Месяц: Декабрь 2020

Схема индукционного нагрева: Индукционный нагреватель металла: простая схема для изготовления своими руками

Индукционный нагреватель металла: простая схема для изготовления своими руками

Главная страница » Индукционный нагреватель металла: простая схема для изготовления своими руками

Технология индукционного нагрева быстро наращивает популярность, благодаря многим преимуществам практического использования. Причём этот метод работы с металлами привлекает не столько промышленную индустрию, сколько частный бытовой сектор. Однако условия создания аппаратных установок в обоих случаях существенно отличаются. В отличие от промышленного сектора, частникам, работающим в быту, требуется аппаратура относительно небольшой мощности, простая по исполнению, доступная по цене. Здесь описывается схема на индукционный нагреватель мощностью 1600 Вт, которая вполне реализуется в домашних условиях. Это своего рода пример, демонстрирующий, как создать аппарат под индукционный нагрев для применения в быту.

СОДЕРЖИМОЕ ПУБЛИКАЦИИ :

Принцип технологии индукционный нагрев

Принцип технологии индукционного нагрева достаточно прост с физической точки зрения. Образованная из проводника тока катушка генерирует высокочастотное магнитное поле. В свою очередь, металлический объект, помещённый во внутреннюю область катушки, индуцирует вихревые токи. В результате объект сильно нагревается.

Параллельно с катушкой индуктивности, как правило, включается резонансная ёмкость. Предпринимается такой шаг для компенсации индуктивного характера катушки. Резонансная цепь, созданная элементами катушка-конденсатор, возбуждается на собственной резонансной частоте. Значение тока возбуждения существенно меньше, чем значение тока, протекающего через катушку индуктивности.

Схема индукционного простого нагревателя мощностью 1600 Вт

Представленную схему следует рассматривать, скорее, как экспериментальный вариант. Тем не менее, этот вариант является вполне работоспособным. Главные преимущества схемы:

  • относительная простота,
  • доступность деталей,
  • лёгкость сборки.

Схема индукционного нагревателя (картинка ниже) работает по принципу «двойного полумоста», дополненного четырьмя силовыми транзисторами с изолированным затвором из серии IGBT (STGW30NC60W). Транзисторы управляются посредством микросхемы IR2153 (самостоятельно тактируемый полумостовой драйвер).

НАГРЕВАТЕЛИ

Индукционный нагреватель - схема простой домашней установкиСхематически представленный упрощённый индукционный нагреватель малой мощности, конструкция которого допускает применение в условиях частных хозяйств

Двойной полумост способен обеспечить ту же мощность, что и полный мост, но тактируемый полумостовой драйвер затвора проще в исполнении и, соответственно, в применении. Мощный двойной диод типа STTh300L06TV1 (2x 120A) работает как схема антипараллельных диодов.

Гораздо меньших по мощности диодов (30А) будет вполне достаточно. Если предполагается использовать транзисторы серии IGBT со встроенными диодами (например, STGW30NC60WD), от этого варианта вполне можно отказаться.

Рабочая частота резонанса настраивается с помощью потенциометра. Наличие резонанса определяется по наиболее высокой яркости светодиодов.

ТРАНЗИСТОР IGBT

Мощный диод и транзистор для схемы индукционного нагревателяЭлектронные компоненты простого индукционного нагревателя, создаваемого своими руками: 1 — Мощный двойной диод типа STTh300L06TV1; 2 – транзистор со встроенными диодами тип STGW30NC60WD

ДИОДЫ STTH

Конечно, всегда остаётся возможность построения более сложного драйвера. Вообще, оптимальным видится решение использовать автоматическую настройку. Таковая, как правило, используется в схемах профессиональных индукционных нагревателей, но текущая схема, в случае такой модернизации, явно утрачивает фактор простоты.

Регулировка частоты, катушка индуктивности, мощность

Схемой индукционного нагревателя предусматривается регулировка частоты в диапазоне, примерно, 110 — 210 кГц. Однако схема управления требует вспомогательного напряжения 14-15В, получаемого от небольшого адаптера (коммутатор допускает коммутируемое исполнение или обычное).

Выход схемы индукционного нагревателя подключается к рабочей цепи катушки через согласующий дроссель L1 и трансформатор изолирующего действия. Дроссель имеет 4 витка провода на сердечнике диаметром 23 см, изолирующий трансформатор состоит из 12 витков двухжильного кабеля, намотанного на сердечнике диаметром 14 см.

Выходная мощность индукционного нагревателя  с указанными параметрами составляет около 1600 Вт. Между тем не исключаются возможности наращивания мощности до более высоких значений.

КОНДЕНСАТОРЫ

Индукционный нагреватель - экспериментальная конструкцияЭкспериментальная конструкция индукционного нагревателя, изготовленная своими руками в домашних условиях. Эффективность устройства достаточно высокая, несмотря на малую мощность

Рабочая катушка индукционного нагревателя изготовлена из проволоки диаметром 3,3 мм. Лучшим материалом исполнения катушки видится медная труба, для которой допускается применить простую систему водяного охлаждения. Катушка индуктивности имеет:

  • 6 витков намотки,
  • диаметр 24 мм,
  • высоту 23 мм.

Для этого элемента схемы характерным явлением видится существенный нагрев по мере работы установки в активном режиме. Этот момент следует учитывать, выбирая материал для изготовления.

Модуль резонансного конденсатора

Резонансный конденсатор сделан в виде батареи небольших конденсаторов (модуль собран из 23 малых конденсаторов). Общая ёмкость батареи равна 2,3 мкФ. В конструкции допускается использование конденсаторов ёмкостью 100 нФ (~ 275В, полипропилен МКП, класс X2).

Этот тип конденсаторов не предназначен для таких целей, как применение в схеме индукционного нагревателя. Однако, как показала практика, отмеченный тип элементов ёмкости вполне удовлетворяет работой на резонансной частоте 160 кГц. Рекомендуется использовать ЭМИ фильтр.

ЭМИ ФИЛЬТРЫ

ЭМИ фильтр индукционного нагревателяФильтр электромагнитного излучения. Примерно такой рекомендуется использовать в конструкции индукционного нагревателя с целью минимизации помех

Регулируемый трансформатор допускается заменить схемой «мягкого» старта. Например, можно рекомендовать прибегнуть к использованию схемы простого ограничителя тока:

  • нагреватели,
  • галогенные лампы,
  • другие приборы,

мощностью около 1 кВт, подключаемые последовательно с индукционным нагревателем при первом включении.

Предупреждение о мерах безопасности

Изготавливая индукционный нагреватель по представленной схеме, следует помнить: контур схемы индукционного нагрева подключается к электрической сети и находится под высоким напряжением. Настоятельно рекомендуется использовать в конструкции потенциометр с изолированным стержнем.

Высокочастотное электромагнитное поле несёт вредный потенциал, способный повредить электронные устройства и носители информации. Представленная схема, учитывая простоту реализации, несёт значительные электромагнитные помехи. Этот фактор может привести к различным аварийным последствиям:

  • поражению электрическим током,
  • ожогам,
  • возгораниям.

Поэтому, прежде чем принять решение по созданию и проведению экспериментов с индукционным нагревателем, следует обеспечить полную безопасность для конечного пользователя и окружающих.

Видео: индукционный нагреватель сварочным инвертором


Представленный выше видеоролик – демонстрация работоспособности устройства по нагреву металла. Это устройство изготовлено посредством переделки сварочного инвертора, и как отмечает автор, действует вполне эффективно:

Заключительный штрих

Таким образом, сооружение индукционного нагревателя своими руками для расплавления металла в домашних условиях – это не фантастическая идея, но вполне реализуемое дело. При желании, наличии соответствующей информации, комплектующих деталей, собрать работоспособный нагреватель вполне допустимо.


При помощи информации: Danyk

Индукционный нагреватель металла на 12 киловатт – схема инвертора и компоненты

Сейчас мы узнаем как сделать своими руками индукционный нагреватель, который можно использовать для разных проектов или просто для удовольствия. Вы сможете мгновенно плавить сталь, алюминий или медь. Вы можете использовать её для пайки, плавления и ковки металлов. Вы можете использовать самодельный индуктивный нагреватель и для литья.

Мое учебное пособие охватывает теорию, компоненты и сборку некоторых из важнейших компонентов.

Инструкция большая, в ней мы рассмотрим основные шаги, дающие вам представление о том, что входит в такой проект, и о том, как его спроектировать, чтобы ничего не взорвалось.

Для печи я собрал очень точный недорогой криогенный цифровой термометр. Кстати, в тестах с жидким азотом он неплохо себя показал против брендовых термометров.

Шаг 1: Компоненты

Основные компоненты высокочастотного индукционного нагревателя для нагрева металла электричеством — инвертор, драйвер, соединительный трансформатор и колебательный контур RLC. Вы увидите схему чуть позже. Начнем с инвертора. Это — электрическое устройство, которое изменяет постоянный ток на переменный. Для мощного модуля он должен работать стабильно. Сверху находится защита, которая используется, чтобы защитить привод логического элемента МОП-транзистора от любого случайного перепада напряжения. Случайные перепады вызывают шум, который приводит к переключению на высокие частоты. Это приводит к перегреву и отказу МОП-транзистора.

Линии с большой силой тока находятся внизу печатной платы. Много слоев меди используются, чтобы позволить им пропускать более 50А тока. Нам не нужен перегрев. Также обратите внимание на большие алюминиевые радиаторы с водяным охлаждением с обеих сторон. Это необходимо, чтобы рассеивать тепло, вырабатываемое МОП-транзисторами.

