http://www.tehsovet.ru/smfs1.html
http://www.tehsovet.ru/smfs2.html
http://www.tehsovet.ru/smfs3.html
http://www.tehsovet.ru/smfs4.html
http://www.tehsovet.ru/smfs5.html
http://www.tehsovet.ru/smfs6.html
http://www.tehsovet.ru/smfs7.html
http://www.tehsovet.ru/smfs8.html
http://www.tehsovet.ru/smfs9.html
http://www.tehsovet.ru/smfs10.html
http://www.tehsovet.ru/smfs11.html
http://www.tehsovet.ru/smfs12.html
http://www.tehsovet.ru/smfs13.html
http://www.tehsovet.ru/smfs14.html
http://www.tehsovet.ru/smfs15.html
http://www.tehsovet.ru/smfs16.html
http://www.tehsovet.ru/smfs17.html
http://www.tehsovet.ru/smfs18.html
http://www.tehsovet.ru/smfs19.html
http://www.tehsovet.ru/smfs20.html
http://www.tehsovet.ru/smfs21.html
http://www.tehsovet.ru/smfs22.html
http://www.tehsovet.ru/smfs23.html
http://www.tehsovet.ru/smfs24.html
http://www.tehsovet.ru/smfs25.html
http://www.tehsovet.ru/smfs26.html
http://www.tehsovet.ru/smfs27.html
http://www.tehsovet.ru/smfs28.html
http://www.tehsovet.ru/smfs29.html
http://www.tehsovet.ru/smfs30.html
http://www.tehsovet.ru/smfs31.html
http://www.tehsovet.ru/smfs32.html
http://www.tehsovet.ru/smfs33.html
http://www.tehsovet.ru/smfs34.html
http://www.tehsovet.ru/smfs35.html
http://www.tehsovet.ru/smfs36.html
http://www.tehsovet.ru/smfs37.html
http://www.tehsovet.ru/smfs38.html
http://www.tehsovet.ru/smfs39.html
http://www.tehsovet.ru/smfs40.html
http://www.tehsovet.ru/smfs41.html
http://www.tehsovet.ru/smfs42.html
http://www.tehsovet.ru/smfs43.html
http://www.tehsovet.ru/smfs44.html
http://www.tehsovet.ru/smfs45.html
http://www.tehsovet.ru/smfs46.html
http://www.tehsovet.ru/smfs47.html
http://www.tehsovet.ru/smfs48.html
http://www.tehsovet.ru/smfs49.html
http://www.tehsovet.ru/smfs50.html
http://www.tehsovet.ru/smfs51.html

Публикации

Фасады тоже дышат
Автор: Николай Коновалов
№ 6 (6) от 29 августа 2003, в рубрике: Строительство

В настоящее время, в связи с появлением не просто новых материалов, а целых систем ограждающих конструкций, состоящих их разнородных материалов, огромное внимание должно быть уделено пониманию физических процессов, происходящих в наружных стенах. Без этого невозможно грамотное их проектирование и возведение.

 

В качестве ограждающих конструкций наружные стены подвергаются воздействию целого ряда факторов, тесно связанных с процессами, происходящими как вне здания, так и внутри него. К числу этих факторов, в частности, относятся: атмосферные осадки, водяной пар, влага почвы, ветер, солнечная радиация, перепады температур, химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе.

В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах, традиционные строительные материалы (железобетон, кирпич, дерево) не способны в однослойной ограждающей конструкции обеспечить требуемое значение термического сопротивления Rтр. Оно может быть достигнуто лишь в многослойной ограждающей конструкции, где в качестве утеплителя применяется эффективный теплоизоляционный материал.

В зависимости от расположения эффективного утеплителя в ограждающей конструкции можно выделить три типа утепления:

– утеплитель расположен с внутренней стороны ограждающей конструкции;

– утеплитель – внутри самой ограждающей конструкции (слоистая кладка);

– утеплитель – снаружи ограждающей конструкции.

