ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России благоустроено более 1100 памятных площадок, связанных с Великой Отечественной войной

В различных регионах России ежегодно проводятся мероприятия по улучшению общественных и дворовых пространств. Эти работы включаются в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Особое внимание уделяется благоустройству территорий, где расположены памятники, посвященные Великой Отечественной войне, военные мемориалы, аллеи Памяти, В...

На заседании Совета Федерации обсудили использование технологий искусственного интеллекта в сфере строительства

В рамках заседания секции «Цифровая трансформация строительства и ЖКХ», проведенного при Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России, участвовали высокопоставленные лица, включая заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика, заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и члена Комитета Совета Федерации по конституцио...

В России планируется разработка комплексного цифрового решения для строительства сложных промышленных объектов

Планируется создание комплексного национального решения в области технологий информационного моделирования (ТИМ) для строительства сложных промышленных объектов в России. Для этого будут объединены усилия отечественных компаний-разработчиков, индустриальных заказчиков и профильных органов исполнительной власти. Минстрой России в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом», которая является коорди...

Оценка строительной отрасли будет основана на том, насколько широко и эффективно внедрены технологии искусственного интеллекта

На заседании Экспертной группы по внедрению искусственного интеллекта при Минстрой России обсудили создание единой методики для оценки применения ИИ в строительной отрасли. Эта методика должна отражать готовность компаний к использованию искусственного интеллекта и стать основой для формирования реестра отечественных ИИ-решений. Инициатива была высказана на сессии «Искусственный интеллект в девело...

На выставке «Россия» на ВДНХ обсудят вопросы цифровизации строительной отрасли

На международной выставке-форуме «Россия» пройдет стратегическая сессия «Цифровое строительство: от идеи к практике цифровизации отрасли в регионах». Организатором мероприятия выступает Центр компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли и Индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Строительство» при Минстрое России. Национальная цель развития «Цифровая трансформа...

Министерство строительства России утвердило методику определения стоимости информационной модели в строительной отрасли

Приказом Минстроя России были внесены коррективы в Методику определения сметной стоимости различных видов работ в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта, демонтажа и работ по сохранению объектов культурного наследия. Как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Константин Михайлик, одним из ключевых аспектов применения информационного мо...

12 Июня 2009

Утепление фасадов в системе ROCKWOOL

Об общих правилах утепления дома и системах фасадного утепления
рассказывает технический специалист компании ROCKWOOL Татьяна СМИРНОВА


Действующие требования к энергосбережению ограждающих конструкций диктуют использование современных технологичных материалов и систем, позволяющих решить проблему эффективной теплозащиты зданий.

Во время отопительного периода неизбежно происходят потери тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции, в том числе сквозь стены, которые могут занимать от 30 до 80 % всей теряемой энергии. По статическим данным на отопление здания в год требуется 22-28 литров мазута на 1 м² площади.

Системы теплоизоляции окупают не только в затратах на теплоснабжение: уменьшается толщина наружных стен – тем самым вы увеличиваете внутреннюю площадь здания. При грамотном подходе 1 пог. м наружной стены позволяет увеличить жилую площадь на 0,125 м². При площади 120 м² выигрыш составляет 5,5 м², это около 5 % прибавки в площади при обеспечении лучших теплозащитных свойств. Выигрыш будет еще более очевиден, если перевести прибавки сэкономленной площади к ее рыночной стоимости.

Неутепленные и плохо утепленные наружные стены способствуют не только большому расходу энергии, но и создают также неприятный и неуютный микроклимат помещения.

На холодных поверхностях стен воздух помещения охлаждается, становится тяжелым и в связи с этим опускается вниз. Это воспринимается как сквозняк и может вызвать простуду. В случае изолированной стены разность температуры воздуха и поверхности стены так мала, что воздух на этих поверхностях почти не охлаждается и таким образом не возникает сквозняка. Холодные наружные стены при взаимодействии с повышенной влажностью воздуха (особенно в области мостиков холода) благоприятствуют образованию конденсата, следствием чего является влагонакопление в конструкции, намокание строительных элементов и образование плесени. Это оказывает отрицательное влияние на самочувствие и здоровье жильцов. Эти проблемы можно решить посредством достаточного утепления наружных стен с применением паропроницаемых теплоизоляционных материалов.

При утеплении фасадов зданий плитами из каменной ваты значительно снижаются шумовые (вибрационные) нагрузки, которые влияют как на долговечность здания, так и на психическое состояние людей, а соответственно, и на их здоровье.

