УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
ВСЕ НАШИ ОФИСЫ РАБОТАЮТ ЕЖЕДНЕВНО, А ТАКЖЕ МЫ ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ONLINE 24/7!
Главная > Утеплители > Paroc > Фасадная теплоизоляция

Фасадная теплоизоляция Paroc (Парок)

Фасад – это визитная карточка здания. По фасаду можно многое узнать об архитектурных особенностях дома, о его назначении, времени постройки и истории. Фасад одного дома может украшать целый квартал, но бывает и наоборот.

Если же обратить внимание на функциональную роль отдельных частей здания, то с этой точки зрения фасад многоэтажного дома – самая большая по площади поверхность, которая соприкасается с атмосферой. И следовательно, микроклимат во внутренних помещениях во многом зависит от качественной теплоизоляции фасадов.

Архитектурные особенности и эстетические достоинства различных фасадов в этой статье интересуют нас только в том случае, если это каким-то образом влияет на их функциональность вообще и на сокращение теплопотерь в особенности.

Теплоизоляция фасадов

Назначение тепловой изоляции наружных стеновых ограждений

Существует три основных способа утепления наружных стеновых ограждений. Это внутренняя теплоизоляция, когда изоляционный материал укладывается с внутренней стороны несущих стеновых конструкций, наружная теплоизоляция и конструкции типа «сэндвич», в которых теплоизоляционный слой находится в середине многослойного «пирога».

Теплоизоляция фасадов Сэндвич-панели и другие подобные материалы и конструкции приобрели широкое распространение в последнее время, особенно при сооружении быстровозводимых зданий. В то же время наиболее эффективной и надежной с давних времен и до наших дней считается наружная теплоизоляция.

Главные преимущества наружной теплоизоляции состоят в следующем:

  • Наружное утепление создает наилучшие условия для нормального функционирования несущих конструкций здания. Теплоизоляция надежно ограждает стену от температурных колебаний как сезонного, так и суточного характера, а также от негативного воздействия низких температур, от деформаций и повреждений.
  • Качественные теплоизоляционные материалы на основе каменной ваты (в частности, теплоизоляционные плиты PAROC) рассчитаны на самый широкий диапазон рабочих температур и их колебаний.
  • Вместе с гидроизоляцией утеплитель защищает стены от проникновения влаги, как поступающей с атмосферными осадками, так и возникающей в результате конденсации. Такая защита исключает замерзание влаги в глубине стеновой конструкции и не допускает ее повреждений из-за образования льда.
  • В морозную погоду наружное утепление не позволяет ограждающим конструкциям охладиться до температуры, при которой возникает точка росы и на их внутренних поверхностях образовывается влага.
  • Теплоизоляционный слой из каменной ваты проницаем для воздуха и не препятствует «дыханию» стен.

Основные характеристики теплоизоляционной продукции Paroc

Факторы, определяющие свойства теплоизоляции

Среди факторов, которые влияют на микроклимат в здании и на сокращение теплопотерь, специалисты компании Строймет отмечают прежде всего теплопроводность изоляционных материалов, их паропроницаемость и воздухопроницаемость, а также способность противостоять деформациям. Кроме того, важную роль играет качество монтажа.

Теплопроводность изоляционного материала – это его способность пропускать тепло сквозь собственную толщу. Чем ниже теплопроводность, тем выше теплоизоляционные качества материала. При измерении данного показателя определяется тепловой поток, который проходит через массив материала площадью в 1 м2 и толщиной в 1 м при условии, что температура на внутренней и внешней плоскости материала отличается на 1 градус.

Теплопроводность сухого материала может существенно отличаться от теплопроводности при реальных условиях эксплуатации утеплителя. Дело в том, что теплоизоляцию невозможно уберечь от влаги полностью, а когда вода проникает в поры утеплителя, теплопроводность заметно повышается. Вода проводит тепло примерно в двадцать раз лучше, чем сухой неподвижный воздух.

По этой причине в практическом плане основное значение имеют эксплуатационные коэффициенты теплопроводности изоляционных материалов. В России они должны соответствовать требованиям СНиП 23-02-2003 («Тепловая защита зданий»).

Для фасадных утеплителей PAROC характерны исключительно низкие показатели водопоглощения, а также капиллярного и сорбционного увлажнения, которые соответствуют не только требованиям российских нормативных документов, но и высоким мировым стандартам.

