Tabela paroprepustnosti gradbenih materialov. Odpornost na paroprepustnost materialov in tanke plasti parne zapore. Kakšna je paroprepustnost materialov

Za ustvarjanje ugodne klime za bivanje v hiši je treba upoštevati lastnosti uporabljenih materialov, posebno pozornost je treba nameniti paroprepustnosti. Ta izraz se nanaša na sposobnost materialov, da prepuščajo paro. Zahvaljujoč poznavanju paroprepustnosti lahko izberete prave materiale za izdelavo hiše.

Oprema za določanje stopnje prepustnosti

Profesionalni gradbeniki imajo specializirano opremo, ki vam omogoča natančno določitev paroprepustnosti določenega gradbenega materiala. Za izračun opisanega parametra se uporablja naslednja oprema:

  • lestvice, katerih napaka je minimalna;
  • posode in sklede, potrebne za izvajanje poskusov;
  • orodja, ki vam omogočajo natančno določitev debeline plasti gradbenih materialov.

Zahvaljujoč takšnim orodjem je opisana lastnost natančno določena. Toda podatki o rezultatih poskusov so navedeni v tabelah, zato pri ustvarjanju projekta doma ni treba določiti paroprepustnosti materialov.

Kaj morate vedeti

Mnogi poznajo mnenje, da so "dihajoče" stene koristne za tiste, ki živijo v hiši. Naslednji materiali imajo visoko stopnjo paroprepustnosti:

  • les;
  • ekspandirana glina;
  • celični beton.

Omeniti velja, da imajo stene iz opeke ali betona tudi paroprepustnost, vendar je ta številka nižja. Med kopičenjem pare v hiši se ne odstrani samo skozi napo in okna, temveč tudi skozi stene. Zato mnogi verjamejo, da je v zgradbah iz betona in opeke "težko" dihati.

Vendar je treba omeniti, da v sodobnih domovih večina pare zapusti skozi okna in napo. Hkrati pa le okoli 5 odstotkov pare uide skozi stene. Pomembno je vedeti, da v vetrovnem vremenu toplota hitreje zapusti zgradbo iz zračnih gradbenih materialov. Zato je treba pri gradnji hiše upoštevati druge dejavnike, ki vplivajo na ohranjanje mikroklime v prostoru.

Ne smemo pozabiti, da višji ko je koeficient paroprepustnosti, več vlage vsebujejo stene. Odpornost proti zmrzovanju gradbenega materiala z visoko stopnjo prepustnosti je nizka. Ko se različni gradbeni materiali zmočijo, se lahko indeks paroprepustnosti poveča do 5-krat. Zato je potrebno kompetentno pritrditi materiale za parno zaporo.

Vpliv paroprepustnosti na druge lastnosti

Omeniti velja, da če med gradnjo ni bila nameščena izolacija, bo v močni zmrzali v vetrovnem vremenu toplota iz prostorov dovolj hitro zapustila. Zato je treba stene ustrezno izolirati.

Hkrati je trpežnost sten z visoko prepustnostjo manjša. To je posledica dejstva, da ko para vstopi v gradbeni material, se vlaga pod vplivom nizke temperature začne strjevati. To vodi do postopnega uničenja sten. Zato je pri izbiri gradbenega materiala z visoko stopnjo prepustnosti potrebno pravilno namestiti parno zaporo in toplotnoizolacijski sloj. Da bi ugotovili paroprepustnost materialov, je vredno uporabiti tabelo, v kateri so navedene vse vrednosti.

Paroprepustnost in izolacija sten

Pri izolaciji hiše je treba upoštevati pravilo, po katerem naj se parna preglednost plasti poveča navzven. Zahvaljujoč temu pozimi ne bo kopičenja vode v plasteh, če se kondenzat začne nabirati na mestu rosišča.

Vredno je izolirati od znotraj, čeprav mnogi gradbeniki priporočajo pritrditev toplotne in parne zapore od zunaj. To je posledica dejstva, da para prodre iz prostora in ko so stene izolirane od znotraj, vlaga ne bo vstopila v gradbeni material. Ekstrudirana polistirenska pena se pogosto uporablja za notranjo izolacijo hiše. Koeficient paroprepustnosti takšnega gradbenega materiala je nizek.

Drug način izolacije je ločevanje plasti s parno zaporo. Uporabite lahko tudi material, ki ne prepušča pare. Primer je izolacija sten s penastim steklom. Kljub dejstvu, da je opeka sposobna absorbirati vlago, penasto steklo preprečuje prodiranje pare. V tem primeru bo opečna stena služila kot akumulator vlage in bo med nihanji ravni vlažnosti postala regulator notranje klime v prostorih.

