плиты в каком-то месте прилегают неровно, их фиксируют клей-пеной для пенополистирола и пропенивают все швы. Затем проводят утепление потолка и пола – только всесторонняя изоляция дает ожидаемый эффект.
На потолок плиты XPS монтируют так же, как на стены, но дополнительно закрепляют специальными пластиковыми тарельчатыми дюбелями из расчета не менее 2 штук на плиту. На пол балкона плиты теплоизоляции укладываются свободно. Здесь не нужны никакие системы из лагов – качественные плиты XPS достаточно прочные, чтобы с запасом выдерживать нагрузки. Поверх плит XPS укладывают пароизоляцию, которая защищает стены от образования в них точки росы. Материал укладывают сплошным герметичным слоем, с нахлестом порядка 10 см, все стыки и примыкания проклеивают двусторонней клейкой лентой. К брускам обрешетки пароизоляцию фиксируют с помощью строительного степлера, места фиксации заклеивают металлизированным скотчем.
На этом этапе теплоизоляцию балкона можно считать завершенной. Наступает черед подготовки утепленных поверхностей под финишную отделку. На стены и потолок монтируют бруски контробрешетки, на которые затем будут установлены материалы отделки (ПВХ панели, имитация бруса и т. д.). На полу делают стяжку, которая может быть цементно-песчаной либо (что проще) сборной из листовых материалов: гипсоволокнистых, влагостойких гипсокартонных, стекломагниевых листов и т.д.
Финишная отделка
Современные средства для финишной отделки балконов и лоджий невероятно разнообразны. Большинство хозяев квартир уже традиционно отдают предпочтение отделке вагонкой или – еще чаще – стеновыми панелями из ПВХ или МДФ, на пол же чаще всего укладывают линолеум или ковролин.Между тем, нет никаких причин ограничивать свою фантазию. Балкон можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом, оштукатурить и интересно окрасить стены, зонируя помещение. На утепленную стяжку можно постелить доску или паркет – фактически, грамотно утеплив балкон, вы даете ему вторую жизнь, и эта жизнь может быть яркой!
Пошаговая видео-инструкция по утеплению балкона:
Теги: как утеплить балкон, утепление лоджии, Техноплекс, утепление балкона, теплоизоляция балкона, xps
Как утеплить пол на балконе: материалы и начало работ
Ремонт балкона всегда предусматривает утепление пола. Поэтому владельцев квартир часто интересует вопрос, как утеплить пол на балконе? Сделать это не так уж и тяжело. Главное – правильно определиться с теплоизоляционным материалом, знать основные правила утепления, придерживаться инструкции и советов специалистов.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Единственное магнитное средство для мойки окон, которое выбрали миллионы домохозяек! Читать далее…
Чтобы на балконе было комфортно при любой погоде нужно утеплить полИ еще помнить, что, не остеклив балкон, нет никакого смысла утеплять пол.
Разнообразие материалов
На самом деле теплоизоляционных материалов много. Какой из них выбрать – решать только вам. Ну а чтобы разобраться, рассмотрим, чем же можно произвести утепление пола на балконе.
Керамзит. Материал имеет массу преимуществ. Он легкий, прочный, замечательно удерживает тепло. Чтобы уложить покрытие, достаточно использовать направляющие профили из металла, песок с цементом. Сперва нужно выставить профили горизонтально (с использованием маячков для большей точности).
Крепление профиля производят на саморезы. Между профилями засыпают керамзит, до тех пор, пока не заполнится весь образованный короб. Сверху заливают цемент. Последний этап – отделка практически готовой поверхности на ваше усмотрение.
Минеральная вата хорошо держит теплоМинеральная вата. Используется достаточно давно, из года в год доказывая свою эффективность и востребованность.
Укладка не занимает много времени, производится достаточно легко. Правда, требует проведения дополнительной работы. Гидроизоляция лоджии проводится в первую очередь, чтобы защитить вату от попадания влаги. После этого производят монтаж лаг из дерева, между которыми и укладывают минвату.
Примечание. В том случае, если после укладки утеплитель не достает к верху лаг, уложите еще один слой минваты. Очень важно, чтобы все пространство было заполненным.
Когда пол утеплён материалом, производят монтаж паробарьера. После чего лаги забиваются досками и производится отделка по готовому полу.
Пенопласт. Еще один часто применяемый материал для утепления пола на балконе. Уложить его можно двумя вариантами. Первый – такой же, как в случае с использованием минваты. Отличие лишь в том. Что пенопласт подгоняют под нужные размеры подрезанием, а образованные зазоры заделывают монтажной пеной.
Другой вариант предусматривает выравнивание полов стяжкой. Далее на стяжку укладывают трехслойный пирог утеплителя: рубероид – пенопласт – пароизоляция. Пирог закрывается стяжкой из цемента.
Пеноплекс — это пенопласт нового поколенияПеноплекс. Достаточно новый утеплитель, который за короткое время сумел завоевать доверие строителей. Без излишних преувеличений пеноплекс можно назвать одним из наилучших утеплителей. Кроме того, с ним достаточно легко работать, укладка не требует использования дополнительных материалов. Плиты утеплителя просто укладывают на пол, закрепляют саморезами.
Единственное условие – поверхность, на которую укладывается утеплитель, должна быть чистой и ровной. При необходимости полы выравниваются стяжкой из цемента. Укладывают пеноплекс от углов, крепят в двух местах.
Пенофол. Также вошел на строительный рынок недавно, но за короткое время прочно занял свою нишу. Отличается наличием отражающего слоя. Этот материал относится к категории комплексных изоляций. Это означает, что он одновременно выполняет несколько функций – утепление (при чем не только полов, но и балконов полностью), гидроизоляция, паробарьер.
Соответственно, укладку пенофола можно производить на основание из бетона. Без преувеличения, пенофол – лучший утеплитель на сегодняшний день, с полами, утепленными им, можно быть абсолютно спокойными за сохранение оптимальной температуры на балконах.
Как утеплить пол самостоятельно?
Итак, с материалами разобрались, особенности укладки каждого из них изучили. Давайте теперь подробнее разберемся, как самостоятельно произвести утепление балконного пола на конкретном примере с утеплителем, который требует монтажа лаг. Этот процесс состоит из нескольких этапов:
- подготовки поверхности
- укладки лаг
- монтажа теплоизолятора и обшивки
Подготовительные работы
В первую очередь нужно залить новую ровную стяжкуКаждый понимает, что перед утеплением полов, балконы нужно основательно подготовить. Для этого проводится демонтаж старого напольного покрытия и расчистка несущей бетонной плиты – с нее убирается весь мусор, грязь и пыль. Если необходимо, можно даже протереть ее влажной тряпкой, но обязательно дождаться полного высыхания.
После этого следует оценить состояние поверхности. Имеющиеся трещины и места выкашивания бетонной основы расшиваются болгаркой или перфоратором. В образовавшиеся полости заливается цементный раствор. То же самое проделывается со стыками.
Запомните! Имеющиеся щели снижают эффективность теплоизоляции, даже обшивка (как бы качественно она не была произведена) не устранит дефектов
Когда раствор полностью высохнет, пол обрабатывается материалом гидроизоляции. Можно воспользоваться рулонной гидроизоляцией. Но все таки лучше не полениться и собственноручно покрыть пол с помощью водонепроницаемого состава.
Примечание. Этот этап крайне важен в плане контроля вертикальных стыков парапетных плит и утепления окон. Если обнаруживаются полости, их лучше сразу заполнить монтажной пеной.
Монтаж лаг
Лаги нужны по той причине, что многие материалы теплоизоляции имеют низкую плотность, значит, нужно максимально уменьшить нагрузку на них во время эксплуатации. Делают это при помощи системы лаг.
Примечание. Если используется рулонный фольгированный утеплитель, монтаж лаг производится на материал. Все остальные варианты утеплителя укладываются между лагами.
Между лагами укладывается утеплительНа основание из бетона стелют мембрану, выполняющую функции гидроизоляции. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь простым толстым полиэтиленом. После этого вырезаются брусья (сечение 40х40 мм). Они в обязательном порядке должны пройти этап обработки при помощи огнебиозащитного материала, только после этого брусья можно укладывать с шагом в ширину утеплительной плитки – это сэкономит время на подгоны размеров.
Опорными клиньями (которые подкладываются под бруски) выравнивают систему лаг. Если это необходимо, между лагами и основанием прокладываются маленькие реечки.
ВАЖНО! Высота системы лаг должна быть такой, чтобы между напольным покрытием и основанием без проблем и деформации помещались панели теплоизоляции. Также следите, чтобы после укладки утеплителя уровень пола не стал выше порога.
Лаги скрепляются при помощи саморезов. Крепление у стене можно произвести пластинчатыми кронштейнами – это сделает конструкцию более жесткой.
Укладка теплоизолятора и обшивка
Технология утепленияСледующий важный этап – укладка утеплителя. Его подрезают под размеры межлаговых ячеек. Следите, чтобы все пространство было заполненным.
Крепят теплоизолятор при помощи пластиковых дюбелей с широкими шляпками или специализированной клей-пеной. После этого каждая полость заполняется пеной, способной саморасширяться. Сверху стелют пароизоляцию, которая защитит конструкцию от негативного воздействия влаги.
Далее желательно произвести монтаж поперечных брусьев на лаги с шагом до 40 см. Этот этап проводят в том случае, если габариты балкона позволяют его осуществить. Подобная контробрешетка создаст воздушную подушку, защищающую от потери тепла.
На обрешетку (или контробрешетку) укладывают черновой пол из досок, фанеры, плит OSB. Материалы прикрепляются к лагам на саморезы.
Примечание. Между черновым полом и балконными стенками желательно оставить зазор 5-10 мм. Это защитит покрытие от деформации во время использования.
На завершающем этапе останется только застелить пол покрытием (естественно, его вы можете выбрать на свое усмотрение), установить плинтусы. Остекленному балкону, при условии, что вы утеплили пол, не страшны никакие погодные условия!
Как утеплить пол на балконе — видео-инструкция утепления лоджии своими руками
Как утеплить пол на балконе чтобы было и тепло и сухо?
Утепление балкона — это тема, которая представляет живейший интерес для всех владельцев квартир, имеющих такую территорию.
Совет: Как утеплить пол на балконе — зависит от того, в каком состоянии находится сам балкон, а так же от вида финишного покрытия.
Особенности утепления
Особенности утепления пола на балконе
Балконное пространство подвержено негативным воздействиям намного больше, чем другие помещения, поскольку размещено на улице. Здесь нет системы отопления, поэтому элементы из бетона притягивают холод. Именно поэтому здесь постоянно сыро. Удалить этот недостаток можно обычным утеплением. Но все же те самые сырость и низкие температуры накладывают отпечаток и на весь процесс утепления, и на выбор утеплительного материала.