Тест на горючестьПротивопожарные свойства

Каменная вата, из которой производятся теплоизоляционные изделия PAROC, изготавливается из горных пород. Это изверженные вулканические породы, типичным примером которых является базальт. Его температура плавления превышает 1500 градусов Цельсия, а волокна каменной ваты начинают спекаться при температуре не ниже 1000 градусов. И даже при такой температуре базальтовая вата не возгорается, что делает ее одним из самых негорючих изоляционных материалов.

Класс пожарной безопасности изделий из каменной ваты PAROC, определенный по отечественным стандартам – КМ0. Такие изделия считаются совершенно негорючими как в России, так и в странах ближнего и дальнего Зарубежья. Это дает возможность применять теплоизоляцию PAROC при таких температурных режимах, для которых другие виды утеплителей не приспособлены.

Высокое качество изделий

В случае деформации утеплителя в процессе эксплуатации, а также усадки теплоизоляционных плит, в фасадной конструкции могут возникать мостики холода. Но, как отмечают специалисты компании Строймет, изоляционные материалы PAROC благодаря своей особой структуре отличаются тем, что сохраняют неизменную геометрическую форму в течение всего срока эксплуатации и практически не подвергаются усадке. Это уменьшает риск появления мостиков холода и улучшает общее качество теплоизоляции здания.

Технические характеристики материалов Paroc

Устойчивость к нагрузкам

Ассортимент изделий компании PAROC для фасадной теплоизоляции включает:

  • изоляционные плиты для вентилируемых фасадов;
  • плиты для фасадных конструкций с дальнейшим нанесением штукатурки;
  • плиты для конструкций типа «сэндвич».

В легких фасадных системах плиты теплоизоляции подвергаются повышенной растягивающей нагрузке, поэтому для них особенно важна прочность на отрыв слоев. Испытания, организованные НИИ строительных материалов, показывают, что фасадная теплоизоляция PAROC не утрачивает своей прочности на отрыв (деламинационной прочности) даже после 15 лет эксплуатации в легкоштукатурных фасадных конструкциях.

Это очень хороший показатель для утеплителей такого типа, соответствующий всем действующим нормативам и гарантирующий высокую надежность и долговечность фасадной теплоизоляции.

Химическая стойкость

Для изделий из каменной ваты характерна высокая химическая инертность. Утеплители PAROC демонстрируют абсолютную стойкость к маслам и растворителям. Волокно не подвергается деструкции в умеренно кислых средах, а также в присутствии щелочей, которое характерно для некоторых штукатурных систем.

Будучи химически нейтральной, каменная вата не может вызвать коррозию на контактирующих с нею поверхностях из металла. Это весьма важно, поскольку металлические элементы могут присутствовать как в конструкции вентилируемых фасадов, так и в тяжелых штукатурных системах с металлической сеткой в качестве несущей поверхности для штукатурки.

Система качества

Система оценки качества изоляционных материалов PAROC основана на международных стандартах качества ISO 9001 и ISO 14001.

Компания PAROC гарантирует не только высокое качество теплоизоляционных изделий, но и их оперативную доставку потребителям.

Сертификаты соответствия

Продукция PAROC официально одобрена и сертифицирована во многих странах Европы, а также в России, на Украине и в Белоруссии.

Гидрофобные свойства

Водоотталкивающие свойства утеплителя Paroc Сорбционное увлажнение – основной показатель, определяющий степень увлажнения утеплителя. Коэффициент сорбционного увлажнения строго связан с такими факторами, как влажность и температура воздуха. С ростом влажности и снижением температуры этот коэффициент увеличивается.

В то же время каменная вата благодаря своей структуре обладает исключительно высокой водостойкостью (рН от 1,2 до 1,8). Кроме того, гидрофобные свойства материала усиливаются с помощью специальных водоотталкивающих добавок. Поэтому показатели сорбционного увлажнения изделий из каменной ваты PAROC остаются очень низкими при любой температуре и влажности воздуха.

Даже если влага попадает в поверхностные слои утеплителя, она испаряется быстрее, чем проникает в толщу каменной ваты.

Воздействие влаги

Паропроницаемость теплоизоляционных плит Парок Хорошо известно, что увлажнение любого материала приводит к увеличению его теплопроводности. И для теплоизоляционных материалов это особенно актуально.

