Изоляционные материалы: как создать погоду в доме

Какие же главные требования к изоляционным материалам? Непременно, они должны обеспечивать доброкачественную изоляцию. Также, естественно, принципиально учесть их экологичность и безопасность для здоровья находящихся в здании людей. И, в конце концов, всегда животрепещущ вопрос, экономической необходимости выбора того либо другого изоляционного материала. Вот и разглядим с этой точки зрения изоляционные материалы, доступные сейчас строителям.

Защита от влаги

Вода, вода… кругом вода… Безусловно, без воды нам не прожить, но… Осадки, атмосферная влага, грунтовые и талые воды, конденсат — всё это не только лишь способно сделать дискомфорт для людей, живущих либо работающих в здании, да и негативно отразиться на состоянии и долговечности самого строения. Потому так принципиально обеспечить доброкачественную защиту от воды по всех её проявлениях. Группа изоляционных материалов, выполняющих эту задачку, пожалуй, самая широкая. С неё и начнём.

Эта группа содержит в себе материалы для обеспечения последующих видов защиты:

Гидроизоляция

Гидроизоляция может преследовать две цели:

Водоизоляционных материалов существует сильно много. Все их можно поделить на некоторое количество видов зависимо от вида:

Необходимость в высококачественной гидроизоляции появляется везде. Но зависимо от критерий, целей и применяемых материалов используются разные типы гидроизоляции.

Тип гидроизоляции Цель и место использования Применяемые материалы
Окрасочная Противокапиллярная и противокоррозийная защита бетонных и железных сооружений. В этом случае водоизоляционный слой довольно узкий — шириной всего только до 2 мм
  • полимерные лаки и краски
  • жаркие битумные и битумно-полимерные покрытия
  • прохладные эпоксидно-каучуковые составы
Штукатурная Мультислойное покрытие, выполняемое также для противокоррозийной и антифильтрационной защиты. Толщина слоя таковой гидроизоляции может достигать 2 см, в большинстве случаев употребляется для защиты железобетонных сооружений.
  • Прохладные и жаркие асфальтовые смеси для штукатурки
  • Мастики
  • Цементные консистенции, наносимые способом торкетирования
  • Полимербетонные покрытия
  • Полимерцементные составы
  • Коллоидный цементный раствор
Оклеечная Мультислойное (3-4 слоя) покрытие, используемое в большинстве случаев для гидроизоляции кровель.
  • Битумные (бризол, гидроизол, гидростеклоизол, изол, и др)
  • Битумнополимерные (мостопласт, изопласт и др) рулонные материалы.
  • Более современным и животрепещущим решением являются геомембраны на базе эластомеров, также кармизол, бернизол и беризол.
  • Для наклеивания рулонных материалов употребляют битумные, битумно-полимерные, битумно-резиновые, полимерные мастики.
Литая На сегодня считается более надёжным методом гидроизоляции. Но процесс устройства таковой гидроизоляции довольно трудоёмкий и дорогой, потому пока его используют, приемущественно, на в особенности ответственных участках, требующих особо надёжной и долговременной защиты. Представляет собой несколько слоёв на горизонтальной поверхности, общей шириной 20-25 мм, либо вертикальную заливку за стенку либо опалубку шириной от 30 до 50 мм.
  • Асфальтовые мастики и смеси
  • Асфальтокерамзитобетон
  • Битумоперлит
  • Пеноэпоксид и др. пенопласты.
Засыпная По собственной конструкции и предназначению подобна литой гидроизоляции — водоизоляционные материалы засыпаются в полости и слои, ограждённые опалубкой. Толщина такового водоизоляционного слоя может достигать 50 мм
  • Гидрофобные пески и порошки
  • Асфальтоизол
Пропиточная Применяется для пропитки частей сборных конструкций, сделанных из пористого материала (бетона, асбестоцемента, известняка, туфа). Внедрение этого типа гидроизоляции в особенности оправдано для конструкций, элементы которых подвергаются насыщенной нагрузке (сваи, трубы, фундаментные блоки и т.д.)
  • Битум
  • Каменноугольный выпекал
  • Петролатум
  • Полимерные лаки
Инъекционная Этот способ воплощения гидроизоляции применяется в большинстве случаев для ремонта водоизоляционного слоя. В данном случае особый вяжущий состав нагнетается в швы и трещинкы, также в грунт, примыкающий к сооружению либо конструкции.
  • Современные полимерные составы
Монтируемая К использованию этого типа гидроизоляции прибегают в особо сложных случаях: специально сделанные элементы крепятся к основному сооружению при помощи монтажных связей
  • Железные листы
  • Пластмассовые пластинки
  • Стеклопластик
  • Жёсткий поливинилхлорид
  • Сборные железобетонные изделия, сделанные в промышленных критериях и уже на шаге производства усиленные дополнительно окрасочным либо штукатурным водоизоляционным слоем.
Проникающая Данный тип гидроизоляции позволяет обеспечить эффективную гидроизоляцию бетонных конструкций. Один из более прогрессивных способов устройства либо восстановления гидрозащиты бетонных фундаментных блоков либо других вкопанных сооружений. Разработка проникающей гидроизоляции базирована на особенном хим составе водоизоляционного материала, который будучи нанесённым на бетонную поверхность с наружной либо внутренней стороны сооружения, просачивается в поры бетона, кристаллизуясь и обеспечивая таким макаром не только лишь гидроизоляцию, да и крепкость, морозостойкость и устойчивость бетона к брутальным средам.
  • Особые сухие консистенции, в составе которых находится цемент, кварцевый песок и особенные хим добавки, которые под воздействием воды вступают в реакцию с субстанциями, присутствующими в бетоне и образуют более сложные соли, при содействии с водой приобретающие кристаллическую структуру. Заполняя поры бетона, такие кристаллы становятся надёжной преградой на пути воды, не нарушая при всем этом воздухообмена.
Напыляемая Гидроизоляция такового типа может применяться для защиты от воды фактически на любом участке: кровли, фундамент, подземные помещения, подвалы и даже искусственные водоёмы. Отличительные характеристики таковой гидроизоляции — высочайшая адгезия с фактически хоть какой поверхностью, огнестойкость, отсутствие швов, долговечность.
  • Водянистая резина, представляющая собой двухкомпонентный состав, в базе которого находится модифицированая битумно-полимерная смесь. Таковой состав наносится в водянистом виде на обрабатываемую поверхность и одномоментно приобретает характеристики эластичного, бесшовного покрытия.

