Как утеплить фундамент дома пенопластом снаружи своими руками: Утепление фундамента дома снаружи пеноплексом или пенопластом своими руками

Содержание

Утепление фундамента дома снаружи пеноплексом или пенопластом своими руками

Правильно утепленный фундамент позволяет добиться сокращения теплопотерь дома до 20%, что в значительной степени позволяет сократить расходы на отопление. Кроме того, дополнительная гидроизоляция и утепление цоколя пенопластом или пеноплексом препятствует разрушению конструкции фундамента. Учитывая тот факт, что на фундамент приходится основная нагрузка, долговечность дома во многом определяет именно долговечность фундамента. Собственно, утепление цоколя фундамента – это вполне посильная задача даже для человека, который не связан со строительной отраслью, и в этой статье мы расскажем о том, как это можно сделать своими руками.

Чем будем утеплять: пенопласт или пеноплекс

Первый вопрос, который предстоит решить – выполнять утепление цоколя экструдированным пенополистиролом или же использовать для теплоизоляции фундамента пеноплэкс. Поэтому предстоит разобраться, какому материалу отдать предпочтение, поскольку материалы отличаются не только ценой, но и техническими характеристиками.

Пенопласт, который называют также пенополистиролом, производят из полимеров, которые, вступая в реакцию с газами и образователями пены, превращаются в мягкие гладкие шарики, диаметром от 1 до 5 мм. Затем эти шарики прессуют в плиты, которые уже используются для утепления.

Пеноплекс – это торговое название экструдированного пенополистирола, который является значительно улучшенной модификацией пенопласта. Пеноплекс изготовляют из тех же составляющих, однако новая технология предполагает определенные отличия, гранулы не прессуются, а плавятся (экстрагируются) и заливаются в формы. Оттуда вынимают уже готовые плиты по структуре напоминающие застывшую монтажную пену.

Отличия материалов:

  • Основное отличие пеноплекса от пенопласта заключается в том, что новый материал является намного более прочным, в частности, его можно использовать для утепления пола, в отличие от пенопласта;

  • Из этого качества вытекает и следующее – долговечность утеплителя, что, в свою очередь, сокращает расходы на ремонт, благодаря своей структуре материал не крошится и не разрушается даже при крайне низких температурах;

  • Еще более ценное качество — уровень теплоизоляции, которую обеспечивает пеноплекс, более чем в два раза повышает изолирующую способность пенопласта.

  • Иными словами, за счет меньшей толщины достигается экономия пространства;

  • И, наконец, у пеноплекса имеется кардинально новая характеристика, которой не было у пенопласта – он не горит, в отличие от пенопласта, что весьма важно для обеспечения пожарной безопасности любых строительных конструкций.

Кроме того, пеноплекс не подвержен гниению, он не интересует мелких грызунов, легко монтируется и плотно стыкуется, благодаря пазогребневому креплению на краях.

Расчет толщины материала, варианты утепления

Толщина материала для утепления, речь в данном случае идет как о пенопласте, так и о пеноплексе, подбирается согласно теплотехническим расчетам, выполняемым проектировщиками при создании проекта дома. Если принято решение утеплить здание, которое уже находится в эксплуатации, также необходимо провести соответствующие расчеты.

Утеплять фундамент необходимо только с наружной стороны, так как в этом случае фундамент и нижняя часть здания защищаются от холода и препятствуют его проникновению в помещения. Если укрепить фундамент с внутренней стороны, то от холода будет защищено только пространство под домом (подвал), и холод будет проникать в дом через цоколь.

Защищать основание дома необходимо комплексно, помимо самого фундамента нужно выполнить утепление цоколя пеноплексом – технология для этого используется та же. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом защитит дом от низких температур на воздухе, тогда как теплый фундамент обеспечивает защиту от промерзания в толще почвы.

Этап первый: подготовка фундамента и цоколя

Первое, что предстоит сделать, это откопать фундамент путем выкапывания траншеи по всему периметру здания, шириной примерно метр-полтора. Копать следует на полную глубину фундамента, которая, в свою очередь, зависит от глубины промерзания земли.

Затем следует очистить поверхность фундамента с помощью жесткой щетки с металлическим ворсом. Кроме того, поверхность (фундамента и цоколя) необходимо выровнять – это необходимо для обеспечения долговечности гидроизоляционного материала. Выравнивают стены с использованием штукатурки, которая наносится на предварительно закрепленную сетку и маячные рейки. После окончания работ необходимо сделать перерыв, штукатурка должна полностью высохнуть.

Этап второй: гидро- и теплоизоляция

Теперь нужно нанести гидроизоляционный материал на внешние стены фундамента, а также на цоколь — они покрываются слоем битумной мастики, и поверх приклеивается рулонный или листовой гидроизоляционный материал (внахлест на 10 см.). Листы следует тщательно разгладить, удалив из-под них воздух, а стыки обработать битумом или битумной мастикой.

Настал черед непосредственно утеплительных работ – нужно приклеить к поверхности листы теплоизоляции пеноплэкс на фундамент (или пенопласта), используя для этого акриловый клей, или другой на неорганической основе. Клей наносится точечно, не менее чем в пяти-шести точках. Использовать для фундамента крепление дюбелями нельзя, это повредит гидроизоляцию.

После прикрепления каждого листа нужно выждать, пока клей затвердеет – примерно минуту, впрочем, это время уйдет на подготовку очередного листа. Пеноплекс крепим по системе «паз-гребень», если используется пенопласт, то стыки и щели заполняются монтажной пеной (можно и клеем). Теперь нужно нанести второй слой утеплителя, который крепится на первый, крепят этот слой со смещением, чтобы стыки на первом слое были скрыты. После закрепления утеплителя нужно укрепить его поверхность с помощью штукатурки (особенно пенопласт), которая наносится на армирующую сетку (лучше из стеклоткани).

Этап третий: обустройство теплой отмостки и отделка цоколя

Когда штукатурка высохнет — траншею нужно засыпать. Засыпать можно землей из этой же траншеи, однако для лучшей теплоизоляции иногда используют песок или керамзит.

На этом этапе работа еще не окончена, так как теперь предстоит выполнить утепленную отмостку по периметру. Поэтому засыпаем траншею не полностью – на глубине порядка 30 сантиметров от перехода фундамента в цоколь нужно насыпать слой песка, толщиной примерно 10 см, тщательно его утрамбовать и выровнять.

Поверх песка укладывается гидроизол – укладывать нужно на всю ширину траншеи, листы должны закрывать угол примыкания фундамента к пирогу отмостки. Как и при утеплении самого фундамента, стыки промазываются битумом (мастикой). Сверху размещаются листы утеплителя (пеноплекс или пенопласт), стыки обрабатываются клеем или монтажной пеной.

Теперь настал черед заливки бетонной стяжки, ее следует заливать с уклоном для отведения от цоколя ливневых и сточных вод.

После застывания стяжки необходимо отделать цокольную часть – на утеплитель крепятся декоративные панели, наносится штукатурка или используются иные материалы.

Утеплить фундамент самому или доверить работу профессионалам?

Итак, все процессы по утеплению фундамента дома снаружи пеноплексом вполне можно выполнить самостоятельно. Однако лучше обратиться за помощью к специалистам компании «Первый стройцентр Сатурн-Р», которые помогут правильно выбрать утеплитель, рассчитать требуемые характеристики, а также провести все работы согласно действующим нормам и правилам. Доверяя работы профессионалам, владелец дома может быть уверен в том, что утепленный фундамент будет надежно препятствовать проникновению холода, и прослужит долгие годы.

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.

 

 

Чем утеплять фундамент

Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

 

Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:

Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем — затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.

 

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

  1. Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
  2. Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный — достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
  3. Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
  4. Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.
  5. Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно — плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
  6. Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

 

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р — толщина стенки фундамента в метрах, k — коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.

 

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Изоляция фундамента от влаги — важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления — развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.

Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

 

Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

 

Утепление ленточного фундамента

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.

 

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

  1. По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
  2. Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
  3. Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
  4. Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант — использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

 

Утепление плитного фундамента

 

  1. Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
  2. Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
  3. Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

 

Утепление столбчатого фундамента

Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку — особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:

  1. Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
  2. Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
  3. К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
  4. В пазы вставляются специальные тонкие доски.
  5. Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

 

Утепление свайного фундамента

Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента — наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи — это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.

 

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

  1. Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
  2. Установите утепление винтового фундамента.
  3. Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

 

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить фундамент дома снаружи и внутри своими руками

Колебания температуры и влажности почвы вызывают постепенное растрескивание основания дома и его разрушение. Теплоизоляция фундамента решает эту проблему и сокращает утечку тепла на треть. Эта мера в комплексе с гидроизоляцией защищает помещения и коммуникации от промерзания и сырости.

 

 

Чем утеплять фундамент

Утепление фундамента дома выполняется традиционными материалами, которые применяются для стен или потолка:

 

Наиболее эффективное утепление фундамента дома снаружи проводится с применением прогрессивных методик и материалов:

Утепление фундамента пенополиуретаном считается дорогим, но оно окупается уже в ближайшем будущем — затраты на утепление дома с такой теплоизоляцией минимальны.

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом . Материал похож на пенопласт, но прочнее него и содержит воздушные ячейки, увеличивающие его теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде удобных для монтажа плит.

 

Технология утепления фундамента экструзионным пенополистирлом

  1. Фундамент очищают от грязи и гидроизолируют полимерной или битумной мастикой.
  2. Готовят клей для полистирола и наносят его на внутреннюю поверхность плит. Если фундамент неровный — достаточно нанести клей в местах его соприкосновения с утеплителем.
  3. Плиту на несколько секунд прижимают к фундаменту и при необходимости выравнивают.
  4. Следующую плиту монтируют, совмещая соединительный паз.
  5. Фиксировать пеноплекс к подземной части фундамента необязательно — плита надежно зафиксируется при засыпке грунтом.
  6. Когда клей высохнет, материал дополнительно приделывают к фундаменту при помощи дюбелей.

 

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

На расход термоизоляции влияет несколько факторов: тип и площадь фундамента, климатические условия местности, вид утеплителя. Зная внешнюю площадь стены фундамента, легко рассчитать количество теплоизоляции. Сложнее вычислить её толщину. Её вычисляют по формуле: R=p/k, где р — толщина стенки фундамента в метрах, k — коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*к. Теплопроводность утеплителей указана на упаковке производителя. Для каждой местности имеются нормативы по теплосопротивлению фундаментов, стен и потолков жилых зданий. Зная эту величину для материала, из которого выполнен фундамент, вычисляют толщину изоляции, которая необходима для соблюдения строительной нормы.

 

Нужна ли паро- и гидроизоляция при утеплении

Изоляция фундамента от влаги — важнейшее условие при строительстве дома. Эта мера предотвращает контакт дождевых и талых вод с основанием. В противном случае неизбежно произойдет отсыревание стен, подвала и цоколя здания, а также сопутствующие явления — развитие грибка и плесени, разрушение бетона. Мера особенно актуальна для местностей с частыми осадками, особенно если здание построено в низине или на почве с высоким уровнем грунтовых вод.

Есть несколько типов парогидроизоляции для фундаментов:

 

Все они эффективны при условии сохранения герметичности.

 

Утепление ленточного фундамента

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше проводить вспененным полистиролом или пенополиуретаном.

 

Технология утепления ленточного фундамента снаружи

  1. По периметру фундамента выкапывается траншея до уровня подушки. Ширина её равна толщине промерзания грунта +5 см.
  2. Фундамент гидроизолируют мастикой или рулонной изоляцией на основе битума.
  3. Утеплитель сверху покрывают пленкой или геотекстилем. Это нужно для предотвращения повреждений материала при вспучивании грунта.
  4. Плиты теплоизоляции крепят к фундаменту при помощи клея или той же битумной мастики. Альтернативный вариант — использование горелки, с помощью которой материал плавят в нескольких местах и придавливают к поверхности фундамента. Окончательную фиксацию проводят с помощью дюбелей.

 

Утепление плитного фундамента

 

  1. Плиту утеплителя устанавливают на глубину промерзания почвы. На углах толщину материала увеличивают в полтора раза.
  2. Чтобы защитить термоизоляцию от жидкого раствора во время строительных работ, её покрывают полиэтиленовой пленкой. От сварки материал защищают бетонной стяжкой из бетона низких марок.
  3. Утепление цоколя фундамента снаружи пенополистирольными плитами выполняется клеем или путем подплавления битума.

 

Утепление столбчатого фундамента

Чтобы теплоизолировать такой фундамент, создают забирку — особый тип цоколя в виде прослойки между грунтом и фундаментом, который защищает от влаги и перепадов температур. Создают забирку в несколько этапов:

  1. Вырывают траншею глубиной 20-40 см.
  2. Траншею засыпают щебнем или песком на одну треть.
  3. К столбам фундамента крепят брусья с пазами.
  4. В пазы вставляются специальные тонкие доски.
  5. Нижняя часть конструкции заполняется керамзитом.

 

Утепление свайного фундамента

Многие интересуются, как утеплить свайный фундамент деревянного дома. Особенность зданий с таким типом фундамента — наличие воздушной прослойки между основанием и почвой, которая при отсутствии теплоизоляции приводит к значительным потерям тепла. Поэтому утепление свайного фундамента снаружи — это необходимое мероприятие, от которого зависит комфорт жильцов дома.

 

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

  1. Перед тем, как утеплить свайно-винтовой фундамент, гидроизолируйте ростверк.
  2. Установите утепление винтового фундамента.
  3. Сделайте финишную отделку наружного слоя теплоизоляции.

 

Утепление цоколя свайно-винтового фундамента выполняется, в основном, пенопластом. Также при утеплении свайно-винтового фундамента деревянного дома большое внимание уделяется качественной гидроизоляции.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Утепление фундамента пенопластом своими руками снаружи и изнутри

Многие хозяева, стараясь утеплить дом, забывают о том, что значительная часть тепла уходит через неутепленный фундамент.

Одно дело, если качественно утеплен пол, а совсем другое, если нет. Поэтому, нужно обеспечить теплоизоляцию основания дома – защитить фундамент от промерзания.

 



Утепление фундамента позволяет решить две важные задачи:

  • сокращение потерь тепла;
  • защита основания дома от промерзания и деформирования. Поясним этот момент. Большую часть почвы в нашей стране можно отнести к пучинистому виду. Ей свойственно промерзать на значительную глубину, а в процессе оттаивания изменять первоначальный объем. Играя, почва, оказывает пагубное влияние на фундамент, который на этой почве расположен.

Для наружного утепления фундамента можно применять различные теплоизоляционные материалы. Но наиболее эффективно использование жесткого утеплителя – пенополистирола. А если быть точным то, одного из двух его видов — пенопласта.

Утепление фундамента пенопластом снаружи

Утепление пенопластом можно отнести к наиболее популярному способу утепления фундамента. Это связано с характеристиками материала:

  • абсолютная негигроскопичность;
  • долговечность. Важный параметр, поскольку утепление фундамента снаружи пенопластом достаточно трудоемкий процесс;
  • пенопласт не деформируется и не изменяет свои размеры под воздействием влаги или химических соединений;
  • устойчивость к любым температурам окружающей среды;
  • самый низкий коэффициент теплопроводности среди известных утеплителей. Это обусловлено самой структурой материала. Ведь пенопласт на 98% состоит из воздуха. Который, как известно, плохой проводник тепла.

Основные физико-механические свойства разных марок пенопласта представлены в таблице

Физико-механические свойства разных марок пенопласта

Единственным существенным минусом пенопласта можно назвать его хрупкость. Чтобы минимизировать появление трещин и повреждений нужно быстро покрыть участок клеевой смесью.