Помимо атмосферной влаги на теплоизоляционный слой воздействует и водяной пар, поступающий из внутренних помещений. В холодное время года из-за разницы температур в отапливаемых помещениях и в атмосфере водяной пар устремляется наружу, и необходимо избежать его конденсации как на внутренней поверхности теплоизоляционного слоя, так и на холодных поверхностях с внешней стороны.

При этом приходится решать сложную задачу. С одной стороны теплоизоляция должна быть максимально водонепроницаемой, а с другой – иметь достаточную паропроницаемость, чтобы водяной пар мог диффундировать сквозь нее и испаряться.

Во избежание избыточной конденсации влаги, не рекомендуется монтировать фасадную теплоизоляцию сразу после завершения строительства несущих конструкций здания. Если поспешить с монтажом утеплителя, то срок просушки несущих конструкций и внутренних помещений заметно увеличится. Избыток влаги вместо того, чтобы свободно испаряться, будет задерживаться в изоляционных слоях, что может привести к их переувлажнению, появлению микротрещин и деформаций и общему ухудшению теплозащитных свойств фасадной системы.

При правильных конструктивных решениях и соблюдении оптимальных сроков монтажа фасадных конструкций, теплоизоляционные материалы PAROC обеспечивают идеальный микроклимат во внутренних помещениях, что, в числе прочего, способствует сохранению здоровья людей, живущих или работающих в этом здании.

Фасадные системы с послойной защитой утеплителя

Легкие штукатурные системы утепления

Главным врагом легких штукатурных фасадных конструкций является скопление излишков влаги, которое может привести как к ухудшению теплозащитных свойств утеплителя, так и к разрушению наружного покрытия. Нередко чрезмерное увлажнение влечет за собой оба негативных последствия.

В связи с этим важнейшей задачей при обустройстве легкой штукатурной системы является недопущение избыточного скопления влаги. Важную роль в достижении этой цели играет оптимальное сочетание паропроницаемости несущих конструкций и теплоизоляционного слоя.

Экспериментальные исследования и опыт эксплуатации легких фасадных систем показывают, что паропроницаемость утеплителя должна быть примерно в 5 раз выше, чем паропроницаемость изолируемых ограждений.

Легкие штукатурные системы утепления

Размеры, длина х ширина, мм
Толщина, мм
Удельная плотность, кг/м3
Предел прочности на отрыв слоев, кПа
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м×°С
Сорбционная влажность при относит. влажности воздуха, % по массе
λA
λБ
φ60
φ97
Плита PAROC FAS 4
Теплоизоляция для легких штукатурных систем утепления λdec= 0,038 Вт/м×°С, σ10* >40 кПа, μ** = 0,44 мг/(м×ч×Па)
1200x600
40-150
120-130
>=15
0,039
0,041
0,054
0,260
Плита PAROC FAS 3
Теплоизоляция для легких штукатурных систем утепления λdec= 0,037 Вт/м×°С, σ10* >30 кПа, μ** = 0,44 мг/(м×ч×Па)
1200х600
30-170
100-105
>=10
0,040
0,042
0,079
0,360
Плита PAROC FAB 3
Специальная тонкая плита для теплоизоляции откосов в легких штукатурных системах λdec= 0,038 Вт/м×°С, σ10* >50 кПа, μ** = 0,42 мг/(м×ч×Па)
1200х600
20,30
160-170
>=10
0,041
0,043
0,054
0,260

* σ10 - прочность на сжатие при 10% деформации.
** μ - коэффициент паропроницаемости.

К теплоизоляционным материалам, которые используются в штукатурных фасадных системах, предъявляется ряд особых требований.

Прежде всего, утеплитель должен обладать высоким коэффициентом паропроницаемости и одновременно – высокой гидрофобностью. Пароизоляционные мембраны в легких фасадных системах использовать невозможно из-за особенностей конструкции.

При этом утеплитель является несущей основой для наружных слоев фасадной системы и не имеет защиты от ветровых и механических нагрузок. Это означает, что он должен иметь высокую деламинационную прочность и устойчивость к сжатию.

Поверхность, на которую наносится штукатурка, как отмечают специалисты компании Строймет, должна быть идеально ровной. То есть изоляционные плиты должны плотно укладываться встык и сохранять свою геометрическую форму при любых температурных и механических нагрузках.

Всем этим требованиям соответствуют плиты для легких фасадных систем PAROC FAS 4. Кроме того, этот теплоизоляционный материал нового поколения имеет ряд других преимуществ перед аналогичными изделиями других производителей.