Ne smemo pozabiti, da če stene niso ustrezno izolirane, lahko gradbeni materiali po kratkem času izgubijo svoje lastnosti. Zato je pomembno vedeti ne le o lastnostih uporabljenih komponent, temveč tudi o tehnologiji za njihovo pritrditev na stene hiše.

Kaj določa izbiro izolacije

Lastniki stanovanj pogosto uporabljajo mineralno volno za izolacijo. Ta material ima visoko stopnjo prepustnosti. Po mednarodnih standardih je paroprepustnost 1. To pomeni, da se mineralna volna v tem pogledu praktično ne razlikuje od zraka.

To pogosto omenjajo številni proizvajalci mineralne volne. Pogosto lahko najdete omembo, da ko je opečna stena izolirana z mineralno volno, se njena prepustnost ne bo zmanjšala. res je. Vendar je treba omeniti, da noben material, iz katerega so izdelane stene, ne more odstraniti tolikšne količine pare, tako da se v prostorih vzdržuje normalna raven vlažnosti. Pomembno je tudi upoštevati, da lahko številni zaključni materiali, ki se uporabljajo pri oblikovanju sten v prostorih, popolnoma izolirajo prostor, ne da bi izpustili paro. Zaradi tega se paroprepustnost stene znatno zmanjša. Zato mineralna volna malo vpliva na izmenjavo pare.

Paroprepustnost - sposobnost materiala, da prehaja ali zadrži paro zaradi razlike v parcialnem tlaku vodne pare pri enakem atmosferskem tlaku na obeh straneh materiala. Za paroprepustnost je značilna vrednost koeficienta paroprepustnosti ali vrednost koeficienta prepustnosti ob izpostavljenosti vodni pari. Koeficient paroprepustnosti se meri v mg/(m h Pa).

Zrak vedno vsebuje nekaj vodne pare, topel zrak pa vedno vsebuje več kot hladen zrak. Pri notranji temperaturi zraka 20 °C in relativni zračni vlažnosti 55 % vsebuje zrak 8 g vodne pare na 1 kg suhega zraka, ki ustvarijo parcialni tlak 1238 Pa. Pri temperaturi -10°C in relativni zračni vlažnosti 83 % vsebuje zrak približno 1 g pare na 1 kg suhega zraka, kar ustvari parcialni tlak 216 Pa. Zaradi razlike v parcialnih tlakih med notranjim in zunanjim zrakom skozi steno poteka stalna difuzija vodne pare iz toplega prostora navzven. Posledično je v realnih pogojih delovanja material v konstrukcijah v rahlo navlaženem stanju. Stopnja vlažnosti materiala je odvisna od temperaturnih in vlažnih pogojev zunaj in znotraj ograje. Spremembo koeficienta toplotne prevodnosti materiala v konstrukcijah, ki delujejo, upoštevata koeficienta toplotne prevodnosti λ(A) in λ(B), ki sta odvisna od vlažnega območja lokalne klime in vlažnega režima prostora. soba.
Zaradi difuzije vodne pare v debelini konstrukcije se iz notranjosti premika vlažen zrak. Ko prehaja skozi paroprepustne strukture ograje, vlaga izhlapi navzven. Če pa se v bližini zunanje površine stene nahaja plast materiala, ki ne prehaja ali slabo prehaja vodno paro, se vlaga začne kopičiti na meji parotesne plasti, zaradi česar se struktura navlaži. Posledično toplotna zaščita mokre konstrukcije močno pade in začne zmrzniti. v tem primeru je treba na toplo stran konstrukcije namestiti plast parne zapore.

Zdi se, da je vse relativno preprosto, a paroprepustnost se pogosto spominja le v kontekstu "zračnosti" sten. Vendar pa je to temelj pri izbiri grelnika! K temu je treba pristopiti zelo, zelo previdno! Ni nenavadno, da lastnik hiše izolira hišo samo na podlagi indeksa toplotne odpornosti, na primer leseno hišo s penasto plastiko. Posledično dobi gnile stene, plesen v vseh vogalih in za to krivi "neokoljsko" izolacijo. Kar se tiče pene, jo je treba zaradi nizke paroprepustnosti uporabljati pametno in dobro premisliti, ali vam ustreza. Za ta indikator so pogosto vato ali kateri koli drugi porozni grelniki bolj primerni za izolacijo sten od zunaj. Poleg tega je pri grelnikih iz vate težje narediti napako. Vendar pa lahko betonske ali opečne hiše varno izolirate s polistirenom - v tem primeru pena "diha" bolje kot stena!