Изначально я использовал вентиляторы, но чтобы справиться с этой мощностью, я установил небольшие водяные насосы, благодаря которым вода циркулирует через алюминиевые теплоотводы. Пока вода чистая, трубки не проводят ток. У меня также установлены тонкие слюдяные пластины под МОП-транзисторами, чтобы гарантировать отсутствие проводимости через стоки.

Шаг 2: Схема инвертора

Это схема для инвертора. Схема на самом деле не такая сложная. Инвертированный и неинвертированный драйвер повышает или понижает напряжение 15В, чтобы настроить переменный сигнал в трансформаторе (GDT). Этот трансформатор изолирует чипы от мосфетов. Диод на выходе мосфета действует для ограничения пиков, а резистор минимизирует колебания.

Конденсатор C1 поглощает любые проявления постоянного тока. В идеале, вам нужны самые быстрые перепады напряжения на цепи, так как они уменьшают нагрев. Резистор замедляет их, что кажется нелогичным. Однако если сигнал не угасает, вы получаете перегрузки и колебания, которые разрушают мосфеты. Больше информации можно получить из схемы демпфера.

Диоды D3 и D4 помогают защитить МОП-транзисторы от обратных токов. C1 и C2 обеспечивают незамкнутые линии для проходящего тока во время переключения. T2 — это трансформатор тока, благодаря которому драйвер, о котором мы поговорим далее, получает обратный сигнал от тока на выходе.

Шаг 3: Драйвер

Эта схема действительно большая. Вообще, вы можете прочитать про простой маломощный инвертор. Если вам нужна большая мощность, вам нужен соответствующий драйвер. Этот драйвер будет останавливаться на резонансной частоте самостоятельно. После того, как ваш металл расплавится, он останется заблокированным на правильной частоте без необходимости какой-либо регулировки.

Если вы когда-либо строили простой индукционный нагреватель с чипом PLL, вы, вероятно, помните процесс настройки частоты, чтобы металл нагревался. Вы наблюдали за движением волны на осциллографе и корректировали частоту синхронизации, чтобы поддерживать эту идеальную точку. Больше не придется этого делать.

В этой схеме используется микропроцессор Arduino для отслеживания разности фаз между напряжением инвертора и емкостью конденсатора. Используя эту фазу, он вычисляет правильную частоту с использованием алгоритма «C».

Я проведу вас по цепи:

Сигнал емкости конденсатора находится слева от LM6172. Это высокоскоростной инвертор, который преобразует сигнал в красивую, чистую квадратную волну. Затем этот сигнал изолируется с помощью оптического изолятора FOD3180. Эти изоляторы являются ключевыми!

Далее сигнал поступает в PLL через вход PCAin. Он сравнивается с сигналом на PCBin, который управляет инвертором через VCOout. Ардуино тщательно контролирует тактовую частоту PLL, используя 1024-битный импульсно-модулированный сигнал. Двухступенчатый RC-фильтр преобразует сигнал PWM в простое аналоговое напряжение, которое входит в VCOin.

Как Ардуино знает, что делать? Магия? Догадки? Нет. Он получает информацию о разности фаз PCA и PCB от PC1out. R10 и R11 ограничивают напряжение в пределах 5 напряжений для Ардуино, а двухступенчатый RC-фильтр очищает сигнал от любого шума. Нам нужны сильные и чистые сигналы, потому что мы не хотим платить больше денег за дорогие мосфеты после того, как они взорвутся от шумных входов.

Шаг 4: Передохнём

Это был большой массив информации. Вы можете спросить себя, нужна ли вам такая причудливая схема? Зависит от вас. Если вы хотите автонастройку, тогда ответ будет «да». Если вы хотите настраивать частоту вручную, тогда ответ будет отрицательным. Вы можете создать очень простой драйвер всего лишь с таймером NE555 и использовать осциллограф. Можно немного усовершенствовать его, добавив PLL (петля фаза-ноль)

Тем не менее, давайте продолжим.

Шаг 5: LC-контур

К этой части есть несколько подходов. Если вам нужен мощный нагреватель, вам понадобится конденсаторный массив для управления током и напряжением.

Во-первых, вам нужно определить, какую рабочую частоту вы будете использовать. Более высокие частоты имеют больший скин-эффект (меньшее проникновение) и хороши для небольших объектов. Более низкие частоты лучше для больших объектов и имеют большее проникновение. Более высокие частоты имеют большие потери при переключении, но через бак пройдет меньше тока. Я выбрал частоту около 70 кГц и дошел до 66 кГц.

Мой конденсаторный массив имеет ёмкость 4,4 мкФ и может выдерживать более 300А. Моя катушка около 1мкГн. Также я использую импульсные пленочные конденсаторы. Они представляют собой осевой провод из самовосстанавливающегося металлизированного полипропилена и имеют высокое напряжение, высокий ток и высокую частоту (0.22 мкФ, 3000В). Номер модели 224PPA302KS.

Я использовал две медные шины, в которых просверлил соответствующие отверстия с каждой стороны. Паяльником я припаял конденсаторы к этим отверстиям. Затем я прикрепил медные трубки с каждой стороны для водного охлаждения.

Не берите дешевые конденсаторы. Они будут ломаться, и вы заплатите больше денег, чем если бы вы сразу купили хорошие.

Шаг 6: Сборка трансформатора

Если вы внимательно читали статью, вы зададите вопрос: а как управлять LC-контуром? Я уже рассказывал об инверторе и контуре, не упоминая, как они связаны.

Соединение осуществляется через соединительный трансформатор. Мой от Magnetics, Inc. Номер детали — ZP48613TC. Adams Magnetics также является хорошим выбором при выборе ферритовых тороидов.

Тот, что слева, имеет провод 2мм. Это хорошо, если ваш входной ток ниже 20А. Провод перегреется и сгорит, если ток больше. Для высокой мощности вам нужно купить или сделать литцендрат. Я сделал сам, сплетя 64 нити из проволоки 0.5мм. Такой провод без проблем может выдержать ток 50А.

Инвертор, который я показал вам ранее, принимает высоковольтный постоянный ток и изменяет его на переменные высокие или низкие значения. Эта переменная квадратная волна проходит черезч соединительный трансформатор через переключатели мосфета и конденсаторы связи постоянного тока на инверторе.

Медная трубка из емкостного конденсатора проходит через нее, что делает ее одновитковой вторичной обмоткой трансформатора. Это, в свою очередь, позволяет сбрасываемому напряжению проходить через конденсатор емкости и рабочую катушку (контур LC).

Шаг 7: Делаем рабочую катушку

Один из вопросов, который мне часто задавали: «Как ты делаешь такую изогнутую катушку?» Ответ — песок. Песок будет препятствовать разрушению трубки во время процесса изгиба.

Возьмите медную трубку от холодильника 9мм и заполните ее чистым песком. Перед тем, как сделать это, закройте один конец какой-нибудь лентой, а также закройте другой после заполнения песком. Вкопайте трубу соответствующего диаметра в землю. Отмерьте длину трубки для вашей катушки и начните медленно наматывать её на трубу. Как только вы сделаете один виток, остальные будет сделать несложно. Продолжайте наматывать трубку, пока не получите количество желаемых витков (обычно 4-6). Второй конец нужно выровнять с первым. Это упростит подключение к конденсатору.

Теперь снимите колпачки и возьмите воздушный компрессор, чтобы выдуть песок. Желательно делать это на улице.

Обратите внимание, что медная трубка также служит для водного охлаждения. Эта вода циркулирует через емкостный конденсатор и через рабочую катушку. Рабочая катушка генерирует много тепла от тока. Даже если вы используете керамическую изоляцию внутри катушки (чтобы удерживать тепло), вы по-прежнему будете иметь чрезвычайно высокие температуры в рабочем пространстве, нагревающие катушку. Я начну работу с большим ведром ледяной воды и через некоторое время она станет горячей. Советую заготовить очень много льда.

Шаг 8: Обзор проекта

Выше представлен обзор проекта на 3 кВт. Он имеет простой PLL-драйвер, инвертор, соединительный трансформатор и бак.

Видео демонстрирует 12кВт индукционный горн в работе. Основное различие заключается в том, что он имеет управляемый микропроцессором драйвер, более крупные МОП-транзисторы и теплоотводы. Блок 3кВт работает от 120В переменного тока; блок 12 кВт использует 240В.

Схема самодельного индукционного нагревателя | 2 Схемы

Вот проект индукционного нагревателя металлов простейшей конструкции, он собран по схеме мультивибратора и часто выступает как первый нагреватель, который делают радиолюбители.

Принцип действия ТВЧ установки

Катушка создает высокочастотное магнитное поле, и в металлическом предмете в середине катушки возникают вихревые токи, которые будут его разогревать. Даже маленькие катушки раскачивают ток около 100 A, поэтому параллельно с катушкой, подключена резонансная емкость, которая компенсирует ее индукционный характер. Схема катушка-конденсатор должна работать на их резонансной частоте.

ТВЧ катушка самодельная

Схема принципиальная электрическая

Схема индукционного нагревателя от 12В

Вот оригинальная схема генератора индукционного нагревателя, а ниже неё чуть изменённый вариант, по которому и была собрана конструкция мини ТВЧ установки. Ничего дефицитного тут нет — купить придётся только полевые транзисторы, использовать можно BUZ11, IRFP240, IRFP250 или IRFP460. Конденсаторы специальные высоковольтные, а питание будет от автомобильного аккумулятора 70 А/ч — он будет очень хорошо держать ток.