  • Особое расположение и структура волокна плит PAROC позволяют достичь наибольших значений адгезии их поверхности с клеем и армирующим составом.
  • Однородность микроструктуры и устойчивость к кристаллизации обеспечивают стабильностью общего фона, ширины и высоты гало стеклофазы плит PAROC FAS 4.

В ходе экспериментальных исследований этих плит выяснилось, что после 10 и 15 лет эксплуатации их прочность на сжатие σ10 уменьшилась весьма незначительно (с 0,95 кг/см2 до 0,83 кг/см2). И даже при этом она осталась наиболее высокой среди всех аналогичных материалов.

Такие же результаты дало и исследование показателей прочности плит на отрыв. Через 10 лет эксплуатации прочность слоев PAROC FAS 4 на отрыв составлял 0,2 кг/см2, а через 15 лет — 0,18 кг/см2. Это значит, что и пятнадцать лет спустя после монтажа на новом или отремонтированном здании эти плиты будут соответствовать всем требованиям российских нормативных документов и мировых стандартов.

Фасадные плиты для теплоизоляции с применением легких штукатурных систем

Наименование показателей
PAROC FAS4
PAROC FAS3
PAROC FAL1
PAROC FAB3
Размер (длина х ширина), мм
1200х600
1200х600
1200х200
1200х600
Размер (толщина), мм
40-150
30-160
50-250
20, 30
Допуск, мм
± 1
± 1
± 1
± 1
Плотность, кг/м3
120-130
100-105
80
160-170
Горючесть
НГ
НГ
НГ
НГ
Класс пожарной опасности
КМ0
КМ0
КМ0
КМ0
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа
> 40
> 30
> 45
> 50
Предел прочности при изгибе, кПа
> 100
> 100
> 100
> 100
Предел прочности на отрыв слоев, кПа
> 15
> 10
> 80
> 10
Водопоглощение по массе, %
< 5
< 5
< 5
< 5
Коэффициент теплопроводности по условиям эксплуатации, Вт/(м3×°С) А
0,039
0,040
0,043
0,041
Б
0,041
0,042
0,046
0,043
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м3×°С) при 10 °С
0,038
0,037
0,040
0,040
при 25 °С
0,038
0,037
0,040
0,040
Коэффициент теплоусвоения, Вт/м2×°С А
0,57
0,57
0,47
0,60
Б
0,60
0,60
0,48
0,62
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м×ч×Па)
0,44
0,44
0,61
0,42
Сорбционная влажность по массе, %, при относительной влажности воздуха 40%
0,23
0,23
0,2
0,24
60%
0,32
0,32
0,54
0,57
80%
0,68
0,68
0,58
0,6
90%
0,71
0,71
0,64
0,75
Сорбционное увлажнение по массе, % за 24 ч
0,05
0,05
0,03
0,04
за 72 ч
0,12
0,12
0,07
0,09

Легкие штукатурные фасадные системы с применением ламельных плит PAROC FAL 1

Ламельные теплоизоляционные плиты PAROC FAL 1 отличаются от других видов утеплителей тем, что волокна в них ориентированы перпендикулярно изолируемой поверхности. Благодаря такому расположению волокон возрастает прочность материала на отрыв слоев, что позволяет применять ламельные плиты в конструкциях, испытывающих повышенные механические нагрузки.

Повышенная прочность позволяет снизить плотность материала – поэтому ламельные плиты отличаются особенно легким весом при сохранении всех функциональных качеств. На высоте до 20 метров их можно крепить на фасадах с помощью клея, что упрощает и удешевляет монтажные работы, а также уменьшает возможность образования мостиков холода.

Ламельные плиты удобно использовать на поверхностях сложной конфигурации – например, криволинейных. Если на фасаде много сложных оконных и балюстрадных элементов, то для утепления такого фасада ламельные плиты также подойдут лучше всего.