Что все-таки, с назначением гидроизоляции всё ясно — защита построек и сооружений от губительного воздействия воды и брутальных сред, также предотвращение проникания воды вовнутрь конструкции. Главные характеристики, дозволяющие найти качество водоизоляционного материала — это водоустойчивость и гидростойкость, также устойчивость к брутальным субстанциям, растворённым в воде. К слову гидростойкость и водоустойчивость — никак не одно и то же.

Водоустойчивость — это способность материала сохранять свои характеристики при продолжительном насыщении водой.

Гидростойкость — показатель, определяющий способность материала сохранять свои характеристики и сопротивляться разрушению при нередком увлажнении и высыхании. Говоря о гидроизоляции, отметим ещё один параметр. Это водонепроницаемость — способность материала не пропускать воду.

Кроме того, что высококачественная гидроизоляция позволяет сохранять целостность строения, она значительно улучшает и его теплоизоляцию. И в связи с вопросом термоизоляции необходимо подчеркнуть ещё таковой момент, как обеспечение пароизоляции.

Пароизоляция

Пароизоляция призвана поддерживать лучший режим работы теплоизоляционного слоя. Дело в том, что на слое теплоизоляционного материала из-за разности температур безизбежно появляется конденсат. Если не обеспечить его своевременное испарение и допустить проникновение конденсата в теплоизолятор, теплоизоляционный материал утратит свою долговечность и закончит управляться со собственной задачей. Кровли и фасады построек — вот главные участки, где в неотклонимом порядке должна применяться пароизоляция.