Выбор утеплителя
Монтаж пенополистирола
На современном рынке продукция для утепления пола на балконе имеется в огромном ассортименте, в разных ценовых категориях и соответственно — качестве. Но основывать выбор нужно все же не на стоимости, хотя и это имеет значение. Нужно опираться на следующие особенности конструкции:
- из-за высокого уровня влажности использовать паропроницаемые материалы (стекловолокно, минеральную вату) недопустимо. Дело в том, что они могут накапливать пары, становятся влажными и теряют свои свойства. Кроме того, из-за влаги отсыревает и перекрытие, на нем обязательно появится плесень, грибок, что и приведет к его разрушению. Но если все же решено использовать аналогичные материалы для утепления пола на балконе, нужно обустроить слой гидроизоляции;
- применение керамзита, как утеплителя тоже не желательно: он отличается небольшим уровнем сопротивления теплопередачи, гигроскопичен. Он так же значительно поднимет уровень напольного покрытия, а это не всегда приемлемо;
- пеноплекс отличается высокой прочностью, пожаробезопасностью и отличными теплоизоляционными характеристиками. Если его использовать для утепления, то можно обойтись без лаг, а класть пеноплекс прямо на стяжку — он все выдержит. Поэтому, решая как утеплить пол на лоджии своими руками, можно выбрать этот материал и избежать многих затруднений, которые бывают при установке других утеплителей;
- а вот пенопласт — отличный выбор, поскольку он имеет высокий коэффициент теплового сопротивления. Это значит, что материал будет защищать утепленную территорию от потери тепла на должном уровне. Кроме того, благодаря высоким теплосохраняющим показателям пенопласта слой напольного пирога можно снизить, что во многих случаях очень актуально. Что немаловажно, этот утеплитель для пола на балконе устойчив к действию влаги. Он так же не накапливает ее, поэтому сохраняет все свои технические характеристики даже в тех помещениях, в которых влажность всегда или часто бывает повышенной. Если использовать фольгированный пенопласт, то он будет служить и утеплителем и гидроизоляцией;
- Рулонные утеплители с фольгированным покрытием имеют небольшую толщину, зато отлично сопротивляются теплопередаче.
Важно: Устраивать на балконе конструкцию «водяной теплый пол» недопустимо! Особенно в том случае, когда систему подключают к централизованной сети. Если все же хочется сделать в балконном помещении теплые полы, лучше использовать электрические системы, хотя тогда придется немало платить за потраченную электроэнергию.
Утепление пола на лоджии: этапы монтажа
Утеплительный процесс в разгаре
Невзирая на то, какой материал был выбран для монтажа, начинаются все работы с обследования перекрытия. Все обнаруженные дефекты, в том числе трещины и неровности необходимо заделать штукатуркой или смесями, чтобы в них не собиралась влага: она может нанести непоправимый ущерб конструкции.
Этапы монтажа:
- Если ранее не было выполнено выравнивание пола, его нужно сначала очистить от различного мусора и удалить старое покрытие.
- Укладка гидроизоляции. Для этого можно приобрести любой подходящий для этой цели материал, начиная от полиэтиленовой пленки и заканчивая специальной мембраной. Изучая вопрос как утеплить пол на балконе своими руками, нужно запомнить, что обязательно необходимо обеспечить целостность гидроизоляционного слоя и не забыть его края прикрепить к балконным стенам, а стыки проклеить скотчем.
- Балкон имеет такую специфику, что термоизоляционный материал надо уложить в несколько слоев. Отдельные листы нужно плотно укладывать один к другому в шахматном порядке. Если применяется фольгированный утеплитель, то блестящая сторона должна быть повернута вниз.
- Теперь подошла очередь предварительно обработанных антисептиками деревянных лаг. Их высота должна соответствовать толщине утеплителя. Укладывают лаги, тщательно контролируя уровень, который предварительно устанавливается на самом высоком месте. Крепятся лаги саморезами.
- Как еще утеплить пол на балконе? Правильно, дополнительным слоем утеплительного материала, который укладывается между лагами, причем — без малейших щелей. Если утеплитель имеет незакрытые ячейки и без фольгирования, значит, поверх него нужно проложить еще один гидроизоляционный слой, чтобы конденсат не испортил гидроизоляцию.
На заметку: Завершает утепление пола на лоджии укладка финишного покрытия. Для этого подойдет любой понравившийся материал, даже песчано-цементная стяжка, но желательно ее полусухой вариант.
Видео про утепление пола минеральной ватой
Как я утепляю пол на балконе. Личный опыт!
Все знания описанные в статье приобретены своими руками. По – моему мнению могут считаться авторитетными. Однако не хочу никого обижать. Если мои рассуждения вы не разделяете, то ничего страшного.
В этой статье вы найдёте для себя много полезного. Независимо от того заказчик вы, монтажник или решили делать своими руками.
Виды утеплителей
На балконах лучшим утеплителем для устройства пола служат 2 вещи. Первая это пенополистирол. В виде Пеноплекса, Техно Николь, Урса. Это один и тот же продукт под разными названиями. Вторая вещь – минеральная вата различной плотности, ещё её называют каменной.
Еще применяют утепление пенопластом.
Но рассматривать его можно только для экономии денег. С ним хуже работать. На пенопласт нельзя наступать (не выдерживает вес и продавливается) в отличие от экструдированного пенополистирола. А еще пенопласт сыплется шариками с годами.
Некоторые ребята применяют пенофол. Этот утеплитель на балконе совсем лишний, иногда вредный для пола. Подробно про него мы написали ниже, под заголовком неподходящий утеплитель.
Тонкости технологии утепления пола
Как правило пол на лоджии делают следующим образом. Сначала делается обрешётка из бруса сечением 40*40 или 40*50. Обрешеткой пол равняется и приподнимается если нужно.
Поверх бруса стелется фанера либо доска. Поверх фанеры стелют либо линолеум либо подложка + ламинат.
Поскольку в момент монтажа теплоизоляции уже закреплены бруски. Само утепление затруднено. Между брусами качественно проложить изоляцию сложно и долго это сразу ощущается когда работаешь своими руками.
На этом этапе большинство монтажников бросают его туда как получится. Пенят если нужно и закрывают, пока заказчик не увидел.
Нужно отметить – существует два основных сценария действий. Первый вариант нужен если вы поднимаете уровень пола на лоджии и второй вариант если вы не поднимаете уровень.
Если вы не поднимаете уровень то нужно чтобы фанерный лист лежал сразу поверх утеплителя. Как правило от верха пеноплекса до нижнего края фанеры остается зазор. Он делается чтобы фанеры не давила на утеплитель и лежала ровно по брусу.
В этом случае можно сделать качественный монтаж. Поскольку утеплитель лежит на бетонном полу весь между брусьев. Его здесь удобно пенить. Когда фанера накроет брус то образуются замкнутые узкие прослойки – соты.
Если вы делаете утепление и поднятие пола, даже не намного, см на 8 – 10. То получается второй сценарий. Брус висит в воздухе утеплитель лежит на самом бетоне. Под брусьями пустое пространство по которому гуляет воздух.
Это пространство основная головная боль монтажников. Сейчас все объясню. Так получается что многие вещи нельзя сделать идеально. Можно хорошо – но идеально все равно нельзя.
Тоже самое с пропениванием теплоизоляции в неудобных местах. Пропенить можно но так чтобы нигде не было дырочек нельзя.
Через маленькие отверстия в швах, попадает холодный воздух на поверхность утеплителя. Он может зайти в область плиты с улицы (если у вас балкон с металлическим парапетом или лоджия с дырками под фартуком).
Еще ледяной воздух получается из тёплого. Зимой тёплый воздух попадает на поверхность плиты сквозь швы в утеплителе. Затем он охлаждается за счёт её низкой температуры. Потом возвращается под черновой пол но уже холодным.
За счёт этих микродвижений воздух который находится между фанерой и утеплителем всегда охлаждается. Если под брусом есть пустое место то этот воздух перемешивается по всей площади под полом. Он всегда будет холодным. Вне зависимости от того какой у вас лежит слой – 3 см или 5 см это неважно. Повторюсь все дело не в утеплителе а в качестве работ. В качестве подготовки и наблюдательности монтажников.
Мы боремся с пустым местом под полом на лоджиях. По этой причине последнее время мы стали устанавливать на пол минвату. В качестве утеплителя для балкона минеральная вата прекрасно подходит. Стоит те же деньги что и пенополистирол. Однако пенополистирол нужно пенить. А пена не дешёвая. По этой причине минеральная вата обходится дешевле.
В случае если вы поднимаете уровень пола. Все пространство от плиты до фанеры можно проложить ватой. То есть уложить в 2 -3 слоя. За счёт более низкой себестоимости мы получим такую же стоимость. И исключим движение воздуха.
Применение минеральной ваты на полу оправдано и рационально.
Если вы делаете утепление с использованием пенополистирола. То попросите монтажников пропенить все пространство под брусками, на стыках брусков. Чтобы создать под полом герметичные ячейки. Даже если в одной ячейке окажется слабое место остальные не проморозит.
Как крепят утеплитель на полу
Пенополистирол или пенопласт просто укладываются на бетонном основании. Все стыки пенят.
Иногда монтажники делают дополнительно обрешётку, накручивают саморезов и укладывают листы в воздухе. На расстоянии от поверхности плиты. Это сложный долгий процесс.
Прибивать утеплитель к плите пластиковыми грибами бессмысленно. Он и так никуда не денется.
Таким же образом укладывают вату. Режут в размер – укладывают прямо на плиту. Хитрости в этом процессе нет. Единственное вату нужно резать чуть большими кусками чем расстояние между брусьями. Она имеет упругость и под собственной пружинистостью разжимает пролет.
Необходимая толщина утеплителя
Если вам делает балкон человек с нормальными руками. То для минимального утепления будет достаточно 20 мм пенополистирола. На большинстве балконов с учётом фанеры, этого будет достаточно. Для того чтобы пол был не холодным большую часть года.
Если планируете делать какой – то тёплый кабинет или игровую зону для детишек. Задумайтесь о минимальном слое в 3 см пенополистирола, 5 см это избыточная толщина для лоджии.
Если вы делаете присоединение лоджии к комнате. Минимально потребуется либо два слоя по 2 см пенополистирола. Либо к примеру один толщиной 5 см.
Если говорить про вату то во всех случаях её укладывают столько, сколько влезет.
Неподходящий утеплитель
Хочу рассказать про утеплитель который некоторые используют на полу. Это пенофол фольгированный. Данные материал не подходит для пола. Более того он там мешает.
Кстати про пенофол у нас есть очень интересная статья. Советую почитать вот здесь, думаю не потеряете время.
Пенофол рассчитан на то, что его будут укладывать по ровной поверхности. А когда у вас кругом бруски и пенополистирол с пеной. Про ровную поверхность остается забыть.
В таких условиях проложить пенофол можно только поверх бруса и волнами. Загерметизировать скотчем это дело тяжело.
Поверх пенофола укладывают фанеру. Наступая на поверхность вы оказываете большое давление. В этих условия пенофол может издавать хрустящие звук лопающихся ячеек.
Поскольку пол делают раньше чем стены. Просто открыть и переделать его вы уже не сможете. К фанере будут завязаны обрешетка парапета и стен.
Я не рекомендую использовать пенофол на полу. Если вы всё – таки решите его использовать требуйте от монтажников толстую фанеру. За счет жёсткости она распределит равномерно давление по пенофолу. Чем убережет вас от хрустящего звука на лоджии.
Утепление пола под плитку
Чтобы уложить плитку на балконе делают стяжку на полу. Но прежде делают утепление пеноплексом под стяжку. Стяжку желательно делать с керамзита. Чем толще вы ее сделаете тем больше денег выкинете в трубу.
В будущем напишем об этом отдельную статью. А сейчас скажем, ни стяжка, ни плитка на балконе, не имеет ничего общего к слову тепло.
Балкон или лоджию то место где стяжка всегда будет промерзать. А плитка в независимости от утеплителя будет холодной.
Я не раз мел своими руками пыль на таких балконах. Это непростая задача. Теплый воздух из комнаты попадает на зимнюю холодную лоджию. Соприкасается с ледяной плиткой и выпадает на ней конденсатом. Тонкий слой влаги поверх плитки притягивает пыль на мертво.
По этой причине подумайте, перед тем как укладывать плитку на тёплый балкон. На холодной пожалуйста, а на тёплый плитка вам не нужна.
Утепление теплым полом
На многих балконах применяют утепление с подогревом пола. Часто это ленточные тёплые полы. Редко применяют проволочные. Вторые используют со стяжкой и плиткой.
Большинство заказчиков думают, ошибки монтажников они смогут ликвидировать тёплым полом. Мол я включу и все равно у меня будет тепло. На самом деле это заблуждение.