Легкие штукатурные фасадные системы с применением ламельных плит PAROC FAL 1

Преимущества систем с ламельными плитами

  • Небольшие размеры (120 на 20 сантиметров), которые позволяют успешно монтировать плиты на поверхностях сложной конфигурации.
  • Малый вес, который позволяет снизить общую массу легкой штукатурной системы на 30-40%. Это, в свою очередь, означает уменьшение нагрузки на несущие конструкции здания.
  • Клеевое закрепление плит на высотах до 20 метров, которое гораздо дешевле и проще механического крепления дюбелями. Тапкой способ монтажа значительно снижает затраты труда, времени и средств.
Размеры, длина х ширина, мм
Толщина, мм
Удельная плотность, кг/м3
Предел прочности на отрыв слоев, кПа
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м×°С
Сорбционная влажность при относит. влажности воздуха, % по массе
λA
λБ
φ60
φ97
Плита PAROC FAL 1
Ламельная плита для легких штукатурных систем утепления λdec= 0,040 Вт/м×°С, σ10>45 кПа, μ = 0,61 мг/(м×ч×Па)
1200x200
50-340
80
>=80
0,043
0,046
0,079
0,360

Вентилируемые фасады

Вентилируемые фасадные конструкции наиболее часто используются в многоэтажных зданиях (включая высотные). Главная особенность вентилируемых фасадов состоит в том, что для облицовки используются различные твердые материалы – натуральный или искусственный камень, металл, стекло, а в малоэтажных и быстровозводимых зданиях - сайдинг. Это позволяет придать фасаду более привлекательный, интересный и оригинальный внешний вид, нежели при использовании штукатурки.

Облицовочный материал монтируется поверх теплоизоляции на некотором расстоянии от нее – то есть с образованием воздушного зазора. Свободный ток воздуха способствует испарению влаги и сохранению утеплителя в сухом состоянии по всей высоте здания.

Вентилируемая фасадная конструкция является единой комплексной системой, гарантирующей поддержание постоянного температурного и влажностного режима, а следовательно – и благоприятного микроклимата во всех внутренних помещениях в течение длительного срока эксплуатации здания.

Вентилируемая конструкция фасада

Размеры, длина х ширина, мм
Толщина, мм
Удельная плотность, кг/м3
Воздухопроницаемость, 1062/с×Па)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м×°С
Сорбционная влажность при относит. влажности воздуха, % по массе
λA
λБ
φ60
φ97
Плита PAROC eXtra
Универсальная строительная тепло-звукоизоляция λdec= 0,036 Вт/м×°С, μ = 0,55 мг/(м×ч×Па)
1200x600 1220x610 1220x565
30-220
26-30
0,040
0,042
0,088
0,540
Плита PAROC WAS 25 (t, tb)*
Теплоизоляция и ветрозащита для вентилируемых систем утепления λdec= 0,033 Вт/м×°С, μ = 0,62 мг/(м×ч×Па)
1200х600 1800х1200
30-120
80
25
0,037
0,040
0,075
0,340
Плита PAROC WAS 35 (t, tb)
Теплоизоляция для вентилируемых систем утепления λdec= 0,033 Вт/м×°С, μ = 0,50 мг/(м×ч×Па)
1200х600 1800х1200
30-180
70
35
0,037
0,040
0,079
0,360
Плита PAROC WAS 50 (t, tb)
Теплоизоляция для вентилируемых систем утепления λdec= 0,034 Вт/м×°С, μ = 0,45 мг/(м×ч×Па)
1200х600
50-150
45
50
0,038
0,040
0,081
0,460

* t - кашировка светлым стеклохолстом, tb - кашировка черным стеклохолстом.

Постоянный ток воздуха в вентиляционной прослойке фасадной системы достигается за счет разницы высот и давления ветра. При этом воздух движется снизу вверх, захватывая водяной пар, который диффундирует сквозь слой утеплителя из внутреннего пространства, а также образуется за счет испарения влаги на внешней поверхности утеплителя. В результате теплоизоляционный слой постоянно остается сухим и сохраняет стабильные теплозащитные свойства.

Вентилируемый фасад Для дополнительной защиты теплоизоляционного слоя от атмосферных воздействий (в частности, от ветровых нагрузок) используются специальные защитно-облицовочные экраны.

Чтобы закрепить фасадную систему на стене здания, необходим несущий каркас, который изготавливается из металлических элементов либо из деревянного бруса. В случае использования жестких или полужестких теплоизоляционных плит, они крепятся к изолируемому ограждению с помощью анкерной системы крепления утеплителя.

Вентилируемые фасадные конструкции предъявляют к утеплителю гораздо больше строгих требований, нежели другие фасадные системы. Так, например, категорически запрещено использование горючих материалов, поскольку в воздушных зазорах возникает тяга, способствующая стремительному распространению огня.

Материалы, применяемые в вентилируемых фасадах, должны иметь достаточно высокий коэффициент паропроницаемости. Если водяной пар не будет диффундировать из внутренних помещений наружу, то вентиляция фасадной конструкции просто теряет смысл.

