Утепление стен изнутри: технология и материалы
Наружные стены являются важнейшим элементом зданий, который не только выполняет несущую функцию, но и защищает от влияния окружающей среды внутреннее пространство дома. Современные строительные конструкции, выполненные по современным технологиям, позволяют экономить на отоплении зданий и рационально использовать энергоносители. А что же делать с традиционными конструкциями советских времен, построенными из кирпича или панельных блоков? Наступило время, когда приходится считать каждую копейку и утеплять то, что имеем. В этой статье мы подробно рассмотрим методы утепления домов изнутри.
В профессиональных кругах строителей и производителей теплоизоляционных материалов ведутся жаркие дискуссии о том, можно ли вообще утеплять стены здание изнутри. Единого мнения на этот счет до сих пор нет, так как это весьма рискованное мероприятие. Но все единогласны в одном — самый лучший вариант утепления — теплоизоляция фасада.
Очень часто простой обыватель стает перед проблемой, когда утеплить дом снаружи нет никакой возможности. Причин для этого может быть множество: стены квартиры граничат с неотапливаемым помещением, например коридором, лифтом или лестничной клеткой, здание считается архитектурным памятником или расположено в исторической части города, поэтому власти запрещают изменять внешнюю часть фасада; за стеной расположен деформационный шов, соединяющий два близко стоящих дома.
Благодаря ГОСТам и СНиПам, действующим в постсоветском пространстве, удается внести некоторую ясность в эти важные вопросы. Они настоятельно рекомендуют располагать «холодные» слои внутри помещений, которые отличаются высокой теплопроводимостью и низкой паропроницаемостью – камень, кирпич, бетон. Даже место для утепления определено недвусмысленно – наружная сторона ограждающей конструкции. И нормативные документы в этом случае имеют исключения. Например, в нормативном документе ПЗ-2000 к СНиП 3.03.01-87 в разделе № 7, который посвящен конструктивным решениям, сказано, что допустимым является утепление стен изнутри некоторых квартир многоэтажных домов, если установка теплоизолятора невозможна со стороны фасада по определенным причинам.
Минусы внутреннего утепления
Давайте попробуем выяснить, почему же внутренне утепление имеет столько противников, какие неприятные сюрпризы нас ожидают.
Есть некоторые моменты, считающиеся негативными, но не столь критичными, чтобы с ними нельзя было смириться, а есть такие, которые могут привести к серьезным последствиям и заставляют серьезно задуматься о целесообразности их применения.
Вот некоторые из них:
- Теплоизолятор, размещенный на внутренней стороне стены, отбирает часть полезной площади комнаты. Например, если в комнате площадью 20 кв.м утеплить две наружные стены утеплителем толщиной 50 мм, то из общей площади теряется 0.5 кв.м площади.
- Чтобы начать работы по утеплению стен изнутри, прежде нужно полностью освободить помещение и вывести его из эксплуатации на некоторое время.
- В довесок к монтажу утеплителя придется сделать еще целый ряд дополнительных работ по защите ограждающих конструкций от образования конденсата, а также по дополнительной вентиляции.
- Если совершать работы по всем правилам, то это обойдется очень недешево, как может показаться на первый взгляд.
- Технология утепления стен изнутри совсем не так проста и доступна, если соблюдать все правила технологического процесса.
- Главным минусом внутренней теплоизоляции являются теплофизические процессы, происходящие внутри стен, подвергшихся этой процедуре. Все распространенные «страшилки» о результатах утепления стен действительно имеют реальное подтверждение. Это возникновение водяных подтеков, грибки и плесень, разрушение отделки и даже самих несущих элементов – это все результаты неграмотного подхода к изменению внутренней тепловой оболочки строения, которые влекут за собой нарушение уровня влажности стен.
Какие процессы происходят в стене утепленной изнутри?
Все негативные процессы, происходящие внутри утепленной стены, происходят не только в зимний период, но и в осенне-весенний, когда за окном небольшой плюс. И это не удивительно, ведь основные проблемы возникают как раз тогда, когда происходит большой перепад температур между наружной и внутренней стороной помещения. Именно наружные стены по принципу «буфера» принимают на себя все удары стихии.
Температура влияет на многослойные защитные конструкции в зависимости от состояния их влажности. Их главный враг – вода. Ведь при замерзании она имеет свойство расширяться и разрушать строительные конструкции и их соединения. При попадании внутрь утеплителя она нарушает его теплоизоляционные свойства, становится источником и причиной возникновения и распространения вредоносных грибков и других микроорганизмов.
Как температурный режим влияет на уровень влажности стены? Здесь происходит явление, при котором в определенных условиях водяной пар из воздуха перенасыщается и оседает в виде конденсата. Температуру, при которой это происходит, называют «строительной точкой росы», которая напрямую зависит от показателя относительной влажности воздуха в помещении. При повышении влажности к 100% точка росы сравнивается с фактической температурой. Чтобы рассчитать точный показатель точки росы, используют сложную формулу. В своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержится таблица, в которой указаны соотношения различных показателей влажности воздуха и температуры в помещении.