Прежде чем приступить к монтажу учтите, что утепление фундамента пенопластом снаружи проводится только в теплое время года. Сам по себе пенопласт способен выдерживать низкие температуры. Но вот время на просушивание основания и свойства клея могут измениться.

Как утеплить фундамент пенопластом

Последовательность выполнения работ по утеплению фундамента пенопластом можно представить в следующем виде:

1. Целеполагание

Т.е., решение с какой целью будет производиться утепление. Например, снизить потери тепла из жилого помещения, утеплить снаружи подвал под домом или же превратить подвал в жилую комнату. В зависимости от этого будет выбрана толщина пенопласта для утепления фундамента.

2. Планирование


2.1 Выбор материала

В данном случае утеплитель — пенопласт, а в качестве клеевого состава можно выбрать клей или клей-пену.

Клей для пенопластаКлей-пена для пенопласта

Каждый клей для пенопласта имеет свои преимущества и недостатки. А также разную стоимость и срок схватывания. Поэтому бюджет и сроки строительства оказывают непосредственное влияние на выбор.

2.2. Расчет толщины пенопласта для утепления

Перед началом работ нужно определить, какая толщина пенопласта будет достаточной для утепления фундамента в соответствии с поставленной целью.

Расчет можно провести, опираясь на данные представленной ниже таблицы (параметры для пенопласта марки ПСБ-С-25).

Для наглядности приведем примет. Пенопласт толщиной 50 мм. соответствует по параметру сбережения тепла с кирпичной кладкой толщиной 250 мм. (один кирпич).

Стоит отметить, что, планируя переоборудовать подвал в жилое помещение нужно не только утеплить фундамент, но и цоколь, и полы по грунту.

2.3 Расчет количества пенопласта для утепления

Определить количество материала можно умножив высоту облицовки (лист пенопласта) на периметр дома. И разделив на 0,5 (площадь одного листа.) Полученный результат будет отражать требуемое количество пенопласта в листах. Количество клеевого состава зависит от его вида и расхода. Который указан производителем на упаковке.

2.4. Составление сметы

Даже если вы не платите строителям, а утепляете фундамент самостоятельно, вы неизбежно понесете некоторые расходы. Составление сметы позволит понять, какой бюджет будет достаточным для запланированных работ. В нее нужно включить: расходы на приобретение материалов, их доставку, вывоз строительного мусора.

3. Выбор пенопласта для утепления фундамента

Приобретая пенопласт, обратите внимание не только на его плотность, но и на геометрию листа. Допустимое отклонение по длине и ширине пенопласта – 10 мм. В противном случае, вам придется подгонять каждый лист на месте, а это не совсем удобно. Известные производители следят за соблюдением такого параметра, а вот «кустарники» могут сделать любой раскрой. Соответственно и качество, и долговечность такого пенопласта должны вызвать сомнения.

Второй аспект, позволяющий определить пригодность пенопласта для утепления – его цвет. Цвет качественного пенопласта – снежно белый. Если он имеет желтоватый или сероватый оттенок, можно сделать вывод, что, использовалось некачественное сырье или же были допущены нарушения в технологии. Но, наиболее вероятно, что такой материал подвергся воздействию ультрафиолета в следствие неправильного хранения. Т.е., его поверхностный слой разрушен под воздействием солнца. Такой утеплитель можно использовать, но при условии, что глубина поражения не велика, а поврежденный участок обрабатывается теркой для пенопласта.

4. Раскопка фундамента

Раскопка фундамента для утепления пенопластомЦелесообразно утеплить фундамент еще на этапе строительства здания. Так работы выполнить проще, поскольку они не дублируются. Современные застройщики так и делают.
Но как быть тем, у кого дом построен несколько десятилетий назад. В этом случае приходится раскапывать фундамент практически до основания. В идеале, на глубину промерзания грунта в данном регионе (обычно 1-1,5 м). Или, как минимум на длину листа пенопласта. Т.е., около полуметра.

При этом ширина траншеи определяется сложением толщины листа и места, необходимого для проведения работ. Т.е., должна составлять 350-500 мм. Делать ее шире нецелесообразно, особенно если вы осуществляете утепление фундамента пенопластом своими руками, без привлечения строительной техники, а более узкая траншея будет неудобна для работы.

Выбирая грунт из траншеи, стоит подумать о том, куда его девать. Работы по утеплению длятся не один день, и реализация вырытой земли не должна влиять на перемещение по участку.

5. Отсыпка траншеи возле фундамента

Дно траншеи или хотя бы та ее часть, куда будет уложен пенопласт (50-100 мм.) нужно засыпать песком. Толщина слоя около 200 мм. Песок нужно утрамбовать, соблюдая небольшой уклон. Это позволит воде стекать в сторону противоположную фундаменту. Если уровень грунтовых вод высок, нужно позаботиться об устройстве дренажа вокруг дома – отсыпать гравиевую подушку, на нее уложить геотексиль, в который завернуть трубы.

6. Подготовка основания фундамента

Откопанный фундамент должен хорошо просохнуть. Именно поэтому лучше выполнять работы в теплое время года.

Пользуясь случаем (пока отрыт фундамент) стоит уделить внимание инженерным коммуникациям, которые осматривают, изолируют, ремонтируют или восстанавливают.

Фундамент, обработанный битумной мастикойДалее с фундамента удаляются все отслоения, а неровности выравниваются — это позволит предотвратить появление пустот. Затем отбивается уровень, эта линия будет служить ориентиром высоты крепления листа пенопласта.

На подготовленный фундамент наносится влагозащитная мастика или битумная мастика. Ее назначение – защищать фундамент от влаги.

Что касается битумной мастики, то тут спорная ситуация, согласно законам химии, битум (на основании растворителей) пагубно сказывается на структуре пенопласта. В тоже время, есть практические доказательства, что фундаменты частных домов, обработанные битумом и утепленные пенопластом, служат много лет. Вероятно, всё зависит от химсостава определенной битумной мастики и способа фиксации пенопласта.

7. Крепление пенопласта к бетону (фундаменту)

Крепление пенопласта к бетонуУстановка пенопласта выполняется с использованием клеевого раствора или клея-пены.

Многие строители категорически против использования дюбелей-зонтиков для дополнительной фиксации листа на фундаменте. Мотивируя это тем, что во время крепления нарушается целостность слоя листа.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Клеевой раствор наносится кляксами или зубчатым шпателем, чтобы уменьшить возможный зазор между листом и основанием.

Совет. Если выбираете клей для пенопласта, лучше брать пену в баллонах под пистолет, таким образом более удобно использовать и меньше расход.

Крепление пенопласта к фундаментуЛисты при монтаже укладываются на минимальном расстоянии друг от друга.

При наличии двух рядов, листы в них должны быть расположены в шахматном порядке. Листы укладываются на песчаную подушку и выравниваются по уровню.

Совет. Если вам нужно добиться толщины листа в 100 мм. используйте два листа по 50 мм. Нахлест между рядами позволит избежать появления мостиков холода. Работы по монтажу следующего слоя можно начинать только после того как полностью высохнет клей в предыдущем.

8. Монтаж армирующей сетки

Монтаж армирующей сеткиАрмированная сетка призвана защитить пенопласт от механического повреждения в том случае, если утеплитель выступает за пределы траншеи и может быть поврежден.

Сетку прикладывают к верху листа и фиксируют клеевым составом.

9. Финишная отделка

Далее утеплитель отделывают штукатуркой, цокольным сайдингом или другим отделочным материалом.

Утепление фундамента пенопластомЕсли дом с низким цоколем, т.е. фундамент здания на одном уровне с землей и пенопласт полностью закрывается грунтом, то монтаж сетки и финишная отделка, естественно не понадобятся. В этом случае достаточно засыпать траншею керамзитом, он послужит дополнительным утеплителем, песком или грунтом.

Утепление фундамента пенопластом изнутри

Внутреннее утепление выполняется по схожей технологии, исключая копание траншеи. Но имеет ряд особенностей.

  • обязательное крепление на дюбель-зонт (грибок). Дюбель крепится по углам листа и один по центру;
  • выполняется утепление по полу (если предполагается адаптация подвала в жилое помещение). В этом случае пенопласт укладывается между лагами;
  • необходимость использовать мембрану, которая защитит основание фундамента от влаги;
  • обязательное устройство вентиляции, через систему вентиляционных каналов, сквозь сквозное отверстие в фундаменте или принудительную. В противном случае, в подвале будет скапливаться влага, что в итоге приведет к разрушению основания фундамента, появлению плесени и гнили.

В целом же, утепление фундамента пенопластом своими руками не требует специальных знаний и инструмента, но повлечет за собой временные и физические затраты.

Как и чем утеплить фундамент дома снаружи своими руками?

Зима бывает такой суровой и холодной и мерзнут от холода не только люди, но и их дома. При заморозках и потеплениях портится сама структура поверхностей, которые подверглись этим явлениям. Чаще всего страдает фундамент дома. Бетон теряет свои свойства, лопается и крошится, что приводит к трещинам и деформации основы жилища. А у кого есть подвальное помещение, страдает в двойне, так как начинает мерзнуть пол вашего дома. Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками расскажет вам эта статья.

Зачем утеплять фундамент?

Да все очень просто, так как в неотапливаемых подвалах может собираться конденсат, который в свою очередь вызывает сырость, а в последствие образовывается плесень, которая очень вредна для здоровья.

Так же от скопившейся влаги портится структура вашего фундамента, а это чревато его разрушением и нарушением уровня стен, которое может привести к деформации куда более серьезного характера. Так же в не отапливаемом подвале часто находится вся сантехническая или канализационная разводка дома, которая из-за сильных морозов может замерзнуть и не функционировать должным образом, приведя к проблемам с подачей и оттоком канализации.

Так что утеплять фундамент очень даже стоит. К сожалению это самая основная проблема, так как при возведении жилища многие не учитывают этого, отсюда как в поговорке «скупой платит дважды».

Чем утеплить фундамент дома снаружи?

Выбор утеплителя ограничивается вашими возможностями. Отсюда качество утепления и время службы. Мы рассмотрим самые доступные и действенные виды утепления фундамента снаружи.

Пенопласт

Самый известный и дешевый материал для теплоизоляции фундамента дома. Отличается по плотности своего наполнения. Чем плотнее, тем дороже, но эффективнее. Продается в любом городе и на любом строительном рынке, легок в применении и очень доступен в цене. Срок службы порядка 50 лет, но не стоит забывать, что этот показатель зависит от многих факторов, к примеру, как влажность, ветер и прямые световые лучи. При наличии таких факторов срок службы пенополистирола (пенопласта) снижается в несколько раз. Так же все мы знаем, что пенопласт легко рушится и очень сильно горит, выделяя тем самым едкий дым.

Экструдированный пенополистирол

Часто встречается с таким названием как «пеноплекс» – современный брат пенопласта. Создан пеноплекс при смешивании гранул полистирола, с вспенивающим реагентом (смесь легких фреонов и двуокиси углерода).

Материал отличается высокой плотностью, имеет равномерную структуру с толщиной ячеек всего в 0,1-0,2 мм. В сравнении с пенопластом одинаковая форма продажи. Лист порядка 0,72 м2 и толщиной в 3,5,10,20 см. Обладает отличным показателем в сравнении с классическими изоляционными материалами.

К примеру, экструдированного пенополистирола толщиной в 5 см соизмеримо с кладкой красного закаленного кирпича в один слой. Отсюда и цена на этот материал, как минимум в три раза больше классического пенопласта. Так же и продолжительность жизни такого материала увеличилась до 100 лет, а воздействия естественных факторов на него настолько мало, что он вполне может прослужить вам заявленные сроки жизни.

Пенополиуретан

Материал, созданный еще в далеком 1952 году, зарекомендовал себя как быстрый вид теплоизоляции. Пенополиуретан, а вернее его отображение на стене вашего фундамента состоит из нескольких составляющих полиола и полизиционата, которые в реакции превращаются в такую теплоизоляционную краску.

Кстати теплоизоляционные свойства пенополиуретана недостижимо опережают любые другие изоляционные материалы. Цена такого удовольствия по праву считается самой дорогой из всех известных способов теплоизоляции домов с наружной части.

Из плюсов, которые дает наносящийся пенополистирол это: отсутствие швов, покрытие любых трещин и изгибов поверхности, материал буквально «готовиться на месте». Срок жизни такого утеплителя очень хорош от 50 до 100 лет, в зависимости от толщины нанесения материала.

Не стоит путать пенополиуретан с монтажной пеной, так как это абсолютно разные по применению материалы. Монтажная пена служит в первую и единственную очередь средством для герметизации, но не как не утепления поверхностей. Заливной пенополиуретан нанести самостоятельно, практически невозможно,поэтому нужна помощь специально обученных людей.

Как утеплить фундамент дома?

Способы утепления фундамента будут зависеть от того материала, которым вы собрались решить данную задачу. Перед крепежом утеплителя нужно нанести гидроизоляцию. Подойдет любой способ и вид гидроизоляции для фундамента, не содержащий ацетон или растворитель, чтобы не нарушить структуру пенополистирольного теплоизоляционного материала. Подойдет битумная мастика на основе воды, полимерные смеси или цемента содержащие паропроницаемые гидроизоляционные материалы. Выполнить правильно гидроизоляцию фундамента своими руками не составит труда, если придерживаться рекомендациям производителя.

Плиты пенопласта и экструдированного пенополистирола могут крепиться к фундаменту при помощи специальных клеев. Сухой клей на цементной основе, разводится с водой и наноситься на обе поверхности, плиты и фундамента. Придерживается на несколько секунд и отпускается. Для убедительности процедуры стоит на минут 30 прижать чем то тяжелым.

Битумная мастика – очень простой материал для крепления плит пенополистирола. Важно! Битумная мастика не должна содержать ацетона или растворителя, так как это приводит к деформации плит пенополистирола. Нанести на одно из скрепляемых объектов, прижать и отпустить. У битумной мастики отличные клейкие, и гидроизоляционные свойства.

Клея на пенополиуретановой основе, с виду напоминают обычную монтажную пену. Продаются в таких же баллонах и примерно по такой же цене. Но главное отличие от пены такого клея, это отсутствие расширения после нанесения. Тем самым, вы наносите такой клей с помощью специального пистолета для монтажной пены, ждете несколько минут и прижимаете плиты пенополистирола.

После проделанных работ, по нанесению заливного пенополиуретана или крепления плит пенополистирола, «муруем» их под слой штукатурки с армирующей сеткой или слой кирпичной кладки.

Другие полезные статьи о фундаментах:

В конце хотелось бы напомнить, в строительстве главное экономить с умом и не в ущерб своего жилища. Помните, «скупой платит дважды» и «мой дом – моя крепость» Удачи в строительстве и ремонте!

Утепление фундамента дома снаружи: видео материал

Советуем посмотреть подробное видео, как делают утепление фундамента (цоколя) своими руками.

Как утеплить наружные стены снаружи

Как утеплить стены дома снаружи

Добавление дополнительной теплоизоляции к внешним стенам старого дома при ремонте или реконструкции — отличный способ улучшить тепловые характеристики стен дома и сократить потребление энергии при одновременном снижении счетов за отопление, углеродного следа и повышения уровня комфорта в здании. Может показаться легким пойти купить несколько пакетов жестких изоляционных панелей в местном хозяйственном магазине и прикрутить их к своим стенам, но если вы не понимаете, как построены ваши существующие стены и как они «работают» с точки зрения удержания влаги, тепла и холодно там, где они должны быть для долговечности, изоляционные панели могут быть не единственной вещью, которую вы напортачите!