При этом теплоизоляционный материал должен иметь низкий коэффициент водопоглощения и не испытывать серьезных деформаций под действием перепадов температуры и механических нагрузок.

Всем перечисленным требованиям в полной мере отвечают теплоизоляционные плиты PAROC, предназначенные специально для вентилируемых фасадов. Они не возгораются под действием высоких температур и открытого пламени и способны защитить от огня несущие конструкции здания и внутренние помещения. Они имеют достаточно малый собственный вес, а значит, не создают чрезмерной нагрузки на несущие конструкции высотного здания. Но при этом они обладают высокими теплозащитными характеристиками.

Компания PAROC выпускает большой ассортимент плит для вентилируемых фасадов, которые отличаются друг от друга показателями воздухопроницаемости от 50 до 10·10-6 м2/с·Па, а также наличием и характером покрытия. Это дает возможность выбрать для каждого конкретного объекта самый подходящий изоляционный материал.

Воздушные промежутки в вентилируемых фасадных конструкциях подразделяются на несколько типов:

  • невентилируемые;
  • ограниченно вентилируемые;
  • вентилируемые;
  • хорошо вентилируемые;
  • интенсивно вентилируемые.

Типы стен по степени вентилируемости

 

Площадь воздухозаборных отверстий Av, см2/м.п.

Конструкция

Невентилируемые

Av<5

Наружные стены без вентиляции или стены с облицовкой с герметичными или уплотненными стыками, например: бетонные или стеклянные фасады, стены, облицованные цементно-волокнистыми плитами

Ограниченно вентилируемые

5<Av<150

Стены, аналогичные предыдущим, с низким уровнем вентиляции, например финские сборные дома, деревянно-каркасные стены, облицованные сайдингом

Вентилируемые

150<Av<300

Трехслойные системы с воздушным зазором, облицованные камнем

Хорошо вентилируемые

300<Av<400

Навесной фасад с открытым вентканалом = 400 см2

Интенсивно вентилируемые

Av>400

Навесной фасад с открытым вентканалом > 400 см2/м, с открытыми щелями

Выбор изоляционных плит и их комбинаций в значительной мере зависит именно от степени вентилируемости фасадной системы.

Утепление деревянно-каркасной стены, облицованной сайдингом
Утепление деревянно-каркасной стены, облицованной сайдингом

Для того, чтобы защитить слой теплоизоляции от продувания ветром и восходящими потоками воздуха, специалисты компании Строймет рекомендуют использовать в дополнительном наружном изоляционном слое плиты высокой плотности PAROC WAS. Такой наружный слой обеспечивает надежную ветрозащиту, а кроме того, не дает косому дождю (способному проникать сквозь облицовку), достичь основного слоя утеплителя. Он перекрывает стыки плит основного внутреннего слоя утеплителя, что позволяет уменьшить потери тепла.

Изоляционные плиты PAROC могут иметь покрытие из стекловолокнистого холста. Если холст белый, то маркировка таких плит имеет дополнительную букву t, а если черный – то буквы tb. Покрытие из стеклохолста создает дополнительную защиту от выдувания волокон изоляционного материала токами воздуха.

Навесной фасад
Навесной фасад

Вентилируемые фасадные системы испытывают наиболее серьезные нагрузки от постоянного тока воздуха.

Для хорошо вентилируемых конструкций рекомендуется задействовать комбинацию изоляционных плит PAROC eXtra (в качестве основного утеплителя) и PAROC WAS 25. Толщина последней должна составлять не менее 30 миллиметров. Альтернативный вариант – использовать плиту PAROC WAS 35 без дополнительного изоляционного слоя, но в этом случае толщина плиты должна быть как минимум 50 миллиметров.

В интенсивно вентилируемых фасадных системах следует устанавливать теплоизоляционные плиты толщиной от 100 миллиметров и более (PAROC WAS 25 или PAROC WAS 35).

Очень важно при монтаже теплоизоляции избегать ошибок, приводящих к таким последствиям, как:

  • возникновение щелей между плитами изоляционного материала;
  • неплотное примыкание утеплителя к основанию, в результате чего наружный атмосферный воздух может проникать под изоляционный слой;
  • недостаточная ветрозащита и повышенная воздухопроницаемость теплоизоляции, которая может привести к постепенному разрушению утеплителя или, как минимум, к снижению его теплозащитных качеств;
  • недостатки в вентилировании фасадной системы, которые могут вызвать повышенное увлажнение утеплителя.