Согласно руководству по санитарным нормам эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), показатели нормированной температуры воздуха в жилищах зданиях должна быть в пределах 20-22 градуса по Цельсию, а влажность воздуха не выше 55 %. Следуя показателями таблицы, определяем, что точка росы при таких показателях равняется +10.7 градусов по Цельсию. Это значит, что если температура в стене будет соответствовать этому показателю, то влага, находящаяся в воздухе будет превращаться в воду и оседать в виде конденсата в той части стены, где и будет такая температура.
Естественно, что когда температура наружного воздуха изменяется, точка росы тоже будет перемещаться внутри стены, то приближаясь, то отдаляясь от внутреннего пространства дома. Это происходит потому, что внутри помещения мы прогреваем стену, используя различные отопительные приборы, а со стороны улицы она подвергается холодному влиянию окружающей среды. Происходит явление, которое можно сравнить с перетягиванием каната.
Конкретное место в стене, где может выпадать конденсат, определяется теплотехнический характеристикой стены, ее толщиной и материалами, использованными в каждом слое, а также их взаимном расположении.
В неутепленной конструкции точка росы находится в стене и тепло улетучивается даже при самой мощной работе отопления. В помещении будет холодно.
Если теплоизолятор находится снаружи здания, то несущая стена полностью прогревается, в результате чего точка росы двигается в сторону утеплителя. Появляется потребность в освобождении образовавшейся в нем влаги. Для этого существует технология устройства вентилируемых фасадов.
Утепленная изнутри стена полностью промерзает, ведь она полностью отгорожена теплоизолятором от внутреннего обогрева. Это приводит к преждевременному разрушению несущих стен конструкции. Точка росы, которая располагается в большинстве случаев на внутренней поверхности несущей стены, при повышении наружного воздуха может передвинуться в массив стены. В результате между утеплителем и стеной возникает влага, которая сводит на нет термоизоляционные характеристики утеплителя. При замерзании разрушается клеевое соединение слоев теплоизолятора. Стена намокает, на ней появляется грибок и плесень.
Как бороться с негативными последствиями в стенах утепленных изнутри?
Что же нужно предпринять, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия внутреннего утепления стен?
Вышеприведенный свод правил по проектированию тепловой защиты зданий гласит о том, что теплоизоляцию не рекомендуется применять с внутренней стороны стены из-за возможного возникновения негативных последствий, описанных выше, но в случае крайней необходимости поверхность, подвергаемая утеплению, должна обязательно иметь сплошной и надежный влагоизоляционный слой.
Для того, чтобы сделать стену теплой и сухой, необходимо максимально защитить место нахождения точки росы от проникновения к ней водяного пара.
Для решения этого вопроса существует целый ряд мероприятий:
- Слой утепляющего материала нужно закрыть надежной влагоизоляционной пленкой, загерметизировать стыки и примыкания.
- Теплоизолятор должен иметь самую низкую паропроницаемость, желательно ниже, чем в утепляемой стене. Тогда пар будет постепенно выходить наружу.
- Между слоем утеплителя и стеной должен оставаться минимальный зазор, поэтому приклеивать утеплитель к стене нужно не «маячным» способом, а на гребенку.
- Облицовку утепленных стен производят влагостойким гипсокартоном.
- Для снижения влажности помещения должен организовываться дополнительный воздухообмен. Для этого устанавливают специальную систему механической вентиляции и регулирующие клапаны на окна.
Очень важно избавиться от всех возможных мостиков холода. Проблема в том, что при установке внутреннего теплоизолятора у нас нет возможности утеплить места стыков перекрытий и внутренних стен. Поэтому необходимо при утеплении стены делать заход на примыкающие стены и перекрытия и также тщательно изолировать их от влияния паров, при этом можно декорировать эти заходы с помощью фальшколон или коробов.
Чем утеплить стены изнутри? Выбор подходящего теплоизолятора
1. Минеральная вата
Этим материалом очень часто пользуются для утепления стен изнутри, но с нарушением технологии. Вату располагают безо всякой пароизоляции между гипсокартонными плитами. Кроме того, часто используют рулонную вату, не предназначенную для вертикальных конструкций. Несмотря на то, что такой вид утепления прост в монтаже и чрезвычайно дешев, он совсем не эффективен и даже вредоносен.
Минеральная вата вообще не годится для утепления стен изнутри. Хотя многие поклонники этого материала восторгаются по поводу ее способности «дышать», но это и есть в данном случае ее главным недостатком. Во-первых, через дышащие волокна к точке росы открыт беспрепятственный доступ, а во-вторых, вата имеет свойство впитывать влагу. Можно, конечно, попробовать оградить этот утеплитель от падания влаги специальными минеральными плитами, идентичными по своим теплотехническим характеристикам вспененному пенополистиролу. Плиты тщательно приклеить и создать по возможности абсолютно герметичную пароизоляцию со стороны помещения. Можно применить любую пароизоляцию или обычную пленку. Но нет никакой гарантии, что где-то герметичность не будет нарушена. Тогда все наши усилия сведутся к нулю. Влага в виде конденсата будет образовываться на внутренней поверхности стены, что приведет к намоканию утеплителя (минваты), а это в свою очередь проявит себя в виде грибков или подтеков. Это происходит из-за того, что паропроницаемость минеральной ваты в разы превышает показатель любых других ограждающих конструкций.