Плёночный тёплый пол, не работает круглые сутки на балконе. Его включают редко – когда понадобился. Чтобы прогреть холодный балкон ему требуется время. Много времени.
Поэтому теплые маты не будут работать в нужный момент. А деньги будут затрачены. Деньги с тёплого пола предпочтительнее пустить на утеплитель и качественную рабочую силу.
Теплые полы считаю роскошью на данный момент. В сложившейся экономической ситуации.
Пол не самое ответственное место
Пол – это не самое ответственное место для утепления. Даже если вы плохо утеплили пространство под фанерой. То сама по себе она является хорошим теплоизолятором. Например мы ставим 18 мм листы, другие компании 10 мм, так можно сэкономить на заказчике. Мы так не делаем.
Фанера способна защитить вас от многих ошибок утепления. Если брус вы накрываете половой доской, то получается другая картинка. Даже шпунтованная половая доска рассыхаясь пропускает холодный воздух из – под пола наверх.
Поэтому всегда выбирайте фанеру с финишным линолеумом или ламинатом. Пусть это будет дороже зато смотрится лучше да и безопаснее.
После того как монтажники положили фанеру. Между листами на стыках возле стен образуются зазоры. Размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
И маленький и большой зазор одинаково опасны. Маленькие зазоры по всему периметру лучше промазывать герметиком большие пропенить. Таким образом вы герметизируете подпольное пространство. Создадите ещё один контур безопасности.
Далее нужно постелить линолеум, либо подложку для ламината. Подложка сама по себе утеплитель. Тонкий но все же. Слой ламината тоже сохраняет тепло. Поскольку основным составляющим являются деревянные опилки.
Послесловие
Резюмируя сказанное можно сделать вывод – экономить на утепление пола не стоит. Вернее экономить на монтажниках не стоит. Если вы выберете плохих ребят на лоджию, то вас не спасёт ничего. Не хорошая пена, ни несколько слоев утеплителя, ни каменная вата.
Как утеплить пол на балконе? 37 фото: чем лучше утеплить изнутри
Балконы – это небольшая открытая площадка для отдыха в летнее время. Из небольшого пространства можно сделать прекрасный уголок для отдыха. Однако следует учитывать, что не будет никакого смысла утеплять пол, если балкон останется открытым во внешнее пространство. Поэтому прежде, чем утеплять пол, нужно закрыть балкон. Тёплый пол на балконе – это просто и дешево.
Устройство «теплый пол»
При желании сделать утепление пола, никак не обойтись без особых ухищрений и технологий. Есть множество способов, как утеплить пол на балконе, но один из самых действенных – при помощи системы «тёплый пол». Главной особенностью данного изобретения является то, что оно работает по принципу так называемой грелки. Это очень полезное изобретение, ведь на балконах запрещено ставить отопительную систему, которая работает при помощи подкачки воды. Всё это в целях безопасности строения.
Данный способ утепления балкона нашел широкое применение у клиентов, которые имеют привычку часто простужаться. Также он крайне эффективен для людей, страдающих аллергией и бронхиальной астмой. Дело в том, что пол, хоть и повышает температуру воздуха вокруг себя, однако на влажность последнего практически не влияет из-за того, что имеет сравнительно низкую температуру поверхности. Также при использовании таких полов, количество пыли в утепляемом помещении значительно уменьшается. Крайне полезная характеристика для аллергиков и астматиков.
Особенности
Передача тепла по полу осуществляется при помощи электрического кабеля, он же нагревательный элемент. Далее утепляем изнутри всё устройство бетонной стяжкой в пределах 3-8 см. Важно отметить, что при сборке нагревательного элемента расстояние внутри между кабелями должно быть равномерным. Это будет способствовать тому, что тепло будет распределяться равномерно, а также увеличит гарантию того, что кабель не будет перегреваться.
Самое главное в такой сборке то, что при утеплении пола, кабель нужно укладывать не сразу, а на своего рода теплоизолятор. В качестве теплоизолятора в хрущевке можно использовать простую алюминиевую фольгу с прикрепленным к ней искусственным материалом. Это делается для того, чтобы потоки теплого воздуха распространялись только вверх, то есть на утепляемый балкон. Если проигнорировать этот совет, то в итоге выйдет, что часть тепла будет согревать соседям снизу потолок.
Нагревательные элементы бывают двух видов – одножильные и двухжильные кабеля. Они отличаются физическими характеристиками и электромагнитной проводимостью.
Для того чтобы сделать качественно утепление пола на балконе, необходимо использовать кабели фиксированной длины. Основной секрет заключается в том, что от длины самого нагревательного элемента зависит его мощность выделения тепла. Следовательно, если прокладывать кабель под плитку, то нужно учесть и то, насколько хорошо керамика сохраняет тепло. Ещё одним важным элементом при расчете кабеля являются толщина стен, площадь помещения, а также наличие или отсутствие потолка с люком.
Вот несколько технических советов, которые способны будут помочь вам в решении ваших расчетов:
- Если у вас в планах отапливать балкон и при помощи других отопительных приборов, то средней мощности должно хватить, если она будет в пределах 140-180 Вт на метр в квадрате;
- При установке иных обогревателей, должно хватить и 80-150 Вт;
- При наличии деревянных полов достаточно будет мощности в 80-100 Вт.
Данные советы помогут вам сэкономить лишнюю энергию и не допустить перегрева отопительного элемента.
Виды покрытий
Чтобы ответить на вопрос, как утеплить пол на балконе, необходимо также знать, какой пол будет сохранять больше тепла. Совсем никому не хочется, чтобы половину электроэнергии тратилось в пустую, а также хотелось бы, чтобы покрытие прослужило, как можно дольше.
Лидерами по теплоотдаче принято считать полы, которые покрыты керамической плиткой. Широко известный факт, что керамическая плитка, как и кирпич, способна долго сохранять и удерживать тепло. Также, керамика довольно долговечный материал.
После керамической плитки следует линолеум или ковролин. Эти два материала немного хуже сохраняют тепло, однако менять их в случае деформации гораздо проще, чем керамические материалы наподобие плит.
Деревянный пол находится на последнем месте в списке по теплоотдаче. Данные покрытия не самым лучшим образом сохраняют тепло, к тому же они крайне недолговечны. При постоянном обогревании древесина высушивается и в скором времени деревянное покрытие разочарует вас. Есть у такого покрытия и маленькое преимущество – это быстрая смена его температуры. То есть согреть деревянный пол «с нуля» будет гораздо быстрее, чем его аналоги в виде керамической плитки и линолеума.
Особенности сооружения
Необходимо уложить фольгу на пол, но при этом крайне важно замазать шпаклевкой все щели между полом и прилегающей стеной. Есть ещё одно важное правило, которое необходимо помнить, когда вы будете утеплять ваш пол на балконе. Нельзя класть нагревательный элемент сразу поверх фольги. Между фольгой и кабелем обязательно должен быть тонкий слой цемента. Этот момент обязательно выполнить и ни в коем случае не игнорировать, ведь это часть техники безопасности.
Если вы хотите сделать бетонную стяжку, как можно ровнее, то воспользуйтесь лучше уровнем. Начертите на стене при помощи данного устройства равномерную линию – ограничитель, по которому вы будете ориентироваться при заливке бетона. Далее заливаем пол, оставляем запасные 0,5 см и выравниваем. Такое расстояние необходимо для того, чтобы использовать так называемый «жидкий пол». Отличное изобретение, которое при высыхании даст абсолютно ровный пол, и сэкономит вам большое количество времени и нервов.
Чем утеплить?
Недостаточно провести обогревающий элемент по полу. Необходимо также учитывать материалы, которые лучше всего будут удерживать тепло. На сегодняшний день таких материалов огромное множество. Есть, как дорогие и красивые, так и совсем дешевые, и неприметные.
Данный вид утепления называется пассивным, так как не использует никаких хитрых устройств и является довольно примитивным. Основной принцип заключается в том, чтобы сам материал был установлен в места, которые вы хотите утеплить. Благодаря своим свойствам сохранять тепло и не пропускать холод из вне, данный вариант отлично подходит людям со средним достатком.
Вот список самых популярных и доступных строительных теплоизоляторов:
- пенофол;
- пенопласт;
- вспененный пенополистирол;
- минеральная вата.
Самым продвинутым и инновационным материалом является пенофол. Данный материал представляет собой вспененный полиэтилен, который покрыт защитной алюминиевой пленкой. Это вещество является довольно гибким, так что работать с таким покрытием крайне удобно. Существуют два вида пенофола – с односторонним алюминиевым покрытием и двусторонним.
Естественно двухсторонний пенофол обладает более широким спектром полезных качеств. Одно из них это защита от образования конденсата. Производство материала и его хранение осуществляется в рулонах, поэтому для устранения мест стыков используют специальную алюминиевую пленку. Можно не бояться, что в случае перегиба он будет деформироваться, поэтому данное изобретение стоит во главе списка по сохранению тепла и удобстве в работе.
Если вы хотите при помощи минимума затрат достигнуть максимум результата в утеплении пола, то среди материалов лучше всего подойдет пенопласт. Он считается самым дешевым и распространенным, как утеплитель, наряду, как и пеноплекс. К тому же он легкодоступен, и перевозить его крайне легко благодаря его необычайной легкости. Плюс пенопласта заключается в том, что можно достать это вещество любых размеров и толщины. Однако среди минусов то, что он довольно жесткий и хрупкий. При работе с ним это необходимо учитывать. В противном случае затраты на покупку термического изолятора будут превышать ожидаемые расходы.
Ещё одним аналогом пенопласта является экструдированный полистирол. Этот материал практически такой же по стоимости, как и обычный пенопласт. Изначально он создавался как раз для утепления и получил широкое распространение благодаря своей доступности и низкой стоимости. В отличие от чистого пенопласта, экструдированный полистирол более гибкий и легкий. Основными его преимуществами является то, что он не гниет, не подвержен воспламенению, а также в нем не заводится грибок и плесень.
Одним из самых старых, надежных и проверенных материалов в этом списке выступает минеральная вата. В основном, она изготавливается из стекловолокна, хотя и бывает, что делают её и из базальтовых нитей. Главным отличием и неоспоримыми плюсами можно считать то, что минвата не впитывает влагу, не подвержена горению, в целом, не реагирует практически ни на какую химию, а также не является вместилищем для плесени и других живых организмов. Огромный плюс состоит в том, что она, как и материал, мягкая и её можно использовать в любых местах. Даже несмотря на то, насколько покрытие кривое, минеральная вата отлично с ним справится.
Важно, что из-за особого строения материала необходимо работать в перчатках, во избежание неприятных ощущений. Дело в том, что вещество, из которого вата сделана, состоит из волокон, хрупких и острых по своей природе. При попадании на кожу, они сразу же обламываются, вызывая зуд и неприятные ощущения. Поэтому крайне важно соблюдать меры предосторожности и работать в перчатках.
Подготовка
Начать нужно обязательно с подготовки пола. Для того чтобы правильно сделать теплоизоляцию и не потратить все усилия напрасно, важно учесть, что пол должен быть, как можно ровнее и не содержать трещин.
Специалисты советуют перед началом работ по утеплению сделать стяжку пола. Однако прежде чем приступать к данному подготовительному этапу, у администрации дома следует уточнить, безопасно ли будет утяжеление балкона. Если они дадут свое согласие на ремонтные работы, то можно будет без опаски приступать к делу. В противном же случае, придется выравнивать пол и замазывать трещины другим способом.
Как утеплить своими руками?
Для утепления нам доступны некоторые варианты с использованием керамзита. Здесь главное усвоить, что, несмотря на прочность дома переусердствовать со стяжкой все же не стоит. Нужно сделать её настолько тонкой, насколько это возможно. Таким образом, покрытие должно быть тонким ровно настолько, чтобы в нем не образовывалось трещин, и оно было довольно прочным. В основном, ремонтники используют в своем арсенале керамзит и перлит для проведения такого рода работ. Однако, перлит не всегда удобно применять при наличии ограниченного пространства. Обусловлено это тем, что перлит нужно замешивать в бетономешалке. По этой причине чаще всего в ограниченном пространстве используют больше керамзит.
Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам самостоятельно приготовить раствор:
- Три части очищенного песка, ведь раствор должен продержаться не один год, поэтому рекомендуется использовать только строительный песок, а не набранный «на природе»;
- Одна часть керамзита и одна часть цемента. В случае, когда есть необходимость уменьшить удельный вес раствора, то часть керамзита уменьшают;
- Одна десятая часть извести.
Типичные ошибки
Большинство людей совершают типичные ошибки при утеплении пола. Вот несколько советов, которые помогут вам их избежать:
- Все полученные материалы необходимо смешать в удобной для вас емкости. После того, как смесь станет однородной, нужно будет постепенно наливать воду и продолжать перемешивать раствор. Смесь будет готова, когда она по плотности будет напоминать густую сметану. Важно не перестараться с добавлением воды, ведь если её будет слишком много, то раствор не только будет долго высыхать, но и от этого может пострадать качество стяжки, и она не прослужит столько, сколько планировалось.
При самостоятельной укладке важно придерживаться простых правил. Важно изолировать балкон по периметру. Делается это при помощи монтажной пены или специальной самоклеящейся ленты.
- Также нужно начинать не с середины, а с дальних углов балкона. В ходе работы необходимо постоянно следить за уровнем пола при помощи строительного уровня для того, чтобы не возникало неровностей в полу. После завершения работ необходимо дождаться пока поверхность полностью высохнет. Обычно пол высыхает в течении двух-трех дней, однако если вы хотите достигнуть максимальной прочности стяжки, то есть одна хитрость. В течение 10-12 дней нужно смачивать пол два раза в день, при этом закрывать его пленкой. Таким образом, пол приобретет наивысшую прочность.
Рекомендации
Лучше всего утеплять пол на балконе в летнее время, а не зимой, так как при строительстве необходимо, чтобы влага быстрее выпаривалась для того, чтобы раствор лучше «схватился».
Лучше всего согревать будет система «теплый пол». Это очень удобно, поскольку вы сами сможете регулировать температуру пола на балконе. Теперь достигнуть комнатной температуры на балконе стало проще простого!
В заключение предлагаем наглядное видеоруководство по теме.
Как утеплить пол на балконе своими руками
Схема утепления балкона
Тема утепления балкона интересует многих. Первый вопрос в этом деле, как утеплить пол на балконе. Может быть, можно обойтись и без утепления? Но тогда от нижней бетонной плиты вашего балкона будет поступать холод, пол будет сырым. Это может свести на нет все усилия по ремонту. На балконе не будет комфортного микроклимата, к тому же дополнительные холод и сырость будут проникать в комнату, которая выходит на балкон.
Мы расскажем вам о том, как сделать ремонт пола на балконе, как утеплить его. Вы узнаете, какие понадобятся материалы, получите рекомендации, как положить пол на балконе.
Выбор способа утепления зависит от состояния балкона и от того, какое покрытие пола вы хотите получить в итоге. Вариантов в наше время масса: доска, ламинат, керамическая плитка, камень, линолеум.
Утепление стены минеральной ватой
Как сделать теплый пол? Это можно сделать с помощью оборудования подогрева, а можно сделать пол в виде «бутерброда», который не будет впускать холодный воздух и выпускать тёплый. Керамзит – не очень подходящий материал для утепления пола на балконе. Его теплоизоляционные свойства таковы, что придётся засыпать слой толщиной не менее 12 см, в то время, как пенопласта будет достаточно 3-5 см. Хотя в случаях, когда необходимо значительно поднять пол на балконе, керамзит можно использовать в качестве наполнителя в стяжке.
Применение минеральной ваты требует устройства серьёзной пароизоляции, иначе она будет сырой, а сырость препятствует удержанию тепла. Поэтому от минеральной ваты лучше отказаться.
Устройство пола на лагах
Для начала нужно всё убрать с балкона, оставив пол чистым. Выполняем гидроизоляцию. Гидроизоляция пола на балконе – это укладка пергамина по всей поверхности с небольшим запасом по длине и ширине.
Предварительная укладка утеплителя. Тонкий утеплительный материал укладываем по всей площади с запасом так же, как и гидроизоляцию. При необходимости можно уложить два-три таких слоя. Каждый слой утеплителя нужно обработать пеной по периметру балкона и по стыкам.
- Старайтесь уложить утеплитель так, чтобы было меньше стыков.
- Если укладываете не один слой, то проследите, чтобы стыки предыдущего слоя не совпадали с последующими.
Под деревянный пол укладывается утеплитель
Разметка и укладка лаг. Лаги делаются из деревянного бруса высотой 50 мм и шириной 50-70 мм. Укладываются бруски поперёк балкона через 50-60 см. Крайние бруски устанавливаются не вплотную к стене, а на расстоянии 5-10 см от неё. Зазор на расширение в 2-3 см необходим также между стеной и торцом каждой лаги. Любые деревянные детали конструкции перед укладкой следует обработать антисептиком.
Бруски устанавливаются на небольшие прокладки из кусочков фанеры, обрезков досок. Они нужны, чтобы не «раздавить» нижний слой утеплителя. С их же помощью можно осуществить выравнивание пола на балконе. Выравнивают пол, ориентируясь на самую высокую его точку, приподнимая остальные лаги. Контроль ведётся с помощью строительного уровня. Далее необходимо зафиксировать каждый брус в трёх-четырёх местах. Эта процедура выполняется с помощью саморезов длиной 65 мм.
Укладка утеплителя межу лагами. Наиболее часто рекомендуемый утеплитель для пола на балконе – пенопласт толщиной 5 см. Хотя более тонкий материал можно уложить слоями до высоты наших брусков. Укладываем его вплотную к лагам, в случае зазоров используем монтажную пену.
Отметьте на стенах те места, где находится середина каждой лаги. Тогда при укладке следующего слоя вы быстрее и надёжнее сможете его закрепить. Вам не придётся искать, куда вкрутить саморезы, закрепляющие следующее покрытие.
Отделка пола на балконе: итак, основа готова. Теперь его можно покрыть досками или влагостойкой фанерой (не менее 10 мм толщиной) с последующей покраской или лакировкой. Вместо фанеры можно использовать ДСП, МДФ, ОСП, конечно, они тоже должны быть влагостойкими. Поверх этих материалов можно настелить ламинат или линолеум. Если ваш балкон утеплён полностью, то можно использовать и ковролин. Как видите, вариантов несколько. Чем застелить пол на балконе после того, как вы его утеплили – это дело вкуса и кошелька.
Окончательная отделка. Подрезаем торчащие края пергамина и нижнего утеплителя. Проходим герметиком или монтажной пеной по периметру балкона и устанавливаем плинтуса.
Устройство стяжки
В каких случаях необходима стяжка пола на балконе?
- Если состояние вашего балкона не позволяет сразу укладывать лаги. Например, большой перепад высоты между полами на балконе и в комнате, стыки плиты пола и стен балкона имеют большие зазоры.
- Если вы хотите сделать электрический подогрев пола.
Подготовка поверхности. Если была старая стяжка, нужно определиться, что с ней делать. В тех случаях, когда она прочная и хотя бы более или менее ровная, новую можно заливать по ней. Но когда старая стяжка раскрошилась, её лучше разбить и убрать совсем. Обязательно нужно заделать большие дыры или щели в балконной плите.
Подготовка раствора. Сегодня выбор велик. Можно купить готовую смесь для стяжки пола, причём она бывает самовыравнивающейся, тогда вопрос, как выровнять пол на балконе, решится просто. А можно использовать классическую цементно-песчаную смесь в пропорции 1 часть цемента на 3-4 части песка.
Если вы делаете раствор самостоятельно, сначала нужно всё перемешать в сухом виде и только после этого добавлять воду. Вода добавляется небольшими порциями до нужной консистенции. Обычно это состояние средней густоты сметаны, то есть смесь должна быть текучей, но не жидкой.
Если вы хотите использовать готовую смесь для заливки пола, сначала внимательно изучите инструкцию к ней. Такие смеси удобны, но при отсутствии опыта подобных работ легко можно всё испортить. Многие смеси быстро застывают, и без должной сноровки вы можете получить совсем не то, что ожидали. А работая с дедовским цементно-песчаным раствором, можно не торопиться.
Утепленный пол
Заливка смеси. Готовую смесь заливаем на пол. Желательно предварительно уложить туда армирующую проволочную сетку. Толщина заливки должна быть 3-5 см. Залитую смесь разравниваем и поправляем тёркой для штукатурки. С помощью строительного уровня контролируем горизонтальность нашего будущего пола. После того, как всё выровняли, нужно сделать железнение: свежий раствор припудривается сухим цементом.
Итак, у вас получилась основа, которую вы можете использовать для утепления пола способом, описанным выше. Дальнейшая отделка и утепление пола на балконе зависит от конечной цели.
Немного о подогреве
Подогрев с помощью специального кабеля требует повторной заливки раствором по уложенному электрическому элементу. Далее укладывается финишное покрытие из керамической плитки, керамогранита, камня. Использование инфракрасного греющего элемента в виде плёнки толщиной 0,5 мм позволяет использовать любой вид напольного покрытия, даже ламинат, ковролин и линолеум. Какой пол на балконе лучше, можете определить только вы. Взвесьте все аргументы, оцените свои силы и начинайте.
Изоляция балконов и консольных полов – сравнительное исследование с точки зрения тепловых и энергетических аспектов
В исследовании сравниваются различные методы изоляции консольной плиты (например, балкона). Исследование охватывает только энергетические (потери тепла) и тепловые аспекты различных случаев. Также необходимо учитывать экономические, эстетические и конструктивные аспекты, но они не являются частью этого обзора.
При оценке теплового моста необходимо учитывать два различных эффекта:
- Локальное снижение температуры поверхности, вызванное тепловым мостом
Снижение температуры характеризуется путем оценки самой низкой температуры внутренней поверхности.Эта температура должна оставаться выше точки росы, чтобы избежать образования конденсата на стене или потолке. Однако обычно требуется, чтобы температуры также превышали так называемую «температуру формы». При этой температуре воздух в помещении достигает уровня влажности 80%. Когда уровень влажности 80% достигается или превышается в течение длительного периода, очень вероятно образование плесени. - Дополнительные тепловые потери из-за теплового моста
Так называемое «U-значение» отражает тепловые потери на квадратный метр (кв.фут) стены при разнице температур в один градус. По аналогии значение Ψ («psi») или линейный коэффициент теплопередачи используется для характеристики потерь энергии линейного теплового моста. Соответственно, он измеряет теплопотери на погонный метр конструкции при разнице температур в один градус.
Граничные условия
В имитационной модели предполагается наличие консольного балкона и обогрева обоих полов. Температура в салоне составляет 20 ° C, а на улице -5 ° C.Температура точки росы и температуры плесени рассчитывается исходя из предположения, что относительная влажность в помещении составляет 60%.
Помимо минимальной температуры был рассчитан так называемый температурный коэффициент f * Rsi . Значение описывает падение температуры независимо от фактической разницы температур.
Модели
Модель состоит из железобетонной плиты, образующей консольный балкон длиной 150 см (измеряется от внешней поверхности стены).Плита имеет толщину 20 см.