Если применять для утепления вентилируемого фасада комбинацию теплоизоляционных плит PAROC eXtra в качестве базового слоя и PAROC WAS 35 или PAROC WAS 25 в качестве дополнительной защиты от ветра и влаги, то избежать подобных ошибок гораздо проще, чем при использовании других изоляционных материалов.

Эластичная изоляционная плита PAROC eXtra плотно прилегает к несущему основанию, а на стыках плит этого типа за счет особой структуры материала возникает эффект взаимопроникновения волокон минеральной ваты. За счет этого при правильном монтаже практически исключается образование щелей и мостиков холода.

Выбор плит для ветрозащитного слоя изоляции зависит от высоты здания и конкретной фасадной конструкции. Плиты PAROC WAS 35 и PAROC WAS 25 различаются по коэффициенту воздухопроницаемости. Основные данные, влияющие на выбор плит для хорошо и интенсивно вентилируемых фасадных систем, приведены в таблице.

Эти данные получены в результате исследований, проведенных экспертами компании PAROC для фрагментов вентиляционных каналов высотой до 18 м при скорости восходящего воздушного потока не более 1 м/с. Они отвечают требованиям, которые действуют в странах ЕС и ряде государств Ближнего Зарубежья (в частности, в Литве).

Сопротивление воздухопроницаемости Rs* (кПа•м2•с/м3) для различных продуктов PAROC

Толщина d, мм
Ветрозащитная пленка
PAROC WAS 25
PAROC WAS 35
PAROC WAS 50
PAROC eXtra
Удельное сопротивление воздухопроницанию r, м•с•кПа/м3
100
40
29
20
7,7
30
1,2
0,9
40
1,6
1,2
0,8
50
2,0
1,5
1,0
0,39
70
2,8
2,0
1,4
0,54
80
3,2
2,3
1,6
0,62
100
2,9
2,0
0,77
150
3,0

* Rs=r·d

Удельное сопротивление воздухопроницанию r, м•с•кПа/м3
PAROC eXtra 5,2< r <17
PAROC WAS 50 r >17
Площадь воздухозаборных отверстий Av, см2/м.п.
Рекомендуемый минимум сопротивления воздухопроницаемости Rs (кПа•м2•с/м3) ветрозащитного материала и рекомендации по выбору изоляции
Av<300
Rs>0,85
PAROC WAS 35
толщина 30 мм
Плита PAROC WAS 50 может использоваться без ветрозащитного слоя, она должна быть зафиксирована механически или приклеена к основанию, чтобы исключить попадание под нее воздуха
300<Av<400
Rs>1,20 – PAROC WAS 25, толщина 30 мм
или PAROC WAS 35, толщина 40 мм
400<Av<1000
Rs>2,86 – PAROC WAS 25, толщина 80 мм

Трехслойные системы утепления

Многослойные теплоизоляционные конструкции имеют долгую историю. В холодных регионах нашей страны издавна практиковалось размещение утеплителя между несущими стенами.

К XIX веку в кирпичных и каменных зданиях широко применялись трехслойные фасадные конструкции, где в роли наполнителя использовались мох, опилки, солома, льняная костра и торф.

Этот метод утепления зданий сохраняет свое значение и сегодня. Одно из главных его достоинств – это возможность применять многослойное утепление в зданиях, построенных из самых разных материалов, в том числе из кирпича и дерева, панелей и монолитных конструкций.

При сооружении быстровозводимых зданий утеплитель нередко укладывается между металлическими листовыми ограждениями – внешним и внутренним. С одной стороны, такой вариант весьма прост и дешев, а с другой – достаточно эффективен в плане теплозащиты.

Особенно эффективен данный метод теплоизоляции в зданиях из кирпича – тем более, что он проверен временем. Теплоизоляционные материалы менялись от торфа, мха и соломы до современных плит из минеральной ваты, но самое оптимальное место размещения утеплителя – между двумя кирпичными кладками – остается неизменным.

Штукатурные системы утепления потолков

Правда, классический способ укладки внутренней теплоизоляции – с плотным прилеганием как к несущей стене, так и к внешней кирпичной облицовке – ведет к возникновению серьезных проблем. Внутри такой конструкции конденсируется влага, поступающая как из наружного воздуха (в том числе с атмосферными осадками), так и из внутренних помещений в результате диффузии водяных паров.