Некоторые изобретательные мастера пытаются дополнительно оградить минеральную вату от попадания влаги, применив еще один внутренний слой влагоизоляции. Они делают своеобразные «подушки», запаяв вату в полиэтиленовый рукав. Но здесь возникают следующие проблемы: такого рода утеплитель нельзя нормально закрепить в стене, так как возникают всевозможные зазоры в области расположения точки росы, ведь плиты очень сложно подогнать друг к другу, не повредив оболочку. В результате усложняется весь технологический процесс.
2. Пенополистирол и ЭППС
На сегодняшний день пенополистирол является самым популярным среди материалов для внутреннего утепления стен, поэтому с каждым годом он все чаще и чаще применяется не только в России но и во многих других странах Европы. Популярности этому материалу придают его прекрасные теплотехнические и эксплуатационные данные.
Вот некоторые из его неоспоримых преимуществ:
- Низкая теплопроводимость;
- Минимальная паропроницаемость и водопоглощение;
- Высокое сопротивление нагрузкам, как на разрыв, так и на сжатие;
- Простота монтажа и резки;
- Плиты имеют небольшой вес.
Применяя для внутреннего утепления стен вспененный пенополистирол, можно повысить до уровня нормы тепловую изоляцию конструкции, используя минимально возможную толщину утепляющего слоя. Кроме того, что пенополистирол и ЭППС сохраняют свои изоляционные свойства в сложных ситуациях, не впитывают влагу, они еще и не пропускают водяной пар в зону точки росы. Поэтому дополнительную пароизоляцию здесь применять не нужно. Безусловно, для этого необходимо тщательно заизолировать места соединения плит и места их примыкания к утепляемым стенам. Но эта процедура совсем не сложная, по сравнению с «играми» с минеральной ватой. Для этого достаточно применить полиуретановую пену. К тому же, некоторые производители выпускают пенополистироловые плиты со ступенчатым краем, благодаря которому их можно стыковать вообще без щелей.
Пенополистирол прекрасно монтируется на стену по фасадному методу. Для этого применяют одновременно фиксацию тарельчатыми дюбелями и клеевые составы. Клеевой слой выполняет еще и изолирующую функцию. Лучше всего для этих целей подходит полиуретановый клей в виде пены. Благодаря хорошей прочности материала, допускается отделка утепленных стен мокрым способом прямо по теплоизолятору, безо всяких каркасных технологий. При этом не происходит перегрузки стены, ведь удельный вес материала очень низкий. Один 1 кв.м утепляющего слоя с использованием пенополистирола легче в 2 — 2.5 раза, чем такой же по толщине слой из минеральной ваты.
Существенным недостатком пенополистироловых плит является их слабые звукоизоляционные свойства. А такие мелочи, как недостаточная стойкость к воздействию органических растворителей, разрушение при температуре выше 80 градусов, можно не принимать во внимание.
3. Пенополиуретан
Этот универсальный материал выгодно отличается своими изоляционными свойствами, так как обладает ячеистой структурой. Тоже прекрасно подходит для утепления стен изнутри, прочный и легкий материал. Обладает одним из лучших показателей теплопроводности, который составляет 0.0125 Вт/мК. Ячейки пенополиуретановых плит содержат внутри воздух или инертный газ и герметично закупорены, что не дает возможности влаге проникать сквозь плиту, и создает отличную гидроизоляцию ограждающей конструкции. А это именно то, что нам нужно — низкая теплопроводность, максимальная пароизоляция и минимальное водопоглощение.
Но и это еще далеко не все свойства пенополиуретана. Благодаря необычному способу нанесения этого утепляющего материала, он приобретает необычные свойства. Пенополиуретан напыляется на поверхность в виде двухкомпонентного жидкого вещества, которое затвердевает за несколько секунд.
Этот материал прекрасно пристает к любым основам, включая потолочные перекрытия, поэтому пропадает необходимость в применении крепежных элементов, которые являются дополнительными источниками мостиков холода. Пенополиуретан образует цельное сплошное покрытие со стеной и не дает влаге ни малейшей возможности для проникновения в зону расположения точки росы. Образуется монолитный слой покрытия, без щелей и швов. Таким способом напыления без труда можно утеплить любые стены нестандартной формы.
Пенополиуретан легко и быстро наносится. Утеплитель вспенивается прямо во время нанесения на поверхность, поэтому из-за малого объема исходного материала расходы на его хранение и доставку сводятся к минимуму.
Покрытие из полиуретана оштукатуривается с применением капроновой сетки по фасадной технологии.
4. Другие теплоизоляционные материалы для утепления стен изнутри
Современный строительный рынок предоставляет широкий выбор «инновационных» изоляционных материалов для стен, которые по утверждениям производителей обладают незаурядными свойствами. Однако все они, немного лукавя, замалчивают о серьезных проблемах и недостатках в осуществлении технологических цепочек.