Важное свойство пароизоляционного материала — это паропроницаемость, другими словами способность пропускать воздух и водяные пары. Самый распространённый сейчас вид пароизоляции — это разные плёночные материалы и дышащие мембраны, паропроницаемость которых достигается за счёт микроперфорации и особенного хим состава. И хотя на Западе подобные материалы употребляются уже довольно издавна, на русском рынке они появились относительно не так давно. Ещё не так издавна для этих целей использовались, приемущественно, толь, рубероид, фольга. В текущее время всё огромную популярность получают такие современные материалы, как Изоспан, Ютафол, Ютавек, Тайвек. Кстати, Тайвек (Tyvek) разработан мировым фаворитом по производству плёночных материалов, компанией DuPont (Дюпон).

Броско, что в современном строительстве используются материалы, сочетающие внутри себя гидро — и пароизоляционные характеристики, что существенно упрощает конструкцию и позволяет уменьшить издержки на обеспечение высококачественной изоляции.

Как сохранить тепло

Не достаточно защитить здание и находящихся в нём людей от лишней воды, нужно также помыслить и о термоизоляции постройки. Какой бы температурный режим не предполагался в задании, без термоизоляции, пожалуй, не обойтись. Ведь теплоизоляционный материал позволяет не только лишь задерживать тепло в здании в прохладный период, да и сохранять прохладу в жару. Частично теплоизоляцию обеспечивает фактически строительный материал, из которого построена постройка и также выполнена наружняя и внутренняя отделка. К примеру, низкой теплопроводимостью обладает натуральный камень. Современная фасадная штукатурка также улучшает теплоизоляционные характеристики стенок. Некие материалы, применяемые для гидроизоляции, призваны сохранять также и тепло. И всё же без настоящей термоизоляции не обойтись, если вы желаете зимой жить и работать в тепле, а летом не изнывать от жары. Выбор теплоизоляционных материалов сейчас огромен. На рынке строй материалов представлены теплоизоляторы самого различного вида:

Для того чтоб сделать верный выбор теплоизолятора, следует знать его характеристики. Теплопроводимость — основная черта теплоизоляционного материала. Это, на самом деле, его способность пропускать через себя тепло.

По типу собственного деяния термоизоляция делится на две группы:

Предотвращающая теплоизоляция

Предотвращающая термоизоляция — это обычный метод утепления строения. Различают три вида теплоизоляционных материалов, исходя из сырья, применяемого для их производства:

Органические теплоизоляционные материалы делаются из натурального сырья: отходов деревообработки и сельского хозяйства, торфа, также разных пластмасс, цемента. Это довольно большая группа материалов, представленная на рынке в широком ассортименте. Фактически всем органическим теплоизоляторам присуща низкая огне-, водо и биостойкость. Обычно, используют органические теплоизоляторы на участках, где температура поверхности и среды не подымается выше 150 градусов, также в качестве среднего слоя мультислойных конструкций — штукатурных фасадов, под облицовкой стенок, в тройных панелях и т.д.

Более устойчивы к воздействию воды, огня и биоагентов материалы, сделанные из газонаполненных пластмасс (пеноглас, пенополистирол, пенопласты, поропласты, сотопласты и т.д.). Ячеистые пластмассы сейчас занимают значительную долю рынка теплоизоляционных материалов. Теплоизоляторы на их базе пользуются заслуженной популярностью благодаря своим физическим свойствам, низкой цены, простоте обработки и долговечности.

Более тщательно список представленных на рынке органических теплоизоляторов отражён в нижеприведённой таблице.