Проект на удивление оказался успешным — всё заработало, хоть и собрано было «на коленке» за час. Особенно порадовало что не требует сеть 220 В — авто аккумуляторы позволяют питать её хоть в полевых условиях (кстати, может из неё походную микроволновку сделать?). Можно поэкспериментировать в направлении чтобы снизить напряжение питания до 4-8 В как от литиевых АКБ (для миниатюризации) с сохранением хорошей эффективности нагрева. Массивные металлические предметы конечно плавить не получится, но для мелких работ пойдёт.

Ток потребления от источника питания 11 А, но после прогрева падает до примерно 7 A, потому что сопротивление металла при нагреве заметно увеличивается. И не забудьте сюда использовать толстые провода, способные выдержать более 10 А тока, иначе провода при работе станут горячие.

Нагрев отвертки до синего цвета ТВЧ Нагрев ножа ТВЧ

Второй вариант схемы — с питанием от сети

Чтоб удобнее настраивать резонанс можно собрать более совершенную схему с драйвером IR2153. Рабочая частота настраивается регулятором 100к в резонанс. Частотами можно управлять в диапазоне примерно 20 — 200 кГц. Схема управления нуждается в вспомогательном напряжении 12-15 В от сетевого адаптера, а силовая часть через диодный мост может быть подключена напрямую к сети 220 В. Дроссель имеет около 20 витков 1,5 мм на ферритовом сердечнике 8×10 мм.

Схема индукционного нагревателя от сети 220В

Рабочая катушка ТВЧ должна быть из толстой проволоки или лучше медной трубки, и имеет около 10-30 витков на оправке 3-10 см. Конденсаторы 6 х 330n 250V. И то, и другое через некоторое время сильно нагревается. Резонансная частота около 30 кГц. Эта самодельная установка индукционного нагрева собрана в пластиковом корпусе и работает уже более года.

Простой, но мощный индукционный нагреватель



Привет, в данной самоделке я покажу процесс создания мощного, но простого индукционного нагревателя. Этот «индукционник» способен за считанные секунды разогревать стальное лезвие «до красна». С помощью него, можно «калить» предметы (инструменты, гвозди, саморезы), а так же расплавлять различные материалы (олово, алюминий и тд).

Вот схема которую нужно собрать

Перед началом чтения статья, я рекомендую посмотреть процесс сборки и испытаний:

Нам потребуется:
— 2 транзистора марки IRF3205
— 2 стабилитрон 1.5ке12
— 2 диода HER208
— 2 резистора на 10кОм и на 220Ом
— Пленочный конденсатор на 400В 1мкФ
— 2 ферритовых кольца (можно достать из старого блока питания компа)
— 2 изоляционные шайбы
— Радиатор (для охлаждения транзисторов)
— Пара винтиков (для закрепления транзисторов в радиаторе)
— Термопаста
— 2 кусочка слюды (для изоляции транзисторов от радиатора)
— Медный залакированный провод сечением 1.4мм2 длинной 1 метр
— Медный залакированный провод сечением 1.2мм2 2 куска по 1.5 метр
— Форма на намотки катушки (я буду использовать аккумулятор формата 18650)
— Аккумулятор для питания схемы (8-20В)
— 2 небольших кусочка провода

А так же:
— Бокорезы, ножик, отвертка, паяльник.

Подробное описание изготовления:

Шаг 1: Намотка катушки. Первым делом намотаем провод 1.4мм2 на «форму» (еще раз напомню что в качестве «формы» я буду использовать аккумулятор формата 18650) что-бы получить катушку.

Простой, но мощный индукционный нагреватель
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Должно получится что-то наподобие этого
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Далее ножиком снимаем изоляцию с катушки
Простой, но мощный индукционный нагреватель
И залуживаем провода
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Должно получится примерно так
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Шаг 2: Намотка катушки на ферритовые кольца. На этом этапе необходимо намотать провод 1.2мм2 на ферритовые кольца.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Для этого возьмем кольцо и проденем в него провод.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
И начинаем намотку
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Обратите внимание, что витки должны быть плотно натянуты. В итоге получаем это.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Шаг 3: Закрепление и подготовка транзисторов. Первым делом подготовим термопасту. Я буду использовать весьма распространенную КПТ-8.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Необходимо нанести тонким слоем термопасту по всей площади на 2 кусочка слюды.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Что бы получилось так.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Затем «приклеиваем» слюду на радиатор
Простой, но мощный индукционный нагреватель
То же самое делаем и с самим транзистором.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Аккуратно прислоняем транзистор (между слюдой) к радиатору.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
И прикручиваем его с помощью нескольких винтиков.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Так же проделываем и со вторым транзистором. Таким образом на данном этапе уже имеется 2 транзистора прикрученных к радиатору и готовых к дальнейшей пайки.

Шаг 4: Пайка компонентов по схеме.
На этом этапе начинается самая «интересная» часть. После ее завершения уже получится полностью готовое устройство.
Подготовим 2 резистора на 220 Ом.

Простой, но мощный индукционный нагреватель
Их необходимо припаять к левым ногам транзисторов.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
И затем оставшиеся концы соединить между собой и залудить.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Затем необходимо подготовить стабилитроны.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Их необходимо припаять между левой и правой «ножкой» транзистора. Все это делается с 2 транзисторами.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Что бы получилось так.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Теперь необходимо соединить «правые» ножки транзисторов (истоки) перемычкой. В ее роли послужит остаток залакированного медного провода.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Подготовим 2 резистора на 10 кОм
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Затем соединяем левую ногу транзистора (затвора) с правой ногой (истоком) резистором на 10 кОм
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Так же делаем и со вторым транзистором. Получаем подобие этого.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Теперь настала очередь диодов.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Необходимо припаять анод диода (значок треугольничка) к левой ноге транзистора.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
А второй конец диода к центральной ноге к другому транзистору.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
После сделать то же самое, но с другим транзистором.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Далее нужна катушка, которую сделали еще на первом этапе
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Её концы необходимо припаять к стокам транзисторов (центральные ноги транзисторов).
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Следом нужно припаять конденсатор между катушкой как на фото.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Один из последних этапов и присоединение дросселей. Но сначала его необходимо подготовить, для этого снимаете изоляцию и залуживаете концы.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Вслед за этим с каждой стороны транзистора его нужно припаять к общей точке соединения резистором на 220 Ом и место куда паяли конденсатор.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Теперь можно подготовить 2 небольших кусочка провода(желательного разного цвета) для питания всей схемы.Один из провода (в моём случаи желтый) припаиваем к месту соединения резисторов на 220 Ом, сюда будет подключаться плюс
Простой, но мощный индукционный нагреватель
а черный провод (минус) идет на правую ногу (истоку) одного из транзисторов.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Вот финальное фото уже полностью рабочей и собранной схемы.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Шаг 5: Подключение и проверка.
Для питания схемы я буду использовать Li Po аккумулятор для квадрокоптеров.
Простой, но мощный индукционный нагреватель
Но можно использовать любой другой (или даже несколько) напряжением от 8 В до 20 В.

Плюс с аккумулятора припаиваем к проводу, который присоединен с резисторам на 220 Ом, в моем случаи это желтый. Но я подключаю через амперметр, что бы еще и показать ток потребляемый схемой. Вы конечно можете этого не делать. Минус же идет на другой провод (черный), я рекомендую его припаять через кнопку, но для демонстрации я просто буду их соединять когда нужно что бы схема заработала.

Простой, но мощный индукционный нагреватель
У меня ток достигал 15А. Эти значения могут колебаться в зависимости от разных условий, просто учитывайте это.

Спасибо за внимание. Всем удачи в начинаниях!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Индукционный нагреватель своими руками, рабочая схема устройства

Индукционный нагреватель незаменимая вещь для кузнецов, токарей, слесарей и домашних мастеров. С его помощью всегда легко и быстро  можно нагреть и даже расплавить металл, вам не нужны дорогие теплоносители, такие, как уголь и газ, достаточно подключить к прибору электричество. Происходит бесконтактный нагрев металла токами высокой частоты, по научному волнами радиочастотного диапазона. Прибор широко применяют для термообработки, закалки и гибки деталей, бесконтактной плавки, пайки и сварки, металлов. В ювелирном деле для термической обработки мелких деталей. В медицине для дезинфекции медицинского инструмента. В автосервисе слесаря нагревают заржавевшие гайки. Так же индуктор устанавливают в индукционных котлах, применяемых для отапливания жилых помещений.

На этом рисунке изображена рабочая схема индукционного нагревателя, который вы легко можете сделать своими руками.

Скачать схему индукционного нагревателя

Устройство состоит из задающего генератора высокой частоты собранного на двух мощных полевых транзисторах. Рабочее напряжение генератора зависит от мощности установленных полевых транзисторов. С транзисторами IRFP250 устройство можно питать напряжением от 12 до 30 вольт. А если установить транзисторы IRFP260, тогда напряжение питания можно поднять от 12 до 60 вольт.

Мощность индуктора заметно возрастет, температура нагрева металла поднимется более 1000 градусов, что позволит плавить металлы. В процессе работы транзисторы будут очень сильно нагреваться, поэтому их надо установить на большие радиаторы и поставить мощный вентилятор. На холостом ходу индуктор потребляет не менее 10А, а в рабочем состоянии не менее 15А, соответственно требуется очень мощный блок питания минимум на 20А.