Например, по теплотехническим характеристикам теплая штукатурка обладает высокой паропроницаемостью и гигроскопичностью, и серьезно уступает вспененным материалам.
Вспененный фольгированный полиэтилен эффективен только при условии, что он будет монтироваться таким образом, чтобы между утеплителем, стеной и облицовкой оставались воздушные зазоры. Только при таких условиях он будет обладать низкой теплопроводностью. Но смастерить два герметичных зазора, крепко закрепить материал, да еще и качественно заизолировать стыки и перемычки практически невозможно. Поэтому, большинство строителей просто прибивают полосы полиэтилена дюбелями к наружной стене, в результате чего материал теряет свои теплоизоляционные свойства.
Жидкая теплоизоляция на основе керамики по утверждениям производителей, имея толщину слоя 1 мм, успешно заменяет минеральную вату толщиной 50 мм. Заявленный производителями коэффициент теплопроводности составляет 0.0016, что звучит очень неправдоподобно, если учесть, что это покрытие состоит из заполненных воздухом керамических пузырьков, притом, что керамика имеет теплопроводность 0.8-0.15, а воздух — 0.0125.
Термокраска — новый и еще не полностью изученный материал. Но печальные примеры его неудачного использования для утепления многоквартирных домов уже имеются. Может быть, в определенных условиях этот термоизолятор и будет работать, но пока он себя не проявил.
Какой должна быть толщина утеплителя?
Какую толщину должен иметь утеплитель для его эффективной работы? Правильное определение этого показателя является очень важным ключевым аспектом правильного утепления внутренних стен.
Для этого нужно выполнить следующие условия:
1. Вычислить реальное сопротивление стены без теплоизолятора теплопередаче. Для этого используем формулу R=D/L (где D — толщина конструкции, а L — показатель теплопроводности материала). Например, если наша кирпичная стена имеет толщину 500 мм, то ее сопротивление теплопроводности будет следующим: R=0,5/0,47=1,06 м2х°С/Вт.
2. Сравнив этот показатель с нормируемым сопротивлением для ограждающих конструкций, которое не должно быть ниже 3,15, получаем разницу 2,09. На эту разницу необходимо добавить количество утеплителя, потому что сумма коэффициентов слоев конструкции составляет ее коэффициент теплопроводности.
3. Чтобы определить необходимую толщину утепляющего слоя, нужно применить формулу: D=LхR. Например, если мы имеем пенополистирол теплопроводностью L=0,042, то умножив этот показатель на разницу в теплопередаче R=2,09, получим: D=0,042х2,09=0,087 — необходимый слой утеплителя (87 мм). Рекомендуется немного завысить этот показатель и применить утеплитель 100 мм.
Стоит ли производить утепление стен изнутри?
Внутреннее утепления стен — это крайняя мера, применяемая в том случае, когда закрепить со стороны фасада теплоизолятор нет никакой возможности. Очень сложно такую работу выполнить технологически грамотно. К тому же, внутреннее утепление обойдется совсем не дешевле внешнего, так что сэкономить никак не получится.
Поэтому, чтобы грамотно и результативно осуществить утепление стен изнутри, необходимо соблюсти следующие требования:
- Организация герметичности пароизоляционного слоя стены.
- Обеспечить нормируемую теплопроводность стен путем точного расчета толщины утеплителя.
- Принятие необходимых мер для обеспечения дополнительной вентиляции помещения.
- Приклеивание теплоизолятора сплошными полосами или с помощью гребенки.
- Обязательное утепление участков перекрытий и перегородок, примыкающих к наружным стенам.
- Желательна обшивка наружных стен водостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.
- Не располагать на обшивке розеток, выключателей, светильников, бра для сохранения ее герметичности.
- Заделка примыканий листовых материалов с ограждающими конструкциями с помощью акрила или силикона.
- Монтаж п-образных кронштейнов к основе исключительно через изолирующие прокладки.
- Обработка стены противогрибковым составом перед началом работ по утеплению. Полное исключение замокания конструкции снаружи. Для этого необходимо заранее закончить все ремонтные работы, поверхность должна быть полностью сухой.
Бывают случаи, что причиной холода в помещении являются совсем другие причины, не связанные с плохой теплоизоляцией стен. Нужно обратить пристальное внимание на теплотехнические характеристики пола, оконных блоков, потолочного перекрытия, ведь именно в них может быть причина всех бед. Также причиной может быть некорректная работа отопительной системы в связи с ее неправильным проектированием. Если это действительно так, то никакие способы утепления стен не принесут желаемого эффекта, а температура воздуха в помещении поднимется всего на пару градусов. Поэтому, прежде, чем приступать к утеплению стен, необходимо проверить все характеристики работы систем вентиляции и отопления, перекрыть, по возможности, источники проникновения холода в квартиру. Только после этого утепление стен изнутри приведет к желаемому результату.