Вид изделия Сырьё Характеристики
Арболитовые изделия
  • Портландцемент
  • Мелковолокнистые составляющие: опилки, сечки травы и камыша, щепа, стружка
  • Минерализатор, которым изделие обрабатывается
  • Хим добавки: растворимое стекло, сернокислый глинозём, хлористый кальций
  • Более распространён в современном троительстве арболит, имеющий плотность 500-700 кг/м3
  • теплопроводимость этого материала составляет 0,08-0,12 Вт/(м*К),
  • крепкость при сжатии — 0,5–3,5 Мпа
  • Растяжение при извиве — 0,4–1,0 МПа
Пенополивинилхлорид (ППВХ)
  • Делается путём поризации поливинилхлоридных смол
  • Средняя плотность материала — 0,1 кг/м3
  • Различают твёрдый и мягенький поливинилхлорид, что поволяет использовать его в качестве теплоизоляционного материала как ддя фасадов, так и для стенок, пола и кровли, также дверей.
Древесностружечные плиты (ДСП)
  • Органические волокнистые составляющие (обычно, особым образов приготовленная древесная шерсть) — 90%
  • Смолы на синтетической базе — 7–9%
  • Гидрофибизирующие вещества, антисептики, антипирены
  • Плотность —500–1000 кг/м3
  • Крепкость при растяжении — min 0.2–0.5 МПа
  • Крепкость при извиве — min 10–25 МПа
  • Влажность — 5–12%
  • Набухание в воде — 5–30%
Древесноволокнистые изоляционные плиты (ДВИП)
  • Неделовая древесная порода
  • Отходы деревообработки и лесопиления
  • Картонная мукулатура
  • Стволы кукурузы
  • Трава
  • Различные связующие (полимерные смолы) и хим добавки (гидрофобизаторы, антипирены, антисептики)
  • Плотность — до 250 кг/м3
  • Крепкость при извиве — до 12 МПа
  • Уровень теплопроводимости — менее 0,07 Вт/(м*К)
Пенополиуретан (ППУ) Получают в итоге хим реакции, в которую вступают полиэфир, вода, диизоцианид, эмульгаторы и катализаторы
  • Плотность — 40–80 кг/м3 (ППУ с плотностью выше 50 кг/м3 приобретает также и водоизоляционные характеристики)
  • ППУ обладает самой низкой теплопроводимостью посреди применяемых сейчас в строительстве теплоизоляционных материалов — 0,019–0,028 Вт/М*К
  • Кроме тепло — и водоизоляционных свойство, обладает высочайшей акустической изоляционной способностью
  • Обладает высочайшей хим стойкостью
  • Применяется для напыляемой термоизоляции, позволяет обеспечивать гидроизоляцию и утепление конструкций хоть какой трудности, избегая появления мостиков холода.
Мипора Делается путём взбивания аква эмульсии мочевино-формальдегидной смолы, в которую для понижения хрупкости добавляется глицерин. Также в составе этого материала находятся нефтяные сульфокислоты (как пенообразователь) и органические кислоты (как катализатор отвержения)

Мипора может поставляться как в виде блоков плит либо крошки, так и заливаться в ограждающие конструкции и полости, где и отвердевает при комнатной температуре.
  • Плотность — не превосходит 20 кг/м3 (это практически в 10 раз меньше, чем у пробки)
  • Теплопроводимость — 0,03 Вт/(м*К)
  • Мипора не пылает при температуре до 500°, а только обугливается. Не считая того. В состав мипоры вводят антипирены, которые предупреждают и её воспламенение в среде кислорода.
  • Мипора чувствительна к брутальному хим воздействию
  • Обладает значимым водопоглощением
Пенополистирол (ППС) Пенопласт, состоящий из 98% воздуха и 2% полистерола, выработанного из нефти, путём поэтапного процесса. Также в состав пенополистирола вводится малозначительное количество разных модификаторов, к примеру, антипирены.
  • Теплопроводимость — 0,037–0,041 Вт/(м*К)
  • Низкая гигроскопичность обуславливает хорошие водоизоляционные свойства пенополистирола
  • Устойчив к коррозии
  • Не создаёт подходящей среды для развития микрофлоры, неподвержен воздействию биоагентов
  • Обладает очень низкой горючестью. В принципе, это самозатухающий материал. При горении количество термический энергии, выделяемой пенополистиролом, меньше, чем у дерева в 7 раз.
Целофан вспененный Делается из целофана с добавлением в качестве пенообразующего агента углеводородов.
  • Плотность — 25-50 кг/м3
  • Теплопроводимость — 0,044–0,051 Вт/м*К
  • Употребляется в качестве шумо — и пароизоляции
  • Используется при температуре в спектре от -40 С° до +100 С°
  • Низкое водопоглощение
  • Высочайшая хим и био стойкость
Фибролит Плитный материал, сделанный из тонких, узеньких древесных стружек (древесной шерсти) и неорганического вяжущего компонента (обычно, для этого употребляется портлендцемент, время от времени — магнезиальное вяжущее).
  • Плотность — 300–500кг/м3
  • Теплопроводимость — 0,08–0,1 Вт/(м*К)
  • Как свидетельствуют испытания, фибролит благодаря неорганическим добавкам обладает довольно хорошими показателями огнестойкости, био и хим стойкости. Может применяться в критериях завышенной влажности, к примеру для отделки помещений, где размещены бассейны и т.д.
  • Обладает неплохими качествами акустического поглощения
Сотопласты
  • Материал, состоящий из тонкостенных ячеек, имеющих в большинстве случаев шестигранную форму — соты. Но встречаются сотопласты и с другой формой ячеек. Сотовый наполнитель можетт быть сделан из бумаги либо ткани, в базе которой находятся целлюлозные, органические, стеклянные, углеродные волокна, также плёнки.
  • В качестве связывающего используют фенольные, эпоксидные и другие термоактивные смолы.
  • Наружные панели сот изготавливают из тонколистового слоистого пластика.
  • Характеристики сотопластов зависят от того, какой материал был применен в качестве сырья для производства сотового наполнителя, также от размера ячейки, вида и количества смолы, использованной в качестве вяжущего.