На этом рисунке изображена печатная плата индукционного нагревателя.

Скачать печатную плату индукционного нагревателя в формате lay

Так же вам понадобятся резисторы R1, R2 на 10К мощностью 0.25 Ватт. Резисторы R3, R4 с сопротивлением 470 Ом не менее 2 Ватт. Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 или другие аналогичные на максимальный ток до 1А. Стабилитроны VD1, VD2 мощностью не менее 5 Ватт с напряжением стабилизации 12В например 1N5349 и другие. Дроссели L1, L2  размером 27х14х11 мм желтого цвета с белой полосой я вытащил из компьютерных блоков питания. На каждый дроссель надо намотать 25 витков медного провода диаметром 1 мм желательно в лаковой изоляции, если не найдете, подойдет одножильный провод в полихлорвиниловой изоляции на скорость сильно не влияет.

Конденсаторы С1-С16 металлоплёночные 0.33 мкФ 630В, соединяются параллельно рядами 4х4, в блоке всего шестнадцать штук. С меньшим рабочим напряжением лучше не ставить, будут сильно греться. Между конденсаторами оставляйте небольшое расстояние для хорошего охлаждения потоком воздуха.

Дроссели решил приклеить силиконовым герметиком, чтобы не болтались.

Важную деталь нагревателя, индуктор я сделал из медной трубки диаметром 6 мм длинною 1 метр. Купить такую можно в любом автомагазине типа «Газовщик» и там где торгуют газо-балонным оборудованием для автомобилей. Медную трубку наматываем на кусок полипропиленовой трубы внешним диаметром 40 мм, такая труба используется в пластиковом отоплении. Делаем пять витков, расстояние между верхним краем первого витка и нижним краем пятого витка должно быть 40 мм. Концы трубы изгибаем, как на рисунке и прикрепляем к радиаторам с помощью двух клемных колодок для провода сечением 16 мм².

В процессе работы индуктор будет сильно нагреваться от раскаленной детали, что может привести к повреждению медной трубки, поэтому надо сделать охлаждение. На концы медной трубки я одел силиконовые трубки и подключил насос омывателя лобового стекла автомобиля. Насос от ВАЗ 2114 и силиконовые трубки купил в автомагазине. Получилась нормальная водяная система охлаждения.

Чтобы охлаждать радиаторы и блок конденсаторов поставил мощный вентилятор от процессора. Для питания от 12 вольт такого охлаждения вполне достаточно. Если захотите поднять напряжение от 12 до 60 вольт, чтобы получить максимальную мощность от индукционного нагревателя, поставьте более мощные радиаторы и более производительный вентилятор, например от отопителя салона ВАЗ 2107. Желательно сделать металлическую шторку оберегающую нагреваемую деталь и медный индуктор от потока нагнетаемого вентилятором холодного воздуха.

Поскольку индукционный нагреватель потребляет большой ток около 20А, все дорожки на печатной плате следует усилить медной проволокой, напаянной сверху.

А теперь самое интересное… Испытания индукционного нагревателя я проводил от двенадцати вольтового автомобильного аккумулятора. Другого источника питания способного выдавать большие токи у меня просто нет. Лезвие от канцелярского ножа нагрелось до красна за 10 секунд. А это хороший результат, если учесть, что индуктор запитан всего от двенадцати вольт!

Друзья! Если хотите собрать индукционный нагреватель своими руками. Мой вам совет… Сразу ставьте полевые транзисторы IRFP260, большие радиаторы и мощный вентилятор от отопителя салона ВАЗ 2107, для питания индуктора обязательно используйте мощный источник питания лучше всего начиная от 24В до 60В с силой тока минимум на 20А.

Радиодетали для сборки индукционного нагревателя

  • Транзисторы Т1, Т2 IRFP250 лучше IRFP260 2 шт.
  • Резисторы R1, R2 10K 0.25W 2 шт. R3, R4 470R 2W 2 шт.
  • Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 2 шт. или аналогичные
  • Стабилитроны VD1, VD2 на 12V 1W 1N5349 или аналогичные 2 шт.
  • Конденсаторы C1-C16 0.33mf 630V 16 шт.
  • Дроссели от компьютерного БП желтые с белой полосой, размер 27х14х11 мм 2 шт.
  • Колодка клемная для провода сечением 16 мм² 2 шт.
  • Провод медный в лаковой изоляции d=1 мм длина 2 метра
  • Трубка медная d=6 мм, длина 1 метр
  • Радиатор чем больше, тем лучше 2 шт.
  • Насос омывателя лобового стекла от ВАЗ 2114 1 шт.
  • Трубка силиконовая 2 метра
  • Вентилятор чем мощнее, тем лучше. Рекомендую от отопителя салона ВАЗ 2107 1 шт.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать индукционный нагреватель своими руками

Преобразователи напряжения, Электроника   500 ватт, бесконтактный нагрев металла, для дома, для квартиры, индуктор, индукционное отопление, индукционный нагрев, индукционный нагреватель, мини горн, мощный обогреватель, на полевых транзисторах, нагреватель для металла, своими руками, токи высокой частоты, электромагнитная индукция, электронагреватель

Простой индукционный нагреватель своими руками

Приветствую, радиолюбители-самоделкины!Простой индукционный нагреватель своими руками

Сейчас на кухнях довольно часто можно встретить новый тип варочных плит — индукционные. В отличие от газовых и простых электрических, в них не нагревается конфорка, не горит с высокой температурой газ, ведь электрическая энергия в таких плитах поступает «напрямую» к разогреваемой посуде, не нагревая ненужные посторонние части плиты. Работает это следующим образом — специальный индуктор создаёт в толще металла посуды сильные вихревые токи, которые и разогревают металл. Помимо кухонных плит, такая технология используется в разных областях промышленности для нагрева и плавки металла. Возможно, на первый взгляд индукционный нагрев выглядит сложно и очень труднореализуемо в домашних условиях, но на самом деле, схема простого индукционного нагревателя не содержит дорогих либо редких деталей, собрать её под силу каждому радиолюбителю. Мощность такой схемы достаточна для того, чтобы раскалить до красна небольшие металлический предметы — лезвия канцелярского ножа, отвёртки, гвозди.

Простой индукционный нагреватель своими руками

На самом деле, данная схема является довольно универсальной, на её основе также строят различные высоковольтные генераторы и прочие устройства, где требуется генерация высокочастотных импульсов. В интернете эту схему можно найти по названию «ZVS-драйвер». Рассмотрим более подробно все элементы схемы, определим возможные замены и отметим некоторые нюансы. Напряжение питания на схеме указано 12 В — это минимальное напряжение, которым можно питать данную схему. Максимальная граница напряжения питания зависит от мощности выбранных транзисторов и может составлять 50В. Чем больше напряжение питания, тем, соответственно, больше будет мощность индукционного нагревателя, тем быстрее он будет разогревать металл. Данная схема, особенно при разогреве массивных предметов, потребляет большой ток (до 10А), поэтому важно обеспечить её питание от источника соответствующей мощности. Неплохо для этого подойдут, например, блок питания компьютера или ноутбука, имеющие на выходе напряжения 12 и 19Вт соответственно.

Резисторы номиналами 220 Ом должны быть рассчитаны на мощность как минимум в 1 ватт, иначе возможен их чрезмерный нагрев. После этих резисторов на схеме можно увидеть стабилитроны, имеющими маркировку на схеме «15 v». Здесь можно применить любые стабилитроны на напряжение стабилизации в пределах от 12 до 15В, они нужны для того, чтобы на затворы полевых транзисторов не попало высокое напряжение (более 20В на затворе будет смертельным для полевого транзистора). Также на схеме можно увидеть диоды VD3 и VD4, подключенные к затворам транзисторов — в качестве них можно применить практически любые быстродействующие (обозначаются как ultra fast) диоды, например, UV4007, HER102, FR103. Особое внимание стоит уделить выбору транзисторов для данной схемы. На малой мощности с низким напряжением питания будут без проблем работать практически любые полевые транзисторы из ряда IRFZ44, IRF3205, 50N06 и им подобные по характеристикам. Но при использовании индукционного нагревателя при напряжении питания выше 12В рекомендуется поставить более мощные транзисторы, например IRFP250, IRFP260 либо им аналогичные. Ключевыми параметрами для транзисторов здесь будут максимальное напряжения сток-исток и максимальный ток. На схеме присутствуют дроссели L1 и L3, подключенные одним концом к плюсу питания. Можно найти готовые дроссели, рассчитанные на большой ток (как минимум 2-3А, но чем больше, тем лучше), имеющие индуктивность в диапазоне 47-200 мкГн, так и намотать дроссели самому. Для этого нужно взять кольцо из порошкового железа (оно имеет жёлтый цвет), и намотать на нём примерно 30-40 витков толстого медного провода. Найти кольца жёлтого цвета можно в компьютерных блоках питания, кроме них чуть хуже, но также подойдут обычные ферритовые кольца.

Колебательный контур C1 L2, пожалуй, самая важная часть схемы — именно эти элементы задают частоту колебания схемы. Катушка L2 — непосредственно сам индуктор, катушка большого размера из толстого медного провода, внутрь которой помещается нагреваемый предмет. Её диаметр может составлять от 1 до 5 см, в зависимости от размеров предмета, который нужно будет разогревать. Следует также учитывать, что чем больше будет размер катушки относительно размера нагреваемого объекта — тем менее эффективной будет работа данной схемы. В идеальном случае объект должен помещаться в катушку, не оставляя больших зазоров по краям, до витков. Для намотки можно использовать как изолированный медный провод, так и медные трубки либо шины. Количество витков может варьироваться в пределах от 6 до 12. Чем больше будет напряжение питания, тем большее количество витков следует выбирать.