В помещениях грамотно утепленного здания постоянно сохраняется благоприятный тепловлажностный режим. Благодаря хорошей дышащей способности утеплителя из каменной ваты воздух в помещении не застаивается, стены «дышат», создается комфортный микроклимат, сравнимый с внутренним климатом деревянных зданий.

Применяемые в современном строительстве системы наружного утепления зданий позволяют не только решить вопросы энергосбережения, но и дают широкие возможности архитекторам и проектировщикам в создании нового облика зданий, придания им ранее недоступных архитектурных форм.

Наличие агрессивной среды, постоянно действующей на ограждающие конструкции зданий, обуславливает использование только стойких к данному воздействию строительных материалов. Поэтому строительными органами предъявляются особые требования по использованию систем наружного утепления.

Согласно Постановлению Госстроя РФ № 18-23 от 27.03.1998 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» любая система наружного утепления фасадов должна в обязательном порядке пройти процедуру технической оценки пригодности продукции для применения в строительстве. Подтверждается это Техническим свидетельством, которое выдает Федеральный Научно-технический центр сертификации в строительстве Госстроя РФ. Наличие этого документа является подтверждением качества фасадной системы и одновременно разрешением на её применение.


Правила утепления дома

Современные системы наружного утепления – это четко подобранные элементы с заранее заданными свойствами, обеспечивающими комфортные условия проживания или работы внутри зданий и высокие эксплуатационные характеристики материалов и конструкций.

Важнейшим вопросом надежности и долговечности системы наружного утепления является использование эффективного теплоизоляционного материала.

Соблюдение ряда простых правил при утеплении дома позволяет обеспечить высокие теплоизоляционные качества наружных ограждений в течение длительного эксплуатационного периода.


Рис. 1. Схема защиты от грунтовой влаги: 1 – стена; 2 – утеплитель; 3 – отмостка; 4 – плита перекрытия; 5 – гидроизоляция; 6 – фундамент; 7 - грунт


Рис. 2. Схема расположения слоев по паропроницаемости: 1 – толстый слой; 2 – утеплитель; 3 – тонкий слой

Плиты утеплителя следует устанавливать вплотную друг к другу и элементам конструкции. Возникновение зазоров приведет к образованию мостиков холода и, как следствие, увеличению теплопотерь через ограждающую конструкцию.

Стены дома должны быть защищены от увлажнения грунтовой влагой горизонтальной гидроизоляцией. При этом вокруг здания для отвода атмосферных осадков следует предусмотреть отмостку шириной 0,75-1 м с уклоном от здания.

Необходимо обеспечить свободный выход диффузионной влаги через конструкцию наружу. Для этого требуется выполнение следующих правил:

- плотные паронепроницаемые материалы нужно располагать с «теплой» (т. е. внутренней) стороны конструкции, а пористые паропроницаемые - с «холодной» наружной;
- нельзя устанавливать с «холодной» стороны утеплителя или на наружной поверхности стены материалы, плохо пропускающие водяные пары (пароизоляционные пленки, тяжелые цементные штукатурки).

При расположении плотных материалов у наружной поверхности конструкции следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку. Воздушные прослойки следует располагать ближе к наружной поверхности стены.


Система фасадной изоляции с тонким штукатурным слоем

Система теплоизоляции ROCKFACADE разработана для монтажа на несущие, самонесущие и навесные стены, выполненных из различных видов бетона, кирпича или других каменных материалов.

Система является негорючей. Применение системы допускается для зданий всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности, согласно СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Допускается применять систему на зданиях высотой до 75 м.

Основными компонентами системы ROCKFACADE являются жесткие гидрофобизированные негорючие теплоизоляционные плиты ROCKWOOL: "ФАСАД БАТТС", "ФАСАД БАТТС Д" или плита-ламель "ФАСАД ЛАМЕЛЛА". Плиты обеспечивают не только теплоизоляцию, но и являются основанием для нанесения штукатурного слоя.


Рис. 3. Сопряжение фасадной системы ROCKFACADE с цоколем: 1 – декоративная штукатурка ROCKdecor; 2 – плиты теплоизоляционные ("ФАСАД БАТТС"/"ФАСАД БАТТС Д"/"ФАСАД ЛАМЕЛЛА"); 3 – армирующий слой; 4 – клей ROCKmortar; 5 – цокольный профиль; 6 – лента для уплотнения швов; 7 – плиты теплоизоляционные Floor Batts


Рис. 4. Узел сопряжения фасадной системы с кровлей: 1 – лента для уплотнения швов; 2 – клей ROCKmortar; 3 – плиты теплоизоляционные ("ФАСАД БАТТС"/"ФАСАД БАТТС Д"/"ФАСАД ЛАМЕЛЛА"); 4 – плиты теплоизоляционные Roof Batts; 5 – армирующий слой; 6 – декоративная штукатурка ROCKdecor