Неорганические теплоизоляционные материалы представлены на рынке в ещё более широком ассортименте. Для их производства применяется различное минеральное сырьё: горные породы, шлак, стекло, асбест. К теплоизоляторам этого типа относится минеральная и стеклянная вата, изделия из их, некие лёгкие бетоны на вспученном перлите, вермикулите и других пористых заполнителях, ячеистые теплоизоляционные бетоны, асбестовые, асбестосодержащие, глиняние материалы, пеностекло. 1-ое место по объёмам производства посреди всех теплоизоляционных материалов занимает минеральная вата. Более популярна вата таких производителей, как Isover, Isoroc, Rockwool. Но на русском рынке представлены и российские аналоги более чем достойного свойства.

Минеральные теплоизоляторы выпускаются самого различного вида. Это могут быть и рулонные материалы, и маты, и жёсткие плиты, и сыпучие материалы. Мы разглядим только главные из их.

Вид материала Сырьё Характеристики
Минеральная вата Зависимо от сырья минеральная вата может быть каменной (базальт, доломит, диабаз, известняк и т.д.) и шлаковой (шлаки чёрной и цветной металлургии).

Кроме минерального сырья в составе минеральной ваты находятся связующие составляющие: фенольное либо карбамидное. Вата с фенольным связывающим более предпочтительна для строй работ, потому что является более водостойким материалом, чем минвата с карбамидным связывающим.
  • Минеральная вата является негорючим материалом. Не считая того, она способна удачно предотвращать распространение огня, потому её употребляют также и для огнезащиты и противопожарной изоляции.
  • Минеральная вата употребляется в качестве действенной акустической изоляции, потому что обладает высочайшим звукопоглощением.
  • Очень низкая гигроскопичность.
  • Высочайшая хим стойкость.
  • Минеральная вата даёт ничтожно низкую усадку, что обеспечивает сохранение геометрических размеров материала в течение всего срока эксплуатации и предутверждает появление мостиков холода.
  • Недочетом минеральной ваты является её высочайшая паропроницаемость. Потому термоизоляция из минваты нередко просит дополнительной пароизоляции.
Стекловата Для получения стеклянной ваты употребляют то же сырьё, что и для производства стекла либо отходы стекольной индустрии.
  • Волокна стекловаты имеют огромную, чем у минеральной ваты, толщину и длину. Благодаря этому стекловата обладает более высочайшей прочностью и упругостью.
  • Плотность стеклянной ваты в рыхловатом состоянии — не выше 130 кг/м3.
  • Теплопроводимость — 0,030–0,052 Вт/М*К.
  • Температуростойкость — не превосходит 450 С°.
  • Стекловата обширно применяется в качестве звукоизолятора.
  • Обладает высочайшей устойчивостью к хим воздействию.
  • Негигроскопична.
  • Неподвержена коррозии.
  • Негорючая, не выделяет ядовитых веществ под действием огня.
Глиняная вата Делается способом скоростного центрофугирования либо раздува из оксидов алюминия и кремния, циркония.
  • Глиняная вата обладает значительно более высочайшей термоустойчивостью, чем стеклянная вата и даже опережает по этому показателю вату минеральную. Наибольшая рабочая температура внедрения изделий из глиняной ваты превосходит 1000 С°.
  • Теплопроводимость — 0,13–0,16 Вт/М*К (при температуре 600 С°).
  • Плотность — до 350 кг/м3.
  • При температуре выше 100 С° глиняная вата приобретает электроизоляционные характеристики.
  • Высочайшая хим стойкость.
  • Изделия из глиняной ваты устойчивы к разным деформациям.