Утепление стен изнутри
Можно ли утеплять наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны? Читаем Государственные строительные нормы „Тепловая изоляция строений”, в разделе 1 «Общие положения по обеспечению теплоизоляционных и эксплуатационных показателей строительных изделий», п. 1.2 и 1.3: При проектировании теплоизоляционной оболочки здания на основе многослойных конструкций, необходимо располагать с внутренней стороны конструкции слои из материалов, которые имеют более высокую теплопроводность, теплоемкость и сопротивление паропроницаемости (бетон, камень, кирпич и т. д.). При проектировании новых зданий и реконструкции существующих, слои из теплоизоляционных материалов необходимо располагать с наружной стороны ограждающей конструкции, используя при этом системы фасадные теплоизоляционно-отделочные (СФТО). НЕ рекомендуется применять конструктивные решения со слоями теплоизоляционных материалов с внутренней стороны конструкции в связи с возможностью чрезмерного накопления влаги в теплоизоляционном слое, что приводит к неудовлетворительному тепло-влажностному состоянию конструкции и помещения в целом, а также к уничтожению тепловой оболочки здания. Но, к сожалению, люди все чаще прибегают к методу утепления с внутренней стороны, в силу его дешевизны и простоты. Несомненно, тот факт, что производство работ можно выполнять в любое время года, независимо от погодных условий относится к достоинствам данной конструктивной схемы. Работы по утеплению с внутренней стороны ограждающих конструкций избавляют от необходимости сооружать громоздкие подмости, что дает существенную экономию трудовых и материальных затрат, что тоже является положительным моментом.
1. Уменьшение площади помещений за счет увеличения толщины стен.
2. Так как материал ограждающей конструкции обладает собственной термической ёмкостью, демпфирующей мгновенные перепады температур, то при внутреннем утеплении происходит искуственное исключение этого огромного массива из микроклиматического цикла помещения.
3. Невозможность установления теплоизоляционного материала в зоне примыкания перекрытия к наружной стене. Поэтому в местах соединения стены и перекрытия образуются так называемые “мостики холода”, через которые происходят большие утечки тепла.
4. Большая часть стены оказывается в зоне низких температур, в результате чего меняется процесс влагопереноса через ограждающую конструкцию.
Стена без утепления | Утепление стен изнутри | Утепление стен снаружи |
Температурный “ноль” блуждает внутри стены. Если стена содержит влагу, в этой точке она превращается в лед и, расширяясь, разрушает стену. Недостаточная толщина стены излучает до 80% тепла, отводимого из помещения. Внутри помещения довольно холодно при работающих обогревателях на полную мощность | Температурный “ноль” блуждает на внутренней границе стены и теплоизоляции. Если между ними есть хоть малейший зазор, то туда будет поступать влага из помещения и, оледеневая будет разрущать клеевой слой, увеличивая зазор. Применение в этом случае водопроницаемых утеплителей недопустимо. | Температурный “ноль” находится внутри слоя теплоизоляции. Если материал теплоизоляции будет паропроницаем – он же и будет разрушаться. При таком способе теплоизоляции стена полноценно выполняет функцию теплового генератора, компенсируя перпады температуры внутри помещения. |
Это все хорошо, скажете ВЫ, но как же жить на n-том этаже надцатиэтажного дома, в котором работы по теплоизоляции запланирован на две тысячи ндцатый год? Значит нужно подбирать теплоизоляционный материал, который минимизирует все вышеперечисленные проблемы:
1. Минимизировать отбор внутреннего пространства может только утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности
2. К сожалению аккумулирующую теплоемкость массива наружной стены мы теряем навсегда. Но здесь есть свой выигрыш:
а) нет необходимости тратить энергоресурсы на нагрев этих стен
б) при включении даже самого маленького обогревателя в помещении почти сразу станет тепло.
3. В местах соединения стены и перекрытия „мостики холода” можно убрать, если утеплитель наносить частично и на плиты перекрытия с последующим декорированием этих примыканий.
4. Если Вы все еще верите в “дыхание стен”, то ознакомьтесь, пожалуйста с ЭТОЙ статьей. Если нет, то тут очевидный вывод: теплоизоляционный материал должен очень плотно быть прижат к стене. Еще лучше, если утеплитель станет единым целым со стеной. Т.е. между утеплителем и стеной не будет никаких зазоров и щелей. Таким образом влага из помещения не сможет попасть в зону точки росы. Стена всегда будет оставаться сухой. Сезонные колебания температур без доступа влаги не будут оказывать негативного влияния на стены, что увеличит их долговечность.
Все эти задачи может решить только напыляемый пенополиуретан.
- Обладая самым низким коэффициентом теплопроводности из всех существующих теплоизоляционных материалов, пенополиуретан займет минимум внутреннего пространства.
- Способность пенополиуретана надежно прилипать к любым поверхностям позволяет легко нанести его на потолок для уменьшения “мостиков холода”.
- При нанесении на стены пенополиуретан, находясь некоторое время в жидком состоянии,
заполняет все щели и микрополости. - Вспениваясь и полимеризуясь непосредственно в точке нанесения пенополиуретан становится единым целым со стеной, перекрывая доступ разрушительной влаге.