Рис. 5. Компенсационный шов: 1 – наружная стена; 2 – существующая штукатурка; 3 – клей ROCKmortar; 4 – компенсационный элемент; 5 – плиты теплоизоляционные ("ФАСАД БАТТС"/"ФАСАД БАТТС Д"/"ФАСАД ЛАМЕЛЛА"); 6 – армирующий слой; 7 – декоративная штукатурка ROCKdecor


Рис. 6. Примыкание системы к вентилируемой кровле: 1 – решетка вентиляционного канала; 2 – уплотнительная лента; 3 – клей ROCKmortar; 4 – плиты теплоизоляционные ("ФАСАД БАТТС"/"ФАСАД БАТТС Д"/"ФАСАД ЛАМЕЛЛА"); 5 – армирующий слой; 6 – декоративная штукатурка ROCKdecor


Рис. 7. Примыкание системы к выступам строительного основания: 1 – декоративная штукатурка ROCKdecor; 2 – клей ROCKmortar; 3 – армирующая сетка; 4 – уплотнительная лента; 5 – плиты теплоизоляционные ("ФАСАД БАТТС"/"ФАСАД БАТТС Д"/"ФАСАД ЛАМЕЛЛА"); 6 – отлив


Рис. 8. Деталь обрамления оконных проёмов (вертикальный разрез): 1 – наружная стена; 2 – плиты теплоизоляционные ("ФАСАД БАТТС"/"ФАСАД БАТТС Д"/"ФАСАД ЛАМЕЛЛА"); 3 – клей ROCKmortar; 4 – усиленная армирующая сетка; 5 – армирующий слой; 6 – декоративная штукатурка ROCKdecor

Плиты из каменной ваты "ФАСАД БАТТС Д" имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже. Верхний жесткий обеспечивает готовому фасаду большую стойкость к различным механическим воздействиям.

Плиты из каменной ваты "ФАСАД БАТТС" – жесткие и плотные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, с высокой прочностью на отрыв слоев, устойчивые к деформациям.

Плиты из каменной ваты "ФАСАД ЛАМЕЛЛА" – полосы, нарезанные из плит, применяемые при расположении волокон перпендикулярно изолируемой поверхности. Предназначены для использования в качестве теплоизоляционного слоя в системах утепления на участках стен, имеющих криволинейную или «ломаную» поверхность (эркеры, пилястры и т. п.).

Плиты монтируют при помощи специального клеевого состава. Механическое крепление осуществляется специальными фасадными дюбелями.

Допускается крепление полос "ФАСАД ЛАМЕЛЛА" специальным клеевым составом, который должен наноситься на поверхность изделия полностью. Механические крепления используются специального вида с большими шляпками и располагаются они, как правило, в стык двух полос утеплителя.

Толщина теплоизоляционных плит ROCKWOOL при монтаже основного теплоизоляционного слоя – до 240 мм. При устройстве архитектурных элементов на здании путем дополнительного крепления плит толщина теплоизоляции увеличивается.

Техническая характеристика:


Рис. 9. Общий вид системы с толстым штукатурным слоем: 1 – крепеж, состоящий из трёх частей: анкерной части, подвижного крюка и трёх фиксирующих пластин; 2 – штукатурная сетка; 3 – плиты "ПЛАСТЕР БАТТС"; 4 – грунтующий и выравнивающий раствор; 5 – известково-цементная фасадная штукатурка; 6 – ограждающая конструкция


Система утепления фасадов с толстой штукатуркой


Рис. 10. Конструктивное решение теплоизоляции цоколя: 1 – штукатурка; 2 – армирующий слой; 3 – крепёжная деталь; 4 – плита "ПЛАСТЕР БАТТС"; 5 – оштукатуривание по загнутой металлической стеке; 6 – саморасширяющаяся лента; 7 – стена


Рис. 11. Конструктивное решение теплоизоляции парапета 1 – отлив из металлических листов; 2 – брусок; 3 – плита "ПЛАСТЕР БАТТС"; 4 – армирующий слой; 5 – стена; 6 – наружная отделка; 7 – штукатурка; 8 – крепёжная деталь


Рис. 12. Конструктивное решение верхнего и нижнего откосов оконного проёма: 1 – стена; 2 – штукатурная сетка; 3 – плита "ПЛАСТЕР БАТТС"; 4 – оштукатуривание по металлической сетке; 5 – деформационный шов; 6 – штукатурка; 7 – подоконный отлив; 8 – крепёжная деталь