Правильное добавление теплоизоляции к внешнему виду дома начинается с определения климатической зоны, в которой вы строите, и того, как строится существующая стена, чтобы убедиться, что вы не создаете точку конденсации в опасном месте внутри стенового блока и не предотвращаете внутреннюю влажность. от случайной утечки в наружной обшивке от побега, поэтому конструкция стены может высохнуть.

Стены необходимо строить с учетом конкретных климатических требований. Слишком часто « лучшие настенные конструкции » мигрируют из своего собственного климата в тот, где им не место, например, установка внутренних пароизоляционных материалов в домах с кондиционером в жарких и влажных регионах, чего просто не следует делать, если вы хотите, чтобы ваш дом был последний. Прочные, здоровые и экологически безопасные дома нуждаются в тщательном исследовании и планировании, поскольку изменение одного элемента без учета того, как это меняет динамику оболочки здания, является потенциальным рецептом катастрофы.

Лучший превентивный удар против возможности кошмарного проекта по ремонту и утеплению наружных стен — это самообразование, чтобы плохо информированный генеральный подрядчик не уговорил вас ошибиться в системе стен. Начните с просмотра нашего видео «Строительная наука — это просто» ниже.

Какое количество утеплителя нужно для стен?

Определение климатической зоны поможет выбрать подходящее количество утеплителя стен для вашего дома, независимо от того, находитесь ли вы в теплом или прохладном климате.Затем составьте краткий список типов изоляции, которые вам больше всего подходят, определив, что вас больше всего беспокоит. Примите во внимание некоторые из следующих факторов: стоимость, долговечность, огнестойкость, устойчивость к насекомым, низкий GWP (потенциал глобального потепления), изготовлены из переработанных материалов, изготовлены из натуральных материалов, какие из них лучше всего подходят для звукоизоляции или уменьшения выделения газов. для защиты качества воздуха в помещении.

См. Нашу страницу на Выбор правильной теплоизоляции здания для правильного применения

После того, как вы определили приблизительное количество изоляции, которое вы хотите установить на внешние стены, и типы изоляции, которую вы готовы использовать, вам нужно найти способ надежно прикрепить / применить ее к внешней стороне стен в помещении. способ, который сохраняет его R-ценность или теплоизоляционные качества.

Как избежать тепловых мостов при креплении изоляции наружных стен

Для того, чтобы изоляция работала должным образом на наружных стенах и имела длительный срок службы, стеновая система должна иметь все соответствующие компоненты , включая воздушный барьер, пароизоляционный / пароизоляционный слой, хорошо сбалансированную изоляцию и крепиться в способ, не ставящий под угрозу значение R изоляции. Но вы уже знаете это из видео о строительной науке, верно? Неужели вы не думали, что так скоро будет тест? хе хе

Вот страница о мостах холода: что это такое и как их сломать в зданиях

Но для тех, кто не выполняет домашние задания, вот краткое изложение: металл — это проводник, и когда у вас есть металл, который проходит от одной стороны стены к другой, у вас есть тепловой мост, который является путем для тепла. уйти из дома, а деньги оставить в кошельке.Для тех из вас, кто живет в Торонто или Нью-Йорке в старых домах, это также относится к элегантным рядным домам из коричневого камня, таунхаусам и многоквартирным домам, которые были построены более ста лет назад из кирпича и камня — ни один из которых не известен своими выдающимися изоляционными свойствами. или.

Конечно, мы все хотим ограничить потребление энергии (и потерю денег), одновременно уменьшая наш углеродный след в максимально возможной степени, поэтому при ремонте и обновлении наружных стен помните, как крепить изоляцию — как при идеальной сборке внешней стены слой утеплителя должен быть сплошным, без мостиков холода.Ниже приведены несколько методов повышения уровня теплоизоляции старого дома и успешного крепления утеплителя наружных стен.

Фермы Ларсена с изоляцией из целлюлозы или войлока

Ферменная стена Ларсена — это стена с конструктивными двутавровыми балками, прикрепленными к внешней стороне каркасной или кирпичной стены, которая затем создает полость, которую можно заполнить дополнительной изоляцией . Вы можете добавить изоляционный войлок, плотную целлюлозу, жесткие изоляционные панели или распыляемую пену, если захотите (распыляемая пена — наш наименее любимый вариант, но это можно сделать, поэтому мы упоминаем об этом, хотя мы всегда рекомендуем читателям выбирать распыляемую пену с самыми безопасными вспенивающими добавками. )

Стены фермы

Larsen могут быть изготовлены различной толщины, что является действительно хорошим преимуществом для дизайна, поскольку это может быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить максимальную окупаемость инвестиций для любого климата.Ниже приведена фотография пассивного дома с фермами Ларсена на внешней стороне стены (см. Видео), которая затем будет заполнена плотно упакованной целлюлозной изоляцией.

Использование ферм Ларсена с плотной изоляцией из целлюлозы для пассивного дома

Возвращаясь к тепловым мостам — дерево действительно действует как тепловой мост, но не так сильно, как металл, и с инженерными двутавровыми балками, всего лишь 5/8 часть дюйм, проводимость древесины не вызывает большого беспокойства и становится тем меньше, чем глубже она.

Термические прокладки из стекловолокна или «Cascadia Clips»

Назначение крепежа для стекловолоконной изоляции — прикрепить сам зажим к раме, который затем поддерживает и закрепляет изоляцию с помощью материала с низкой проводимостью, чтобы избежать потерь тепла, зажимы из стекловолокна также обеспечивают прочную поверхность для крепления обвязки ( планки обшивки) и наружной обшивки.

Зажимы Cascadia от Cascadia Windows в Ванкувере — это крупнейшее название термопрокладок из стекловолокна, которые вы найдете в Канаде и США.S. Таким образом, концепция в некотором роде приняла название бренда, но есть и другие марки теплоизоляционных прокладок для стен, такие как Armatherm Z Girt, изображенные ниже.

Прокладки из стекловолокна разрушают мосты холода при установке внешней изоляции

Кроме того, если выполняется окончательная отделка внешних стен поверх дополнительной изоляции стен, см. Нашу страницу о , как установить наружный сайдинг, чтобы стены могли высохнуть. .

Крепление изоляции винтами по металлу

Выше приведены несколько способов прикрепить внешнюю изоляцию и поддерживать максимально возможное значение R путем разрушения тепловых мостов , но на самом деле большая часть внешней изоляции будет состоять из нескольких дюймов жестких изоляционных плит, прикрученных или прибитых к стене. с обвязкой.Это не идеально и снижает общую производительность стены, но это еще не конец света, поэтому не паникуйте, если вы уже это сделали или планируете это сделать, мы просто пытаемся обрисовать лучшее. практики.

Мы построили наш дом LEED V4 Platinum Edelweiss House с использованием жестких изоляционных панелей Rockwool или Roxul, прикрепленных стяжками и шурупами (что находится в видео по строительной науке выше), и то, что мы сделали, чтобы сломать тепловой мост, заключалось в том, чтобы сделать это в 2 слоя по 4 дюймов жесткой ваты из минеральной ваты, чтобы не пропустить ни одного винта через стенную конструкцию.

Он отлично работал с точки зрения энергоэффективности и долговечности, хотя это не то, что мы назвали бы наиболее эффективным использованием времени, поскольку выполнение двух слоев изоляции вместо одного означало удвоение работы. Оглядываясь назад, маловероятно, что мы когда-либо повторим этот процесс, но именно так мы учимся! Вы можете увидеть, как строится демонстрационный дом Edelweiss, сертифицированный LEED Platinum v4, в нашей серии видео о зеленом строительстве на YouTube.

Одной из альтернативных «основных» систем, которые нам нравятся для крепления жесткой внешней изоляции снаружи стен и предотвращения тепловых мостов, является панель ThermalWall PH.Это изоляционная панель из жесткого пенополистирола различной толщины, которая сама по себе не является новой концепцией утепления стен, но интересным моментом является то, насколько просто и быстро она устанавливается. Первоначально он был изобретен Легалеттом как эффективный способ повысить общие R-значения внешней стены до стандарта пассивного дома, легко превратив стандартную стену R-24 в стену с высокими эксплуатационными характеристиками R-52.

Даже Ллойд Альтер из журнала Treehugger написал при обзоре системы; « Пена обладает некоторыми серьезными преимуществами, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где нужна большая изоляция, а предотвращение тепловых мостов — очень важное дело…. Я часто с пеной у рта из-за пенопласта и всегда предлагал альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию … крыши. Это тоже будет довольно герметично. Это такая простая система, которая является очень хорошим аргументом в пользу материала «, с которым мы согласны.

Внутри панели встроена оцинкованная металлическая направляющая, и когда «защелкивающаяся направляющая» удаляется, металлическая направляющая становится открытой. Оттуда вы можете прикрутить его к стене с карнизами или к кирпичной кладке, затем вы замените защелкивающуюся планку и прикрепите внешнюю обвязку к той же металлической рейке.

Жесткая изоляционная плита из пенополистирола ThermalWall PH для утепления наружных стен домов

Здесь много преимуществ — панели имеют толщину от 4,5 до 8 дюймов, внешняя изоляция сплошная, и их можно прикрепить с помощью 6-дюймовых винтов №10 длиной от 4 до 6 дюймов. Наличие центрального винта, который прикрепляет панель к стене, и отдельного винта, прикрепляющего внешние планки обшивки к рельсу, разрушает тепловой мост. Дополнительным преимуществом является то, что винты такой длины по-прежнему вполне доступны.По опыту, более 6 дюймов длиной вы начинаете вставлять винты с анкерной головкой диаметром ¼ дюйма, и они начинают становиться действительно дорогими, что при утеплении больших площадей наружных стен начинает увеличиваться в стоимости.

Мы понимаем, что простое упоминание любого вида пенополистирола или пенополистирола (ThermalWall PH изготавливается из EPS / вспененного полистирола) может расстроить чувства убежденных защитников окружающей среды, но стоит помнить, что изоляционные панели EPS в основном состоят из воздуха, он пригоден для вторичной переработки, содержание пластика является побочным продуктом нефти, а не основным материалом, и он мог бы быть растительным, если бы не стоимость и углеродный след, связанный с этим, и он хорошо работает, когда вы используете это для правильных приложений.Это не «идеально», но что тогда в строительной индустрии? Мы обнаружили, что репутация EPS как экологической «запретной зоны» часто основана на неправильном понимании того, что это такое, а что нет, поэтому мы рекомендуем оставаться непредубежденными, пока вы не получите все необходимое. факты. Чтобы получить расценки на панели из жесткого пенопласта ThermalWall, см. Здесь .

Даже самые экологически чистые натуральные утеплители для дома в той или иной степени оставляют углеродный след, например, в соломенном доме или утепленных соломой панелях SIPS дизельное топливо всегда использовалось для внесения удобрений, орошения, сбора урожая и транспортировки.И анализ жизненного цикла изоляции EPS (пенополистирола) не так плох, как заставляет нас поверить его репутация в некоторых кругах индустрии зеленого строительства, но большая проблема заключается в том, что в Северной Америке его обычно называют пенополистиролом. — что может вас удивить, узнав, что это определенно не так. Просто выложу это там, но мы всегда приветствуем (дружеские) несогласные голоса и обсуждения в разделе комментариев ниже!

Риски образования конденсата при утеплении стен

Самое важное, что нужно помнить при утеплении наружных стен во время ремонта, — это не допускать попадания влаги между двумя пароизоляционными стенками. .Если в доме уже есть пароизоляция или пароизоляция, важно не добавлять еще один паронепроницаемый слой на противоположной стороне стены, который может задерживать влагу в середине вместе с органическими материалами, такими как изоляция или элементы деревянного каркаса.

Некоторые жесткие изоляционные плиты имеют встроенные воздушные барьеры, некоторые имеют пароизоляцию, некоторые имеют и то, и другое, а некоторые нет. Некоторые изоляционные панели (например, EPS, XPS и полиизо) могут действовать как пароизоляция, что может быть хорошо, а иногда и плохо, поэтому будьте осторожны!

Вот почему изоляция наружных стен иногда может быть ужасно неправильной, когда для любого конкретного применения выбираются «плохие» изоляционные материалы.Не заходите в строительный магазин и не выбирайте самую дешевую жесткую изоляционную панель, это может оказаться чрезвычайно дорогим решением. Эта страница поможет объяснить:

Различия между полиизо, EPS, XPS и пенополистиролом

Вот почему следует тщательно продумать решение о сборке стен для ремонта, чтобы обеспечить возможность высыхания стен. Убедитесь, что ваша стена спроектирована профессионалом, но, что еще лучше, разберитесь в науке, стоящей за ней, так вы сможете обнаружить все, что кажется подозрительным, имея достаточно времени, чтобы это изменить.Просмотрите некоторые ссылки ниже, и если у вас есть вопросы, на которые нет ответа, они заглянут на наш дискуссионный форум и, возможно, зададут здесь свой вопрос.

Пенопласт утеплитель своими руками

Как правильно установить теплоизоляционный пенопласт на стены дома своими руками.

Утепление пенопласта

своими руками — процесс довольно трудоемкий, но довольно простой. Все работы можно проводить, не прибегая к услугам профессионалов, но сам процесс должен быть тщательно подготовлен: вам придется подобрать качественные строительные материалы и инструменты, отработать технологию и изучить все нюансы.Обычно хозяева дома выбирают наружный пенопласт , утеплитель . Тем не менее, интерьерный тоже очень эффективен, но у него есть только один недостаток — таким методом можно утеплить только дом не более двух этажей.

Что такое утеплитель из пенопласта? Полистирол — отличный материал, позволяющий выполнить утепление внутри или снаружи дома своими руками. Он недорогой, но имеет очень высокие теплоизоляционные характеристики. Если вам интересно, как резать пенопласт утеплитель — стоит заметить, что пенопласт очень прост в обработке и использовании: утеплитель из пенопласта легко разрезается любыми подручными инструментами прямо в помещении, а для его установки на поверхность стены вам потребуется понадобится только стандартный строительный клей хорошего качества.

Пенопласт

Несмотря на простоту данного вида строительных работ, в нем есть свои тонкости, о которых следует знать. В первую очередь, как и любой другой способ утепления своими руками, утепление пенопластом необходимо начинать с подготовки стен.

Важно! Если дом построен из кирпича, необходима штукатурка стен. Если вы собираетесь прикрепить пенопласт к бетонным стенам фундамента, этот шаг можно пропустить.

После высыхания шпатлевки поверхность стены обрабатывается выравнивающей шпатлевкой, для этого лучше использовать вертикальный отвес.Перед тем как утеплить стены дома изнутри пенопластом, стены необходимо подготовить.

Подготовка включает несколько дополнительных этапов и обычно состоит из следующих этапов:

  • очистка стен от старого облицовочного материала: краски, штукатурки или обоев;
  • поиск дефектов поверхности (трещин, сколов, ямок) в строительстве;
  • устранение этих дефектов шпаклевкой или штукатуркой;
  • выравнивание.

Важно! Большие трещины можно заделать пеной.

Когда поверхность стен идеально гладкая, им нужно больше времени на грунтовку, чтобы материал надежно ложился и изоляция была более надежной.

Когда вы выполняете изоляцию стен внутри дома, самое время позаботиться и о гидроизоляции. Многие изоляционные материалы категорически не переносят влагу. К сожалению, полистирол — один из них. Чтобы влага не испортила укладывающиеся внутри стен изоляционные материалы, лишив их всех положительных свойств, необходимо своими руками укладывать внутренний гидроизоляционный слой прямо внутри стен.Обычно в этом случае в качестве защиты от влаги используется обычная пластиковая пленка. Хотя современный строительный рынок предлагает широкий выбор гидроизоляционных материалов любого назначения и кошелька. Какой бы из них вы ни выбрали, с ним процесс утепления станет намного эффективнее.