В этой связи заслуживают внимание результаты работы Самарской государственной архитектурно-строительной академии по теме «Теплотехническое обследование наружных стен жилых домов, утепленных пенополиуретаном», которые подтверждают возожность внутреннего утепления зданий – тонким слоем (20-40 мм) напыляемого пенополиуретана. Имеется многолетний положительный опыт применения такой технологии.
Приятной Вам теплоизоляции!
Изоляция внутренних стен | Это необходимо? Выяснить!
Изоляция вашего дома сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Поскольку внутренние стены не защищают ваш дом от непогоды, нужна ли вам теплоизоляция? В некоторых случаях, да, внутренние стены выигрывают от утепления. Продолжайте читать, чтобы узнать почему.
Преимущества теплоизоляции внутренних стен
Звукоизоляция
Изоляция обеспечивает множество преимуществ помимо того, что служит барьером между температурой внутри и снаружи. Он также действует как звуковой барьер. Для стен, которые разделяют квартиры или квартиры, изоляция поможет предотвратить распространение звука через стены. Утепленные внутренние стены также полезны для спален, где требуется тишина и покой, например, в детской.
Противопожарная защита
Изоляция также может добавить дополнительный уровень противопожарной защиты. Изоляция должна быть огнестойкой, чтобы обеспечить дополнительную защиту. Также лучше использовать огнестойкий гипсокартон, который повысит огнестойкость стены как минимум до 1 часа по сравнению с 30-минутным рейтингом для стандартного 1/2-дюймового гипсокартона. Это сделает это преимущество еще более эффективным для безопасности вашей семьи.
Энергоэффективность
Изоляция внутренних стен также повышает энергоэффективность вашего дома.
Утепленные внутренние стены предотвратят большие перепады температур, которые могут привести к растрескиванию гипсокартона. Эти изолированные помещения также будут дольше сохранять температуру.Для редко используемых помещений, таких как комнаты для гостей или складские помещения, изоляция внутренних стен может снизить теплопередачу и помочь вам сэкономить на счетах за коммунальные услуги.
Какой утеплитель для внутренних стен?
Для звукоизоляционных свойств можно использовать многие типы изоляции, такие как изоляция из стекловолокна, целлюлоза, напыляемая пена или минеральная вата. Изоляция из стекловолокна является наиболее удобной и недорогой, но для ее установки необходимо, чтобы стены были выставлены напоказ. Вдувание целлюлозной изоляции в существующие стены является наименее инвазивным подходом к изоляции ранее существовавших внутренних стен.
Связанная тема : Преимущества комплектов для утепления окон
Наймите эксперта по утеплению
Для снижения шума от комнаты к комнате и снижения счетов за электроэнергию, а также для повышения противопожарной защиты правильная изоляция внутренних стен может иметь большое значение. Ваш местный г-н Разнорабочий может помочь вам найти лучшую изоляцию и идентичность внутренних стен, которые выиграют от изоляции. Мы являемся экспертами в оказании помощи домовладельцам в выполнении всех типов домашних проектов, как больших, так и малых. Позвоните нам по телефону (877) 685-1377 или запросите оценку сегодня.
Категории:
- Сделай сам
- Обустройство дома
- Жизнь в помещении
Изоляционные панели для внутренних стен жилых помещений
youtube.com/embed/4y_7E3rl1B4?wmode=opaque” allowfullscreen=””/>Простота имеет значение
Наша продукция демонстрирует четкий и простой подход к изоляции и каркасу, который работает. Как опытный профессионал, так и начинающий плотник могут установить самозаливные замковые панели и ожидать одинаковых отличных результатов. InSoFast в 4 раза быстрее и может быть дешевле. Для получения дополнительной информации о сравнении ценности InSoFast с традиционными методами перейдите по ссылке: Сравнить стоимость/ценность
Наша НОВЕЙШАЯ панель MAXIUM Insulation R-Value 15,9
MAX 3,75 RW Внутреннее/Внешнее покрытие
Плоская изоляция R-15,9 с закрытыми порами толщиной 3 3/4 дюйма для полов, стен, внутренние и внешние применения.