Spodnja tabela prikazuje materiale s seznama TCH, indeks paroprepustnosti je zadnji stolpec μ.

Kako razumeti, kaj je paroprepustnost in zakaj je potrebna. Mnogi so že slišali in nekateri aktivno uporabljajo izraz "dihljive stene" - zato se takšne stene imenujejo "dihljive", ker lahko skozi sebe prepuščajo zrak in vodno paro. Nekateri materiali (na primer ekspandirana glina, les, vsa volnena izolacija) dobro prepuščajo paro, nekateri pa zelo slabo (opeka, penasta plastika, beton). Para, ki jo človek izdihne in se sprosti med kuhanjem ali kopanjem, če v hiši ni izpušne nape, ustvarja povečano vlažnost. Znak tega je pojav kondenza na oknih ali ceveh s hladno vodo. Menijo, da če ima stena visoko paroprepustnost, potem je v hiši enostavno dihati. Pravzaprav to ni povsem res!

V sodobni hiši, tudi če so stene iz "dihajočega" materiala, se skozi napo in okno iz prostorov odstrani 96 % pare, skozi stene pa le 4 %. Če so na stene prilepljene vinilne ali netkane ozadje, potem stene ne prepuščajo vlage. In če stene res "dihajo", torej brez ozadja in druge parne zapore, v vetrovnem vremenu toplota piha iz hiše. Višja kot je paroprepustnost konstrukcijskega materiala (penasti beton, gazirani beton in drugi topli beton), več vlage lahko absorbira in posledično ima manjšo odpornost proti zmrzovanju. Para, ki zapusti hišo skozi steno, se na "rosiščini" spremeni v vodo. Toplotna prevodnost vlažnega plinskega bloka se večkrat poveča, to pomeni, da bo v hiši, milo rečeno, zelo hladno. Najhuje pa je, da ko temperatura ponoči pade, se rosišče premakne znotraj stene, kondenzat v steni pa zmrzne. Ko voda zmrzne, se razširi in delno uniči strukturo materiala. Več sto takih ciklov vodi do popolnega uničenja materiala. Zato vam lahko paroprepustnost gradbenih materialov naredi medvedjo uslugo.

O škodi povečane paroprepustnosti na internetu hodi od mesta do mesta. Njene vsebine zaradi nestrinjanja z avtorji ne bom objavil na svoji spletni strani, bi pa želel izraziti izbrane točke. Tako, na primer, znani proizvajalec mineralne izolacije, Isover, na svojem angleška stran orisala "zlata pravila izolacije" ( Kakšna so zlata pravila izolacije?) od 4 točk:

    Učinkovita izolacija. Uporabljajte materiale z visoko toplotno odpornostjo (nizka toplotna prevodnost). Samoumevna točka, ki ne zahteva posebnih pripomb.

    Tesnost. Dobra tesnost je predpogoj za učinkovit sistem toplotne izolacije! Netesna toplotna izolacija, ne glede na njen koeficient toplotne izolacije, lahko poveča porabo energije od 7 do 11 % za ogrevanje stavbe. Zato je treba v fazi načrtovanja upoštevati tesnost stavbe. In na koncu dela preverite tesnost zgradbe.

    Nadzorovano prezračevanje. Naloga odstranjevanja odvečne vlage in pare je dodeljena prezračevanju. Prezračevanje se ne sme in ne sme izvajati zaradi kršitve tesnosti ogradnih konstrukcij!

    Kakovostna montaža. Tudi glede tega menim, da ni treba govoriti.

Pomembno je omeniti, da Isover ne proizvaja nobene penaste izolacije, ukvarjajo se izključno z izolacijo iz mineralne volne, t.j. izdelki z najvišjo paroprepustnostjo! To vas resnično sprašuje: kako se zdi, da je paroprepustnost potrebna za odstranjevanje vlage, proizvajalci pa priporočajo popolno tesnost!

Bistvo tukaj je napačno razumevanje tega izraza. Paroprepustnost materialov ni namenjena odstranjevanju vlage iz bivalnega prostora - paroprepustnost je potrebna za odstranjevanje vlage iz izolacije! Dejstvo je, da nobena porozna izolacija pravzaprav ni sama izolacija, ampak le ustvari strukturo, ki drži pravo izolacijo - zrak - v zaprti prostornini in, če je le mogoče, nepremično. Če nenadoma nastane tako neugodno stanje, da je rosišče v paroprepustni izolaciji, se bo v njej kondenzirala vlaga. Ta vlaga v grelniku ni odvzeta iz prostora! Zrak sam vedno vsebuje določeno količino vlage in prav ta naravna vlaga ogroža izolacijo. Tukaj, da bi to vlago odstranili navzven, je potrebno, da po izolaciji ostanejo plasti z nič manj paroprepustnostjo.