Через конденсатор С1 в данной схеме будут протекать довольно значительные токи, а потому необходимо использовать неполярные плёночные конденсаторы и низким внутренним сопротивлением (ESR). Ёмкость С1 может варьироваться в пределах 0,68 — 1 мкФ, её можно будет подбирать для достижения наилучшей эффективности работы схемы, оценивая скорость нагрева. Для того, чтобы снизить внутреннее сопротивление С1, можно включить параллельно несколько конденсаторов — это наиболее предпочтительный вариант. Например, 6-10 конденсаторов по 0,1 мкФ каждый дадут как раз нужную ёмкость, а внутреннее сопротивление такой батареи конденсаторов будет значительно меньше, чем у одного конденсатора.

Ниже представлены осциллограммы в разных частях схемы.
На затворе транзистора:Простой индукционный нагреватель своими руками

Сток-исток транзистора:

Простой индукционный нагреватель своими руками

На самой катушке индуктора:

Простой индукционный нагреватель своими руками

Можно увидеть, что амплитура на катушке индуктора составляет около 70 вольт, и это при том, что напряжение питания схемы составляет всего 11В.


Преимуществом данной схемы является её простота — для сборки даже не обязательно изготавливать печатную плату. Смонтировать все элементы можно прямо на выводах индуктора, если он выполнен из жёсткого провода, то и конструкция будет обладать нужной жёсткостью и надёжностью. Батарея конденсаторов припаивается прямо на толстые выводы. Простой индукционный нагреватель своими руками
Простой индукционный нагреватель своими руками

Ещё одним преимуществом данной схемы является её большой КПД — практически вся мощность, потребляемая от источника, уходит в нагрев объекта, а потому транзисторы нагреваются лишь слегка и не требуют массивных радиаторов. Тестовый запуск схемы можно проводить и вовсе без радиаторов, но для долговременной работы они обязательны. Также следует заметить, что ток потребления в этой схеме большой лишь во время нагрева — когда внутрь катушки-индуктора помещён металлический объект. На холостом же ходе схема потребляет небольшой ток, максимум несколько сотен миллиампер. Ниже представлено несколько фотографий раскалённого лезвия ножа, нагретого таким индукционным нагревателем. Удачной сборки!

Простой индукционный нагреватель своими руками
Простой индукционный нагреватель своими руками
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Индукционный нагреватель для плавки и закалки металла своими руками

Добрый день. Ну и хватит о добром. Начитавшись и насмотревшись на всем известный индукционный генератор по схеме ZVC драйвера, решил сделать нечто похожее для закалки небольших металлических предметов, в гаражную автомастерскую и для плавки свинца на грузила. Схема стандартная, обычный высокочастотный мультивибратор, который повторили уже сотни человек.

Схема ZVC драйвера

Стандартный вариант генератора

Усиленный вариант схемы

Но видно мне войти в их число не судьба…

Были куплены все необходимые детали — новые полевые транзисторы, новые фаст диоды и стабилитроны. Всё перед пайкой было испытано на транзистор-тестере, в том числе для определения правильной цоколёвки.

Была собрана шикарная катушка из чистой меди диаметром 5 мм. Но работать сей девайс упорно отказывался.

Подозрение пало на дросселя, которые большинство радиолюбителей рекомендует мотать на желтых порошковых кольцах от БП АТХ.

Добыча искомых и установка также оказалась безрезультативной — индукционный нагреватель металлов как не работал раньше, так и не собирался работать дальше. Подключение различных вариантов катушек совместно с конденсаторами разной емкости картину не изменили — «открывает рыба рот, но не слышно что поёт», то есть транзисторы открываются, ток тянут, а генерации не происходит…

В конце концов всё это изрядно надоело, многодневные танцы с бубном закончились, и пришлось с поклоном идти к китайцам на ихний Алиэкспресс, заказывать за 7 долларов готовый модуль генератора.

Спустя 2 недели эта штука была доставлена курьером прямо на дом и после подключения к компьютерному блоку питания на 12 В успешно заработала.

Причём она работала и от 5-ти вольт, и с маленькой штатной катушкой, и с большой самодельной, в общем генерировала мощное электромагнитное поле во всех позах (с теми же деталями и схемой). Раскаляет 3 мм штырь до красна за 20 секунд. С железкой 6 мм возится несколько минут, при этом жутко греется само (в основном транзисторы и катушка).

На что тут грешить — даже не знаю. Может конденсаторы не те, может транзисторы… В любом случае факт остается фактом: промышленная плата заработала, а самодельная нет. Так что кто хочет — может смело кинуть в меня куском канифоли, другие — посочувствовать, третьи сами попробовать собрать этот индукционник и написать в комментариях о результатах…

Схема простого индукционного нагревателя своими руками

Этот замечательный небольшой проект демонстрирует принципы высокочастотной магнитной индукции и способы изготовления индукционного нагревателя. Схема очень проста в сборке и использует только несколько общих компонентов. С показанной здесь индукционной катушкой схема потребляет около 5 А от источника питания 15 В, когда наконечник отвертки нагревается. Кончик отвертки нагревается докрасна примерно за 30 секунд!

Схема управления использует метод, известный как ZVS (переключение при нулевом напряжении), для активации транзисторов, что позволяет эффективно передавать мощность.В схеме, которую вы видите здесь, транзисторы почти не нагреваются из-за метода ZVS. Еще одна замечательная особенность этого устройства заключается в том, что это саморезонансная система, которая автоматически работает на резонансной частоте подключенной катушки и конденсатора. Если вы хотите сэкономить время, в нашем магазине есть индукционный нагреватель. Возможно, вы все же захотите прочитать эту статью, чтобы получить несколько полезных советов по правильной работе вашей системы.

DIY Induction Heater Wiring Как работает индукционный нагрев?

Когда магнитное поле изменяется возле металла или другого проводящего объекта, в материале индуцируется ток (известный как вихревой ток), который генерирует тепло.Вырабатываемое тепло пропорционально квадрату тока, умноженному на сопротивление материала. Эффекты индукции используются в трансформаторах для преобразования напряжений во всех видах приборов. Большинство трансформаторов имеют металлический сердечник, поэтому при использовании в них наведены вихревые токи. Разработчики трансформаторов используют разные методы, чтобы предотвратить это, поскольку нагрев — это пустая трата энергии. В этом проекте мы будем напрямую использовать этот эффект нагрева и постараемся максимизировать эффект нагрева, создаваемый вихревыми токами.

Если мы приложим непрерывно изменяющийся ток к катушке с проволокой, у нас будет постоянно изменяющееся магнитное поле внутри нее. На более высоких частотах индукционный эффект довольно силен и имеет тенденцию концентрироваться на поверхности нагреваемого материала из-за скин-эффекта. Типичные индукционные нагреватели используют частоты от 10 кГц до 1 МГц.

HOT ОПАСНО: Данное устройство может создавать очень высокие температуры!

DIY Induction Heater Setup Схема

Используемая схема представляет собой тип коллекторного резонансного генератора Ройера, который имеет преимущества простоты и саморезонансной работы.Очень похожая схема используется в обычных схемах инвертора, используемых для питания люминесцентного освещения, такого как подсветка ЖК-дисплея. Они приводят в действие трансформатор с центральным ответвлением, который повышает напряжение примерно до 800 В для питания фонарей. В этой схеме самодельного индукционного нагревателя трансформатор состоит из рабочей катушки и нагреваемого объекта.

Основным недостатком этой схемы является то, что требуется катушка с отводом по центру, которую может быть немного сложнее намотать, чем обычный соленоид. Катушка с отводом по центру необходима, чтобы мы могли создать поле переменного тока из одного источника постоянного тока и всего двух транзисторов N-типа.Центр катушки подключается к положительному источнику питания, а затем каждый конец катушки попеременно подключается к земле транзисторами, так что ток будет течь вперед и назад в обоих направлениях.

Величина тока, потребляемого от источника питания, зависит от температуры и размера нагреваемого объекта.

Induction Heater Circuit Diagram Из этой схемы индукционного нагревателя вы можете увидеть, насколько это просто. Всего несколько основных компонентов — это все, что нужно для создания рабочего индукционного нагревателя.

R1 и R2 — стандартные резисторы 240 Ом, 0,6 Вт. Значение этих резисторов будет определять, насколько быстро МОП-транзисторы могут включиться, и должно быть достаточно низким. Однако они не должны быть слишком маленькими, так как резистор будет заземлен через диод при включении противоположного транзистора.

Диоды D1 и D2 используются для разряда затворов MOSFET. Это должны быть диоды с низким прямым падением напряжения, чтобы затвор был хорошо разряжен, а полевой МОП-транзистор был полностью выключен, когда другой включен.Рекомендуются диоды Шоттки, такие как 1N5819, поскольку они имеют низкое падение напряжения и высокую скорость. Номинальное напряжение диодов должно быть достаточным, чтобы выдерживать повышение напряжения в резонансном контуре. В этом проекте напряжение выросло до 70 В.

Транзисторы T1 и T2 представляют собой полевые МОП-транзисторы на 100 В, 35 А (STP30NF10). Для этого проекта они были установлены на радиаторах, но при работе с указанными здесь уровнями мощности они почти не нагревались. Эти полевые МОП-транзисторы были выбраны из-за их низкого сопротивления сток-исток и малого времени отклика.