НЕДВИЖИМОСТЬ
MAX 3,75 Изолированная плоская панель со шпильками | |
Детали панели FP-3. 75 | dfx – dwg – pdf |
ZIP-файл FP-3.75 | |
Архитектурное представление | |
Размеры панели | 24 дюйма × 48 дюймов × 3¾ дюйма |
Герметичная горизонтальная канавка, 24 дюйма, o.c. | 48 дюймов × 1 дюйм × ¾ дюйма |
Герметичная вертикальная нарезка 16 дюймов o.c. | 24 дюйма × ¾ дюйма × ¾ дюйма |
Дренажный канал | 24 дюйма × ¼ дюйма × ¼ дюйма |
Покрытие | 8 кв. футов |
R-значение ASTM C518 | Р-15.9 |
превосходит | 2×4 Стенка/R-20 Баттс |
ASTM C578 Тип II CAN/ULC S701 Тип 2 | Закрытая ячейка EPS, литье под давлением |
ASTM C303 Плотность пены | 1,35 фунта за кубический фут |
ASTM E96 Паропроницаемость | (Замедлитель испарения класса III) 3,5 перм/дюйм |
Максимальная рабочая температура (долгосрочный) | 167°F = 75 градусов Цельсия (°C) |
Шпилька с изоляцией из сополимера | Утопленный на ½ дюйма ниже поверхности |
Соединяющиеся кромки | √ |
Сервисные каналы | √ |
Линии индикации резки | √ |
Готовое приспособление для чистовой обработки | Интерьер/экстерьер |
Влагозащита для наружных работ | ОРСК, Раздел R703. 1.1-утвержден |
Наружное применение | √ |
Приложение для интерьеров | √ |
ОПИСАНИЕ
MAX 3.75 RW представляет собой панель из пенополистирола с закрытыми порами толщиной 3¾ дюйма, изготовленную методом литья под давлением, которая обеспечивает изоляцию R-15.9 . MAX 3.75 RW — это универсальная плоская панель с суперизоляцией, оптимизированная для внутренней и внешней отделки. Плоская панель MAX 3.75 RW подходит для полов, стен и потолков.
FP-2.0RW (UX)
НЕДВИЖИМОСТЬ
2.0, детали плоской панели | |
Размеры панели | 24 дюйма × 48 дюймов × 2 дюйма |
Горизонтальная погоня | 48 дюймов × 1 дюйм × ¾ дюйма |
Вертикальная погоня | 24 дюйма × ¾ дюйма × ¾ дюйма |
Покрытие | 8 кв. футов |
Значение R ASTM C518 | Р-8.5 |
ASTM C578 Тип II | EPS с закрытыми порами, отлитый под давлением |
Канадские стандарты CAN/ULC S701, тип 2 | |
ASTM C303 Плотность пены | 1,35 фунта. за кубический фут |
АСТМ Е96 Паропроницаемость | (Замедлитель испарения класса III) 3,5 пром./дюйм |
Максимальная рабочая температура (долгосрочная) | 167°F = 75 градусов Цельсия (°C) |
Шпилька из сополимера полипропилена с изоляцией | Поверхность |
Блокирующиеся кромки | √ |
Линии индикации резки | √ |
Кодовые дорожки глубины | √ |
Готов к отделке | √ |
Интерьер | √ |
Внешний вид | √ |
Контроль влажности | Каналы только сзади |
ОПИСАНИЕ
FP-2. 0RW (UX) представляет собой панель из вспененного пенополистирола с закрытыми порами толщиной 2 дюйма, изготовленную методом литья под давлением, которая обеспечивает изоляцию R-8,5. FP-2.0RW — наша самая тонкая плоская панель, оптимизированная для внутренней отделки плоских поверхностей. Плоская панель 2.0 будет работать на полу, стенах, потолках. Это хороший выбор в качестве базовой панели для чернового пола и для строительства транспортных контейнеров.
FP-2.5RW (EXi)
СВОЙСТВА
Детали плоской панели FP2.5RW | |
Заявка InSoFast на архитектуру интерьера | пдф |
Размеры корпуса панели | 24 дюйма × 48 дюймов × 2½ дюйма |
Горизонтальное ограждение | 48 дюймов × 1 дюйм × ¾ дюйма |
Вертикальная погоня | 24 дюйма × ¾ дюйма × ¾ дюйма |
Размеры дренажного канала | 24 дюйма × ¼ дюйма × ¼ дюйма |
Покрытие | 8 кв. футов |
R-значение ASTM C518 | Р-10,5 |
Характеристики, сопоставимые с | 2×4 Стенка/R-15 Баттс |
ASTM C578 Тип II | EPS с закрытыми порами, отлитый под давлением |
Канадские стандарты CAN/ULC S701, тип 2 | |
ASTM C303 Плотность пены | 1,35 фунта на кубический фут |
ASTM E96 Паропроницаемость | (Замедлитель испарения класса III) 3,5 пром./дюйм |
Максимальная рабочая температура (долгосрочная) | 167°F = 75 градусов Цельсия (°C) |
Шпилька с изоляцией из сополимера полипропилена | Утопленный на ½ дюйма ниже поверхности |
Соединяющиеся кромки | √ |
Сервисные каналы | √ |
Линии индикации резки | √ |
Готовое приспособление для чистовой обработки | Интерьер (гипсокартон, сайдинг и т. д.) |
Влагозащита для наружных работ | ORSC, Раздел R703.1.1 |
Наружное применение | √ |
Приложение для интерьеров | √ |
ОПИСАНИЕ
FP-2.5RW (EXi) представляет собой панель из пенополистирола с закрытыми порами толщиной 2 1/2 дюйма, изготовленную методом литья под давлением, которая обеспечивает изоляцию R-10,5. FP-2.5RW — наша лучшая плоская панель, оптимизированная для внутренней отделки плоских поверхностей. Плоская панель 2,5 будет работать на полу, стенах, потолках. Это хороший выбор в качестве базовой панели для чернового пола и для строительства транспортных контейнеров. 100079
Технические характеристики
Панели InSoFast представляют собой инженерную систему непрерывной изоляции, идеально подходящую для изоляции подвала. Панели InSoFast упрощают проект, обеспечивая один этап отделки стен за одну поездку.