Štiričlanska družina na dan v povprečju sprosti paro, ki je enaka 12 litrom vode! Ta vlaga iz zraka v prostorih nikakor ne sme priti v izolacijo! Kaj storiti s to vlago – to izolacije nikakor ne bi smelo motiti – njena naloga je le izolacija!

Primer 1

Poglejmo si zgornje s primerom. Vzemimo dve steni okvirne hiše enake debeline in enake sestave (od znotraj do zunanje plasti), razlikujejo se le po vrsti izolacije:

Pločevina za suhozid (10mm) - OSB-3 (12mm) - Izolacija (150mm) - OSB-3 (12mm) - prezračevalna reža (30mm) - zaščita pred vetrom - fasada.

Izbrali bomo grelec s popolnoma enako toplotno prevodnostjo - 0,043 W / (m ° C), glavna, desetkratna razlika med njimi je le v paroprepustnosti:

    Ekspandirani polistiren PSB-S-25.

Gostota ρ= 12 kg/m³.

Koeficient paroprepustnosti μ= 0,035 mg/(m h Pa)

koef. toplotna prevodnost v podnebnih razmerah B (najslabši kazalnik) λ (B) \u003d 0,043 W / (m ° C).

Gostota ρ= 35 kg/m³.

Koeficient paroprepustnosti μ= 0,3 mg/(m h Pa)

Seveda uporabljam tudi popolnoma enake pogoje za izračun: notranja temperatura +18°C, vlažnost 55%, zunanja temperatura -10°C, vlažnost 84%.

Izračun sem naredil v termotehnični kalkulator S klikom na fotografijo boste šli neposredno na stran za izračun:

Kot je razvidno iz izračuna, je toplotna upornost obeh sten popolnoma enaka (R = 3,89), celo njuna točka rosišča je v debelini izolacije skoraj enaka, vendar zaradi visoke paroprepustnosti, vlage se bo kondenzirala v steni z ekovano in močno navlažila izolacijo. Ne glede na to, kako dobra je suha ekovalna volna, surova ekovana ohranja toploto veliko slabše. In če predpostavimo, da temperatura zunaj pade na -25 ° C, bo kondenzacijsko območje skoraj 2/3 izolacije. Takšna stena ne ustreza standardom za zaščito pred premočenjem! Pri ekspandiranem polistirenu je situacija bistveno drugačna, ker je zrak v njem v zaprtih celicah, preprosto nima kje dobiti dovolj vlage, da bi padla rosa.

Pošteno je treba reči, da ecowool ni položena brez filmov za parno zaporo! In če v "stensko torto" dodate parno zaporo med OSB in ecowool na notranji strani prostora, bo kondenzacijsko območje praktično izstopilo iz izolacije in konstrukcija bo v celoti izpolnjevala zahteve glede vlage (glej sliko na leva). Vendar pa naprava za uparjanje praktično nesmiselno razmišlja o prednostih učinka "stenskega dihanja" za mikroklimo prostora. Membrana za parno zaporo ima koeficient paroprepustnosti približno 0,1 mg / (m h Pa), včasih pa so parna zapora s polietilenskimi filmi ali izolacijo s folijsko stranjo - njihov koeficient paroprepustnosti se nagiba k nič.

Toda tudi nizka paroprepustnost še zdaleč ni dobra! Pri dokaj dobro izolaciji paroprepustnih sten iz plinobetona z ekstrudirano polistirensko peno brez parne zapore se bo v hiši od znotraj zagotovo naselila plesen, stene bodo vlažne, zrak pa sploh ne bo svež. In tudi redno prezračevanje takšne hiše ne bo moglo posušiti! Simulirajmo situacijo, ki je nasprotna prejšnji!

Primer 2

Stena bo tokrat sestavljena iz naslednjih elementov:

Gazobeton znamke D500 (200mm) - Izolacija (100mm) - prezračevalna reža (30mm) - zaščita pred vetrom - fasada.

Izolacijo bomo izbrali popolnoma enako, poleg tega pa bomo naredili steno s popolnoma enako toplotno odpornostjo (R = 3,89).