Как установить утеплитель из пенопласта

Для установки потребуются заглушки зонта с заглушками. Для их монтажа мастика из пенопласта — лучший выбор на сегодняшний день. Это специальный строительный клей, который наносится на углы в виде относительно небольших капель или равномерно по краям.Как правило, достаточно одного слоя утеплителя, чтобы надежно защитить дом от холода. Иногда строители решают дополнить клей механическими креплениями. В этом случае вам потребуются анкеры для зонтов с заглушками. Устанавливаются они в считанные дни — нужно дождаться полного высыхания клея. Настоятельно рекомендуется, чтобы изоляция не «плавала».

Важно! Укладка пенопласта на внутренние стены начинается с их нижней части.

Серия пенопластов выкладывается в шахматном порядке, как и кладка.Црут все стены облицованы поролоном, их следует обработать швами. В глубоких стыках на клей укладываются полосы материала, оставшиеся после обработки; небольшие трещины заделываются монтажной пеной, которая отлично сочетается с пенопластом. Излишки можно вырезать или перезаписать специальным поплавком.

Важно! Стыки между плитами требуют особого внимания, иначе изоляция внутри дома может оказаться бесполезной.

Отделочные работы

Для усиления и повышения надежности конструкции стен утеплителем из пенопласта настоятельно рекомендуется выполнить армирование.Для этого на слой утеплителя монтируется стекловолоконная сетка. Для фиксации потребуется специальный клей и специальные приспособления — после высыхания его нужно затереть наждачной бумагой.

Завершающая изоляция стены изнутри этапом — это отделочные работы грунтовкой. Многие хозяева обычно пренебрегают ими, ограничиваясь нанесением только шпаклевочного материала. Затем завершается отделка стен — покраска или оклейка обоями.

Важно! Если стены получились неровными, после грунтования на их поверхность можно прикрепить гипсокартон с помощью клея — так вам будет намного проще выполнить окончательную отделку.

Пароизоляция

Большинство профессионалов рекомендуют укладывать слой пароизоляции поверх слоя утеплителя из пенопласта . Это особенно необходимо в домах, расположенных в регионах с частыми ливнями и изменчивым климатом. Пароизоляция нужна и в таких частях жилого помещения, как ванные комнаты и кухни. Он защищает стены и изоляционный слой от влаги и последующего гниения, вызывающего разрушение конструкции.

Важно! Внутри парового слоя между слоем утеплителя и поверхностью стен должен быть небольшой вентиляционный зазор.

Утеплить пенопласт

своими руками довольно просто, а если придерживаться всех основных деталей технологии, ваш дом будет хорошо защищен от холода, влаги и шума. Главное — использовать самые качественные материалы и подходящие клеи. Никогда не стоит экономить на уюте и комфорте своего «домашнего, милого дома».

Мы надеемся, что эта статья помогла вам, если вы искали информацию об утеплителе из пенопласта .

Фундаменты с изоляцией без пены — прекрасное жилищное строительство

К настоящему времени большинство строителей знают, что во всех странах, кроме самого теплого климата, необходимо утеплять фундаменты.Независимо от того, есть ли у вашего дома фундамент подвала, фундамент для подполья или плита на уровне, изоляция фундамента обычно является хорошей идеей (и часто требуется в соответствии с правилами). Для изоляции подвала, подвального помещения или фундаментной плиты обычно требуется изоляция из жесткого пенопласта или изоляция из распыляемой пены.

Но некоторые зеленые строители хотят построить дом без пены. (Для получения дополнительной информации по этой теме см. «Строительство дома без пены».) Приведенные причины отказа от пеноизоляции различаются. Некоторые «зеленые» строители опасаются, что некоторые пены могут быть токсичными; другие не любят использовать какие-либо материалы, полученные из ископаемого топлива.

В этой статье я не не буду обсуждать достоинства этих проблем; скорее, я собираюсь сосредоточиться на всех различных способах строительства дома на фундаменте без пены.

Может ли ваш фундамент быть неизолированным?

В большинстве климатов США строительные нормы и правила требуют, чтобы фундамент был изолирован. В IRC 2018 требования к изоляции фундамента можно найти в Разделе N1102.1.2 (R402.1.2).

Если вы строите дом во Флориде или в штате с аналогичным климатом, вы можете построить свой дом на неизолированной плите.Тем не менее, в большинстве климатических условий фундамент из плит на грунте требует, как минимум, некоторой вертикальной изоляции по периметру плиты.

Для получения дополнительной информации о способах теплоизоляции фундаментной плиты на грунте см. «Определение толщины жесткого пенопласта суб-плиты».

Если в вашем доме есть фундамент подвала или фундамент подвала, изоляция обычно устанавливается на стены подвала или стены подвала.

Можно ли заменить жесткую пену полужесткой минеральной ватой?

Зеленые строители, которые хотят избежать использования изоляции из жесткого пенопласта или распыляемой пены, могут заменить жесткую пену полужесткой минеральной ватой.Этот подход работает в следующих местоположениях:

  • На внешней стороне стены подвала.
  • На внешней стороне стены подполья.
  • По периметру плиты на уровне грунта, установлен вертикально.
  • В некоторых случаях под плитой на уклоне, устанавливаемой горизонтально.
Полужесткая изоляция из минеральной ваты может быть установлена ​​на внешней стороне стены подвала или стены подвала. Рисунок любезно предоставлен Rockwool.

Для получения дополнительной информации об использовании полужесткой минеральной ваты в этих местах см .:

Обратите внимание, что изоляция из минеральной ваты воздухопроницаема, поэтому ее нельзя заменить жесткой пеной на внутренней стороне подвала или стены подполья.

Фундамент опор

Для строителей, которым неудобно укладывать минеральную вату на внешней стороне бетонного фундамента, есть другой подход, который работает для дома без пены: переход на фундамент с опорой. Если вы строите дом на опорах, вы можете построить изолированный пол с деревянным каркасом с глубокими балками перекрытия и заполнить пролеты балок плотно упакованной целлюлозой, выдувным стекловолокном или каким-либо типом теплоизоляции из войлока. Подробное обсуждение различных способов утепления пола этого типа см. В разделе «Изоляция конструкции пола с деревянным каркасом».”

Обратите внимание, что мы не говорим о фундаменте пространства для сканирования. Если вы строите подполье, лучшее место для изоляции подпольного пространства — на его стенах, а не на балках пола над ним. Чтобы узнать почему, см. «Создание невентилируемого пространства для сканирования».

Основное различие между домом на опорах и домом с подпольем состоит в том, что в доме на опорах ветер может дуть под конструкцию перекрытия. Фундамент для подполья должен исключать ветер. Дополнительные сведения об этом различии см. В разделе «Пространства для обхода контента vs.Юбки.»

Если вы решили построить дом с опорным фундаментом, следует помнить о нескольких важных моментах:

  • Вам необходимо указать балки перекрытия достаточной глубины, чтобы выдержать толщину изоляции, необходимую для достижения целевого значения R-ценности. Во многих случаях инженерные фермы перекрытия или двутавровые балки являются хорошим выбором для обеспечения необходимой глубины.
  • Вам понадобится прочный материал для перекрытия (обычно фанера или OSB) на нижней стороне балок пола, чтобы еноты и белки не попали в изоляцию вашего пола.
  • Этот материал потолка необходимо установить герметично; Самый простой способ сделать это — заклеить швы высококачественной лентой типа Siga Wigluv или 3M All Weather Flashing tape.
  • Вам понадобится доступ под каркасом пола, чтобы установить материал перекрытия и заклеить швы; в большинстве случаев это означает, что балки пола должны быть на высоте не менее 30 дюймов над уровнем земли. Если вы хотите, чтобы балки пола были ближе к уровню, вам, возможно, придется проявить творческий подход; для получения дополнительной информации об одном альтернативном подходе см. «Воздушное уплотнение и на пирсах.”
  • Если вы живете в холодном климате, вам нужно придумать способ предотвратить замерзание водопроводных и канализационных труб. Типичное решение — построить вокруг вертикальных труб изолирующую рамку и защитить трубы с помощью электрической тепловой ленты.
Эти стропильные фермы достаточно глубоки, чтобы удерживать большое количество выдутой стекловолоконной изоляции. Фермы находятся над ползком в резиденции Passivhaus в штате Вашингтон. Если бы это пространство для ползания находилось к востоку от Скалистых гор, было бы лучше изолировать стены пространства для ползания, чем изолировать балки пола над полем; но в относительно сухом климате к западу от Скалистых гор может хорошо работать изолированный пол с деревянным каркасом над вентилируемым подвесным пространством. Фотография любезно предоставлена ​​Мартином Холладей.

Опоры винтовые

В любом разговоре о домах без пены с фундаментом для опор, в конечном итоге, речь идет о плюсах и минусах использования винтовых опор вместо опор, обработанных давлением.

Винтовые опоры — это опоры в форме штопора из оцинкованной стали, которые ввинчиваются в грунт с помощью специального оборудования. Винтовые опоры можно установить быстро, с минимальным нарушением строительной площадки. С учетом затрат на рабочую силу винтовые опоры часто стоят меньше, чем опоры, обработанные давлением.

Хотя нет необходимости выкапывать какие-либо отверстия для винтовых опор, некоторые земляные работы все же требуются, поскольку в большинстве домов требуется траншея для инженерных коммуникаций для водопроводных труб или электрических кабелей.

Недавно я разговаривал с Дэном Колбертом, строителем из штата Мэн, о его опыте использования винтовых опор. «Мы использовали винтовые опоры для одного нового дома и одного пристройки, и мы были очень довольны обоими проектами», — сказал мне Колберт. «Вам нужно выполнить некоторые инженерные работы для опор. Одно из преимуществ — скорость: они могут появиться в восемь утра, а вы кадрируете в 10.Стоимость винтовых опор очень низкая по сравнению с наймом человека, который копает ямы. Мы платили от 350 до 400 долларов за пирс ».

Подход Ecocor

Ecocor — строительная компания в штате Мэн, специализирующаяся на строительстве высокотехнологичных домов и зданий Passivhaus. Ecocor рекламирует свою версию основы без пены на веб-сайте компании под заголовком «Полы без пены с каркасом». На веб-странице отмечается: «Для проектов, где ключевой задачей является легкое наступление на землю, устранение пенопласта является целью или доступ к объекту затруднен, мы предлагаем систему фундамента для опор.Используя винтовые опоры — оцинкованные металлические стойки с винтом шнека внизу, буквально просверленные в землю, — мы минимизируем беспокойство участка. Пол обрамлен глубокими двутавровыми балками и заполнен плотно упакованной целлюлозой, а нижняя часть системы пола нанесена на воздухонепроницаемую влагоотталкивающую пленку. Мы используем небольшую изолированную рамку, чтобы подвести коммуникации к центральному месту. … В нашей системе каркасного пола без пены используются двутавровые балки 16–24 дюйма, заполненные плотно упакованной целлюлозой ».

Компания Ecocor установила деревянный каркасный пол над фундаментом винтовой опоры.Система включала изготовленные на заказ стальные опоры, приваренные к вершине стальных опор. Фотография любезно предоставлена ​​Крисом Корсоном, Ecocor.

Я позвонил Крису Корсону, техническому директору Ecocor, и спросил его о стоимости фундаментов винтовых опор. «Пирсы стоят около 250 баксов за штуку, — сказал он мне. Я спросил, дешевле ли этот тип фундамента, чем другие подходы. Он ответил: «Эти проекты были направлены на создание пассивного дома. Мы использовали 24 дюйма плотной целлюлозы с глубокими двутавровыми балками.Коэффициент R был довольно высоким, и из-за этого стоимость, вероятно, была примерно такой же, как у защищенного от мороза неглубокого фундамента ».

Когда я спросил о преимуществах винтовой опоры, он ответил: «Скорость и простота установки. Приятно то, что мы смогли настроить лазер и затем отрезать все винтовые опоры, чтобы они были идеально ровными ».

Я спросил, не беспокоит ли его замерзание труб. Он сказал: «Мы построили суперизолированную служебную полость, но я все же настоял на установке электрической тепловой ленты.”


Первоначально опубликовано на GBA.com.

Изоляция внешних фундаментных стен — HomeAdditionPlus.com

Марк Дж. Донован

Утепление наружных стен фундамента дает ряд преимуществ.

Однако есть и недостатки. Гораздо более экономически выгодно установить изоляцию из жесткого пенопласта у наружных стен фундамента во время строительства дома, а точнее, перед засыпкой вокруг фундамента .С другой стороны, изоляция внешних стен подвала в существующем доме может быть довольно дорогостоящей, особенно если при этом не планируется установка дренажной системы по периметру вокруг фундаментных стен.

Преимущества утепления наружных стен фундамента

Одним из основных преимуществ теплоизоляции внешних фундаментных стен является то, что она снижает потери тепла через фундаментные стены, и, следовательно, снижает затраты на электроэнергию в доме .

Это особенно важное преимущество в холодном климате с сильными морозами. Кроме того, в более холодном климате изоляция внешней стены фундамента может действительно помочь защитить стены подвала от растрескивания из-за экстремальных циклов замораживания-оттаивания.

Еще одно преимущество изоляции внешних стен подвала заключается в том, что она помогает защитить гидроизоляционное покрытие, которое наносится на внешние стены фундамента, когда фундамент засыпается обратной засыпкой. Кроме того, это помогает уменьшить проникновение влаги через фундаментные стены.

Изолированные наружные стены подвала также помогают уменьшить конденсацию на внутренних стенах подвала, а также уменьшить толщину необходимой изоляции на внутренних стенах подвала.

Недостатки утепления наружных стен фундамента

Изоляция внешних фундаментных стен имеет несколько недостатков. Опять же, как я уже упоминал, установка внешней теплоизоляции фундаментной стены в качестве проекта модернизации стоит дорого.

Кроме того, заражение насекомыми и повреждение водой могут быть проблемой при использовании некоторых типов материалов для наружной изоляции стен фундамента.

Для достижения наилучших результатов при изоляции внешних фундаментных стен используйте 2-дюймовые водонепроницаемые, устойчивые к насекомым, изоляционные панели из жесткого пенопласта. Кроме того, важно убедиться, что панели прикреплены заподлицо со стенами подвала и что соседние панели плотно прилегают друг к другу.

Кроме того, все швы панелей должны быть герметизированы и прошиты должным образом, чтобы предотвратить проникновение воды между панелями.

Если вы живете в районе с известными проблемами с газом радоном, изоляция внешних фундаментных стен может усугубить накопление радонового газа в подвале. Следовательно, важно проверить ваш подвал на наличие газа радона и, при необходимости, установить систему снижения выбросов радона .

Наконец, уровень влажности в подвалах, как правило, довольно высок и может стать еще выше в хорошо изолированном подвале.

Получите этот контрольный список для пристройки помещения и сэкономьте время и деньги на проекте строительства пристройки помещения.

Высокая влажность в подвале может привести к росту плесени и грибка. Следовательно, важно установить в подвале систему контроля влажности, такую ​​как осушитель, чтобы снизить риск проблем с влажностью.

Чтобы получить помощь по созданию пристройки дома , см. Заявки на добавление дома на сайте HomeAdditionPlus.com . В наших листах заявок на добавление дома вы найдете знания и информацию о том, как спланировать проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков.Они также включают в себя подробные таблицы с разбивкой по стоимости и электронные таблицы для оценки затрат на строительство вашего собственного нового дома.