Многофункциональная панель с одной панелью
Изоляция-каркас-пароизоляция-схема электрических каналов
Простая установка
герметик пистолет.Встроенные шпильки
Каждая панель состоит из трех высокопрочных пластиковых шпилек из сополимера, которые совмещаются через каждые 16 дюймов. Задняя сторона стоек имеет ребристую поверхность типа «ласточкин хвост» для приклеивания к бетонным, каменным, металлическим или кирпичным стенам. Шпильки обеспечивают прочную поверхность, которая может поддерживать крепления для гипсокартона и шкафы или телевизоры. Шпильки не подвержены гниению, гниению и воздействию влаги.
Самовыравнивающиеся кромки с шипами и канавками 9№ 0003
Плотно прилегающие друг к другу края вдоль каждой панели образуют непрерывный самозаливной шов. Блокировка создает эластичное уплотнение, исключающее тепловые утечки и предотвращающее попадание воды на поверхность.
Встроенные электрические каналы
Электрические каналы проходят вертикально на высоте 16 дюймов и горизонтально на высоте 24 дюйма. Эта сетка обеспечивает легкий доступ к протягиванию проводов в любом месте и находится на разрешенной нормой глубине.
Преимущества
Комфорт
Летом прохладно, зимой тепло. Непрерывная изоляция обеспечивает комфорт в любое время года и в любом климате.
Healthy Choice
Специально разработанные каналы в корпусе InSoFast предотвращают попадание влаги в стены, их перемещение, образование плесени и грибка. Панель UX и EXi представляет собой сеть дренажных каналов. Каналы представляют собой полости определенного размера, направляющие влагу вниз по стене. Пенополистирол панели обладает проницаемостью, которая гарантирует, что влага не задерживается в ваших стенах. Подобно Gortex или Tyvek, панель позволяет стеновой системе «дышать».
Экономия энергии
Некоторые из наших клиентов сообщают о значительном снижении затрат на электроэнергию после установки наших панелей. Сократите счета или отключитесь от сети. Проекты InSoFast имеют право на получение федерального налогового кредита в размере до 500 долларов США.
Творите
Забудьте о компромиссах. InSoFast поддерживает любой вариант финишной обработки, о котором вы только можете мечтать. Повесьте картины, установите шкафы, повесьте телевизор.
Лучшее соотношение цены и качества
Подойдет ли мне InSoFast?
1 Эд рассказывает, почему он изобрел InSoFast несколько десятилетий назад.
2 Как лучше и безопаснее всего отделать подвал?
Мы, конечно, готовы, но мы рекомендуем вам изучить все возможности — каркасные стены, несколько типов панельных систем и другие методы изоляции. У всех систем есть свои плюсы и минусы, например, полные модульные панели очень дороги и громоздки, что затрудняет маневрирование в тесном подвале. Традиционные каркасные стены доставляют хлопоты с точки зрения дополнительной работы, деталей и разрезов, которые вам придется делать, не говоря уже о процессе переноса всех материалов в подвал. InSoFast представляет собой изоляцию, каркас, парозамедлитель, компоновку, электрические кабелепроводы в коробке размером 2 х 4 фута площадью 40 квадратных футов. Всего 2 коробки достаточно, чтобы построить стену длиной 10 футов и высотой 8 футов.
3 Как утеплить подвал бетонно-кирпичной формы?
С панелями InSoFast проблем не возникнет, вам понадобится примерно на 15 % больше клея. Вы также можете механически прикрепить панели с помощью винтов Tapcon.
4 Какая теплоизоляция лучше всего подходит для подвала?
Большинство пенопластовых изоляционных панелей можно использовать в подвале. Влажный холод подземного пространства требует изоляции, которая будет бороться с развитием плесени и грибка, эффективно защищая от потери тепла. Наука в области строительства подвалов согласна с тем, что важно выбрать изоляционную панель, которая может высыхать до внутренней поверхности. Пенополистирол, такой как пенопласт, который использует InSoFast, имеет рейтинг проницаемости, который позволяет высыхать внутри. НИКОГДА не используйте волокнистую изоляцию, такую как стекловолокно, она будет способствовать образованию конденсата на холодной поверхности, что приведет к развитию плесени.
5 Будут ли деревянные каркасные стены гнить и вызывать проблемы в подвале?
Могут. Деревянные стойки начнут гнить, когда их влажность поднимется выше 17%, поэтому при использовании деревянного каркаса необходимо правильное осушение. Новые альтернативные системы, такие как панели «InSoFast», обеспечивают встроенный устойчивый к гниению каркас, каналы для проводки и каналы контроля влажности.
6 Соответствуют ли панели InSoFast требованиям противопожарной защиты строительных норм и правил?
Нет! Это не относится к InSoFast.R302.11 Противопожарная защита должна быть предусмотрена в конструкции с деревянным каркасом в следующих местах: Мы не занимаемся строительством с деревянным или стальным каркасом.