Рассмотрены два различных типа стеновых конструкций, поскольку эффект теплового моста зависит от проводимости стены:
железобетонная стена 1см штукатурка (λ = 0,7 Вт / мК) 18см арматура. бетон (1% стали) (λ = 2,3 Вт / м · К) Изоляция 24 см (λ = 0,038 Вт / м · К) штукатурка из синтетической смолы 0,5 см (λ = 0,4 Вт / м · К) Показатель U: 0,152 Вт / м² · K | кирпичная стена Штукатурка 1 см (λ = 0,7 Вт / м · К) Пустотелый кирпич 25 см (λ = 0,12 Вт / м · К) Изоляция 16 см (λ = 0,038 Вт / м · К) штукатурка из синтетической смолы 0,5 см ( λ = 0,4 Вт / м · К) Коэффициент теплопроводности: 0,154 Вт / м² · К |
Что касается изоляции, было проанализировано 12 различных случаев:
- без изоляции (ссылка)
- внутренняя изоляция – вкладыш из изоляционной панели 50 x 2 см
- внутренняя изоляция – изоляционный клин в углу 50 х 10 см (под штукатуркой)
- терморазрыв – балкон с термоизоляцией – (модель Isokorb KXT 30 R90)
- внешняя изоляция – толщина: 8см (λ = 0,038 Вт / мК) разная длина: 30см, 75см, 120см, полная
- внешняя изоляция – толщина: 16см (λ = 0,038 Вт / мК) разная длина: 30см, 75см, 120см, полная
Таким образом, всего было обработано 2 x 12 симуляций.(для получения более подробной диаграммы и таблицы были обработаны дополнительные длины корпусов внешней изоляции). Ниже представлены графические изображения различных вариантов моделирования:
Кейсы «Кладка стены»
без изоляции | 8см внешняя изоляция l = 30см | Внешняя изоляция 16см l = 30см |
внутренний – вкладыш | 8см внешняя изоляция l = 75см | Внешняя изоляция 16см l = 75см |
внутренний – клин | 8см внешняя изоляция l = 120см | Внешняя изоляция 16 см l = 120 см |
терморазрыв (Изокорб) | Внешняя изоляция 8 см l = полная | Внешняя изоляция 16 см l = полная |
Кейсы «бетонная стена»
без изоляции | 8см внешняя изоляция l = 30см | Внешняя изоляция 16см l = 30см |
внутренний – вкладыш | 8см внешняя изоляция l = 75см | Внешняя изоляция 16см l = 75см |
внутренний – клин | 8см внешняя изоляция l = 120см | Внешняя изоляция 16см l = 120см |
терморазрыв (Изокорб) | Внешняя изоляция 8 см l = полная | Внешняя изоляция 16 см l = полная |
Моделирование и результаты
В соответствии с местными стандартами Австрии и Германии расчеты минимальной температуры поверхности проводились с повышенным сопротивлением внутренней воздушной пленки R si = 0,25 м²K / Вт.Расчеты теплопотерь (значения Ψ) проводились при стандартном сопротивлении воздушной пленки R si = 0,13 м²K / Вт.
Поскольку моделирование раскрывает много интересных деталей, все представления о температуре и тепловом потоке для каждого моделирования доступны в конце этой статьи. После того, как вы нажмете на изображения в таблицах, вы сможете просматривать их в более высоком разрешении. Количественная оценка минимальных температур и потерь энергии представлена в таблицах и сравнительных диаграммах ниже.
В результате теплового моделирования были получены следующие минимальные температуры поверхности:
Проще сравнивать результаты, отображаемые в виде диаграмм:
Примечание: обозначенные точки росы и температуры формы действительны для внутреннего климата 20 ° C / 60% относительной влажности.
Сравнение значений потерь энергии / ΨЧто касается потерь энергии / тепла, моделирование приводит к следующим результатам:
снова отображается в виде диаграмм для облегчения сравнения:
Заключение и толкование
Различное воздействие на кирпичную или бетонную стенуВажным результатом исследования является то, что эффект теплового моста консольного пола различается в зависимости от материала стен.Хотя, с одной стороны, высокая проводимость бетонной стены увеличивает потери энергии, с другой стороны, это помогает предотвратить низкие температуры поверхности. Стена с высокой проводимостью способна подавать дополнительное тепло в проблемную угловую область, что может значительно снизить риск образования росы или плесени. Иными словами, можно сказать, что современный (хорошо изолирующий) кладочный материал помогает снизить потери энергии, но может увеличить минимальный температурный риск в местах соединения, на которые влияет тепловые мосты.Это относится также к другим классическим деталям теплового моста, например оконные соединения.
Внутренняя изоляция консоли или балкона В соответствии с только что проведенным различием, необходимо различать влияние внутренней изоляции на бетонную стеновую конструкцию и влияние на современную каменную конструкцию стены. Использование местной внутренней изоляции (вкладыша или клина) на конструкции кирпичной стены может значительно повысить минимальную температуру поверхности в угловой области.С другой стороны, использование тех же элементов с железобетонной стеной не влияет на температуру поверхности или даже немного отрицательно (!), Так как снижает температуру плиты в области стыка.
Что касается потерь энергии, влияние на кладку незначительное, тогда как на бетонные стены практически не влияет. Причина опять же в высокой проводимости бетона, которая позволяет тепловому потоку легко обходить изоляционные элементы.
Основной результат моделирования состоит в том, что внешняя изоляция требует обширного или полного применения изоляционных панелей вокруг балкона.Консольная плита в основном соответствует конструкции ребра охлаждения. Он имеет большую поверхность снаружи и высокопроводящий сердечник внутри. По этой причине необходимо утеплять балкон панелью достаточно толстой и максимально полной. Случай односторонней изоляции, который здесь не представлен, практически неэффективен. Тщательно нанеся внешнюю изоляцию, можно значительно повысить температуру внутренней поверхности. В отличие от корпуса с внутренней изоляцией, влияние температуры в бетонной стене теперь сильнее, чем в каменной.
С точки зрения потерь энергии внешняя изоляция явно является лучшим выбором, чем внутренняя изоляция, однако все же значительно отстает от значений, достигнутых с помощью теплового разделения. Что касается сравнения с внутренней изоляцией, следует также учитывать, что внутренняя изоляция часто приводит к проблемам конденсации внутри конструкции. Однако для ясности эта тема не является частью этой статьи, но будет рассмотрена в одной из будущих.
Очевидно, что наилучшие результаты в отношении минимальных температур и особенно в отношении потерь энергии могут быть достигнуты с использованием термически разделяющего элемента.По сравнению с неизолированным корпусом, балкон с термоизоляцией обеспечивает экономию энергии на 78% для кирпичного корпуса и 82% для корпуса с бетонной стеной. Даже по сравнению с полностью изолированным снаружи корпусом с 16-сантиметровыми панелями, термическое разделение на 40% эффективнее. Также с точки зрения минимальной температуры поверхности термическое разделение явно достигает лучших (= самых высоких) значений.
Высокая эффективность термической сепарации объясняется ее расположением. Расположенный точно в изоляционном слое здания, элемент должен утеплять минимально возможную поверхность.В этом случае тепловое разделение должно охватывать эффективную длину 20 см (толщина плиты), тогда как внешняя изоляция должна удерживать тепло на эффективной длине (поверхности) 320 см (в два раза больше длины балкона плюс его высота).
Следует отметить, что, если возможно, конструктивно полностью отделенный балкон представляет собой идеальное решение с точки зрения снижения температуры и потерь энергии. Однако зачастую реализовать это решение невозможно по эстетическим, дизайнерским или другим причинам.Что касается этого исследования, случай структурного разделения не имеет значения, поскольку не будет теплового моста. В этом случае температура внутренней поверхности и энергетические характеристики соответствуют параметрам плоской стены для бетонных стен (= 0,000 Вт / мК) и лишь незначительно смещены для кирпичной стены (Ψ = 0,025 Вт / мК).
Тепловое моделирование – отображение температуры и результаты измерений
Примечание: минимальные температуры поверхности, показанные на изображениях ниже, были рассчитаны для повышенного сопротивления воздушной пленки R si = 0,25 м²K / Вт.Расчеты Ψ-значения, изотермы и цвета температуры основаны на моделировании со стандартным сопротивлением внутренней воздушной пленки (R si = 0,13 м²K / Вт).
для кирпичной стены модель
для бетонной стены модель
Тепловое моделирование – Виды теплового потока
для кирпичной стены модель
для бетонной стены модель
Автор: DI Daniel Rüdisser, HTflux
Примечание. Вам разрешается и поощряется использование изображений с этой страницы или установка ссылки на эту страницу при условии, что авторство указано на «www.htflux.com ».
Как утеплить закрытое крыльцо?
Для многих закрытая веранда может означать разные вещи. Для некоторых это место, где можно отдохнуть летом, насладиться теплой погодой, но при этом защититься от солнца. Вопрос в том, что с ним будет зимой, когда на улице слишком холодно. Будет ли это место бесполезным до тех пор, пока не начнутся спринг-роллы, или вы сможете сделать его пригодным для жизни все четыре сезона?
Преимущества закрытого крыльца
Закрытая веранда – отличное место для отдыха, где вы можете расслабиться или просто пойти на минутку, чтобы почитать или выпить чашечку кофе.Это также место для игр детей или дополнительное пространство для гостей и семьи, когда вы собираетесь большой семьей.
Стены обычно имеют экранирование, чтобы защитить вас от неблагоприятных погодных условий и вредителей. С изолированной закрытой верандой у вас есть куда пойти и посмотреть, как идет снег, не выходя на улицу. Вы также можете использовать его как место, чтобы поставить елку.
Когда он закрыт, вы можете наслаждаться им с комфортом, не беспокоясь о том, что он будет там сидеть. Район будет красивым, теплым и уютным.
Что следует учитывать при строительстве закрытого крыльца
Если у вас уже есть закрытое крыльцо, вам не нужно беспокоиться об этом, но если у вас нет закрытого крыльца и вы хотите его добавить, эта информация для вас.
Законы о зонировании и строительные нормы: Прежде чем вы начнете строить закрытое крыльцо, вам нужно будет подать заявление на получение разрешения на строительство. Если вы нанимаете профессионала, он должен знать, чтобы получить эти разрешения, но лучше проверить, чтобы убедиться, что они это делают.
Законы о зонировании и строительные нормы и правила различаются от района к району, поэтому обязательно проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы узнать, что вам нужно.
Требуемая площадь : Перед тем, как получить разрешение или материал, убедитесь, что вы измерили, где вы собираетесь построить крыльцо. Вы должны убедиться, что у вас есть место и что у вас будет достаточно свободного места во дворе для развлечений и детей, на которых можно играть.
Стоимость при перепродаже и ограниченная привлекательность : Самостоятельное строительство закрытой веранды или найм профессионала потребуют значительных инвестиций.Вы должны быть уверены, что это повысит красоту и стоимость вашего дома при перепродаже, если вы перепродаете его, будь то передняя или задняя закрытая веранда.
Как утеплить закрытое крыльцо
Нет особого смысла или экономии энергии в ограждении неотапливаемой веранды. Если ваше крыльцо не отапливается, вам, возможно, придется найти альтернативные способы его обогрева, если вы решите пойти дальше и утеплить его. Большой плюс утепления закрытого крыльца состоит в том, что он предотвратит проникновение холодного воздуха на крыльцо.Это может дать вам еще несколько недель, чтобы насладиться верандой, прежде чем станет по-настоящему холодным воздухом.
Утепляя закрытое крыльцо, вы должны подумать об утеплении не только стен, но также крыши и пола.
Step 1 : Для защиты от холода вам потребуются окна и двери с теплоэффективным остеклением. Если ваша веранда заключена в экраны, вы можете заменить экраны стандартными стеклянными панелями или добавить стекло по всему периметру экранов.
Убедитесь, что уплотнения между рамками и стеклом плотно прилегают. Если вы чувствуете, что в комнату входит воздух, возьмите немного свернутой изоляционной пены или ткани, чтобы вставить в отверстия. Также можно использовать полиуретановую прокладку. Подумайте о том, чтобы повесить толстые шторы на стеклянные панели.