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов. Этот процесс бесплатный, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы на добавленную стоимость вашего дома.

Owens Corning Commercial Insulation — Часто задаваемые вопросы

Owens Corning использует нашу команду экспертов по строительной науке для разработки передовых решений в области энергосбережения и изоляции от влаги.Опираясь на более чем 70-летний подтвержденный опыт исследований и разработок, наша команда специалистов по строительным наукам предоставляет нашим заказчикам коммерческой пеноизоляции передовые технические знания, области применения продукции, а также местные и государственные строительные нормы и правила.

Не видите свой вопрос ниже? Спросите нас.

Просмотрите весь список или выберите категорию из этого списка:

Приложения, общие

Заявки, фонды, уровень ниже

Применения, под бетонной плитой

Приложения, стены

Приложения, кровельные системы

Клеи, ленты, герметики и краски

Здания для сельского хозяйства и животноводства

Стандарты, материалы, испытания

Энергетические стандарты, сертификаты

LEED

Коды

и класс огнестойкости

Окружающая среда

Свойства и гарантии

Приложения, общие

В: Каковы типичные области применения теплоизоляции из жесткого пенопласта FOAMULAR®?

A: Изоляция FOAMULAR® используется во многих жилых и коммерческих зданиях.Его применение варьируется от нижнего уровня в фундаменте до бетонных плит, для всех типов стеновых конструкций (стальные и деревянные балки, каменная кладка и бетон), а также в коммерческих кровельных системах.

A: Изоляция FOAMULAR® обеспечивает превосходные характеристики для широкого спектра применений, включая:

  • стены подвала и другие подземные конструкции, особенно там, где есть грунтовые воды
  • фундаменты неглубокие, защищенные от промерзания
  • бетонные полы , в том числе полы с высокой нагрузкой и / или складские помещения, такие как промышленные полы и полы для холодильных складов
  • стены , включая стальной и деревянный каркас, и стены из кирпича
  • крыши с низким уклоном, включая балластные, механически прикрепленные и полностью приклеенные системы, системы защищенных кровельных мембран, террасы на крыше, зеленые крыши и парковочные площадки
  • скатные крыши с металлическими или черепичными покрытиями
  • энергия ветра, сердечники лопастей ветряных мельниц
  • сельскохозяйственных и животноводческих построек
  • защита от замерзания для автомобильных и железных дорог и других строительных работ
  • Сердечники композитных панелей , например, для холодильных установок и холодильных камер

В: Как я могу получить образец изоляции FOAMULAR®?

A: Есть несколько источников.Свяжитесь с вашим местным торговым агентом FOAMULAR® Insulation, используя функцию «Найти торгового представителя» на этом веб-сайте, или воспользуйтесь функцией «Связаться с нами», чтобы отправить электронное письмо или позвонить по телефону 1-800-GET-PINK ™.

Q: Какие крепежи рекомендуются для приложений FOAMULAR®?

A: Это зависит от приложения. При обшивке используются винты для стальных или деревянных шпилек с пластиковыми шайбами ​​или большими стеклопакетами для удержания пены. В стенах с полостью кладки кирпичные шпалы часто имеют зажимы или крючки как часть их конструкции, которые удерживают пенопласт на месте в полости.В системах отделки внешней изоляции (EIFS) часто используются винты со специальными пластиковыми шайбами, закрывающие головку стального винта. Пластиковая крышка сводит к минимуму термическое короткое замыкание или «двоение» головки винта через покрытие EIFS. В кровельных системах пенопласт крепится к стальному настилу с помощью шурупов с нагрузочными пластинами 2 или 3 дюйма. Для кровельных систем количество и размещение креплений часто диктуется списками характеристик кровельных систем, предоставленными Underwriters Laboratories или Factory Mutual.Поверх бетонного настила крыши, вместо крепежа, для закрепления изоляции FOAMULAR® часто используются малоэтажные полиуретановые клеи.

Наверх

Заявки, фонды, уровень ниже

В: Можно ли использовать FOAMULAR® в коммерческих наружных фундаментах?

А: Да. FOAMULAR® обеспечивает отличную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже класса. Также он защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при засыпке. Если используется обработка основания на основе растворителя, дайте покрытию полностью затвердеть и растворителям перед нанесением FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется для эмульсий на водной основе.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® поверх гидроизоляции фундамента?

А: Да. FOAMULAR® обеспечивает отличную водостойкость и сохранение R-значения при использовании ниже класса. Также он защищает гидроизоляцию и гидроизоляцию фундамента от повреждений при засыпке. Если используется обработка основания на основе растворителя, дайте покрытию полностью затвердеть и растворителям перед нанесением FOAMULAR®.Материалы на основе растворителей могут повредить полистирол. Это предостережение не требуется для эмульсий на водной основе.

В: Производит ли компания Owens Corning дренажные плиты для фундамента?

А: Да. Изоляция из экструдированного полистирола INSUL-DRAIN® FOAMULAR® изолирует фундаментную стену и улучшает дренаж через сеть поверхностных каналов, защищенных ламинированной фильтрующей тканью, а также обеспечивает защиту для гидроизоляции или гидроизоляции стены во время засыпки.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве основы фундаментной панели?

А: Да. Некоторые производители используют FOAMULAR® в качестве основы структурных изолированных панелей (SIP), которые чаще всего используются для стен выше уровня земли. Использование ниже уровня грунта в качестве фундаментной панели требует надлежащего конструктивного решения и защиты от воды. Проконсультируйтесь с производителем SIP о доступных вариантах.

В: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым при укладке стены подвала?

A: Нет. В соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером.Гипсокартон толщиной ½ дюйма — обычное покрытие.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® в качестве внутренней изоляции стен подвала?

A: Да, но в соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером. Гипсокартон толщиной ½ дюйма — обычное покрытие.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® под стеной подвала?

A: Не рекомендуется, если не задействован профессиональный архитектор или инженер. Несмотря на то, что FOAMULAR® обладает значительной прочностью на сжатие, при использовании FOAMULAR® в этом конструкционном приложении необходимо учитывать нагрузки на здания, коэффициенты безопасности и длительную ползучесть при сжатии и движение здания.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® для изоляции фундаментов мелкого заложения?

А: Да. FOAMULAR®, изоляция из экструдированного полистирола (XPS), разрешена для использования в стандарте проектирования ASCE 32 «Проектирование и строительство защищенных от замерзания фундаментов неглубокого заложения». В отличие от изоляции из пенополистирола, XPS разрешен в , как в горизонтальных створках , так и в вертикальных стенах в ASCE 32.

В: Каковы рекомендации Owens Corning для решения проблем, связанных с термитами?

A: Соблюдайте применимые строительные нормы и правила в вашем районе, разработанные для минимизации риска заражения.Заражение в первую очередь вызывает озабоченность в Калифорнии и на юго-востоке Соединенных Штатов, которые были определены как имеющие «очень высокую» вероятность заражения. См. Раздел 2603.8 Международного строительного кодекса 2006 года и раздел R320.5 Международного жилищного кодекса 2006 года для получения полной информации о наземной обработке, системах наживки, стойкой древесине, местах для осмотра, физических барьерах и щитах, а также исключениях для недревесных материалов или элементов давления. здания из обработанной древесины, а также для утепления внутри фундаментных / подвальных стен.

Остерегайтесь пенопласта, который заявляет, что он «устойчив к насекомым». Многие методы борьбы с насекомыми основаны на водорастворимых добавках, которые со временем и после длительного воздействия грунтовых вод становятся неэффективными. Кроме того, термиты могут перемещаться за обработанными досками между доской и стеной фундамента. В этом случае обработка доски не сработает, в то время как доска закрывает путь насекомых. Лучшей защитой является соблюдение требований норм в отношении обработки почвы, зазора и физических барьеров.

Вернуться к началу


Применения под бетонной плитой

В: Можно ли использовать FOAMULAR® под коммерческими бетонными плитами перекрытия?

А: Да. FOAMULAR® доступен с широким диапазоном прочности на сжатие, подходящим практически для всех коммерческих применений плит. Доступны данные по модулю упругости при сжатии и модуле фундамента, позволяющие согласовать подложку FOAMULAR® со структурными свойствами плиты, так что вместе слои пола будут адекватно выдерживать нагрузки при использовании в коммерческих зданиях.

В: Может ли FOAMULAR® использоваться для систем водяного отопления полов?

A: Да, FOAMULAR® обычно используется под плитами, содержащими системы лучистого отопления. Это отличный выбор благодаря высокому коэффициенту сопротивления теплопередаче, водостойкости и прочности на сжатие, которые подходят для использования под плитами.

Вернуться к началу


Приложения, стены

В: Можно ли установить FOAMULAR® непосредственно на стальные шпильки?

А: Да. FOAMULAR® — отличный выбор для использования в качестве непрерывной изоляции (ci) непосредственно против стальных шпилек.При использовании FOAMULAR® или любого другого типа неструктурной обшивки (пена, гипс) каркас стальной стойки должен быть независимо закреплен против поперечных и вращательных сил. Подробные сведения о огнестойкости с FOAMULAR®, нанесенным непосредственно на стальные шпильки, см. В сборках стен Underwriters Laboratories V414 и V434.

В: Какие продукты Owens Corning рекомендует использовать в конструкции стены, состоящей из кирпичного шпона и стального каркаса?

A: Полости стальных стоек должны быть изолированы стекловолокном Owens Corning, либо изоляцией Thermal Batt, либо изоляцией Flame Spread 25, в зависимости от типа конструкции здания и типа облицовочного покрытия, необходимого для соответствия требованиям строительных норм по распространению пламени.Облицовка битой имеет разные рейтинги проницаемости, которые следует учитывать в зависимости от конкретных условий здания. Кроме того, поверх стальных шпилек следует установить изоляционную оболочку FOAMULAR®, чтобы создать слой непрерывной изоляции. FOAMULAR® 150 или 250 может использоваться как оболочка. Также обратите внимание на оболочки FOAMULAR® INSULPINK® и PRO PINK®, обе из которых усилены облицовочными материалами для повышения прочности.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® между деревянными стойками?

A: Может, но обычно не рекомендуется.FOAMULAR® не производится в размерах, которые легко помещаются между деревянными стойками. Следовательно, он должен быть обрезан по размеру. Существуют и другие изоляционные продукты, такие как изоляция с термоизоляцией Owens Corning, которая более эффективно используется между деревянными стойками.

В: Используется ли FOAMULAR® в качестве оболочки снаружи стены для создания двойного замедлителя парообразования?

A: Может показаться, что это так, потому что он воспринимается как «непроницаемый пластик», но, если рассматривать его в контексте стены, как правило, это не так.Все материалы обшивки в некоторой степени сопротивляются проникновению паров влаги. Таким образом, в этом отношении все оболочки являются «замедлителем образования пара», который часто используется напротив внутреннего замедлителя образования пара, создавая, таким образом, «двойной замедлитель образования пара». Чтобы действительно оценить, важно различать несколько ключевых свойств, рейтинг химической стойкости и R-ценность. Обшивка FOAMULAR® размером 1 дюйм на самом деле имеет паропроницаемость (1,1 перм), которая выше (пропускает больше водяного пара), чем общепринятое определение пароизолятора (1.0 с допуском), и OSB толщиной более ½ дюйма (0,70 с допуском) обычно воспринимается как приемлемая оболочка. Таким образом, только с этой точки зрения FOAMULAR® пропускает больше водяного пара (меньше замедлителя образования пара), чем общепринятая оболочка OSB. Затем примите во внимание тот факт, что FOAMULAR® — это изоляционная оболочка , имеющая коэффициент сопротивления R 5 на дюйм. Изоляционная оболочка сохраняет тепло в полости каркаса стены. Более теплый воздух и поверхности с меньшей вероятностью испытают конденсацию, чем более холодный воздух / поверхности при любом заданном уровне влажности.Таким образом, изоляционная оболочка FOAMULAR®, которая также является полупроницаемой, не является «двойным замедлителем парообразования».

В: Как отрегулировать влажность в сборке стены из стальных каркасов?

A: Непрерывная изоляционная оболочка FOAMULAR® 250 и изоляция из стекловолокна Owens Corning являются важными элементами управления влажностью в стеновых конструкциях со стальными стойками. Влага может проникать по крайней мере тремя различными способами: 1) инфильтрация воздуха, 2) жидкая влага под давлением, поступающая извне, и 3) проникновение пара и конденсация снаружи или изнутри в зависимости от условий.Оболочка FOAMULAR® с хорошо герметичными стыками очень устойчива к проникновению воздуха и жидкой влаге под давлением снаружи. FOAMULAR® также сохраняет тепло в полости стойки, так что температура точки росы смещается в те места в стене, где не будет конденсата или где он может стекать без вреда. Хорошо запечатанные облицовочные элементы на изоляционном стекловолокне помогают ограничить проникновение воздуха и проникновение пара изнутри.

В: Можно ли установить изоляцию FOAMULAR® с помощью полос Z-каркаса?

А: Да.FOAMULAR® INSULPINK® состоит из каналов, в которые вставляются планки деревянной обрешетки, а FOAMULAR® INSULPINK®-Z плотно прилегает к стальной Z-обшивке с шагом 24 дюйма по центру.

В: Как долго FOAMULAR® можно оставлять под воздействием погодных условий?

A: FOAMULAR® может подвергаться внешнему воздействию во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое обесцвечивание из-за воздействия ультрафиолета, а при длительном воздействии может начаться деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего накрыть продукт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму порчу. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и по-прежнему являются полезной изоляцией.

В: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым для наружных работ?

A: FOAMULAR® может подвергаться внешнему воздействию во время обычных строительных циклов. В течение этого времени может начаться некоторое обесцвечивание из-за воздействия ультрафиолета, а при длительном воздействии может начаться деградация или «пыление» поверхности полистирола.Лучше всего накрыть продукт в течение 60 дней, чтобы свести к минимуму порчу. После покрытия разрушение прекращается, и повреждение ограничивается тонкими верхними поверхностными слоями клеток. Ячейки ниже, как правило, не повреждены и по-прежнему являются полезной изоляцией.

В: Можно ли оставить FOAMULAR® открытым для внутренних работ?

A: Нет. В соответствии со строительными нормами, все пенопласты должны быть покрыты 15-минутным тепловым барьером. Гипсокартон толщиной ½ дюйма — обычное покрытие.

В: Могу ли я использовать изоляцию FOAMULAR® на кирпичном выступе для поддержки кирпичной стены?

A: Не рекомендуется.Все пенопласты обладают долгосрочными характеристиками ползучести, которые могут превышать пределы прогиба, необходимые для надлежащей поддержки кирпичных стен.

В: Какие продукты рекомендует Owens Corning для бетонных многослойных стен?

A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® 250, ASTM C578, тип IV. FOAMULAR® 250 имеет максимальную прочность на сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм, что является достаточным для некомпозитных изолированных бетонных многослойных стеновых панелей. Для композитной конструкции стены может потребоваться утеплитель разной прочности.Проконсультируйтесь с инженером-строителем для получения рекомендаций.

Вернуться к началу


Приложения, кровельные системы

В: Какие изоляционные материалы Owens Corning FOAMULAR® рекомендуются для коммерческих кровельных покрытий?

A: FOAMULAR® THERMAPINK® (18, 25 или 40) используется в традиционных коммерческих крышах с низким уклоном, когда изоляция размещается под кровельной мембраной. FOAMULAR® 404 и 604 используются в сборках защищенных кровельных мембран (PRMA), где изоляция размещается над кровельной мембраной для изоляции и защиты от экстремальных воздействий окружающей среды.FOAMULAR® 404Rb и 604RB с ребрами жесткости на верхней поверхности используются в крышах PRMA, где используется бетонная брусчатка. Ребра обеспечивают дренажные каналы под брусчаткой.