Расположение теплоизоляционного материала на внутренней поверхности стены существующих зданий часто является единственно возможным, т.к., во-первых, теплоизоляция может быть сделана не во всех, а лишь в некоторых помещениях здания. Во-вторых, работы по устройству теплозащиты могут выполнить в любое время года. И, наконец, в-третьих, при этом не меняется облик зданий, поэтому данный способ часто применяют в зданиях со сложными в архитектурном плане фасадами, представляющими художественную или историческую ценность.

 

Рис 1. г. Москва. Административное здание, система U-kon, облицовка – керамогранит

 

Наряду с несомненными преимуществами, утепление стен с внутренней стороны имеет ряд весьма существенных недостатков. Один из них – это очевидное уменьшение площади помещения за счет увеличения толщины стены. Другой недостаток связан с тем, что массивная, хорошо аккумулирующая тепло часть стены (например, из кирпича) в результате оказывается в зоне низких температур и резко снижает тепловую инерцию ограждающей конструкции. Сконденсировавшаяся и накопившаяся за зимний период влага не может быть выведена наружу даже летом, что приводит к отсыреванию стен и ухудшению санитарно-гигиенических показателей помещения.

В этом плане примечателен опыт Финляндии. Известны легкие финские домики, в которых тонкая несущая стена из дерева утепляется изнутри плитами из минерального волокна. В результате – переувлажнение дерева, заражение его грибками, плесенью. Это привело к тому, что в Финляндии были снесены миллионы квадратных метров подобного жилья.

Слоистая кладка представляет собой трехслойную конструкцию. Толщина первого слоя – внутренней несущей стены – определяется лишь прочностными требованиями; толщина теплоизоляционного слоя диктуется теплофизическими требованиями; назначение третьего (лицевого) слоя – защитить утеплитель от внешних воздействий

Следует отметить, что внутренний и наружный слои ограждающей трехслойной конструкции должны быть связаны между собой (жесткими или гибкими связями). С позиции теплотехники эти связи представляют собой «мостики холода» и могут значительно снизить термическое сопротивление всей ограждающей конструкции. Существует еще одна чрезвычайно серьезная проблема, на которую необходимо обратить внимание, – это конденсация влаги внутри конструкции. Водяной пар, в результате диффузии попадающий в толщу конструкции, может привести к отсыреванию утеплителя и постепенной потере им своих теплоизолирующих свойств. При этом утеплитель не высыхает даже в теплое время года.

В случае, когда утеплитель снаружи, широко применяются две системы: так называемая система «мокрого» типа – с оштукатуриванием или с облицовкой фасада, и навесной вентилируемый фасад.

К преимуществам систем наружной теплоизоляции «мокрого» типа можно отнести:

– обеспечение требуемого сопротивления теплопередаче для всех типов ограждающих конструкций;

– возможность применения легких ограждающих конструкций без потери теплоустойчивости, что существенно снижает затраты на работы по возведению фундаментов;

– увеличение полезной площади внутренних помещений здания (например, в Екатеринбурге при средней стоимости квадратного метра жилья $700 экономия на 1 кв. м фасада составляет около $45);

– влага, сконденсировавшаяся внутри системы наружной теплоизоляции, быстро испаряется, не вызывая переувлажнения конструкции;

– возможность аккумулировать тепло в ограждающей конструкции (изотерма 0°C находится внутри теплоизоляционного материала);

– отсутствие температурных деформаций несущей стены. Все резкие колебания наружной температуры воспринимаются утеплителем;

– отсутствие «высолов» на фасадах;

– в панельном домостроении решается проблема защиты межпанельных швов;

– значительно повышается звукоизоляция наружных стен;

– возможность применения как на вновь строящихся, так и на реконструируемых зданиях.

Данная система также имеет некоторые ограничения. Мокрые процессы могут проводиться только в теплую погоду (до +5°С). Возможно выполнение части работ (приклейка утеплителя, дюбелирование и армирование) в зимний период с использованием тепловых завес. Однако для окончательной отделки во всех случаях подходит только теплое время года.