Рис. 13. Горизонтальный деформационный шов: 1 – штукатурка; 2 – штукатурная сетка; 3 – крепёжная деталь; 4 – плита "ПЛАСТЕР БАТТС"; 5 – горизонтальный деформационный шов, режется на всю глубину штукатурки с сеткой; 8 – стена

Система состоит из плит из каменной ваты "ПЛАСТЕР БАТТС", наколотых на специальные шарнирные крепежные детали из нержавеющей стали. На крепежных деталях поверх "ПЛАСТЕР БАТТС" фиксируется сварная сетка из оцинкованной стальной проволоки. На сетку наносятся грунтующий и выравнивающий штукатурные слои, а затем отделочная известково-цементная штукатурка.

Система должна предусматривать деформационные швы. Деформационные швы располагаются через каждые 12-15 м как по горизонтали, так и по вертикали.

Теплоизоляционные плиты "ПЛАСТЕР БАТТС" - жесткие гидрофобизированные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты являются негорючими.

Техническая характеристика:

- Плотность, кг/м³ – 90.
- Теплопроводность, Вт/(м·К) не более;
- в сухом состоянии при 10/25 °С – 0,034/0,036
- расчетная для зоны эксплуатации А/Б – 0,042/0,046.
- Водопоглощение, % по объему не более – 1,5.
- Паропроницаемость, мг/м·ч·Па – 0,30.
- Прочность на сжатие при 10%-ной деформации , кПа не менее – 15.
- Прочность на отрыв слоев, кПа – 4.
- Длина х ширина х толщина, мм – 1 000х600х50 - 180.

В качестве креплений используют подвижные стальные кронштейны. Количество кронштейнов рассчитывается в соответствии с данными проекта. Минимальное количество – четыре штуки на 1 м². Для армирования базового штукатурного слоя следует применять сварную стальную сетку из оцинкованной проволоки.


Последовательность устройства системы

Шарнирные крепежные детали размещаются и закрепляются на основании; на подвижную часть шарнирных крепежных деталей накалываются плиты "ПЛАСТЕР БАТТС".

Сварная сетка из оцинкованной стальной проволоки фиксируется шпильками или пластинами к крепежным деталям поверх слоя утеплителя.

На стальную сетку наносится грунтующий штукатурный слой; выравнивающий слой штукатурки наносится поверх грунтующего слоя; в последнюю очередь наносится отделочный слой.


Навесные фасадные системы утепления


Рис. 14. Общий вид системы утепления с воздушным зазором: 1 – элемент горизонтального каркаса; 2 – кронштейн; 3 – "ВЕНТИ БАТТС Д"; 4 – элемент вертикального каркаса; 5 – облицовочная плита; 6 – наружная стена

Навесные фасадные системы утепления с воздушным зазором представляют конструкцию, в которой теплоизоляционные плиты закреплены на поверхности фасада при помощи дюбелей. Плиты защищены от атмосферных воздействий навесной облицовкой, установленной на кронштейнах подконструкции с образованием воздушного зазора между облицовкой и утеплителем.

В навесных фасадных системах с воздушным зазором для утепления используются специально разработанные негорючие теплоизоляционные плиты: "ВЕНТИ БАТТС" и плиты двойной плотности "ВЕНТИ БАТТС Д". Толщина плит определяется в соответствии с требованиями норм по теплозащите СНиП 23-01-2003 «Тепловая защита зданий» и с учетом конструктивных особенностей конкретной навесной фасадной системы. В качестве облицовки могут быть использованы керамические, фиброцементные и цементные плитки и панели, плиты из природного камня и керамогранита, волнистые и профилированные листы, кассеты и полукассеты из листовых материалов и металлические облицовки со средним слоем из полимерных материалов. При монтаже облицовки на всем фасаде необходимо обеспечить наличие воздушного зазора толщиной не менее 60 мм, и свободное движение в нем воздуха.


Применение в системе вентилируемого фасада теплоизоляционных материалов

"ВЕНТИ БАТТС Д" и "ВЕНТИ БАТТС" позволяет достичь высоких теплотехнических характеристик, что положительно сказывается на микроклимате внутри здания и долговечности несущей стены. Также плиты из каменной ваты обладают хорошей паропроницаемостью и не являются паробарьером, способствуют беспрепятственному выходу влаги наружу.