Kot lahko vidite, lahko pri popolnoma enakih toplotnih lastnostih dobimo radikalno nasprotne rezultate pri izolaciji z enakimi materiali !!! Opozoriti je treba, da v drugem primeru obe izvedbi izpolnjujeta standarde za zaščito pred premočenjem, kljub dejstvu, da cona kondenzacije vstopi v plinski silikat. Ta učinek je posledica dejstva, da ravnina največje vlage vstopi v ekspandirani polistiren, zaradi nizke paroprepustnosti pa se vlaga v njej ne kondenzira.

Vprašanje paroprepustnosti je treba temeljito razumeti, še preden se odločite, kako in s čim boste izolirali hišo!

puhaste stene

V sodobni hiši so zahteve po toplotni izolaciji sten tako visoke, da jim homogena stena ne more več izpolnjevati. Strinjam se, z zahtevo po toplotni odpornosti R = 3 izdelava homogene opečne stene z debelino 135 cm ni možnost! Sodobne stene so večslojne konstrukcije, kjer so plasti, ki delujejo kot toplotna izolacija, strukturni sloji, zunanji zaključni sloj, notranji zaključni sloj, sloji paro-hidro-vetrne izolacije. Zaradi različnih značilnosti vsake plasti je zelo pomembno, da jih pravilno postavite! Osnovno pravilo pri razporeditvi plasti stenske konstrukcije je naslednje:

Paroprepustnost notranje plasti mora biti nižja od zunanje, da prosta para uide iz sten hiše. S to rešitvijo se »rosišče« premakne na zunanjo stran nosilne stene in ne uniči sten objekta. Da bi preprečili kondenzacijo v notranjosti ovoja stavbe, se mora upor prenosa toplote v steni zmanjšati, paroprepustnost pa povečati od zunaj proti notranjosti.

Mislim, da je to treba ponazoriti za boljše razumevanje.

Po domačih standardih je odpornost na paroprepustnost ( paroprepustnost Rp, m2. h Pa/mg) je standardiziran v poglavju 6 "Odpornost na paroprepustnost ogradnih konstrukcij" SNiP II-3-79 (1998) "Gradbena toplotna tehnika".

Mednarodni standardi za paroprepustnost gradbenih materialov so podani v ISO TC 163/SC 2 in ISO/FDIS 10456:2007(E) - 2007.

Kazalniki koeficienta paroprepustnosti so določeni na podlagi mednarodnega standarda ISO 12572 "Toplotne lastnosti gradbenih materialov in izdelkov - Določanje paroprepustnosti". Kazalnike paroprepustnosti za mednarodne standarde ISO smo določili z laboratorijsko metodo na časovno preizkušenih (ne samo sproščenih) vzorcih gradbenih materialov. Paroprepustnost je bila določena za gradbene materiale v suhem in mokrem stanju.
V domačem SNiP so podani le izračunani podatki o paroprepustnosti pri masnem razmerju vlage v materialu w,%, enakem nič.
Zato za izbiro gradbenih materialov za paroprepustnost v gradnji poletne koče bolje se je osredotočiti na mednarodne standarde ISO, ki določajo paroprepustnost "suhih" gradbenih materialov pri vsebnosti vlage manj kot 70 % in "mokrih" gradbenih materialov pri vsebnosti vlage nad 70 %. Ne pozabite, da se pri zapuščanju "pite" paroprepustnih sten paroprepustnost materialov od znotraj navzven ne sme zmanjšati, sicer bodo notranje plasti gradbenih materialov postopoma "zmrznile" in njihova toplotna prevodnost se bo znatno povečala.

Paroprepustnost materialov iz notranjosti na zunanjost ogrevane hiše se mora zmanjšati: SP 23-101-2004 Projektiranje toplotne zaščite stavb, točka 8.8: Da bi zagotovili boljše delovanje v večslojnih gradbenih konstrukcijah, je treba na topli strani namestiti plasti z večjo toplotno prevodnostjo in večjo odpornostjo na paroprepustnost kot zunanje plasti. Po T. Rogersu (Rogers TS Projektiranje toplotne zaščite stavb. / Lane iz angleščine - m.: si, 1966) Ločene plasti v večplastnih ograjah je treba razporediti v takem zaporedju, da se paroprepustnost vsakega sloja poveča od notranje površine. na prostem. Pri takšni razporeditvi plasti bo vodna para, ki je prišla v ohišje skozi notranjo površino, vse lažje prešla skozi vse pregrade ohišja in se odstranila iz ohišja z zunanje površine. Ograjoča konstrukcija bo delovala normalno, če je po oblikovanem principu paroprepustnost zunanje plasti vsaj 5-krat večja od paroprepustnosti notranje plasti.