В: Можно ли использовать FOAMULAR® в застроенной крыше (BUR)?

А: Да. Из-за температур, при которых укладываются слои BUR, FOAMULAR® необходимо покрыть слоем защитной плиты перед укладкой слоев BUR. Обычные защитные плиты включают гипс и древесное волокно высокой плотности, обычно стыки которых заклеены лентой, чтобы предотвратить просачивание горячего асфальта в слои полистирола.

В: Каковы типичные методы для получения конструкции крыши класса А для изоляции FOAMULAR®?

A: Класс огнестойкости (лучший) основан на испытании ASTM E108 на распространение огня, а в случае деревянных настилов — на проникновение на верхнюю сторону крыш. Номинальные характеристики основаны на характеристиках полной сборки и зависят от таких переменных, как тип настила, тип мембраны и уклон крыши. Обычно изоляционные изделия из экструдированного полистирола покрываются каким-либо типом покрытия перед установкой кровельной мембраны.Покровные материалы включают такие картонные изделия, как гипс или древесное волокно высокой плотности. Или, в зависимости от типа мембраны, можно использовать листовой прокладочный лист.

В: Что такое PMR?

A: Защищенная мембранная крыша. Также известен как PRMA или IRMA.

В: Что такое IRMA? Что такое PRMA

A: IRMA — это торговая марка Dow Chemical, которая относится к концепции защищенной мембранной крыши. PRMA — это общая ссылка на крышу того же типа. IRMA = мембрана перевернутой крыши.PRMA = Сборка мембраны защищенной крыши.

В: В чем основное различие между сборкой защищенной кровельной мембраны (PRMA) и обычной крышей?

A: На обычных крышах изоляция размещается под гидроизоляционной мембраной , сохраняя изоляцию сухой, но подвергая мембрану воздействию экстремальных температур и погодных условий. Крыши PRMA размещают изоляцию поверх гидроизоляционной мембраны , чтобы защитить ее от экстремальных температур, воздействия ультрафиолетового света, пешеходного движения и других физических злоупотреблений.Поскольку крыши PRMA подвергают изоляцию воздействию воды, используются только изоляционные материалы из экструдированного полистирола, такие как FOAMULAR® 404, 604, 404RB и 604RB, из-за их превосходной устойчивости к водопоглощению и сохранения значения R при воздействии воды и циклов замораживания / оттаивания. .

Вернуться к началу


Клеи, ленты, герметики и краски

В: Какие клеи рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

A: Используйте имеющиеся в наличии клеи с пометкой, подходящие для использования с пенопластом или, в частности, подходящие для использования с пенополистирольным картоном.Следует избегать использования клеев, содержащих растворители, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.

В: Нужно ли заделывать швы изоляции FOAMULAR® лентой или заделывать их лентой?

A: Это зависит от области применения и плана дизайнера. Причины герметизации швов включают создание барьера для проникновения воздуха или создания барьера для проникновения влаги. Если FOAMULAR® создает барьер для воздуха и / или влаги, то стыки следует герметизировать.Однако из-за проникновения и других практических соображений часто более эффективно установить слои, препятствующие воздуху / влаге в другом месте сборки, чем пытаться герметизировать стыки FOAMULAR®.

В: Какой герметик рекомендуется использовать с FOAMULAR®?

A: Герметики на основе силикона или латекса совместимы с полистиролом. Следует избегать использования герметиков или герметиков, содержащих растворители. Уточните на этикетке или у производителя совместимость отдельного герметика / герметика с полистиролом.

В: Какие краски или покрытия можно использовать с изоляцией FOAMULAR®?

A: Обычно существует два типа красок: латексные и алкидные. Оба совместимы с полистиролом. Алкидная краска также известна как краска на масляной основе. Латексные краски содержат более мягкие виниловые смолы (связующие) и больше воды. Прежде чем приступить к покраске поверхностей из пенопласта, помните, что строительные нормы и правила требуют, чтобы все пенопласты были покрыты противопожарным барьером, таким как гипсокартон.

В: Какие изоляционные ленты рекомендуются для изоляции FOAMULAR®?

A: Используйте ленты, рекомендованные их производителем для желаемого применения.Выполните поиск в Интернете, используя ключевые слова «строительная лента» или «строительная лента», чтобы получить рекомендации.

Вернуться к началу


Здания для сельского хозяйства и животноводства

В: Каким строительным нормам должны соответствовать сельскохозяйственные здания?

A: Сельскохозяйственные здания обычно освобождаются от строительных норм в связи с низкой опасностью их использования. Например, в разделе 312.1 Международного строительного кодекса 2006 года говорится: «… (сельскохозяйственные здания) должны быть построены, оборудованы и поддерживаются в соответствии с требованиями этого кодекса, соразмерными с пожаром и опасностью для жизни, связанной с их помещением…».Это заявление дает некоторую свободу действий, чтобы отказаться от требований кода, которые не подходят для использования, но всегда уточняйте планы у местных должностных лиц, прежде чем продолжить.

Вернуться к началу


Стандарты, материалы, испытания

В: Что такое ASTM C578?

A: ASTM C578, Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола — это общепринятый отраслевой стандарт, определяющий минимальные свойства жестких изоляционных материалов из полистирола, как экструдированного полистирола (XPS), так и пенополистирола (EPS).

В: Какие продукты FOAMULAR® соответствуют стандартам ASTM C578?

A: Все изоляционные материалы из жестких плит FOAMULAR® производятся в соответствии с ASTM C578. В случае продуктов, ламинированных с облицовкой, сердцевина соответствует, но стандарт не распространяется на дополнительные свойства ламинированных продуктов с облицовкой.

Q: Каковы классификации ASTM C578 для изоляционных материалов FOAMULAR®?

A: Как правило, FOAMULAR® 150, ASTM C578, тип X.FOAMULAR® 250, тип IV. FOAMULAR® 400, тип VI. FOAMULAR® 600, тип VII. Изоляция FOAMULAR® 1000, тип V. Owens Corning производит множество разновидностей продуктов FOAMULAR®. Полный перечень продуктов FOAMULAR® и их обозначение типа ASTM C578 см. В Руководстве по техническим условиям на нашем веб-сайте под названием «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из жесткого пенополистирола».

Q: Каковы требования к физическим свойствам различных типов ASTM C578, относящиеся к изоляции из экструдированного полистирола?

A: См. ASTM C 578, Таблица 1 для получения полного списка всех свойств и всех минимальных или максимальных значений в зависимости от конкретного свойства.Также см. Руководство по техническим условиям на нашем веб-сайте под названием «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из жесткого пенополистирола», где представлена ​​копия стандарта ASTM C578, таблица 1.

В: Что такое CAN / ULC S102.2?

A: CAN / ULC S102.2 — это канадский стандарт, озаглавленный «Характеристики горения поверхностей полов, напольных покрытий и других материалов». Основная цель испытания состоит в том, чтобы определить сравнительные характеристики горения данного материала путем оценки распространения пламени по его поверхности при воздействии испытательного огня, установив основу, на которой можно сравнивать характеристики горения на поверхности различных материалов или сборок, без конкретные соображения по всем параметрам конечного использования, которые могут повлиять на эти характеристики.Этот метод применим к готовой поверхности или покрытию пола. Его также можно применять к материалам, которые невозможно испытать при установке на потолке. К этой категории могут быть отнесены термопластичные и сыпучие наполнители.

Вернуться к началу


Стандарты энергии, сертификаты

В: Какие продукты Owens Corning соответствуют требованиям Energy Star®?

A: Owens Corning производит изоляцию из стекловолокна, изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR® и кровельную черепицу, которые соответствуют требованиям ENERGY STAR.Продукты ENERGY STAR потребляют меньше энергии, экономят деньги и помогают защитить окружающую среду. Для получения дополнительной информации посетите www.energystar.gov и www.owenscorning.com.

В: Где я могу найти карту климатической зоны?

A: Карту климатических зон, используемую в действующих энергетических нормах, таких как ASHRAE 90.1, 90.2 и IECC, можно загрузить в Центре ресурсов по энергетическим кодам зданий по адресу http://resourcecenter.pnl.gov/cocoon/morf/ResourceCenter/ статья / 1420.

Вопрос: Что такое ASHRAE 90.1?

A: Стандарт ASHRAE 90.1 «Энергетический стандарт для зданий, кроме малоэтажных жилых зданий» — это стандарт, широко используемый в США для определения минимальных критериев энергетической эффективности для новых и существенно измененных коммерческих зданий. Национальный стандарт добровольного консенсуса, публикуемый каждые 3 года и часто принимаемый в качестве местного законодательства, разработан под эгидой ASHRAE, Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc.См. Множество описательных технических бюллетеней относительно ASHRAE 90.1 в разделе «Техническая информация и литература» на этом веб-сайте.

В: В чем разница между ASHRAE 90.1 2004 и ASHRAE 90.1.2007 в отношении требований к изоляции стен ниже уровня класса?

A: См. Таблицу нормативных требований к изоляции для двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
«Стена ниже уровня земли»

Климатическая зона

Выпуск 2004 года

Издание 2007 г.

Нежилое

Жилая

Нежилое

Жилая

1

NR

NR

NR

NR

2

NR

NR

NR

NR

3

NR

NR

NR

NR

4

NR

NR

NR

7.5

5

NR

NR

7,5

7,5

6

NR

7,5

7,5

7,5

7

7.5

7,5

7,5

10,0

8

7,5

7,5

7,5

12,5

В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к изоляции стен со стальными стойками?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции для двух изданий ASHRAE 90.1 стандарт.

ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
«Стены со стальным каркасом, выше класса»

ЗОНА

ASHRAE 90.1 — 2004

ASHRAE 90.1 — 2007

Нежилое

Жилая

Нежилое

Жилая

1

13

13

13

13

2

13

13

13

13 + 7.5

3

13

13 + 3.8

13 + 3.8

13 + 7,5

4

13

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7.5

5

13 + 3.8

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7,5

6

13 + 3.8

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7.5

7

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 15,6

8

13 + 7,5

13 + 10.0

13 + 7,5

13 + 18.8

В таблице со стальным каркасом в качестве первого числа указано заданное значение R полости стойки, а вторым числом — сплошная изоляция R. (Пример: 13 + 7,5)

Для целей ASHRAE 90.1 «жилой дом» определяется как многоквартирное здание высотой более трех (3) этажей. «Нежилой» определяется как любое другое занятие, кроме жилого. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны.

В: В чем разница между стандартами ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к изоляции стен с деревянными каркасами?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Предписательные требования R для
«Деревянные рамы и другие стены высшего качества»

Климатическая зона

ASHRAE 90.1-2004

ASHRAE 90.1 — 2007

Нежилое

Жилая

Нежилое

Жилая

1

13

13

13

13

2

13

13

13

13

3

13

13

13

13

4

13

13

13

13 + 3.8

5

13

13

13 + 3.8

13 + 7,5

6

13

13 + 3.8

13 + 7,5

13 + 7.5

7

13

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 7,5

8

13 + 7,5

13 + 7,5

13 + 15,6

13 + 15.6

В таблице с деревянным каркасом в качестве первого числа указано заданное значение R полости стойки, а вторым числом — сплошная изоляция R. (Пример: 13 + 7,5)

Для целей ASHRAE 90.1 «жилой дом» определяется как многоквартирное здание высотой более трех (3) этажей. «Нежилой» определяется как любое другое занятие, кроме жилого. 90.1 также предоставляет нормативные значения изоляции для «полуотапливаемых» зданий, которые не показаны в этих таблицах.

В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 в отношении требований к массовой изоляции стен?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

Директивные требования ASHRAE 90.1 R для

«Массивные стены выше класса»

ЗОНА

ASHRAE 90.1-2004

ASHRAE 90.1 — 2007

Нежилое

Жилая

Нежилое

Жилая

1

NR

5.7

NR

5,7

2

NR

5,7

5,7

7,6

3

5,7

7,6

7.6

9,5

4

5,7

9,5

9,5

11,4

5

7,6

11,4

11,4

13.3

6

9,5

11,4

13,3

15,2

7

11,4

13,3

15,2

15,2

8

13.3

15,2

15,2

25,0

Массовые стены определяются как «стена с HC (теплоемкостью), превышающей:

(1) 7 БТЕ / фут² x ºF, или

(2) 5 БТЕ / фут² при условии, что стена имеет удельный вес материала не более 120 фунтов / фут³.

Теплоемкость определяется как «количество тепла, необходимое для повышения температуры данной массы на 1 ° F.Численно, HC на единицу площади поверхности (британские тепловые единицы / фут² x ºF) представляет собой сумму произведений массы на единицу площади каждого отдельного материала в крыше, стене или поверхности пола на его индивидуальную удельную теплоемкость.

В: В чем разница между ASHRAE 90.1-2004 и ASHRAE 90.1-2007 с точки зрения требований к изоляции крыши?

A: См. Таблицу, содержащую предписывающие требования к изоляции из двух редакций стандарта ASHRAE 90.1.

ASHRAE 90.1 Директивные требования R для
«Изоляция крыши полностью над настилом»

Климатическая зона

Выпуск 2004 года

Издание 2007 г.

Нежилое

Жилая

Нежилое

Жилая

1

15

15

15

20

2

15

15

20

20

3

15

15

20

20

4

15

15

20

20

5

15

15

20

20

6

15

15

20

20

7

15

15

20

20

8

20

20

20

20

Вернуться к началу


LEED®

Q: Что такое LEED

A: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) — это система рейтинга экологичных зданий, разработанная U.S. Совет по экологическому строительству. Это ведущий национальный стандарт определения зеленого строительства.

В: Что такое сертификация LEED?

A: Сертификация LEED распространяется на весь строительный проект, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и многоэтажные жилые дома. LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация строительного проекта достигается путем накопления баллов на основе соответствия определенным критериям концепции дизайна LEED. Всего в системе выставления оценок доступно 69 баллов по 6 категориям дизайна.Уровни сертификации: Certified 26–32 балла, Silver 33–38, Gold 39–51, а наивысший уровень сертификации — Platinum 52–69.

В: Каковы общие категории и баллы рейтинговой системы LEED для нового строительства и капитального ремонта?

A: баллов за сертификацию можно получить в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этой цели.

В: Как работает рейтинговая система LEED в разных зданиях?

A: баллов за сертификацию можно получить в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этой цели.

В: Как проект получает сертификат LEED?

A: баллов за сертификацию можно получить в шести категориях: устойчивые объекты (14 возможных баллов), водосбережение (5), энергия и атмосфера (17), материалы и ресурсы (13), качество окружающей среды в помещении (15), и инновации и процесс проектирования (5).Как правило, каждая категория имеет несколько кредитов по 1 баллу, каждая из которых посвящена экологичному дизайну . В категории «Энергия и атмосфера» один балл за оптимизацию энергоэффективности оценивается в 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция обычно играет важную роль в достижении этой цели.

В: Как продукты FOAMULAR® способствуют начислению баллов LEED?

A: Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® играет важную роль в реализации экологичных концепций проектирования зданий.Самый большой вклад сделан в области экономии энергии за счет изоляции. В категории «Энергия и атмосфера» оценка за оптимизацию энергоэффективности составляет до 10 баллов в зависимости от уровня энергоэффективности здания. Изоляция неоценима в достижении целей энергоэффективности. Кроме того, среднее значение содержания переработанного полистирола в FOAMULAR® составляет 15%, что может способствовать общему требованию проекта, необходимому для получения 1 балла, если расстояние до производства и сырья не превышает 500 миль от строительной площадки.А водостойкость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «покрытые растительностью» кровельные системы, которые помогают управлять стоком ливневых вод с площадок, помогая получить балл в категории «Устойчивые объекты».