Эти тяжелые занавески сохраняют тепло в комнате и предотвращают попадание сквозняков в комнату. Также стоит подумать о том, чтобы на полу был тяжелый коврик.
Шаг 2 : Следующим шагом в проекте теплоизоляции является пол.Если пол деревянный, проверьте расстояние между плитами. Если вы их видите, вам придется выполнить ту же процедуру, что и выше. Что касается пола, его необходимо заделать изоляционной пеной.
Если вы хотите пойти на дополнительные расходы, вы можете разорвать деревянный пол, установить изоляционные полосы и положить поверх него новый пол. Если вы можете себе это позволить, это будет выглядеть лучше и изолировать пол больше, чем просто заделать отверстия пенопластом между трещинами.
Еще можно залезть под крыльцо и утеплить полы снизу. Все, что вам нужно сделать, это прибить лист фанеры к полу выше. Вы можете удерживать его гвоздями или проволочной сеткой. Таким образом, изоляция будет плотно прилегать и предотвратит проникновение воздуха.
Step 3 : Если у вас есть деньги и время, подумайте о том, чтобы утеплить крышу крыльца. С этим немного сложнее справиться, потому что вам понадобится вентиляционное пространство.Он должен находиться между изнанкой обшивки крыши и слоем утеплителя.
Пространство уже будет, если у вас наклонная крыша, поэтому все, что вам нужно сделать, это закрепить пену. В противном случае вам, вероятно, придется нанять подрядчика, чтобы построить нижнюю часть, где вы положите изоляцию.
Как обогреть закрытое крыльцо
Если у вас нет денег на утепление закрытой веранды, но вы все еще хотите пользоваться пространством круглый год, есть способы сохранить тепло в этом помещении.Лучший способ утеплить утепленную закрытую веранду – это установить под полом электрическое лучистое отопление. Это наиболее эффективный способ.
Даже если вы живете в холодном климате, пол с подогревом сделает вашу веранду приятной и удобной. Лучистое тепло – это безопасная, чистая и экономичная альтернатива другим системам отопления. Вы также можете использовать обогреватели для плинтусов, электрические обогреватели или электрические камины.
Другие способы обогрева закрытой веранды:
- Шторы утепленные
- Излучающий обогреватель под коврик
- Сезонные стеновые панели утепленные
- Потолочный вентилятор с реверсивным направлением вращения
- Поглотитель
- Переоборудовать в 3-х сезонную комнату
- Изоляция дверных проемов
- Конопатка
- Раскрывающиеся панели
Не рекомендуется использовать пропановые обогреватели для террасы, потому что с ними вам нужна хорошая вентиляция.Вы также не должны использовать масляные лучистые обогреватели, потому что с ними нагрев закрытого крыльца займет слишком много времени.
Заключение
Если у вас есть купе, вы хотите использовать его в любое время года. Лучший способ сделать это – утеплить пространство. Это касается не только стен, вы должны попытаться утеплить также пол и потолок. Это может занять много времени, но оно того стоит, независимо от того, делаете ли вы это или нанимаете профессионала.
Взвесьте все «за» и «против» изолированной закрытой веранды, а затем примите решение, исходя из своего бюджета и того, сколько вы будете использовать закрытую веранду.Вы также можете увеличить стоимость дома при перепродаже, если продадите его, потому что утепленная крытая веранда дает вам дополнительную комнату.
Консольный пол | Building America Solution Center
Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык 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.
Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)
Полевой контрольный список национального оценщика
Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах и, если в некондиционном пространстве, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры. чтобы обеспечить выравнивание.Альтернативы в сносках. 10, 11, 12
2.6 Этажи над гаражами, этажи над некондиционируемыми подвалами или подпольями, а также консольные этажи.
Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения.EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь конечную толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.
Footnote 10) EPA настоятельно рекомендует, но не требует, воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции пола в климатических зонах 4-8.
Сноска 11) Примеры опор, необходимых для постоянного контакта, включают планки для ватной изоляции или сетку для вдуваемой изоляции. В качестве альтернативы, опоры не требуются, если войлок заполняет полость пола на всю глубину, даже если сжатие происходит из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе указаний производителя и единственного дефекта, препятствующего поломке. Изоляция от достижения требуемой степени укладки – это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.
Сноска 12) В качестве альтернативы допускается установка воздушного барьера на внешней горизонтальной поверхности изоляции пола, если изоляция устанавливается в контакте с этим воздушным барьером, внешние вертикальные поверхности полости пола также изолированы, и воздушные барьеры включены на внешние вертикальные поверхности этой изоляции.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)
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 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. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation – Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.
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 минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.
Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам проникновения:
- Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
- Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
- Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
- Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
- Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.
Сноска 13) Потолки, стены и полы из стального каркаса должны соответствовать требованиям к изоляции IECC 2015 – Таблица 402.2.6.
Сноска 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.
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 на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.
Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы IECC
Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 годах). 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.)
Глава 5 (в 2015, 2018, 2021 гг.). Положения данной главы должны регулировать изменение, ремонт, добавление и изменение занятости существующих зданий и сооружений.
Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг.
Таблица N1102.4.2 (N1102.4.1.1 в 2012, 2015 и 2018 IRC) Установка воздушных барьеров и изоляции, полы: Изоляция полов (в том числе над гаражными и консольными полами) устанавливается для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола. .В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включающий балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется. Соединение фундаментных и настенных подоконников, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и ободной ленты, а также ободной полосы и чернового пола герметизируется. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.
Таблица R1102.1.1 (Таблица R1102.1.2 в 2015 и 2018 IRC) Требования к изоляции и оконным проемам – соответствуют или превышают уровни изоляции, указанные в этой таблице.
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 этого 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.
Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261
Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.
ABAA 07262
Воздух и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.
ABAA 07263
Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из вспененного полиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.
ABAA 07265
Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам-проектировщикам.
Балконные приложения – Schöck North America
Isokorb® Структурные термические разрывы. Изолируйте соединения балконов бетон-бетон и бетон-сталь.
Снижение теплопотерь до 90%, предотвращая рост плесени там, где балконы проникают через теплоизоляционную оболочку здания.
Неизолированные балконы, проникающие через изолированные ограждающие конструкции здания, действуют как охлаждающие ребра, создавая тепловой мост между холодным внешним балконом и теплой внутренней конструкцией, которая его поддерживает, подвергая застройщика потенциальным краткосрочным и долгосрочным проблемам.
Проблемы, вызванные неизолированными балконами- Затраты и воздействие на окружающую среду потраченной энергии
- Конденсация во внутренних полостях, приводящая к росту плесени, респираторным проблемам и связанной с этим ответственности
- Дискомфорт из-за холодных внутренних поверхностей
- Несоблюдение требований нового энергетического кодекса
Из-за требований к несущей способности обычные балконы проектируются как продолжение бетонной плиты перекрытия внутри обогреваемой оболочки здания.Таким образом, они создают тепловой мост в непрерывной изоляции оболочки здания, быстро отводя тепло от теплого интерьера через изолированную оболочку во внешнюю среду.
В течение десятилетий израсходованное тепло и холодные внутренние полы считались неизбежным результатом в зданиях, построенных в Северной Америке с балконами.
Поскольку эти здания также сильно пропускали воздух, уровни внутренней влажности уравновешивались с низким уровнем внешней влажности (обычно от 18 до 25%) в зимние месяцы.Принудительный выпуск горячего воздуха, обычно выпускаемый через проем холодного балкона или рядом с ним, дополнительно гарантирует, что внутренняя влажность остается слишком низкой для достижения точки росы, образования конденсата или поддержки роста плесени.
Герметичные пароизоляционные барьеры решили одну проблему, но привели к другой.Современные здания, обернутые воздухонепроницаемыми пароизоляционными материалами, требуют меньше тепла и удерживают больше влаги, обеспечивая уровень внутренней влажности от 35% до 50% (типичный) зимой. Хотя это повышение влажности способствует энергоэффективности и комфорту человека, оно также позволяет внутреннему воздуху достигать точки росы, образовывать конденсат и поддерживать рост плесени там, где холодные балконы проникают внутрь ограждающей конструкции здания.
Плесень может расти на внутренней поверхности гипсокартона, шпилек и изоляции – и люди могут дышать ею – за годы до того, как она станет видимой на внутренних потолках и стенах, подвергая застройщика значительному риску исправления и ответственности.
Как структурные термические разрывы Schöck Isokorb® выдерживают нагрузки балконов, сокращают теплопотери и предотвращают образование плесениСтруктурные термические разрывы Schöck Isokorb® представляют собой сборную конструкцию, которая заливается в бетонную плиту перекрытия в месте расположения изоляционного слоя здания.Терморазрыв изолирует внутреннюю плиту пола от внешнего балкона, передавая нагрузки, действующие на открытый край плиты или консольную стальную конструкцию, обратно на внутреннюю плиту пола.
Изоляция балкона с помощью Schöck Isokorb® дает несколько преимуществ:- Предотвращение конденсации и плесени
- Снижение теплопотерь на 90%
- Повышение эффективного R-значения ограждающей конструкции вашего здания до 50%
- Повышение теплоты внутренних полов до 34 ° F / 19 ° C
- Самый эффективный способ выполнить требования норм для непрерывной изоляции
Подробнее
См. Меньше
Герметизация полов на необорудованных площадях
Этажи над некондиционированным пространством являются основной частью теплоизоляции дома, отделяя кондиционированное жилое пространство от некондиционированного пространства.Дом без теплоизоляции в полу будет неудобным и будет иметь более высокие счета за электроэнергию. Однако одной лишь изоляции недостаточно, чтобы остановить потерю тепла. Воздух может просачиваться внутрь или наружу через любую трещину, щель, отверстие или пористый материал в теплоизоляции дома. Если пол, возведенный в некондиционном пространстве, не герметичен для обеспечения герметичности, это может привести к нежелательной потере тепла в холодную погоду и увеличению тепла в теплую погоду. Наиболее распространенные типы полов, которые должны быть изолированы и герметичны, включают консольные полы, полы над гаражами и полы над некондиционными подпольями.Вот как запечатать каждую:
Если консоль не герметизирована должным образом, из нее будет течь воздух, в результате чего пол будет холодным. Конденсация – худший результат утечки воздуха в консолях. Влажный воздух в доме может проходить в полость пола и конденсироваться на самой холодной поверхности, которую он находит, – на задней стороне обшивки или ленточной балки, – вызывая рост плесени. Консольные полы не получают прямого солнечного света, поэтому они не сохнут быстро, а конденсат может вызвать гниение пола.
Герметизируйте любое место, где ленточная балка встречается с полом, чтобы предотвратить попадание наружного воздуха в полость. Герметизируйте все щели и отверстия в консоли. Герметизируйте соединение между консолью и внутренней системой пола, чтобы уменьшить пути инфильтрации, способствующие потерям тепла. После установки изоляции установите непрерывную обшивку, например изоляционную пенопластовую оболочку, на нижней стороне консоли. Затем герметизируйте материал оболочки с нижней стороны консоли герметиком.
Когда пол над гаражом плохо герметичен, воздух может просачиваться через ряд мест, включая ленточные балки, несущий каркас и коленные стены. Утечки воздуха могут привести к множеству проблем, таких как холодные полы, замораживающие трубы и участки охлаждаемых воздуховодов, которые мешают правильной работе системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Плохо герметизированная полость в полу имеет значительно меньшее значение сопротивления теплопередаче и ненамного лучше, чем полость в полу без какой-либо изоляции.Чтобы герметично закрыть полость пола, полностью закройте ленточную балку и черновой пол, а также заделайте любые отверстия в полу пеной.
В подпольях есть много отверстий и механических элементов, которые не полностью находятся в полости пола. Трудно установить воздушный барьер в подвесном помещении, не переместив механику в кондиционируемое пространство. Основными побочными эффектами плохой теплоизоляции и герметичности пола являются холодные полы и сквозняки из-за инфильтрации.Другие побочные эффекты включают проблемы с влажностью, почвенными газами, конденсацией и ржавчиной или коррозией механических компонентов.