Mehanizem paroprepustnosti gradbenih materialov:

Pri nizki relativni vlažnosti je vlaga iz ozračja v obliki posameznih molekul vodne pare. S povečanjem relativne vlažnosti se pore gradbenih materialov začnejo polniti s tekočino in začnejo delovati mehanizmi omočenja in kapilarnega sesanja. S povečanjem vlažnosti gradbenega materiala se njegova paroprepustnost poveča (koeficient paroprepustnosti se zmanjša).

ISO/FDIS 10456:2007(E) ocene paroprepustnosti za "suhe" gradbene materiale veljajo za notranje strukture ogrevanih stavb. Kazalniki paroprepustnosti "mokrih" gradbenih materialov se uporabljajo za vse zunanje konstrukcije in notranje strukture neogrevanih stavb ali podeželskih hiš s spremenljivim (začasnim) ogrevalnim režimom.

Tabela paroprepustnosti- to je popolna zbirna tabela s podatki o paroprepustnosti vseh možnih materialov, uporabljenih pri gradnji. Sama beseda "paroprepustnost" pomeni sposobnost plasti gradbenega materiala, da bodisi prehajajo ali zadržujejo vodno paro zaradi različnih pritiskov na obeh straneh materiala pri enakem atmosferskem tlaku. Ta sposobnost se imenuje tudi koeficient odpornosti in jo določajo posebne vrednosti.

Višji kot je indeks paroprepustnosti, več vlage lahko vsebuje stena, kar pomeni, da ima material nizko odpornost proti zmrzovanju.

Tabela paroprepustnosti nakazujejo naslednji kazalci:

  1. Toplotna prevodnost je na nek način pokazatelj prenosa energije toplote z bolj segretih delcev na manj segrete delce. Zato je v temperaturnih režimih vzpostavljeno ravnovesje. Če ima stanovanje visoko toplotno prevodnost, potem so to najbolj udobni pogoji.
  2. toplotna zmogljivost. Uporablja se lahko za izračun količine dobavljene toplote in količine toplote v prostoru. Treba ga je spraviti na pravi volumen. Zahvaljujoč temu je mogoče popraviti spremembo temperature.
  3. Toplotna absorpcija je povezovalna strukturna poravnava med temperaturnimi nihanji. Z drugimi besedami, toplotna absorpcija je stopnja absorpcije vlage s površine sten.
  4. Toplotna stabilnost je sposobnost zaščite konstrukcij pred ostrimi nihanji toplotnih tokov.

Popolnoma vse udobje v prostoru bo odvisno od teh toplotnih pogojev, zato je tako potrebno med gradnjo tabela paroprepustnosti, saj pomaga učinkovito primerjati različne vrste paroprepustnosti.

Po eni strani paroprepustnost dobro vpliva na mikroklimo, po drugi strani pa uničuje materiale, iz katerih so zgrajene hiše. V takih primerih je priporočljivo namestiti plast parne zapore na zunanji strani hiše. Po tem izolacija ne bo prepuščala pare.

Parna zapora - to so materiali, ki se uporabljajo pred negativnimi učinki zračne pare za zaščito izolacije.

Obstajajo trije razredi parne zapore. Razlikujejo se po mehanski trdnosti in odpornosti na paroprepustnost. Prvi razred parne zapore so trdi materiali na osnovi folije. Drugi razred vključuje materiale na osnovi polipropilena ali polietilena. In tretji razred je sestavljen iz mehkih materialov.

Tabela paroprepustnosti materialov.

Tabela paroprepustnosti materialov- to so gradbeni standardi mednarodnih in domačih standardov za paroprepustnost gradbenih materialov.

Tabela paroprepustnosti materialov.