В: Как продукты Owens Corning проходят сертификацию LEED?

A: LEED не сертифицирует продукцию. Сертификация LEED распространяется на весь строительный проект, включая коммерческое строительство, капитальный ремонт и многоэтажные жилые дома.

В: Как «зеленая крыша» с изоляцией FOAMULAR® способствует получению баллов по системе LEED?

A: Водонепроницаемость FOAMULAR® в кровельных системах PRMA позволяет проектировать «зеленые» или «покрытые растительностью» кровельные системы, которые помогают управлять стоком ливневых вод с площадок, потенциально получая балл в категории «Устойчивые объекты».

В: Что входит в переработку утеплителя FOAMULAR®?

A: 20% вторично переработанного полистирола. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® ежегодно сертифицируется компанией Scientific Certification Systems, независимой третьей стороной, на содержание «не менее 20% вторичного полистирола, полученного из вторичного сырья.”Сертификат FOAMULAR® можно просмотреть в Интернете по адресу www.scscertified.com/ecoproducts/products/. FOAMULAR® иногда производился с содержанием вторичного сырья до 50%. Однако Owens Corning предпочитает делать только утверждения, которые являются как последовательными, так и поддающимися проверке, а не делать заявления «с точностью до» определенного процента. Owens Corning считает важным делать заявления о переработке содержимого, которые реалистично представляют наши продукты, надежны для определения архитектора, являются последовательными и поддающимися проверке.Вот почему мы предпринимаем беспрецедентный ежегодный шаг, добровольно отправляя наш продукт и записи в системы научной сертификации для их независимой оценки согласованного и надежного вторичного содержания. Ни один другой производитель экструдированного полистирола не имеет такой оценки своей продукции.

Вернуться к началу


Коды и класс огнестойкости

В: Что означает конструкция крыши класса A, B и C?

A: Классы A, B и C — это показатели способности кровельного покрытия (мембраны и изоляционных слоев) противостоять распространению пламени по внешней поверхности, причем класс A является лучшим.Если настил крыши является горючим (дерево), то испытание также включает два разных типа испытаний на проникновение для оценки риска попадания внешних источников огня на горючий настил и воспламенения. Классы A, B и C определены путем испытаний в соответствии с AASTM E108, «Методы испытаний кровельных покрытий на огнестойкость».

В: Что представляют собой кровельные конструкции FOAMULAR®, непосредственно прикрепляемые к стальному настилу?

A: Кровельные конструкции «непосредственно к стальному настилу» имеют изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR®, установленную непосредственно над стальным настилом крыши без слоя гипсокартона, отделяющего изоляцию от настила.Для получения полной информации о системе, представленной лабораторией Underwriters Laboratories, посетите сайт www.ul.com и см. «Конструкция крыши» № 457. Тестирование для этой категории проводится в соответствии с UL 1256 «Огнестойкость конструкции кровельного настила», тест, который проверяет ограниченное распространение пламени под настилом крыши, подверженным внутренним источникам огня.

В: Каковы показатели распространения пламени и образования дыма для FOAMULAR®?

A: Для всех необработанных изоляционных материалов из экструдированного полистирола FOAMULAR® характеристики горения поверхности следующие: распространение пламени 5 и образование дыма 45-175 в зависимости от толщины.Характеристики горения на поверхности определяются в соответствии со стандартом ASTM E84 «Методы испытаний характеристик горения строительных материалов». Типичные максимальные нормы строительных норм: распространение пламени 75 и образование дыма 450.

В: Каков потенциальный нагрев изоляционного материала из экструдированного полистирола FOAMULAR®?

A: Потенциальное тепло любой изоляции из полистирола определяется количеством полистирола, содержащегося в плите, которое зависит от толщины и плотности.Полистирол обычно содержит от 16 000 до 17 000 БТЕ на фунт. Так, например, если принять 17 000 британских тепловых единиц на фунт, плита FOAMULAR® толщиной 2 дюйма и плотностью 1,6 фунта на фут содержит приблизительно 4533 британских тепловых единицы на квадратный фут. Испытания для определения потенциального нагрева проводятся в соответствии с NFPA 259 «Метод испытаний на потенциальное нагревание строительных материалов».

В: Какие виды испытаний использует Owens Corning для измерения термостойкости изоляции из вспененного XPS?

A: Пенопластовая изоляция из экструдированного полистирола прошла испытания в соответствии со стандартом ASTM D1929 (NFPA 259) «Стандартный метод испытаний на потенциальное нагревание строительных материалов».Тест измеряет потенциальную теплоту сырой полистирольной смолы. Результаты испытаний варьируются от образца к образцу, но обычно они находятся в диапазоне 17 500 БТЕ / фунт. Фактическое потенциальное тепло изоляционного материала из пенопласта является функцией плотности и толщины, а также потенциального тепла необработанного полистирола. Принимая во внимание минимальную плотность продукта, указанную в ASTM C578, «Стандартные технические условия для жесткой теплоизоляции из ячеистого полистирола», и толщину, как показано, потенциальная теплота вспененного XPS продукта в британских тепловых единицах на квадратный метр рассчитывается в следующей таблице.

Пенистый продукт
Потенциальное тепло, БТЕ / фунт согласно NFPA 259 17500 150 250 400 600 1000
Минимальная плотность, pcf согласно ASTM C578 1,30 1,55 1,80 2,20 3,0
Пенопластовый продукт Потенциальное тепло, БТЕ / SF
150 250 400 600 1000
Толщина пены, дюйм 0.5 « 948 1130 1313 1604 2188
1 « 1896 2260 2625 3208 4375
1,5 « 2844 3391 3938 4813 6563
2 « 3792 4521 5250 6417 8750
2.5 « 4740 5651 6563 8021 10938
3 « 5688 6781 7875 9625 13125
3,5 « 6635 7911 9188 11229 15313
4 « 7583 9042 10500 12833 17500

Вернуться к началу


Окружающая среда

В: Как продукты FOAMULAR® помогают окружающей среде?

A: Owens Corning производит FOAMULAR® и другие строительные материалы, которые экономят энергию, снижают зависимость от ископаемого топлива и сокращают выбросы парниковых газов во всем мире.Изоляция зданий — одна из самых экономичных технологий в мире по сокращению выбросов парниковых газов и энергии.

Owens Corning имеет все возможности для решения проблемы глобального изменения климата за счет повышения энергоэффективности, достигаемой за счет использования многих продуктов, которые он производит, и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), которые возникают, когда потребители используют эти продукты, включая FOAMULAR®.

В: Какой вспениватель используется для производства продуктов FOAMULAR®?

A: Все заводы Owens Corning Foamular в США.S. и Канада производят пенопласты с использованием запатентованной смеси вспенивающих агентов, которые позволяют Owens Corning производить вспененные продукты с нулевым озоноразрушающим потенциалом и примерно на 70% меньшим потенциалом глобального потепления, чем вспениватели, которые использовались до конверсии вспенивающих агентов в 2009 году.

В: Где я могу найти паспорта безопасности материалов для FOAMULAR®?

A: Паспорта безопасности материалов (MSDS) доступны на этом веб-сайте. Щелкните «Продукты» в главном меню слева, а затем щелкните любой «Продукт FOAMULAR®» в таблице.Найдите ссылку MSDS внизу каждой страницы продукта.

В: Классифицируются ли какие-либо продукты FOAMULAR® как опасные вещества?

А: №

В: Какие данные доступны по уровням выбросов ЛОС для продуктов из полистирола FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, который сертифицирован GREENGUARD® по качеству воздуха в помещениях Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Более подробную информацию см. В разделе «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и в Сертификате качества воздуха в помещениях GREENGUARD.

В: Содержит ли FOAMULAR® формальдегид?

A: Формальдегид не входит в состав рецептуры продуктов FOAMULAR®. FOAMULAR® в настоящее время является единственным изоляционным продуктом из экструдированного полистирола, который имеет сертификат качества воздуха в помещениях GREENGUARD®, сертифицированный Институтом окружающей среды GREENGUARD в соответствии со стандартом GREENGUARD для продуктов с низким уровнем выбросов.Более подробную информацию см. В разделе «Устойчивое развитие» на этом веб-сайте и в Сертификате качества воздуха в помещениях GREENGUARD.

Вернуться к началу


Свойства и гарантии

В: Почему я должен выбирать изоляцию FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за свою превосходную устойчивость к влаге во многих формах, которые она присутствует в конструкции и вокруг нее, а также за ее способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

В: Какова долговечность FOAMULAR® в строительстве?

A: FOAMULAR® известен своим долгосрочным стабильным значением R, равным 5 на дюйм толщины. Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® также ценится за свою превосходную устойчивость к влаге во многих формах, которые она присутствует в конструкции и вокруг нее, а также за ее способность сохранять свои свойства в присутствии влаги.

В: Есть ли гарантия на изоляционные материалы FOAMULAR®?

А: Да.Гарантируется, что FOAMULAR® не имеет дефектов материала и / или изготовления, а также соответствует требованиям к физическим свойствам ASTM C578 и CAN / ULC S701. Гарантируется сохранение физических свойств, заявленных на момент покупки, в течение 20 лет с даты изготовления. Кроме того, гарантируется сохранение 90 процентов (%) заявленной R-ценности в течение 20 лет с даты изготовления.

В: Что такое R-значение?

A: R-значение — это мера сопротивления тепловому потоку для отдельного материала, такого как изоляция, или для сборки материалов, таких как стена или крыша.Чем выше R-значение (сопротивление), тем больше изоляционная способность. Значение R выражается в ºF · ft² · ч / Btu (K · м² / Вт). Для сборок сумма значений R компонентов в сборке, всего R = 1 / U.

В: Каков R-показатель у изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, минимальное значение R * составляет 5 на дюйм толщины,

* Тепловое сопротивление, толщина 1,00 дюйм (25,4 мм), минимум, ºF · ft² · ч / BTU (K · м² / Вт), измеренное при средней температуре 75 + или — 2ºF (24 + или — 1ºC).Значение R на дюйм толщины при других средних температурах: 5,6 при 25 ºF, 5,4 при 40 ºF. Измерено в соответствии с ASTM C518.

В: Что такое U-значение?

A: Коэффициент теплопередачи — это мера фактической передачи тепла через строительную сборку , такую ​​как стена или крыша. Более низкое значение U указывает на более низкую теплопередачу или лучшую теплоизоляцию. U = 1 / R. Значение U выражается в британских тепловых единицах / час на квадратный фут ºF. (Вт / м² ºC)

В: Что такое «коэффициент отражения R» в изоляции?

A: «Reflective R» — это ссылка на метод, который изоляция может использовать для сопротивления теплопередаче.Он работает только в том случае, если изоляция: 1) имеет отражающую поверхность и 2) если в конструкции созданы условия, позволяющие работать «отражающей R». Условия заключаются в том, что отражающая поверхность должна примыкать к пустому воздушному пространству , которое ограничено гладкими параллельными поверхностями , и отражающая поверхность должна оставаться чистой и неповрежденной с течением времени. Передача тепла происходит в трех режимах: теплопроводность (от молекулы к молекуле через твердые тела), конвекция (потоки воздуха) и излучение (инфракрасные «лучи»).Поскольку перенос излучения распространяется как «луч» энергии, его можно свести к минимуму за счет того, что многие поверхности прерывают «четкий обзор» движения, например волокна в изоляционной стекловолоконной войлоке или стенки ячеек в пенопластовой изоляции. Или перенос излучения может быть минимизирован за счет отражающих поверхностей с обеих сторон прилегающего воздушного пространства, которые отражают лучистой энергии от поверхности, или которые уменьшают излучение с другой стороны. Это «отражающее R-значение».Количественная оценка «отраженного R» является предметом некоторых споров и путаницы в строительной отрасли из-за факторов, которые могут минимизировать его эффективность в реальном строительстве.

В: Заявлены ли для FOAMULAR® значения коэффициента отражения R?

A: Нет. Заявления о отражении не делаются, потому что: 1) FOAMULAR® не производится с отражающей облицовочной поверхностью и, 2) как правило, FOAMULAR® и пенопласт в целом используются в приложениях, где в реальных условиях строительства не соответствуют лабораторным условиям, необходимым для эффективности «отражающего R».

В: Почему долгосрочный рейтинг термического сопротивления (LTTR) или «метод тонких срезов» (CAN / ULC S770), используемый Ассоциацией производителей полиизоциануратов (PIMA), не является предпочтительным методом для проверки тепловых характеристик?

A: CAN / ULC S770 не является предпочтительным, потому что в нескольких исследованиях было показано, что он переоценивает устаревшее R-значение или LTTR. Некоторые изоляционные материалы из пенопласта имеют структуру с закрытыми ячейками, заполненную газообразным вспенивающим агентом, специально выбранным из-за его низкой теплопроводности для улучшения тепловых характеристик изоляционной панели из вспененного материала.В течение длительного периода времени (от 50 до 75 лет) часть вспенивающего агента диффундирует через толщу пены, заменяясь воздухом, который диффундирует в структуру ячеек. Из-за этого движения газа общее тепловое сопротивление (значение R) изоляционного материала со временем уменьшается. Это явление обычно называют «старением».

Точное определение R-значения выдержки всех пенопластовых изоляционных материалов важно, потому что 1) проектировщикам нужны точные долгосрочные данные о тепловых характеристиках для определения нагрузок на отопление и охлаждение для зданий и бытовых приборов, и 2) изоляционные материалы сравниваются с одним другой — по цене и тепловым характеристикам.

В: Какова прочность на сжатие у изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, минимальная прочность на сжатие в фунтах на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) для каждого продукта / типа указана ниже:

FOAMULAR®150 Тип X 15 фунтов на кв. Дюйм мин.
FOAMULAR® 250 Тип IV 25 фунтов на кв. Дюйм мин.
FOAMULAR® 400 Тип VI 40 фунтов на кв. Дюйм мин.
FOAMULAR® 600 Тип VII 60 фунтов на кв. Дюйм мин.
FOAMULAR® 1000 Тип V 100 фунтов на кв. Дюйм мин.

В: Какова плотность изоляционных материалов FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с категориями типов ASTM C578, минимальная плотность в фунтах на кубический фут (pcf) указана ниже для каждого продукта / типа:

FOAMULAR® 150 Тип X 1.30 шт. Фут мин.
FOAMULAR® 250 Тип IV 1,55 шт. Фут мин.
FOAMULAR® 400 Тип VI 1,80 шт. Фут мин.
FOAMULAR® 600 Тип VII 2,20 шт. Фут мин.
FOAMULAR® 1000 Тип V 3,00 шт. Фут мин.

В: Каков вес на квадратный фут утеплителя FOAMULAR®?

A: Основываясь на минимальной плотности, предписанной ASTM C578, типичный вес в фунтах на квадратный фут (psf) на дощатый фут (12 дюймов x 12 дюймов x 1 дюйм) для продуктов FOAMULAR® показан ниже:

FOAMULAR® 150 0.12 фунтов / кв. Дюйм
FOAMULAR® 250 0,13 фунта / кв. Дюйм
FOAMULAR® 400 0,15 фунта / кв. Дюйм
FOAMULAR® 600 0,18 фунта / кв. Дюйм
FOAMULAR® 1000 0,25 фунта / кв. Дюйм

В: Какова максимальная температура использования продуктов FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® не рекомендуется использовать при устойчивых температурах, превышающих 165 ºF.Не используйте его в контакте с поверхностями, такими как трубы или дымоходы, которые имеют температуру выше 150 ºF.

