Подход к выбору эффективного утеплителя для фасадов зданий или легкий путь не всегда правильный
Во время отопительного периода через наружные ограждающие конструкции неизбежно происходят потери тепловой энергии, которые составляют от 30 до 80% всей теряемой энергии. Система теплоизоляции позволяет снизить эти показатели, а соответственно и затраты более чем в 5 раз. Плохо утеплённые наружные стены способствуют так же созданию неблагоприятного микроклимата в помещениях, образованию конденсата, следствием чего является намокание строительных элементов и образование плесени.
Эти проблемы можно решить по средствам достаточного утепления наружных стен. При утепление фасадов зданий минераловатными плитами значительно снижаются теплопотери, а так же шумовые нагрузки, влияющие на психическое состояние людей. Фасад здания можно утеплить тремя способами: внутреннее утепление, наружное утепление и конструкции утепления внутри стены. В основном, предпочтение отдается системам наружного утепления фасадов, так как эти системы обладают рядом преимуществ. Сюда можно отнести защиту стен от неблагоприятных внешних воздействий (температурных, атмосферных и биологических), также защиту стен от охлаждения, что препятствует выпадению конденсата на внутренних поверхностях, «дыхание» стен, и, конечно, дополнительная звукоизоляция и длительный срок эксплуатации.
Критерием качества теплоизоляционных изделий получаемых из расплава базальта являются макроскопические свойства, которые зависят от особенностей строения и технологии получения материала. Структура теплоизоляционных материалов предопределяет их основные свойства: плотность, прочность, теплопроводность и, определяется параметрами элементарных волокон, характером их пространственной ориентации в объеме изделия, наличием связующего.
Применяемые в современном строительстве системы наружного утепления зданий позволяют не только эффективно решить вопросы энергосбережения, но и дают широкие возможности архитекторам и проектировщикам в создании нового облика зданий, придания им ранее недоступных форм.
Фасадные системы утепления, в зависимости от технологии утепления и монтажа выделяют в следующие группы: — система утепления фасадов с толстым штукатурным слоем — система утепления фасадов с тонким штукатурным слоем — система навесных вентилируемых фасадов
Плита утеплителя в тяжелых штукатурных системах утепления крепится при помощи стальной армирующей сетки и анкеров. Толщина слоев после утеплителя может достигать 50 мм. В этой фасадной системе металлическая несущая сетка защищает финишный слой от линейных тепловых деформаций.
В легких штукатурных системах утепления плита утеплителя закрепляется на стене с помощью клея и дюбелей, а потом покрывается тонким штукатурным слоем. Суммарная толщина слоев не превышает 10 мм. Очевидно, что к теплоизоляционному материалу в таких фасадных системах предъявляются самые высокие требования. Главной " работающей " характеристикой утеплителя в такой системе, является показатель предела прочности на отрыв слоёв, так как именно утеплитель несёт на себе нагрузку от штукатурного слоя. Соответственно показатель прочности на отрыв слоёв должен составлять не менее 15кПа, и достигается при плотности плиты 140–150 кг/м³ Для монтажа легких штукатурных систем необходимы рабочие с высокой квалификацией, поскольку штукатурку надо наносить прочным и равномерным слоем по армирующей стеклосетке.
Вентилируемая фасадная система представляет собой несущую каркасную конструкцию крепящеюся к стене основания и изготовленную из оцинкованной стали или алюминия, и облицовочные материалы (керамогранит, натуральный камень, композитные материалы, фиброцементные плиты, кассеты из тонколистового металла). Теплоизоляционный материал в такой системе крепится к стене при помощи анкерной системы крепления. Такая система утепления фасадов обеспечивает вентиляцию внутренних слоев и удаление влаги, из-за чего сохраняются теплоизоляционные свойства утеплителя, защищает стены и теплоизоляционный материал от атмосферных и других внешних воздействий, улучшает внешний вид стен.
Один из наиболее часто обсуждаемых вопросов являются критерии выбора утеплителей для навесных вентилируемых фасадов (далее НВФ). В практике применения НВФ часто встречается неграмотный или осознанный (с целью экономии) выбор «легких» марок утеплителей, заведомо обречённых на разрушение и короткий срок службы.