Material

Koeficient paroprepustnosti, mg/(m*h*Pa)

aluminij

Arbolit, 300 kg/m3

Arbolit, 600 kg/m3

Arbolit, 800 kg/m3

asfalt beton

Penasta sintetična guma

Drywall

Granit, gnajs, bazalt

Iverne in vlaknene plošče, 1000-800 kg/m3

Iverne in vlaknene plošče, 200 kg/m3

Iverne in vlaknene plošče, 400 kg/m3

Iverne in vlaknene plošče, 600 kg/m3

Hrast ob zrnju

Hrast čez zrno

Armirani beton

Apnenec, 1400 kg/m3

Apnenec, 1600 kg/m3

Apnenec, 1800 kg/m3

Apnenec, 2000 kg/m3

Ekspandirana glina (v razsutem stanju, t.i. gramoz), 200 kg/m3

0,26; 0,27 (SP)

Ekspandirana glina (v razsutem stanju, t.i. gramoz), 250 kg/m3

Ekspandirana glina (v razsutem stanju, t.i. gramoz), 300 kg/m3

Ekspandirana glina (v razsutem stanju, t.i. gramoz), 350 kg/m3

Ekspandirana glina (v razsutem stanju, t.i. gramoz), 400 kg/m3

Ekspandirana glina (v razsutem stanju, t.i. gramoz), 450 kg/m3

Ekspandirana glina (v razsutem stanju, t.i. gramoz), 500 kg/m3

Ekspandirana glina (v razsutem stanju, t.i. gramoz), 600 kg/m3

Ekspandirana glina (v razsutem stanju, t.i. gramoz), 800 kg/m3

Ekspandirani beton, gostota 1000 kg/m3

Ekspandirani beton, gostota 1800 kg/m3

Ekspandirani beton, gostota 500 kg/m3

Ekspandirani beton, gostota 800 kg/m3

Porcelanasta kamnina

Glinena opeka, zidana

Votla keramična opeka (1000 kg/m3 bruto)

Votla keramična opeka (1400 kg/m3 bruto)

Opeka, silikat, zid

Keramični blok velikega formata (topla keramika)

Linolej (PVC, torej ni naravni)

Mineralna volna, kamnita, 140-175 kg/m3

Mineralna volna, kamnita, 180 kg/m3

Mineralna volna, kamnita, 25-50 kg/m3

Mineralna volna, kamnita, 40-60 kg/m3

Mineralna volna, steklo, 17-15 kg/m3

Mineralna volna, steklo, 20 kg/m3

Mineralna volna, steklo, 35-30 kg/m3

Mineralna volna, steklo, 60-45 kg/m3

Mineralna volna, steklo, 85-75 kg/m3

OSB (OSB-3, OSB-4)

Penasti beton in porobeton, gostota 1000 kg/m3

Penasti beton in porobeton, gostota 400 kg/m3

Penasti beton in porobeton, gostota 600 kg/m3

Penasti beton in porobeton, gostota 800 kg/m3

Ekspandirani polistiren (penasta plastika), plošča, gostota od 10 do 38 kg/m3

Ekstrudirani ekspandirani polistiren (EPPS, XPS)

0,005 (SP); 0,013; 0,004

Stiropor, plošča

Poliuretanska pena, gostota 32 kg/m3

Poliuretanska pena, gostota 40 kg/m3

Poliuretanska pena, gostota 60 kg/m3

Poliuretanska pena, gostota 80 kg/m3

Blok penasto steklo

0 (redko 0,02)

Penasto steklo v razsutem stanju, gostota 200 kg/m3

Penasto steklo v razsutem stanju, gostota 400 kg/m3

Glazirane keramične ploščice (ploščica)

Klinker ploščice

nizka; 0,018

Mavčne plošče (mavčne plošče), 1100 kg/m3

Mavčne plošče (mavčne plošče), 1350 kg/m3

Vlaknene plošče in lesnobetonske plošče, 400 kg/m3

Vlaknene in lesnobetonske plošče, 500-450 kg/m3

poliurea

Poliuretanska mastika

polietilen

Apneno-peščena malta z apnom (ali ometom)

Cementno-peščeno-apnena malta (ali omet)

Cementno-peščena malta (ali omet)

Ruberoid, pergazin

Bor, smreka ob zrnju

Bor, smreka čez zrno

Vezane plošče

Ecowool celuloza

Pogosto je v gradbenih izdelkih izraz - paroprepustnost betonskih sten. Pomeni sposobnost materiala, da prehaja vodno paro, na priljubljen način - "diha". Ta parameter je zelo pomemben, saj se v dnevni sobi nenehno tvorijo odpadni proizvodi, ki jih je treba nenehno odvajati ven.

Splošne informacije

Če v prostoru ne ustvarite normalnega prezračevanja, se bo v njem ustvarila vlaga, kar bo privedlo do pojava gliv in plesni. Njihovi izločki so lahko škodljivi za naše zdravje.

Po drugi strani pa paroprepustnost vpliva na sposobnost materiala, da v sebi nabira vlago.To je tudi slab pokazatelj, saj več kot lahko zadrži v sebi, večja je verjetnost pojava gliv, gnitnih manifestacij in uničenja med zmrzovanjem.