Смешанные теплоизоляционные материалы делаются на базе консистенций асбеста и разных добавок (слюды, диатомита, перлита, доломита и т.д.), также минеральных вяжущих компонент. Из этой консистенции и воды замешивается пластичное «тесто», которое при высыхании затвердевает. Из ещё незатвердевшего асбестового теста делают покрытия конкретно на изолируемых конструкциях либо получают полуфабрикатные изделия: плиты и разные скорлупы. Асбестосодержащие теплоизоляторы владеют довольно высочайшей термостойкостью — они могут применяться в критериях больших температур (до 900 С°). Теплопроводимость смешанных теплоизоляторов составляет от 0,2 Вт/(м*К). Большая часть таких материалов неводостойки, имеют высочайшее водопоглощение и открытую пористость, потому такая термоизоляция просит дополнительной гидроизоляции. Более известные материалы из этой группы — вулканит и совелит. Используя для термоизоляции асбестосодержащие материалы, следует строго соблюдать санитарные нормы, потому что их внедрение связано с выделением асбестовой пыли, вредной для здоровья человека.

Отражающая теплоизоляция

В базе отражающей либо рефлекторной термоизоляции лежит тот факт, что фактически каждый материал, в том числе и используемый в строительстве, имеет термическую устойчивость. Это означает, что он не может приостановить движение термический энергии, а только замедляет его, поглощая, а потом отдавая (излучая) тепло.

Значимая утрата тепла обоснована прохождением инфракрасного излучения, препятствием для которого не являются классические теплоизоляционные материалы с низкой теплопроводимостью. Но некие материалы ведут себя чуть по другому, они не поглощают, а отражают от себя фактически всё (97-99%) тепло, достигающее их поверхности. К этим материалам относится золото, серебро, незапятнанный полированный алюминий. Если дополнить таковой материал термическим барьером, в качестве которого сейчас употребляется плёнка из целофана, то мы получим действенный теплоизоляционный материал, который также может употребляться в качестве пароизоляции. Таким макаром, отражающие теплоизоляционные материалы совершенно подходят для изоляции бань, саун и тому схожих помещений.

Современные отражающие теплоизоляторы представляют собой мультислойный материал, состоящий из 1-го либо 2-ух слоёв полированного алюминия и слоя вспененного целофана. На рынке теплоизоляционных материалов представлен большой ассортимент таких материалов от различных производителей. Эти теплоизоляторы отличаются очень малозначительной шириной. Слой отражающей термоизоляции шириной от 10 до 25 мм эквивалентен слою теплоизолятора из волокнистых материалов шириной 100-270 мм. Посреди более фаворитных сейчас отражающих теплоизоляционных материалов следует именовать Пенофол, Порилекс, Экофол, Армофол.

Как лицезреем, изоляционные материалы, используемые в современном строительстве, более чем многообразны. Многие из их употребляются для решения всеохватывающих задач. Потому, выбирая теплоизолятор либо гидроизоляцию для собственного дома, целенаправлено ориентироваться по способности на те материалы, которые сразу посодействуют для вас обеспечить и защиту от шума, ветра и разных вредных воздействий.

Наконечник «Заглушка», алюминий, цвет золото антик, 2.8 см, 2 шт.

Наконечник-заглушка — обычной и многофункциональный девайс для карниза, который фиксируется на штанге и не позволяет шторам соскользнуть вниз. В набор входят две заглушки для различных торцов.

Особенности

Материал заглушки — алюминий. Прекрасный глянцевый цвет изделия — «золото антик» — смешивается с большинством фаворитных цветов портьерных тканей. Наконечник просто устанавливается и снимается, не просит особенного ухода. Совершенно подходит для интерьеров, оформленных в стиле нео-классика.