Resonant Circuit Катушка индуктивности L2 используется как дроссель для предотвращения попадания высокочастотных колебаний в источник питания и для ограничения тока до приемлемого уровня. Значение индуктивности должно быть довольно большим (у нас было около 2 мГн), но оно также должно быть выполнено из достаточно толстого провода, чтобы пропускать весь ток питания. Если дроссель не используется или у него слишком малая индуктивность, цепь может перестать колебаться. Необходимое точное значение индуктивности будет зависеть от используемого блока питания и конфигурации вашей катушки. Возможно, вам придется поэкспериментировать, прежде чем вы получите хороший результат.Показанный здесь был сделан путем наматывания примерно 8 витков магнитной проволоки толщиной 2 мм на тороидальный ферритовый сердечник. В качестве альтернативы вы можете просто намотать провод на большой болт, но вам понадобится намного больше витков провода, чтобы получить такую ​​же индуктивность, как у тороидального ферритового сердечника. Вы можете увидеть пример этого на фото слева. В нижнем левом углу вы можете увидеть болт, намотанный на множество витков провода оборудования. Эта установка на макетной плате использовалась при малой мощности для тестирования. Для большей мощности пришлось использовать более толстую проводку и все спаять вместе.

Поскольку компонентов было так мало, мы спаяли все соединения напрямую и не использовали печатную плату. Это также было полезно для выполнения соединений для сильноточных частей, поскольку толстый провод можно было напрямую припаять к клеммам транзистора. Оглядываясь назад, возможно, было бы лучше подключить индукционную катушку, прикрутив ее непосредственно к радиаторам на полевых МОП-транзисторах. Это связано с тем, что металлический корпус транзисторов также является выводом коллектора, а радиаторы могут помочь охладить катушку.

Конденсатор C1 и индуктор L1 образуют резонансный контур резервуара индукционного нагревателя. Они должны выдерживать большие токи и температуры. Мы использовали полипропиленовые конденсаторы емкостью 330 нФ. Более подробная информация об этих компонентах представлена ​​ниже.

Induction Heater Coil Индукционная катушка и конденсатор

Катушка должна быть сделана из толстой проволоки или трубы, так как в ней будут протекать большие токи. Медная труба работает хорошо, так как токи высокой частоты в любом случае будут проходить в основном по внешним частям.Вы также можете прокачать по трубе холодную воду, чтобы она оставалась прохладной.

Конденсатор должен быть подключен параллельно рабочей катушке, чтобы создать резонансный контур резервуара. Комбинация индуктивности и емкости будет иметь определенную резонансную частоту, на которой цепь управления будет работать автоматически. Используемая здесь комбинация катушка-конденсатор резонирует на частоте около 200 кГц.

Важно использовать конденсаторы хорошего качества, которые могут выдерживать большие токи и тепло, рассеиваемое внутри них, иначе они скоро выйдут из строя и разрушат вашу схему привода.Они также должны быть размещены достаточно близко к рабочей катушке с использованием толстой проволоки или трубы. Большая часть тока будет течь между катушкой и конденсатором, поэтому этот провод должен быть самым толстым. При желании провода, соединяющие цепь и источник питания, можно сделать немного тоньше.

Этот змеевик здесь был сделан из латунной трубы диаметром 2 мм. Его было просто наматывать и легко паять, но вскоре он начал деформироваться из-за чрезмерного нагрева. Затем повороты касаются друг друга, замыкаясь и делая его менее эффективным.Поскольку во время использования контур управления оставался относительно холодным, казалось, что его можно заставить работать на более высоких уровнях мощности, но необходимо использовать более толстую трубу или охлаждать ее водой. Затем установка была улучшена, чтобы выдерживать более высокий уровень мощности…

Induction Heating a bolt Продвигая дальше

Основным ограничением описанной выше установки было то, что рабочая катушка через короткое время сильно нагрелась из-за больших токов. Для того чтобы в течение длительного времени иметь большие токи, мы сделали еще одну катушку, используя более толстую латунную трубку, чтобы вода могла прокачиваться через нее во время работы.Более толстую трубу было труднее согнуть, особенно в центральной точке отвода. Перед сгибанием трубы необходимо было засыпать ее мелким песком, так как это предотвращает защемление на крутых изгибах. Затем он был очищен сжатым воздухом.

Induction heater tubing Индукционная катушка была сделана из двух половин, как показано здесь. Затем они были спаяны вместе, и небольшой кусок трубы из ПВХ использовался для соединения центральных труб, чтобы вода могла течь через всю катушку.

В этой катушке было использовано меньше витков, чтобы она имела более низкий импеданс и, следовательно, выдерживала более высокие токи.Емкость также была увеличена, чтобы резонансная частота была ниже. Всего было использовано шесть конденсаторов по 330 нФ, что дало общую емкость 1,98 мкФ.

Induction heater coil Кабели, соединяющиеся с катушкой, были просто припаяны к трубе около концов, оставляя место для установки трубы из ПВХ.

Этот змеевик можно охладить, просто подавая воду прямо из крана, но для отвода тепла лучше использовать насос и радиатор. Для этого старый насос для аквариума был помещен в ящик с водой, и к выходному патрубку прилегала труба.Эта труба поступала в модифицированный кулер компьютерного процессора, в котором для отвода тепла использовались три тепловые трубы.

Кулер был преобразован в радиатор путем отрезания концов тепловых трубок и последующего соединения их с трубами PCV, чтобы вода протекала через все 3 тепловые трубки, прежде чем выйти и вернуться к насосу.

Если вы все-таки перерезаете тепловые трубки самостоятельно, делайте это в хорошо вентилируемом помещении, а не в помещении, поскольку они содержат летучие растворители, которые могут быть токсичными для дыхания. Вы также должны носить защитные перчатки, чтобы предотвратить контакт с кожей.

DIY Induction Heater Setup Этот модифицированный кулер для процессора был очень эффективным в качестве радиатора и позволял воде оставаться довольно прохладной.

Другие необходимые модификации заключались в замене диодов D1 и D2 на диоды, рассчитанные на более высокие напряжения. Мы использовали обычные диоды 1N4007. Это произошло из-за того, что с увеличением тока в резонансном контуре увеличивалось напряжение. Вы можете видеть на изображении здесь, что пиковое напряжение составляло 90 В (желтый график осциллографа), что также очень близко к номинальному значению транзисторов 100 В.

Используемый блок питания был настроен на 30 В, поэтому также необходимо было подавать напряжение на затворы транзистора через регулятор напряжения 12 В. Когда внутри рабочей катушки не было металла, она потребляла около 7 А. Когда был добавлен болт на фотографии, он поднялся до 10 А, а затем постепенно снова упал, когда он нагрелся до температуры выше Кюри. С более крупными объектами он, безусловно, превысит 10А, но используемый блок питания имеет предел 10А. Вы можете найти подходящий блок питания на 24 В, 15 А в нашем интернет-магазине.

Болту, который вы видите на фотографии раскаленным докрасна, потребовалось около 30 секунд, чтобы достичь максимальной температуры.Отвертка на первом изображении теперь может нагреться докрасна примерно за 5 секунд.

Для того, чтобы перейти на более высокую мощность, чем эта, необходимо использовать другие конденсаторы или большую их группу, чтобы ток распределялся между ними в большей степени. Это связано с тем, что протекающие большие токи и используемые высокие частоты могут значительно нагревать конденсаторы. Примерно через 5 минут использования на этом уровне мощности индукционный нагреватель DIY необходимо выключить, чтобы они могли остыть.Также необходимо использовать другую пару транзисторов, чтобы они могли выдерживать большие скачки напряжения.

Во всем этот проект был вполне удовлетворительным, так как давал хороший результат от простой и недорогой схемы. Как бы то ни было, он может быть полезен для закалки стали или для пайки мелких деталей. Если вы решили создать собственный проект индукционного нагревателя, разместите свои фотографии ниже. Пожалуйста, ознакомьтесь с другими комментариями, прежде чем делать свои собственные, так как это может сэкономить ваше время позже.

Если вы хотите смоделировать этот проект для тестирования различных значений индуктивности или выбора транзисторов, загрузите LTSpice и запустите это моделирование самодельного индукционного нагревателя (щелкните правой кнопкой мыши, Сохранить как)

Насколько будет жарко?

Трудно сказать, насколько горячо вы сможете что-то получить, так как необходимо учитывать множество параметров. Различные материалы будут по-разному реагировать на индукционный нагрев, а их форма и размер будут влиять на то, как нагревание или отвод тепла в атмосферу.

Вы можете получить приблизительное представление, используя некоторые базовые расчеты по приведенной ниже формуле, или, если хотите, мы сделали удобный калькулятор мощности нагревателя, который может рассчитать это за вас. Эта форма включает материалы (например, воду), которые нельзя нагревать напрямую с помощью индукционных нагревателей, но она все же полезна, если вы пытаетесь, например, рассчитать мощность, необходимую для нагрева поддона с водой с помощью индукционного нагревателя.

ПРИМЕР: Насколько сильно нагреются 20 г стали за 30 секунд при нагревании с помощью нагревателя мощностью 300 Вт? (при условии, что 100 Вт потеряно для окружающей среды)

Формулы:
Q = m x Cp x ΔT
ΔT = Q ÷ m ÷ Cp

Рабочий:
(300Вт — 100Вт) x 30с = 6000Дж
6000Дж ÷ 20г ÷ 0.466Дж / г ° C = 643,78 ° C

Результат:
20 г стали повысится температура на 643,78 ° C при нагревании нагревателем мощностью 300 Вт в течение 30 секунд.

Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы это работало, вот несколько советов, которые помогут устранить неполадки в вашем домашнем проекте индукционного нагревателя….

PSU (источник питания)
Если ваш PSU не может подавать большой скачок тока при включении индукционного нагревателя, он не будет колебаться. В этот момент напряжение источника питания упадет (хотя блок питания может этого не отображать), и это помешает правильному переключению транзисторов.Чтобы решить эту проблему, вы можете разместить несколько больших электролитических конденсаторов параллельно источнику питания. Когда они заряжены, они смогут подавать в вашу цепь большой импульсный ток. Хорошим мощным источником питания будет наш БП на 24 В 15 А постоянного тока.

Дроссель (индуктор L2)
Ограничивает мощность индукционного нагревателя. Если ваш не колеблется, вам может потребоваться дополнительная индуктивность, чтобы предотвратить падение напряжения в вашем блоке питания. Вам нужно будет поэкспериментировать с необходимой вам индуктивностью. Лучше иметь слишком много, чем слишком мало, поскольку это только ограничит мощность обогревателя.Слишком мало может означать, что это вообще не сработает. Если у вас слишком маленький сердечник индуктора, сильный ток приведет к его насыщению и вызовет слишком большой ток, что может привести к повреждению вашей цепи.

Электропроводка
Соединительные провода должны быть короткими, чтобы уменьшить паразитную индуктивность и помехи. Длинные провода добавляют в цепь нежелательное сопротивление и индуктивность, что может привести к нежелательным колебаниям или снижению производительности. Наш кабель питания на 30 А отлично подходит для этого.

Компоненты
Выбранные транзисторы должны иметь низкое падение напряжения / сопротивление в открытом состоянии, в противном случае они будут перегреваться или даже препятствовать генерации системы.Вероятно, IGBT не будут работать, но большинство полевых МОП-транзисторов с аналогичными характеристиками должны подойти. Конденсаторы должны иметь низкое ESR (сопротивление) и ESL (индуктивность), чтобы они могли выдерживать высокие токи и температуры. Диоды также должны иметь низкое прямое падение напряжения, чтобы транзисторы правильно отключались. Они также должны быть достаточно быстрыми, чтобы работать на резонансной частоте вашего индукционного нагревателя.

Включение питания
При включении не допускайте попадания металла в нагревательную спираль.Это может привести к более сильным скачкам тока, которые могут помешать возникновению колебаний, как упомянуто выше. Также не пытайтесь нагревать большое количество металла. Этот проект подходит только для небольших индукционных нагревателей. Если вы хотите контролировать или постепенно увеличивать мощность, вы можете использовать одну из наших схем импульсного модулятора мощности. Подробности смотрите в публикации 5108 ниже.

Мозг
Для безопасного выполнения этого проекта вам понадобится разумно работающий мозг. Создание индукционного нагревателя может быть очень опасным, поэтому, если вы новичок в электронике, вам следует попросить кого-нибудь помочь вам сделать это.Подходите к делу логически; Если он не работает, проверьте, что используемые компоненты не неисправны, проверьте правильность подключения, прочтите всю эту статью и все комментарии, выполните поиск в Google, если вы не понимаете какие-либо термины, или прочитайте наш раздел «Обучение электронике». Помните: горячее обожжет вас и может поджечь; Электричество может убить вас электрическим током, а также вызвать пожар. Безопасность превыше всего.

.

Индукционный нагреватель для лабораторий и магазинов

В сообщении объясняется, как сделать небольшую самодельную цепь индукционного нагревателя для лабораторий и магазинов для выполнения небольших нагревательных работ, таких как плавление украшений или кипячение небольшого количества жидкостей с помощью электричества или батареи. Автор: г-н Суни и г-н Наим

  1. Цели и требования схемы
  2. Наша задача состоит в том, чтобы создать индукционную схему для использования от 12 В до 24 В с плоской спиралью, в которой можно кипятить пол литра воды. как можно меньше времени.
  3. Основная цель — заставить индукционную цепь работать, но есть и другие проблемы, которые описаны ниже.
  4. Емкость, в которой должна кипеть вода, изготовлена ​​из нержавеющей стали с двойными стенками и изолирована, а расстояние между внешней и внутренней емкостью, где работает индукция, составляет около 5-7 мм.
  5. Мы выбрали индукцию, чтобы защитить электронные компоненты от тепла обычного спирального нагревателя, которое возможно, когда резервуар изолирован.
  6. Внешний контейнер имеет диаметр Ø 70 мм, а пространство для электронных компонентов имеет высоту 20 мм, поэтому еще одна проблема — посмотреть, есть ли у нас место для компонентов.
  7. К источнику питания подключен переключатель наклона, который отключает питание индукционной петли в случае наклона контейнера на 15 градусов и более. Когда питание индукционной цепи прерывается, включается звуковой зуммер.
  8. Далее к индукционной петле подключаются два термостата.Один термостат, который отключает питание индукционной цепи, когда вода достигает точки кипения, и другой термостат, который поддерживает температуру воды около 60 градусов — не знаю, потребуется ли для этого программируемая схема. Я также хотел бы знать, есть ли в наличии инфракрасные термостаты.
  9. Я знаю, что это сразу много, но, как уже упоминалось, основная цель — заставить индукционную цепь работать. Можно ли прислать нам список необходимых компонентов и схему электрической схемы.
  10. Будем рады услышать от вас!
  11. С уважением, Суни Кристиансен
  12. Привет, сэр, мне нужна электрическая схема индукционного нагревателя для нашего магазина, у нас есть магазин серебряных украшений
  13. , поэтому я хочу расплавить серебро, а иногда и золото, но если вы отправите небольшую схему с бестрансформаторным источником питания, который будет будь добр ко мне.
  14. Я видел в Интернете очень маленький проект по индукционному нагревателю, но я не могу найти блок питания без тензодатчика, вы можете мне помочь, если вы отправите и проект индукционного нагревателя, и его источник питания бестрансформаторный

Дизайн

В одном из предыдущих постов мы узнали базовый метод разработки индивидуальной схемы индукционного нагревателя путем оптимизации резонанса цепи LC-резервуара, здесь мы собираемся применить ту же концепцию и посмотреть, как предлагаемую самодельную схему индукционного нагревателя можно построить для использования в лабораториях и ювелирных магазинах.

На следующем рисунке показана стандартная конструкция индукционного нагревателя, которую пользователь может настроить в соответствии с его индивидуальными предпочтениями.

Принципиальная схема

Работа схемы

Вся схема сконфигурирована на основе популярной полномостовой ИС IRS2453, что действительно делает проектирование полных мостовых инверторов чрезвычайно простым и надежным. Здесь мы используем эту ИС для создания цепи инвертора индукционного нагревателя постоянного тока в постоянный.

Как видно из конструкции, ИС использует не более 4 N-канальных МОП-транзисторов для реализации полной мостовой топологии инвертора, кроме того, ИС включает в себя встроенный генератор и сеть самонастройки, что обеспечивает чрезвычайно компактную конструкцию схемы инвертора. .

Частоту генератора можно регулировать, изменяя компоненты Ct и Rt.

Н-мост МОП-транзистора нагружен контуром LC-резервуара с использованием бифилярной катушки, которая вместе с несколькими параллельными конденсаторами образует индукционную рабочую катушку.

Микросхема также включает распиновку для отключения, которую можно использовать для отключения ИС и всей схемы в случае катастрофических обстоятельств.

Здесь мы использовали сеть ограничителя тока на транзисторе BC547 и сконфигурировали ее с выводом SD IC для обеспечения безопасной реализации схемы с управляемым током.С такой компоновкой пользователь может свободно экспериментировать со схемой, не опасаясь сжечь силовые устройства во время различных операций оптимизации.

Как обсуждалось в одной из предыдущих статей, оптимизация резонанса рабочей катушки становится ключевым моментом для любой цепи индукционного нагревателя, и здесь мы также следим за точной настройкой частоты, чтобы обеспечить наиболее благоприятный резонанс для наших индукционный нагреватель LC-цепи.

Не имеет значения, имеет ли рабочая катушка форму спиральной бифилярной катушки или цилиндрической спиральной обмотки, до тех пор, пока резонанс правильно согласован, можно ожидать, что результат будет оптимальным для выбранной конструкции.

Как рассчитать частоту резонанса

Резонансную частоту для контура резервуара LC можно рассчитать по формуле:

F = 1/ x √LC Где F — частота , L — индуктивность катушки (со вставленной магнитной нагрузкой), а C — конденсатор, подключенный параллельно катушке. Обязательно укажите значение L в Генри и C в Фараде . В качестве альтернативы вы также можете использовать это программное обеспечение для расчета резонанса для определения значений различных параметров в конструкции .

Значение F может быть выбрано произвольно, скажем, например, мы можем предположить, что оно равно 50 кГц, затем L можно определить путем измерения индуктивности рабочей катушки, и, наконец, значение C можно найти, используя формулу выше , или указанное программное обеспечение калькулятора.

При измерении индуктивности L убедитесь, что ферромагнитная нагрузка прикреплена к рабочей катушке, а конденсаторы отключены.

Выбор конденсатора

Поскольку предлагаемый индукционный нагреватель для лабораторных работ или плавления украшений может потребовать значительного количества тока, конденсатор должен быть рассчитан на работу с высокой частотой тока.