Paroprepustnost je označena z latinsko črko μ in se meri v mg / (m * h * Pa). Vrednost prikazuje količino vodne pare, ki lahko preide skozi material stene na površini 1 m 2 in z debelino 1 m v 1 uri, pa tudi razliko v zunanjem in notranjem tlaku 1 Pa.

Visoka zmogljivost za prevajanje vodne pare v:

  • penasti beton;
  • gazirani beton;
  • perlitni beton;
  • ekspandirani glineni beton.

Zapira mizo - težki beton.

Nasvet: če morate v temelju narediti tehnološki kanal, vam bo pomagalo diamantno vrtanje lukenj v beton.

gazirani beton

  1. Uporaba materiala kot ovoja stavbe omogoča, da se izognemo kopičenju nepotrebne vlage znotraj sten in ohranimo njegove toplotno varčne lastnosti, kar bo preprečilo morebitno uničenje.
  2. Vsak blok iz gaziranega betona in penastega betona vsebuje ≈ 60% zraka, zaradi česar je paroprepustnost gaziranega betona priznana kot dobra, stene v tem primeru lahko "dihajo".
  3. Vodna para prosto pronica skozi material, vendar se v njem ne kondenzira.

Paroprepustnost gaziranega betona, pa tudi penastega betona, znatno presega težki beton - za prvi 0,18-0,23, za drugi - (0,11-0,26), za tretji - 0,03 mg / m * h * Pa.

Posebej bi poudaril, da mu struktura materiala zagotavlja učinkovito odvajanje vlage v okolje, tako da material tudi ob zmrzovanju ne propada – izriva se skozi odprte pore. Zato je treba pri pripravi upoštevati to lastnost in izbrati ustrezne omete, kite in barve.

Navodilo strogo določa, da njihovi parametri paroprepustnosti niso nižji od blokov iz gaziranega betona, ki se uporabljajo za gradnjo.

Nasvet: ne pozabite, da so parametri paroprepustnosti odvisni od gostote gaziranega betona in se lahko razlikujejo za polovico.

Na primer, če uporabljate D400, imajo koeficient 0,23 mg / m h Pa, za D500 pa je že nižji - 0,20 mg / m h Pa. V prvem primeru številke kažejo, da bodo stene imele večjo "dihalno" sposobnost. Zato pri izbiri zaključnih materialov za stene iz gaziranega betona D400 pazite, da je njihov koeficient paroprepustnosti enak ali višji.

V nasprotnem primeru bo to povzročilo poslabšanje odstranjevanja vlage iz sten, kar bo vplivalo na zmanjšanje ravni udobja bivanja v hiši. Upoštevati je treba tudi, da če ste za zunanjost uporabili paroprepustno barvo za gazirani beton, za notranjost pa neprepustne materiale, se bo para preprosto nabrala v prostoru, zaradi česar bo mokra.

Ekspandirani glineni beton

Paroprepustnost betonskih blokov iz ekspandirane gline je odvisna od količine polnila v njegovi sestavi, in sicer ekspandirane gline - penaste pečene gline. V Evropi se takšni izdelki imenujejo eko- ali biobloki.

Nasvet: če ne morete rezati bloka ekspandirane gline z navadnim krogom in brusilnikom, uporabite diamantno.
Na primer, rezanje armiranega betona z diamantnimi kolesi omogoča hitro rešitev težave.

Polistirenski beton

Material je še en predstavnik celičnega betona. Paroprepustnost polistiren betona je običajno enaka kot pri lesu. Lahko ga naredite z lastnimi rokami.

Danes se začenja več pozornosti namenjati ne le toplotnim lastnostim zidnih konstrukcij, temveč tudi udobju bivanja v stavbi. Po toplotni inertnosti in paroprepustnosti je polistirenski beton podoben lesenim materialom, odpornost proti prenosu toplote pa je mogoče doseči s spreminjanjem njegove debeline, zato se običajno uporablja liti monolitni polistirenski beton, ki je cenejši od gotovih plošč.

Izhod

Iz članka ste izvedeli, da imajo gradbeni materiali tak parameter, kot je paroprepustnost. Omogoča odstranjevanje vlage iz sten stavbe, izboljšanje njihove trdnosti in lastnosti. Paroprepustnost penastega betona in gaziranega betona ter težkega betona se razlikuje po zmogljivosti, kar je treba upoštevati pri izbiri zaključnih materialov. Videoposnetek v tem članku vam bo pomagal najti več informacij o tej temi.