Очень часто в системах навесных вентилируемых фасадов используют двухслойную теплоизоляцию. На поверхность фасада устанавливают волокнистые теплоизоляционные плиты малой плотности (но не менее 30 кг/м³), затем на них со стороны воздушной прослойки монтируют второй ряд утеплителя большей плотности (более 80 кг/м³). При двухслойной теплоизоляции во избежание дополнительных потерь тепла швы в слоях утеплителя следует выполнять вразбежку.

Плиты "ВЕНТИ БАТТС Д" имеют комбинированную структуру и применяются для телпоизоляции в один слой. Более мягкий нижний слой обеспечивает плотное прилегание теплоизоляции к утепляемой стене, а наружный жесткий плотностью 90 кг/м³ защищает утеплитель от фильтрации воздуха через волокнистый материал.

В соответствии с техническим свидетельством, выданным ФГУ «Федеральный Центр технической оценки продукции в строительстве», материалы "ВЕНТИ БАТТС Д" и "ВЕНТИ БАТТС" можно применять в качестве теплоизоляционного слоя в системах вентилируемых фасадов без устройства дополнительной ветрогидрозащиты.

Техническая характеристика:



Последовательность устройства

На изолируемой стене закрепляются кронштейны подконструкции с теплоизолирующими прокладками. Плиты из каменной ваты "ВЕНТИ БАТТС Д" или "ВЕНТИ БАТТС" размещаются на изолируемой стене и фиксируются тарельчатыми дюбелями; плиты должны быть плотно прижаты друг к другу, к кронштейнам и к основанию.

К кронштейнам крепятся элементы подконструкции; элементы наружной облицовки закрепляются на элементах подконструкции.

Необходимо обеспечивать компенсационные зазоры между элементами облицовки, чтобы предотвратить разрушение наружной облицовки вследствие термических деформаций. Компенсационные зазоры не должны способствовать попаданию значительного количества атмосферной влаги на поверхность утеплителя.

Воздушный зазор должен обеспечивать безотказную работу системы. То есть, воздушный зазор ни при каких условиях не должен перекрываться, препятствий движению воздуха быть не должно. Размер воздушного зазора должен быть не менее 40 мм и не более 100 мм.


ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ


Рис. 15. Примыкание фасадной системы к парапету: 1 – парапет из оцинкованной стали; 2 – элемент вертикального каркаса; 3 – элемент горизонтального каркаса; 4 – кронштейн; 5 – плита теплоизоляционная ("ВЕНТИ БАТТС" или "ВЕНТИ БАТТС Д"); 6 – элемент вертикального каркаса; 7 – наружная облицовка; 8 – наружная стена


Рис. 16. Верхнее примыкание фасадной системы к оконному проёму: 1 – наружная облицовка; 2 – плита теплоизоляционная ("ВЕНТИ БАТТС" или "ВЕНТИ БАТТС Д"); 3 – заклепка; 4 – кронштейн; 5 – элемент вертикального каркаса; 6 – металлический оконный откос; 7 – наружная стена


Рис. 17. Боковое примыкание фасадной системы к оконному проёму: 1 – наружная стена; 2 – облицовка из композитных алюминиевых панелей; 3 – терморазрыв; 4 – кронштейн; 5 – элемент вертикального каркаса; 6 – плита теплоизоляционная ("ВЕНТИ БАТТС" или "ВЕНТИ БАТТС Д"); 7 – профиль сопряжения


Рис. 18. Примыкание фасадной системы к парапету: 1 – парапет из оцинкованной стали; 2 – алюминиевый профиль (горизонтальный каркас); 3 – элемент вертикального каркаса; 4 – наружная стена; 5 – кронштейн; 6 – терморазрыв; 7 – наружная облицовка; 8 – плита теплоизоляционная ("ВЕНТИ БАТТС" или "ВЕНТИ БАТТС Д")


Рис. 19. Верхнее примыкание фасадной системы к оконному проёму: 1 – наружная облицовка; 2 – плита теплоизоляционная ("ВЕНТИ БАТТС" или "ВЕНТИ БАТТС Д"); 3 – кронштейн; 4 – элемент вертикального каркаса; 5 – конструктивный элемент фермы оконного откоса; 6 – горизонтальный профиль; 7 – кляммер из нерж. стали; 8 – уголок армирования оконного проёма


Рис. 20. Боковое примыкание фасадной системы к оконному проёму: 1 – наружная облицовка; 2 – плита теплоизоляционная ("ВЕНТИ БАТТС" или "ВЕНТИ БАТТС Д"); 3 – наружная стена; 4 – кронштейн; 5 – элемент горизонтального каркаса; 6 – элемент вертикального каркаса; 7 – фиброцементная плита оконного откоса

Кол-во просмотров: 18259
На правах рекламы
Яндекс.Метрика