В характерных для России климатических условиях на протяжении большей части года влага не успевает испаряться. В результате утеплитель подвергается чрезмерному увлажнению, а кроме того, переувлажняется и наружная кирпичная облицовка. Следовательно, ухудшаются теплозащитные качества изоляции, утеплитель деформируется, а облицовка постепенно разрушается.

Однако у этой проблемы есть простое решение. Можно воспользоваться теми же принципами, по которым строится вентилируемый фасад. Если между теплоизоляцией и наружной кирпичной кладкой создать воздушный зазор, то свободный ток воздуха будет способствовать испарению влаги с поверхности утеплителя. Если между основным слоем теплоизоляции и вентиляционным зазором положить ветрозащитную плиту, то утеплитель всегда будет сухим.

Кроме того, воздушный зазор предотвращает перегрев теплоизоляционного слоя в жаркую погоду (эта опасность возникает из-за того, что кирпич в жару и под лучами солнца нагревается значительно сильнее большинства других строительных и облицовочных материалов).

Специалисты компании Строймет отмечают, что к теплоизоляционным материалам, которые используются в трехслойных фасадных системах с вентиляционным зазором, предъявляются примерно такие же требования, как к утеплителю для вентилируемых фасадов. Или даже более жесткие, поскольку ремонтировать трехслойные фасады значительно сложнее, чем вентилируемые.

Снять облицовку из современных материалов достаточно легко даже в ходе текущего ремонта. А наружную кирпичную кладку для замены внутреннего утеплителя придется разбирать или даже разрушать. Поэтому при создании трехслойных фасадных систем необходимо позаботиться о максимальной долговечности теплоизоляции.

С другой стороны, кирпичная или каменная кладка способна выдерживать значительные механические нагрузки (особенно в домах умеренной высоты). Это значит, что для теплоизоляции в трехслойных конструкциях могут использоваться плиты высокой плотности. Это, например, PAROC WAS 50, PAROC WAS 35, PAROC WAS 25 с различными покрытиями.

При укладке теплоизоляции в два слоя (что возможно при расстоянии между внешней и внутренней стеной от 12 сантиметров и более) в качестве основного теплоизоляционного материала можно использовать универсальную плиту PAROC eXtra, а для ветрозащиты – более плотную плиту PAROC WAS.

Размеры, длина х ширина, мм
Толщина, мм
Удельная плотность, кг/м3
Воздухопроницаемость, 1062/с×Па)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м×°С
Сорбционная влажность при относит. влажности воздуха, % по массе
λA
λБ
φ60
φ97
Плита PAROC eXtra
Универсальная строительная тепло-звукоизоляция λdec= 0,036 Вт/м×°С, μ = 0,55 мг/(м×ч×Па)
1200x600 1220x610 1220x565
30-220
26-30
0,040
0,042
0,088
0,540
Плита PAROC WAS 25 (t, tb)*
Теплоизоляция и ветрозащита для вентилируемых систем утепления λdec= 0,033 Вт/м×°С, μ = 0,62 мг/(м×ч×Па)
1200х600 1800х1200
30-120
80
25
0,037
0,040
0,075
0,340
Плита PAROC WAS 35 (t, tb)
Теплоизоляция для вентилируемых систем утепления λdec= 0,033 Вт/м×°С, μ = 0,50 мг/(м×ч×Па)
1200х600 1800х1200
30-180
70
35
0,037
0,040
0,079
0,360
Плита PAROC WAS 50 (t, tb)
Теплоизоляция для вентилируемых систем утепления λdec= 0,034 Вт/м×°С, μ = 0,45 мг/(м×ч×Па)
1200х600
50-150
45
50
0,038
0,040
0,081
0,460

* t - кашировка светлым стеклохолстом, tb - кашировка черным стеклохолстом.

Основная задача фасадной теплоизоляции PAROC – защита здания от теплопотерь в холодное время года и от чрезмерного перегрева в жару. Однако теплоизоляция выполняет и другие функции. Среди них, в частности, такая, как защита внутренних помещений от городского шума. Структура изоляционных материалов PAROC такова, что они плохо проводят не только тепло, но и звук. Поэтому люди в зданиях, оснащенных теплоизоляцией PAROC, чувствуют себя достаточно комфортно даже в соседстве с такими источниками шума, как оживленные автострады, железные дороги, промышленные предприятия и аэропорты.