В: Какие методы резки рекомендуются для нанесения FOAMULAR®?

A: FOAMULAR® можно разрезать несколькими способами. Используя бритвенный нож и линейку, можно слегка надрезать доску, а затем щелкнуть по линии надреза. Либо доски FOAMULAR® можно разрезать с помощью ручной или циркулярной пилы. Или термопласт FOAMULAR® можно разрезать с помощью устройства для резки горячей проволоки.При резке FOAMULAR® всегда используйте защитные очки для защиты от мелких частиц, которые могут быть выброшены во время резки.

В: Можно ли резать FOAMULAR® горячей проволокой?

А: Да. FOAMULAR® — продукт из экструдированного полистирола. Полистирол термопластичен и его можно разрезать горячим кусачком.

В: Какова паропроницаемость изоляции FOAMULAR®?

A: Изготовлено в соответствии с типовыми категориями ASTM C578, максимальная проницаемость для водяного пара (WVP) составляет 1.1 химическая завивка для толщины 1 дюйм. Фактические значения WVP уменьшаются с увеличением толщины. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 2 дюйма WVP = 0,70. Для FOAMULAR® 150 и 250 толщиной 3 дюйма WVP = 0,60 доп. WVP измеряется в соответствии с ASTM E96.

В: Способствует ли FOAMULAR® росту плесени или грибка?

A: No. Необработанный, необработанный FOAMULAR® был испытан в соответствии с методом ASTM C665-98 и C1338-00. Это 28-дневное сравнительное испытание, чтобы определить, поддерживают ли изоляционные материалы рост грибков в большей степени, чем окружающие материалы изолируемой конструкции.Для метода ASTM C1338-00 используются пять грибковых культур: Aspergillus niger (Американская коллекция типовых культур 9642), Aspergillus versicolor (ATCC 11730), Chaetomium globosum (ATCC 6205), Aspergillus flavus (ATCC 9643) и Penicillium funiculosum (ATCC 11 797). ). Микроскопическое исследование тестового изоляционного материала после 28 дней инкубации не показало роста грибков.

Тем не менее, плесень и грибок могут расти на любой поверхности, если присутствуют споры плесени (в большом количестве в окружающей среде), соответствующая температура (от 40 до 100 ° F), пищевые продукты (например, пылевые пленки) и влажность.Споры плесени, температура и пыль находятся вне нашего контроля. Таким образом, ключевым моментом является выбор изоляционных материалов, таких как экструдированный полистирол FOAMULAR®, которые противостоят водопоглощению и накоплению.

Q: Что входит в стандартную поставку грузовика FOAMULAR®?

A: Количество FOAMULAR®, перевозимое на грузовике, зависит от размера и толщины продукта. Для получения полной информации см. Публикацию Owens Corning «Packaging and Truck Loading Data Sheet», Pub. № 23501-D доступен на странице «Продукты» этого веб-сайта.

В: Каковы требования к хранению FOAMULAR®?

A: Упаковка FOAMULAR® разработана таким образом, чтобы минимизировать проникновение воды и ультрафиолетового света. Допускается хранение вне помещения при условии, что FOAMULAR® остается в исходной упаковке. FOAMULAR® имеет действительно закрытую структуру ячеек и состоит из гидрофильного полистирола, что делает его очень устойчивым к водопоглощению. Однако FOAMULAR® (полистирол) чувствителен к продолжительному воздействию ультрафиолета, поэтому до установки он должен оставаться в оригинальной упаковке.Продолжительное хранение на открытом воздухе может привести к скоплению влаги в складках упаковки устройства. Хотя сам FOAMULAR® не подвержен воздействию влаги, накопленная со временем влага в сочетании с грязью и пылью на рабочем месте может привести к росту плесени и грибка на упаковке или на FOAMULAR®. FOAMULAR® не поддерживает рост плесени / грибка, но накопление грязи на рабочем месте, влаги и высоких температур будет способствовать росту плесени / грибка внутри или на упакованном устройстве.

Некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта очень чувствительны к водопоглощению, и на них могут распространяться исключения из гарантии, если они хранятся на открытом воздухе или подвергаются воздействию влаги.Проверьте и сравните с гарантией FOAMULAR®, в которой нет таких исключений.

Вернуться к началу


Не видите свой вопрос выше? Спросите нас.

Внутренняя изоляция фундамента пенополиуретаном

Эффективная изоляция фундамента здания является синонимом большего комфорта и экономии энергии и стала необходимостью для владельцев зданий. Более того, в настоящее время существует ряд высокоэффективных изоляционных материалов, которые можно использовать для изоляции фундаментных стен изнутри.

Узнайте из этой статьи, можно ли для этой цели использовать пенополиуретановую изоляцию.

Пенополиуретан — высокоэффективный изолятор

Пенополиуретан не ограничивается изоляцией. При правильном применении он может действовать как воздушный барьер, пароизоляция и, конечно же, изолирующий барьер с очень высоким значением R.

Таким образом, это делает здание более энергоэффективным, позволяя системе HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования) обеспечивать максимальную производительность при минимальном потреблении энергии.

Короче говоря, нет никаких сомнений в том, что пенополиуретан, особенно когда он содержит большой процент закрытых ячеек, является изоляционным продуктом, который обеспечивает достаточные характеристики для изоляции фундаментных стен изнутри.

Свойства, которые делают пенополиуретан идеальным продуктом для изоляции фундаментов

Пенополиуретан

— один из самых эффективных материалов для изоляции фундаментных стен, поскольку он обладает превосходной адгезией к широкому спектру оснований, включая бетон.

Кроме того, расширение пены после ее нанесения гарантирует, что пространство, образованное краевым стыком и элементами каркаса пола, будет полностью заполнено изоляцией. Пенополиуретановая изоляция очень легко наносится с помощью специально разработанного пистолета, а также идеально подходит для герметизации отверстий, используемых для прокладки электрических кабелей, водопроводных труб и воздуховодов. Это помогает минимизировать воздухообмен между внешней и внутренней частью здания.

Следует ли самостоятельно наносить пенополиуретановую изоляцию?

Когда изоляция из пенопласта наносится на всю поверхность фундаментных стен здания, рабочая нагрузка и необходимое количество пенополиуритана делают предпочтительным, чтобы операция выполнялась квалифицированным подрядчиком.Помимо навыков быстрой работы, эти подрядчики обычно оснащены грузовиком или прицепом для перевозки необходимых химикатов и оборудования для распыления.

С другой стороны, для небольших изоляционных работ вы можете купить канистры с однокомпонентным пенополиуретаном, который затвердевает при контакте с окружающей влажностью.

Изоляция из пенополиуретана Adfast: качество гарантировано

В заключение, пенополиуретан действительно может быть использован для изоляции вашего фундамента от интерьера.Выбор этого продукта для этого приложения имеет даже множество преимуществ.

Если вы готовы принять меры и хотите использовать изолирующую пену, которая проста в нанесении и обеспечивает гарантированно безупречные изоляционные характеристики, вы можете положиться на продукцию Adfast’s Adfoam.

Мы приглашаем вас связаться с нашей командой, если у вас есть какие-либо вопросы по любому из наших различных уплотнительных материалов.

Можно ли использовать пенополиуретан для утепления фундамента изнутри? 2020-01-152020-01-15https: // adfastcorp.com / wp-content / uploads / 2017/09 / adfast_logo-90.pngADFAST CORPhttps: //adfastcorp.com/wp-content/uploads/2020/01/mousse-polyurethane-isolation-fondations-interieur.jpeg200px200px

Super- Изолировать оболочку здания Net Zero

Постройте и изолируйте потолок собора : Используя каркас крыши подходящего размера, можно построить наклонные потолки с пространством для достаточной теплоизоляции. Фермы с ножничными и параллельными поясами можно заказать практически в любой конфигурации. Неплотную изоляцию можно надуть на потолок с уклоном крыши 2 из 12 или меньше, хотя вам следует проконсультироваться с установщиком изоляции.Другой вариант — и, как правило, менее дорогой — это стропила с двутавровыми балками. Шестнадцатидюймовые двутавровые балки позволяют разместить R-60 и вентиляцию. Лучше всего использовать плотную изоляцию для большего значения R и предотвращения оседания изоляции на крышах с уклоном на крышу 3 на 12 или более.

Жесткая внешняя изоляция: Возможно, наиболее эффективная конструкция — это добавление слоя жесткой изоляции с низким ПГП толщиной от четырех до шести дюймов на настил крыши. Листы утеплителя удерживаются планками обшивки, которые также создают вентиляционный канал.Второй слой кровельной обшивки и рубероида закрывает сборку. Дополнительная изоляция может быть помещена между стропилами с использованием войлока, плотной набивки или распыляемой пены низкой плотности для достижения желаемого общего R-значения.

Дополнительным преимуществом правильно утепленной крыши является защита от ледяных завалов.

Вдуваемая изоляция

Плотная обдувная изоляция имеет два преимущества по сравнению с более распространенной изоляцией из войлока. Во-первых, плотная упаковка естественным образом заполняет все щели и трещины, в то время как при ручной резке войлок неизбежно остаются пустоты и сжатие, что приводит к ненужным потерям тепла.Заполните стены и пол плотным стекловолокном или целлюлозой, чтобы получить необходимые изоляционные свойства. Плотная изоляция значительно дешевле, чем распыляемая пена с закрытыми порами, и в ней используются методы, известные всем строителям. Плотное стекловолокно имеет коэффициент сопротивления R около 4,2 на дюйм. Например, Owens Corning ProPink L77 имеет R-значение 4,25 рэнд за дюйм. Выдувная целлюлоза — это хорошая натуральная, переработанная и более экологичная альтернатива стекловолокну. Независимо от материала, плотная упаковка должна быть надлежащей плотности (3.5 фунтов на кубический фут), чтобы избежать оседания, и его следует защитить от влаги с помощью эффективного влагобарьера.

Пена для спрея с закрытыми порами

Пенопластовая изоляция с закрытыми порами имеет несколько важных преимуществ. Он может обеспечить такую ​​же изоляцию в стене 6 дюймов, что и стена 12 дюймов, заполненная стекловолокном или целлюлозой, и, таким образом, обеспечит примерно на 6 дюймов больше дополнительного жилого пространства с каждой стороны дома. Пенопласт с закрытыми порами, также называемый пеной высокой плотности, непроницаем для водяного пара, что делает его хорошим выбором для чердаков или подвесных помещений.Самое главное, это значительно улучшает герметичность. Однако при нынешних ценах на эквивалентные значения R это примерно в два-три раза дороже, чем плотное стекловолокно, вставленное между стенками стоек с двойным смещением. Пены для распыления, в которых используются пенообразователи на основе гидрофторуглеродов (ГФУ), оказывают серьезное негативное воздействие на глобальное потепление и окружающую среду. Новые пенообразователи на основе гидрофторолефинов (HFO) решают проблему парниковых газов, но пока не получили широкого распространения. В зависимости от местных затрат и климата, стекловолокно или целлюлоза могут быть лучшим выбором для вашего общего подхода к изоляции.Однако в других случаях уникальные качества распыляемой пены с низким содержанием углерода делают ее идеальной для решения тепловых проблем или снижения рисков влажности в определенных местах оболочки здания, таких как герметизация и изоляция краевых балок в двухэтажном строительстве.

Жесткая вспененная плита

Жесткая изоляция из пенопласта может использоваться в качестве разумной альтернативы выдувному стекловолокну или целлюлозе в ограниченных пространствах, где требуется большее значение R. Для эффективного использования жесткого пенопласта конструкции стен, потолка и пола должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать наиболее рентабельно.Хорошие применения для жесткой изоляции включают:

  • на внешней стороне стандартных стен, где требуется дополнительная R-ценность
  • над обшивкой крыши как часть невентилируемого сводчатого потолка для обеспечения адекватной теплоизоляции возле карниза малосклонной крыши вместо ферм с приподнятым каблуком
  • в местах, где водопровод или воздуховоды должны располагаться слишком близко к наружной обшивке стен

Некоторые обычно используемые жесткие изоляционные материалы также имеют высокий GWP. По этой причине предпочтительны пенополистирол (EPS), плиты из минерального волокна и пробка.


Утеплитель пола

Хотя в идее о том, что полы теряют меньше тепла, чем стены или потолки, может быть доля правды, для достижения цели нулевого чистого потребления энергии все же важно обеспечить их хорошую изоляцию. Это означает достижение примерно такого же R-значения для полов, как и для потолков и стен. Конструкции пола сильно различаются в зависимости от климата, поэтому существует несколько вариантов утепления полов:

Подлое пространство: Установка 12-дюймовых двутавровых балок и продувка плотной теплоизоляции доведут полы до R-45.Может возникнуть соблазн снизить затраты, выбрав изоляцию из войлока, но из-за большого количества проводов и труб, присутствующих на большинстве полов, их сложно установить. В этом случае несущий пол служит воздушной преградой. Большинство строителей предпочитают тщательно заклеивать периметр каждого листа пола строительным клеем. Пространства для обхода требуют вентиляционных отверстий в фундаменте. Эти вентиляционные отверстия обычно прорезаны в балке обода, где они вытесняют изоляцию и способствуют проникновению воздуха в изолированное пространство. Отверстия для пролезки лучше закрыть в фундаментной стене, где они не будут мешать утеплению.Если фундаментная стена в основном находится ниже уровня земли, можно установить колодец.

Изолированная плита: Полы из плит на одном уровне, как правило, имеют меньше утечек воздуха, чем полы с деревянным каркасом, хотя проходы сантехники необходимо герметизировать. В более холодном климате для достижения необходимого R-значения ниже плитного пола требуется от 8 до 10 дюймов дорогостоящей изоляции из экструдированного полистирола или пенополистирола высокой плотности. Следует соблюдать осторожность, чтобы установить изоляцию такой же толщины по периметру, где потери тепла являются наибольшими.В более теплом климате может потребоваться гораздо меньше или даже нулевая изоляция в зависимости от местных условий, что делает плиту более экономичной в таком климате. Узнать больше об утепленных плитах можно здесь.

Изолированный подвал: В случае сплошных подвалов стены ниже уровня земли в идеале должны быть изолированы снаружи, чтобы тепловая масса бетонной стены доходила до тепловых границ здания. Самый простой способ сделать это — возвести стену подвала из изоляционных бетонных опалубок. Вероятно, это будет самый дорогой вариант.В качестве альтернативы, поместите двухдюймовые слои пенополистирола высокой плотности против бетона, расположив стыки в шахматном порядке, а затем постройте каркасную стену размером 2 × 4 дюйма с изоляцией из войлока R-21, чтобы получить в общей сложности около R-38 в стене подвала. . В зависимости от требований к проекту можно утеплить пол над подвалом и объявить это нижнее пространство безусловным.

Воздуховоды и изоляция HRV / ERV

Может возникнуть соблазн провести вентиляционные каналы от блоков HRV / ERV через чердаки или полости в наружных стенах, где они могут повлиять на изоляцию.Самое простое и наименее затратное решение — разместить их над потолком и добавить дополнительную изоляцию над воздуховодами. Но лучший подход — спроектировать дом так, чтобы воздуховоды находились в кондиционируемом пространстве. Это можно сделать с помощью софитов, подвесных потолков или утепленных герметичных пазов. В некоторых проектах весь чердак входит в тепловую границу, утепляя крышу. Аналогичный подход можно использовать с невентилируемым пространством для обхода, хотя это может быть более сложной задачей. Любое из этих решений должно быть интегрировано на этапе проектирования и проанализировано на предмет рентабельности.

.