Практически никак не зависит от сезона устройство вентилируемого фасада. Отдельные слои конструкции располагаются следующим образом: ограждающая стена, теплоизоляция, воздушный промежуток, защитный экран. Такая схема оптимальна, т.к. слои различных материалов располагаются по мере уменьшения показателей их теплопередачи, а сопротивление паропроницаемости возрастает снаружи вовнутрь. Выравниваются температурные колебания массива стены, что препятствует появлению деформаций. Точка росы сдвигается в наружный теплоизоляционный слой, внутренняя часть стены не отсыревает, и не требуется дополнительной пароизоляции.

Другое достоинство наружной теплоизоляции – увеличение теплоаккумулирующей способности массива стены. Так, по данным ЦНИИЭП, если произойдет отключение источника теплоснабжения, при наружной изоляции кирпичная стена будет остывать в шесть раз медленнее, чем при внутреннем слое теплоизоляции такой же толщины.

Наличие воздушного промежутка в вентилируемом фасаде принципиально отличает его от других типов фасадов, т.к. благодаря перепаду давления этот промежуток работает по принципу действия вытяжной трубы. В результате чего из ограждающей конструкции в окружающую среду удаляется атмосферная и внутренняя влага.

Можно выделить основные достоинства вентилируемых фасадов:

– широкие возможности по использованию современных фасадных отделочных материалов;

– высокая тепло- и звукоизоляция;

– защита стены и теплоизоляции от атмосферных действий;

– нивелирование термических деформаций;

– возможность проведения фасадных работ в любое время года – исключены «мокрые» процессы;

– отсутствие специальных требований к поверхности несущей стены – ее предварительное выравнивание, более того, сама система позволяет выравнивать дефекты и неровности поверхности, что сделать с применением штукатурок часто сложно и дорого;

 

Рис 2. г. Москва. Жилой дом, вентилируемый фасад 

 

– длительный безремонтный срок (25-50 лет в зависимости от применяемого материала).

Необходимо понимать, что даже незначительная, на первый взгляд, замена в системе одних элементов другими может привести к существенному сокращению безремонтного срока службы фасада.

В заключение хотелось бы добавить, что сведения по материалам, используемым в фасадной  системе, могут и должны быть представлены потребителю каждым солидным разработчиком. Кроме того, каждая фирма, которая продвигает на российский рынок системы утепления, должна предоставлять своим клиентам необходимые нормативные документы, сертификаты, а также дополнительные сведения по расходу материалов и компонентов, их огнестойкости, паропроницаемости, весу системы (особенно для зданий повышенной этажности) и, разумеется, техническое свидетельство Госстроя РФ о пригодности для применения на территории России.

Именно такую подробнейшую информацию вы можете получить в компании «Новый фасад». Эта фирма – эксклюзивный поставщик системы штукатурного фасада Ceresit  (тех. свидетельство № ТС-07-0585-02) и системы вентилируемых фасадов «U-kon» (тех. свидетельство № ТС-07-0617-02), и с полной ответственностью рекомендует эти системы своим заказчикам. Универсальность  систем Ceresit и «U-kon»  позволяет специалистам компании «Новый фасад» решать задачи по современной отделке и утеплению фасадов жилищного и промышленного назначения.

 

Компания «Новый фасад»:

г. Екатеринбург, проезд Промышленный, 13.

Тел.: (3432) 79-29-99, 79-29-90. www.newfasad.scm.ru

 

      Николай Коновалов, специалист по фасадным технологиям  компании «Новый фаса


* доступно только зарегистрированным пользователям
РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
E-mail:
Пароль:
Регистрация »
Для регистрации на сайте необходимо разрешить использование Cookies






Журнал ТехСовет март 2012




Журнал ТехСовет

Разместите наш баннер на Вашем сайте

Как установить?

Rambler's Top100     Яндекс цитирования     Кондиционеры, вентиляция, тепловые насосы
   
Создание сайта -
www.webmotor.ru

Все материалы на сайте защищены законом об авторских и смежных правах.
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на www.techsovet.ru обязательна!