Используйте высококачественный пенопластовый герметик, чтобы закрыть все отверстия в полу над местом для лазания. Более полный подход будет заключаться в установке утеплителя из распыляемой пены непосредственно напротив пола. Множество механических устройств, которые проходят через пространство для лазания, затрудняют надлежащую изоляцию и герметизацию полостей пола. Поэтому подумайте о том, чтобы сделать подвесное пространство полукондиционированным пространством, изолировав и герметизируя стены и установив сплошной полиэтиленовый лист или комбинацию полиэтиленового листа и плиты.
зданий | Бесплатный полнотекстовый | Влияние терморазрывов балконов на тепловые и энергетические характеристики здания: полевые эксперименты и моделирование энергии в Чикаго, IL
1. Введение
Одна из наиболее распространенных проблем с эксплуатационными характеристиками ограждающих конструкций в зданиях – это тепловые мосты. Очень распространенный тепловой мост в ограждающих конструкциях средних и многоэтажных жилых домов возникает на стыке балконных плит [1,2]. Эти соединения балконных плит обычно термически не нарушаются, что может привести к плохим тепловым характеристикам здания и повышенному потреблению энергии из-за увеличения потерь тепла зимой и увеличения тепла летом [3,4,5,6].Еще одна проблема, связанная с соединениями балконных плит, заключается в том, что холодные поверхности плит перекрытия в помещении по периметру здания могут способствовать тепловому дискомфорту жильцов зимой. Одним из наиболее широко рекомендуемых решений проблемы теплового моста балконных плит является введение тепловых разрывов [1,2, 4,7,8,9] или утепленные бетонные бордюры [10]. Терморазрыв – это встроенные в конструкцию теплоизолирующие элементы, которые отделяют балкон от плиты перекрытия и снижают теплопередачу через соединение.Тепловые разрывы состоят из теплоизоляции между бетонными плитами и конструкционной арматурой, которая соединяется с арматурными стержнями в перекрытиях и балконных плитах. Изоляционные материалы обычно включают экструдированный полистирол, пенополистирол или минеральную вату, все из которых имеют одинаковые уровни теплопроводности (т.е. 0,025–0,040 Вт / м · К) [8]. Конструктивное усиление может быть выполнено из обычной арматурной стали или нержавеющей стали, которая менее теплопроводна. Тепловые разрывы полностью не прекращают передачу тепла через балконное соединение (т.например, высокая скорость теплопередачи может происходить через металлическую арматуру, которая может занимать 10–20% площади поперечного сечения [4]), но они могут значительно снизить теплопередачу за счет оставшихся 80–90%. площади бетонной плиты. На характеристики термического разрушения влияют диаметр арматурного стержня, количество конструктивных элементов, коэффициент теплопередачи внешней стены и размер балконных плит. К настоящему времени также были проведены некоторые исследования по повышению характеристик термического разрушения за счет использования структурного армирования из арамидного волокна [9] и армированного волокном полимера [11], которое менее теплопроводно, чем арматура из нержавеющей стали.Хотя использование термических разделителей балконов является распространенной стратегией энергоэффективности в Европе и Канаде, на рынке Соединенных Штатов она является относительно новой. Многочисленные исследования эффектов тепловых разрывов балконов были проведены с использованием подходов, основанных на моделировании, в то время как меньшее количество использовало экспериментальные измерения в контролируемых условиях, например, с использованием устройства горячего ящика.
При использовании подхода моделирования важно моделировать тепловые мосты с использованием наиболее точной методологии.Два обычно используемых метода моделирования тепловых мостов включают (а) метод эквивалентного значения U (т.е. когда тепловые мосты моделируются как часть средневзвешенного значения U для всей оболочки) и (б) прямое трехмерное метод моделирования (т. е. когда тепловые мосты явно нарисованы на поверхностях оболочки с фактическими размерами и свойствами материала). Однако эти методы не одинаково хорошо предсказывают энергоэффективность зданий с тепловыми мостами. Например, исследование Ge et al.[12] обнаружили, что лучше всего использовать метод трехмерной теплопередачи при прогнозировании воздействия тепловых мостов балконных плит в многоквартирных многоэтажных домах с бетонными конструкциями. Многие исследователи также оценивали влияние добавления тепловых разрывов балконов на общее потребление энергии зданием. Основанное на моделировании исследование Ge et al. оценили тепловые улучшения различных деталей соединения балконов и их влияние на общие энергетические характеристики здания для тематических исследований с тепловыми разделениями балконов и без них в различных климатических условиях Канады.Ge et al. установили, что включение тепловых разрывов в балконные соединения потенциально может снизить годовое потребление тепловой энергии на 5–11% [4]. В последующем исследовании, основанном на моделировании, Baba et al. для той же климатической зоны обнаружено, что включение тепловых разделителей в балконные соединения потенциально может снизить годовое потребление тепловой энергии на 7–8%, но увеличить годовое потребление на охлаждение на 4–12%, и что эффект будет варьироваться в зависимости от климата, окна площадь и прилегающие типы стен [13].Аналогичным образом исследование Hardock et al. обнаружили, что тепловые перегородки на балконах могут снизить годовое потребление энергии зданием на 7,3% в условиях климата Чикаго [5]. Сокращение тепловых мостов через балконные соединения также помогает улучшить тепловой комфорт в помещении для жителей здания. Основанное на моделировании исследование Finch et al. обнаружили, что температура плиты балкона в помещении может быть увеличена на 4–7 ° C, если в зданиях, расположенных в холодном климате, предусмотрены термические перегородки на балконах [6]. Другое исследование Дикарева и соавт. оценили балконные соединения с тепловыми разделениями в устройстве с подогревом и обнаружили, что включение балконных тепловых разделителей может помочь повысить температуру перекрытия в помещении на 8 ° C [14].Альтернативное решение проблемы теплового моста на балконе – изолированные бетонные бордюры – также может улучшить состояние плиты внутри помещения за счет повышения ее температуры примерно на 4 ° C [10]. Принимая во внимание вышеупомянутые положительные эффекты балконных тепловых мостов, важно не переоценивать экономия энергии и затрат, связанных с уменьшением тепловых мостов, в том числе установка балконных терморазрывов. В равной степени необходимо учитывать финансовую осуществимость решения по термическому разделению балкона, как сообщают Evola et al.[15]. В этом исследовании, в котором оценивалась экономическая осуществимость исправления тепловых мостов в оболочке в мягком климате, было обнаружено, что, хотя устранение тепловых мостов между оболочкой является эффективной мерой по сокращению использования тепловой энергии, это не всегда экономически целесообразно из-за длительных периодов окупаемости (18). -20 лет).Несмотря на существующий на сегодняшний день объем исследований, имеется очень мало измеренной количественной информации о том, как тепловые разрывы могут повлиять на тепловые характеристики здания на месте и / или общее потребление энергии.Это исследование направлено на восполнение этого информационного пробела путем оценки воздействия тепловых разрывов балкона с использованием (i) полевых измерений балконной плиты и температуры поверхности в реальном построенном здании в США и (ii) двухмерного теплового моделирования и моделирования энергопотребления всего здания в в том же здании для исследования конкретного случая, а также в нескольких более общих проектах зданий с более простой геометрией.
4. Выводы
В этом исследовании изучались тепловые эффекты и потенциальная экономия энергии при установке тепловых разрывов на балконах за счет комбинации измерений и моделей для реального учебного здания и для более общих конструкций зданий в Чикаго, штат Иллинойс.Результаты исследования можно резюмировать следующим образом:
Добавление терморазрывов на балконах позволило, вероятно, улучшить тепловой комфорт в жилых помещениях, поскольку температура внутренних плит на балконах с термическим разломом составляла в среднем 1,2–1,6 °. C ниже летом и на 1,1–1,3 ° C зимой выше, чем у блоков управления.
Эффективное тепловое сопротивление было оценено на основе данных измерений и посредством двухмерного анализа THERM.Оба подхода дали достаточно схожие результаты: измеренные данные, усредненные за зимние периоды в ночное время, дали расчетное значение RSI для эффективного теплового разрыва балкона ~ 0,12 К · м 2 / Вт, в то время как анализ THERM привел к эффективному тепловому разрыву балкона RSI ~ 0,29 К · м 2 / Вт. Кроме того, моделирование THERM показало, что системы смежных стен также влияют на эффективное тепловое сопротивление и уровень их тепловых характеристик (эффективный тепловой разрыв балкона RSI ~ 0.37 К · м 2 / Вт). Использование более эффективных термических разделителей балкона помогает увеличить сопротивление соединения балконных плит за счет эффективного теплового разрыва балкона RSI ~ 0,44 К · м 2 / Вт для навесной стены и ~ 0,55 К · м 2 / Вт для утепленной стены.
Энергетический анализ, проведенный для конкретного здания, показал, что добавление тепловых перегородок на балконах лишь незначительно снизит годовое потребление энергии. Дополнительный параметрический анализ энергии с использованием более распространенных геометрических форм гипотетического многоквартирного жилого дома, расположенного в Чикаго, продемонстрировал, что годовая экономия энергии, достижимая с помощью продуктов с термическим разделением, во многом зависит от ряда ключевых характеристик здания, таких как геометрия здания, геометрия балкона и окна. отношение стенок (WWR).Годовое потребление тепловой энергии может быть снижено на 0,3–1,9%. Общее годовое потребление энергии зданием можно снизить на 0,2–1,3% на основе ряда изученных характеристик.
В целом, эта работа демонстрирует, что хотя тепловые разделители балконов действительно могут уменьшить тепловые мосты и, вероятно, улучшить тепловой комфорт в помещении за счет регулирования внутренней температуры плиты, их прогнозируемое влияние на годовое потребление энергии в здании и затраты на энергию относительно невелико.Тепловые мосты на балконных соединениях обычно составляют небольшую часть общей площади ограждающей конструкции здания (т. Е. ~ 1–5% от общей площади наружных стен), так что использование термических разделителей балконов не обязательно приводит к значительному улучшению энергетических характеристик. . Фактически, проектировщик здания может более легко добиться повышения энергоэффективности за счет сокращения более заметных и обильных тепловых мостов в оболочке, таких как мосты из-за оконных рам и фасадных стен, или за счет улучшения тепловых характеристик основных оконных и стеновых систем (добавление больше теплоизоляции).Установка тепловых разделителей балконов всегда должна рассматриваться как часть тепловых улучшений ограждающих конструкций здания, наряду с указанием высокоэффективных оконных рам и хорошо проработанных воздушных барьеров. Однако одной только установки тепловых разделителей на балконах без включения других мер по повышению эффективности оболочки и отличной детализации всех соединений и интерфейсов оболочки недостаточно для решения проблемы теплового моста между оболочкой.
Стратегии управления влажностью для настила второго этажа над жилым помещением
Опубликовано: Строительство Канады | Дата: Май 2013 г. | Автор: Джон Кестер
Скачать статью
Хорошее управление влажностью – обзор
Комплексный план управления влажностью для любой строительной детали должен включать следующее:
- Влагостойкие материалы (гидроизоляция, WRB, гидроизоляция и т. Д.))
- Отвод к дренажу (спроектированное изменение высоты для направления жидкой воды в желаемую нижнюю точку от, от и от строительной детали)
- Свободный путь / пустота для жидкой воды для «быстрого» выхода из строительной детали
Хотя эти три пункта кажутся разумными и простыми, их часто игнорируют! Одна из причин может заключаться в том, что некоторые профессионалы в строительной отрасли на самом деле считают, что существует такое понятие, как «гидроизоляция», и что больше ничего не требуется.Они верят в это, потому что существуют сотни высококачественных влагостойких продуктов, и тысячи продавцов говорят, что эти продукты сделают что-то водонепроницаемым, что угодно и все!