Надо понимать, что правильность этого выбора состоит не только в желании " сэкономить «, но и в том, что каждый материал имеет свою область применения. " Легкий " материал используемый для утепления будки любимой собаки, не может применяться при утеплении фасада современного высотного здания. Крепление материала, плотность которого ниже общепринятых норм плотности в 80 кг/м для НВФ, приведёт к его неминуемому сползанию и разрушению. Хотелось бы так же отметить, что в последнее время широкое распространение получила двухслойное решение теплоизоляционного слоя: когда на внутренний слой применяются материалы меньшей плотности, при более плотном верхнем слое. Такая конструкция имеет неоспоримое достоинство с точки зрения снижения затрат, но в рамках разумности. На деле же получается, что на внутренний слой используется стекловолокно, плотностью 15–20 кг/м³, что с точки зрения законов физики просто абсурдно. Получается, что внутренний легкий слой воспринимает и распределяет нагрузку от верхнего слоя, который в 7 раз тяжелее, что однозначно приведёт к очень скорому печальному финалу — сползание и деформация!
Задача вентилируемого зазора в фасаде, кроется в его названии — вентилировать, т.е. удалять излишки влаги с поверхности ветрогидрозащитной плёнки и утеплителя, но при применении «лёгких» марок утеплителя, мы сталкиваемся с ещё одной серьёзной проблемой, помимо снижения уровня термического сопротивления конструкции, в следствии сползания утеплителя. Это проблема влияния на здоровье человека и окружающую среду. Происходит эмиссия или выветривание волокна из наружного слоя теплоизоляции в атмосферу и попадание частиц волокна в дыхательную систему человека. Вывод: применение легких марок утеплителей (стекловолокна) в конструкции НВФ может крайне негативно отразиться на здоровье человека!
В условиях отсутствия современной нормативной базы по использованию НВФ и теплоизоляционных материалов в таких конструкциях, хотелось бы отметить, что надо ориентироваться на позицию и разрабатываемые регламенты, таких организаций как ФГУ «Федеральный центр технической оценки продукции в строительстве» (ФГУ «ФЦС»). Специалисты данной организации не раз заявляли по данной теме следующее: техническая возможность применения материалов легкой плотности имеется, однако целесообразность далеко сомнительна! Думаю, стоит прислушаться к столь авторитетным специалистам в строительной области, пока ещё не поздно.
При выборе теплоизоляционного материала для применения в определённой конструкции надо иметь достоверную и по возможности полную информацию об их свойствах и учитывать условия их будущей эксплуатации.
Такая информация содержится в подготовленных ФГУ «ФЦС " технических свидетельствах и прилагаемых к ним технических оценках.
В связи с этим хотелось бы сказать, что вся продукция марки «Термо " имеет данные технические свидетельства. Для теплоизоляции в перечисленных фасадных системах рекомендуется применять следующее материалы: ТЕРМОЛАЙТ+, ТЕРМОВЕНТ, ТЕРМОВЕНТ+, ТЕРМОМОНОЛИТ, ТЕРМОФАСАД. Характеристики этих материалов приведены в таблице.
| ТЕРМОЛАЙТ+ |
50 |
0,044 |
- |
- |
НГ |
| ТЕРМОВЕНТ |
80 |
0,045 |
3 |
18 |
НГ |
| ТЕРМОВЕНТ+ |
90 |
0,045 |
6 |
18 |
НГ |
| ТЕРМОМОНОЛИТ |
100 |
0,045 |
3.5 |
20 |
НГ |
| ТЕРМОФАСАД |
150 |
0,045 |
15 |
45 |
НГ |
Но даже при условии того, что произведён качественный утеплитель, правильно выбрана его марка, присутствуют современные ветрогидрозащитные материалы, вся эта высокотехнологичная конструкция не будет «работать» если будет неграмотно смонтирована, если не будет соблюдаться очерёдность и своевременность всех этапов монтажных работ.
В заключении хотелось бы отметить, что только разумный, комплексный и профессиональный подход в выборе систем конструкции и теплоизоляционных материалов, сможет обеспечить долговременную и безопасную эксплуатацию современных зданий, и повысить корпоративную культуры строительства, и в свою очередь общества в целом.
|