Опытные профессионалы в области строительства, которые понимают, на что способны системы гидроизоляции, используют словосочетание «система управления влажностью» (или план). Сказать о гидроизоляции легко, а вот настоящую гидроизоляцию сделать очень сложно. Гарантия производителя предлагает дополнительный интерес.В нем часто указывается, что гарантия будет аннулирована, если в их системе будет скопление воды. (Это общий пункт гарантий на кровельные системы.)
Как хорошее управление влажностью применимо к верандам?
Веранды (портики) обычно используются как палубы второго этажа. Если они используются в качестве проходов для соединения внешних дверных проемов с соединенными комнатами, их называют галереей, набережной или лоджией. Характеристики, которые добавляют степени сложности этим системам управления влажностью, заключаются в том, что они должны быть долговечными, чтобы выдерживать нагрузку.Во многих случаях существует эстетическое требование – люди хотят, чтобы они были красивыми! Обычным перекрытием, несущим транспортный поток, которое могло бы удовлетворить эти требования, было бы каменное перекрытие с различными узорами.
Общие описания строительных деталей, из которых состоят веранды, следующие:
- Три внешние изолированные несущие стены, поддерживающие несущую конструкцию
- Изолированный конструкционный настил
- Система гидроизоляции на верхней поверхности несущего настила, которая может спускаться по внешней поверхности несущих стен или заканчиваться по периметру настила
- Система ограничения периметра (перила) различных типов или парапетные стены различной высоты и конструкции, соответствующие нормам
- Опорная система для каменного перекрытия, которая может включать в себя систему бетоноукладчиков определенного типа для каждого каменного угла, систему укладки раствора и т. Д.
- Система гидроизоляции там, где веранда встречается с внешней стеной основного дома • Уклон к водостоку на поверхности дорожного камня
- Уклон к сливу на верхней поверхности гидроизоляционного материала, который наносится на верхнюю поверхность уклона к сливу несущего настила
- Свободный путь для жидкой воды, которая может присутствовать на верхней поверхности уклона к сливу дорожного камня, чтобы стекать с веранды
- Беспрепятственный путь для жидкой воды, которая может присутствовать на верхней поверхности уклона к дренажу гидроизолированной верхней поверхности несущего настила, чтобы стекать из строительного раствора или системы каменных оснований
Нет задачи для любителей
К настоящему времени должно быть очевидно, что проектирование и выполнение этапа строительства системы управления влажностью на веранде – не задача для любителя или неосведомленного профессионала.Есть несколько факторов, которые еще больше усложняют этот тип строительства.
- На верхних поверхностях этих веранд в течение длительного времени могут образовываться скопления снега и / или льда. (А)
- У них могут быть другие поверхности, например, крыши, стекающие на них. (А)
- Внутренние жилые помещения под ними обогреваются и / или охлаждаются, и эти экстремальные температуры должны соответствовать изолированным конструктивным областям палубы. (А)
Веранды имеют множество критических деталей конструкции (ранее упомянутых), любая из которых, если она не спроектирована, построена и не обслуживается должным образом, может вызвать серьезные проблемы управления влажностью.Вот некоторые из наиболее распространенных отказов деталей:
- Неправильный уклон к дренажу на верхней поверхности опорного камня (В-1)
- Неправильный уклон к дренажу на верхней поверхности несущей конструкции (B-2)
- Несоответствующая система гидроизоляции несущего настила
- Неправильный / несоответствующий путь для жидкой воды, которая может скапливаться на верхней поверхности несущей поверхности дорожного покрытия каменной системы перекрытия, чтобы стекать
- Неправильный / несоответствующий путь для жидкой воды, которая может накапливаться на верхней поверхности водонепроницаемой поверхности несущего настила, чтобы стекать из детали
- Неподходящие / несоответствующие детали периметра для стекания жидкой воды с поверхности палубы (шпигаты, водосточные трубы и т. Д.))
- Неправильные крепления перил
- Неправильная / недостаточная изоляция несущего настила
- Неправильная / недостаточная вентиляция полостей несущих балок настила
Уклон на поверхности опорного камня – первая критическая точка. Уклон дренажа обычно выражается в дюймах на фут или в долях дюймов на фут. Четверть дюйма на фут (1/4 дюйма на 1 фут) – это минимальный уклон до дренажа, приемлемый для каменных поверхностей с низким уклоном. Расстояние, которое должна пройти жидкая вода, прежде чем она удалится от детали конструкции, выйдет из нее и выйдет за ее пределы, также очень важно.Чем больше расстояние, тем больше вероятность того, что поток воды будет прерван или замедлен каким-либо препятствием (органический мусор, снег, лед и т. Д.). Пройденное расстояние прямо пропорционально времени; количество времени, в течение которого жидкая вода контактирует с деталью конструкции, прямо пропорционально количеству воды, которое она может поглотить. Кроме того, чем дольше вода находится внутри строительной детали или рядом с ней, тем больше вероятность того, что она пройдет цикл замораживания-оттаивания. Само собой разумеется, что этот спуск к водостоку должен быть отведен от основного жилища, если это вообще возможно.(С)
Вторая область в центре внимания – это верхняя поверхность несущей конструкции. К сожалению, это один из наиболее игнорируемых и игнорируемых аспектов хорошего управления влажностью веранд.
Верхняя поверхность должна иметь уклон от дренажа не менее 1/4 дюйма на 1 дюйм, чтобы соответствовать минимальному уклону от дренажа дорожного камня; он мог иметь еще больший уклон. Каменные несущие поверхности редко соответствуют требованиям барьерной системы. Они будут впитывать влагу, и в растворе для затирки и подстилке будут пустоты / трещины.Влага будет проникать в водонепроницаемую систему на верхней поверхности несущего настила. (С)
При несоответствующем уклоне дренажа на несущем настиле влага будет накапливаться и образовывать пруд. В лучшем случае он будет стекать медленно. Длительное постоянное присутствие влаги внутри и на этой детали конструкции значительно увеличивает риск утечки через систему гидроизоляции, ускоряя разрушение системы подстилки и каменного перекрытия.
Невысокие (или близкие к мертвому уровню) конструктивные элементы, на которые действуют постоянные нагрузки, недолго остаются на мертвом уровне; они брюхом вниз.Это одна из малоизвестных проблем, связанных с несоответствующими уклонами к дренажу или несущими конструкциями настилов. Обычно они конструируются из таких конструктивных элементов, как стальные балки, бетонные заготовки, габаритные пиломатериалы, сборные деревянные балки и т. Д. Эти конструктивные элементы имеют в себе венцы и устанавливаются венцом вверх. Если они будут поддерживаться на мертвом уровне с каждого конца, половина несущей конструкции будет отклонена назад к основному жилому помещению. (D & E)
Другой повод для беспокойства является неправильный или несоответствующий путь для жидкой воды, стекающей из гидроизоляционной системы на несущем настиле и из опорной детали для каменного перекрытия.Вода может хотеть течь в проектном направлении с уклоном к сливу, но для ее протекания потребуется пространство (пустота). Эта плоскость дренажа будет создаваться высотой опорных стоек в системе постаментов каменной брусчатки и системой плоскости дренажа, установленной под строительным раствором системы каменного перекрытия и над системой гидроизоляции. Эти материалы плоскости дренажа также действуют как защитный коврик для гидроизоляционной системы.
Требование детали по периметру к тому, чтобы жидкая вода стекала с края наклонной к дренажной верхней поверхности дорожного камня, является ключевым и может быть усложнена эстетическими требованиями.Эта вода может переносить различное количество примесей (сажа, грязь, органический мусор, растворенные соли и минералы из системы каменного перекрытия. Если эта вода попадет на вертикальную поверхность внешней стены, она будет окрашивать стену. негативная эстетика, которая может возникнуть в результате этого контакта, существует вероятность структурного ухудшения вертикальной стены. Неадекватная детализация дренажа по периметру является наиболее распространенным недостатком дизайна. Дизайн и конструкция этих деталей противоречат эстетической привлекательности линий крыши и облицовки несущая стена, и дизайнеры слишком строги с ними.При этом они могут быть слишком маленькими или слишком маленькими, чтобы быть функциональными (красивыми, но довольно влажными!).
Другой наиболее распространенный недостаток проектирования деталей состоит в том, что требуемые ступени по высоте не рассчитаны по периметрам поверхности, несущей движение, поэтому материал детали дренажа по периметру фактически блокирует определенное количество воды, когда она пытается проникнуть в деталь. Сама эта точка также может быть материальным переходом, точкой материального напряжения. Точка напряжения материала и забитый резервуар с водой + время = утечка воды! Протекание крыши по периметру в большей степени, чем протечка крыши в плоскости, вероятно, также станет протечкой в стене.(F-1, F-2, F-3, F-4) Деталь дренажа по периметру, позволяющая дренировать воду, которая находится на гидроизолированной поверхности несущего настила и в строительном растворе системы каменного перекрытия. . Для хорошей гидроизоляции требуются дополнительные, более прочные материалы в местах изменения поверхности структурных деталей (с горизонтальной на вертикальную на краю несущего настила). Если это «усиление» означает добавление слоев материала, это изменение высоты, создаваемое более толстым материалом, должно быть спроектировано в отметках периметра несущей конструкции.Дизайн и выполнение этой детали конструкции, в большинстве случаев, будет включать какой-либо тип юбочной доски или облицовочной доски. (G-1, G-2, G-3) Неправильное или несоответствующее крепление перил – еще одна распространенная точка отказа. Структурные люди сделали всю свою работу безупречно; гидроизоляторы выполнили всю свою работу в совершенстве; каменщик проделал всю свою работу до совершенства, а затем приходит парень с перилами и просверливает дырку (дырки) во всем! Прошлые исследования показали, что 85% всех рабочих процедур, проводимых с гидроизоляционными системами, включая установку гидроизоляционной системы, выполняются людьми, которые не разбираются в гидроизоляции и очень редко несут ответственность за свои преждевременные отказы (например.грамм. электрики, сантехники, установщики систем отопления и кондиционирования, установщики перил, каменщики, установщики вывесок, установщики декоративных элементов, мойщики окон и т. д.) (H)
В случае неправильной или ненадлежащей установки перил проектировщик несущего настила пропустил важное проектное требование. Конструкция несущего настила должна была иметь бордюры пьедестала, встроенные и выходящие за верхнюю поверхность каменного перекрытия, и они должны были быть включены в систему гидроизоляции. (I) Несущий настил веранды должен быть изолирован, а изоляционный материал должен быть сухим.
Изоляционная часть легкая; сохранение сухости – нет. Двумя основными источниками влаги являются проникновение жидкой воды (утечка) и водяной пар, который попадает в изоляцию из внутренней жилой зоны, где он достигает точки росы и конденсируется в капли воды (жидкая вода). Типы материалов, используемых для изготовления несущего настила веранды, столь же многочисленны, как и методы их наилучшей теплоизоляции. Однако есть несколько рекомендаций по проектированию: (J)
- Водонепроницаемая система для предотвращения попадания жидкой воды сверху
- Конструктивно звуковая дека
- Система вентиляции открытого пространства между нижней частью настила и верхней частью изоляции в полостях балки
- Изоляция
- Пароизоляционная система на внутренних стенах за внутренней обшивкой
- Влагостойкая внутренняя обшивка
- Паронепроницаемое покрытие или покрытие на внешней поверхности внутренней обшивки.
(Есть много примеров конструкционных настилов, которые не принимают все эти системы, например, заливной бетон, массивная бетонная доска и т. Д.)
Заключение
Палубы над жилыми помещениями (верандами) необходимо проектировать и строить с особой тщательностью. Во многих районах они становятся все более распространенными из-за требований местного зонирования (ограничений на ландшафтный дизайн с твердым покрытием, влияющих на сток поверхностных вод).