Чтобы решить эту проблему, нам, возможно, придется использовать несколько конденсаторов параллельно и убедиться, что конечное значение параллельной комбинации равно расчетному значению. Например, если рассчитанное значение составляет 0,1 мкФ, и если вы решили использовать 10 конденсаторов параллельно, тогда значение каждого конденсатора должно быть около 0,01 мкФ и так далее.

Выбор резистора ограничителя тока Rx

Rx можно просто рассчитать по формуле:

Rx = 0.7 / Макс. Ток

Здесь максимальный ток означает максимальный ток, который может быть допустим для рабочей катушки или нагрузки без повреждения МОП-транзисторов и для оптимального нагрева нагрузки.

Например, если оптимальный ток нагрева нагрузки определен как 10 ампер, то Rx может быть рассчитан и рассчитан для ограничения всего, что выше этого тока, и МОП-транзисторы должны быть выбраны для работы с током, превышающим 15 ампер.

Все это может потребовать некоторых экспериментов, и Rx можно сначала поддерживать на более высоком уровне, а затем постепенно снижать, пока не будет достигнута нужная эффективность.

Охлаждение рабочей катушки.

Рабочий змеевик может быть построен с использованием полой латунной трубки или медной трубки и охлажден путем прокачки водопроводной воды через нее, или, в качестве альтернативы, можно использовать охлаждающий вентилятор чуть ниже змеевика для отвода тепла от змеевика из обратный конец корпуса. Пользователь также может попробовать другие подходящие методы.

Источник питания

Блок питания, необходимый для описанного выше индукционного нагревателя для лабораторий и магазинов, может быть построен с использованием трансформатора на 20 А, 12 В и путем выпрямления выхода с помощью мостового выпрямителя на 30 А и конденсатора 10 000 мкФ / 35 В.

Бестрансформаторный источник питания может не подходить для индукционного нагревателя, поскольку для этого потребуется схема SMPS на 20 А, что может быть чрезвычайно дорогостоящим.

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!

.

Индукционный нагрев III. с IGBT

Индукционный нагрев III. с IGBT

Принцип индукционного нагрева прост. Катушка генерирует высокочастотное магнитное поле, и металлический предмет в середине катушка индуцирует вихревые токи, которые нагревают ее. Параллельно катушке подключается резонансная емкость для компенсации ее индуктивный характер.Резонансный контур (катушка-конденсатор) должен работать на его резонансной частоте. Ток возбуждения намного меньше чем ток, протекающий через катушку. Схема работает как «двойной полумост» с четырьмя IGBT STGW30NC60W, управляемыми с помощью Схема IR2153. Двойной полумост способен выдавать ту же мощность, что и полный мост, но драйвер затвора проще. Большой двойной диод STTh300L06TV1 (2x 120A) работает как антипараллельные диоды. Будет достаточно диодов гораздо меньшего размера (30А). Если вы используете IGBT со встроенным диоды (например, STGW30NC60WD), вам не придется их использовать.Рабочая частота настраивается в резонанс с помощью потенциометра. Резонанс обозначается значком максимальная яркость светодиода. Конечно, вы можете создать более сложный драйвер. Лучше всего использовать автоматическую настройку, что, конечно, есть в профессиональных обогревателях, но схема потеряет привлекательную простоту. Частоту можно регулировать в диапазоне примерно От 110 до 210 кГц. Схема управления требует от небольшого адаптера вспомогательного напряжения 14-15В (может быть как коммутируемым, так и обычным).Выход подключен в рабочий контур через согласование дросселя L1 и разделительного трансформатора. Оба они находятся в воздушном исполнении. Дроссель имеет 4 витка на диаметре 23 см, разделительный трансформатор состоит из 12 витков двухжильного кабеля диаметром 14 см (см. фото ниже). Выходная мощность сейчас около 1600 Вт и все еще там есть возможности для улучшения.
Рабочая катушка изготовлена ​​из проволоки диаметром 3,3 мм. Лучше будет медная труба, которая может быть подключена к водяному охлаждению.Катушка имеет 6 витков диаметром 24 мм и высотой 23 мм. Змеевик после продолжительной работы нагревается. Резонансный конденсатор выполнен из 23 шт. Малогабаритных конденсаторов общей емкостью 2u3. В конструкции можно использовать конденсаторы 100 нФ (полипропилен МКП ~ 275В и класс X2). Они не предназначены для таких целей, но могут быть использованы. Резонансная частота 160 кГц. Рекомендуется использовать фильтр EMI. Вариак можно заменить на мягкий пуск. Рекомендую использовать ограничитель тока, подключенный последовательно к сети (например, нагреватели, галогенные лампы, около 1кВт) при первом включении.

Предупреждение! Цепь индукционного нагрева электрически подключена к сети и находится под опасным для жизни напряжением! Используйте потенциометр с пластмассовым стержнем. Высокочастотное электромагнитное поле может нанести вред электронным устройствам и носителям информации. Схема вызывает значительные электромагнитные помехи. Это может вызвать поражение электрическим током, ожоги или возгорание. Все делаете на свой страх и риск. Я не беру на себя ответственности за причиненный вам вред.



Принципиальная схема индукционного нагревателя с IGBT


Резонансный контур индукционного нагрева


рабочий индукционный нагреватель


двойполомость 🙂


Двойной полумост


Двойной полумост и электролитический конденсатор


Elyte 2200u / 500V RIFA


Зеленый L1 и белый изолирующий трансформатор


деталь высокочастотного изоляционного трансформатора


Видео — Плавка стального шнека


Видео — Плавка стального шнека 2


Видео — обогрев разных предметов


домой

.

Индукционный нагревательный контур Pdf | Продукты и поставщики

Engineering360 Logo

Продукты и услуги

  • Все
  • Новости и аналитика
  • Продукты и услуги
  • Библиотека стандартов
  • Справочная библиотека
  • Сообщество

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

АВТОРИЗОВАТЬСЯ

Я забыл свой пароль.

Нет учетной записи?

Зарегистрируйтесь здесь. Домой Новости и аналитика Последние новости и аналитика Аэрокосмическая промышленность и оборона Автомобильная промышленность Строительство и Строительство Потребитель Электроника Энергия и природные ресурсы Окружающая среда, здоровье и безопасность Еда и напитки Естественные науки Морской Материалы и химикаты Цепочка поставок Пульс360 .

Пароизоляция это: Какую пароизоляцию выбрать для потолка: какая лучше и почему?

Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.
  • Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

      Что делать с остальными плёнками?

      Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

    1. Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
    2. Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
    3. Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
    4. Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
    5. Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

    Итог

    Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    В статье упоминаются категории:
    В статье упоминаются товары:

    устройство, техника укладки, обзор производителей, отзывы

    Теплоизоляция позволяет снизить затраты на отопление, поэтому его монтируют при строительстве самых разных домов. В процессе обустройства утеплителя применяется пароизоляция. Этот материал обладает определенными характеристиками. Существует множество разновидностей подобной пленки. Что такое пароизоляция, какими свойствами она обладает, будет рассмотрено далее.

    Общая характеристика

    Что такое пароизоляция? С этим материалом строители смогли познакомиться относительно недавно. Сегодня его применяют в процессе ремонтно-монтажных работ. Пароизоляция применяется в ходе обустройства слоя теплоизоляции. При этом могут использоваться разные разновидности материала. Нужно правильно выбирать пароизоляцию. Это зависит от особенностей эксплуатации здания, задач, которые ставят перед теплоизоляцией. При выборе пароизоляции также учитывают бюджет, который выделяют хозяева на проведение ремонтно-строительных работ.

    Рассматривая, что такое пароизоляция, стоит отметить, что от правильности монтажа этого материала зависит конечный результат проведенной работы. Если допустить ошибку, утеплитель не будет выполнять возложенные на него обязанности. Поэтому нужно рассмотреть, как выбрать и монтировать пароизоляцию. Чтобы понимать, как применять представленный материал, нужно рассмотреть его функции.

    Уровень влажности в помещении может меняться. На это могут влиять разные факторы, например, наличие большого количества растений, работа вентиляции, наличие белья, которое сушится на батарее и т. д. При изменении температуры на разных поверхностях может появиться конденсат. Роса выпадает и в слое теплоизоляции. Это явление объясняется определенным соотношением температуры и уровня влажности. Точка росы из-за таких колебаний может сместиться внутрь. По этой причине можно наблюдать конденсат.

    Стоит также отметить, что многие строительные материалы обладают способностью «дышать». Они пропускают пар. Этой способности лишены только стекло, металл и некоторые иные материалы. При определенной температуре внутри и снаружи помещения пар может превратиться в конденсат. Это чаще случается в холодный период.

    Конденсат выпадает внутри стен, если установятся определенные температурные характеристики. Кроме стен, конденсат может выпадать в кровельных материалах, накапливаясь в структуре теплоизоляции. Опасность такого явления состоит в том, что пропитавшись водой, теплоизоляция перестает справляться со своими обязанностями. Тепло начинает быстро уходить из помещения. Чтобы поддерживать внутри помещения комфортные условия, потребуется тратить больше энергоресурсов для отопления. Затраты в этом случае заметно возрастают.

    В сильный мороз вода, находящаяся в структуре материала, может замерзнуть. Это приводит к разрушению структуры теплоизоляции. Причем этот процесс безвозвратно нарушает функции утеплительного слоя. С наступлением тепла лед растает, а вода начнет просачиваться через внешние стены дома. Это приводит к разрушению внутренней финишной отделки, на стенах остаются желтые потеки, пятна и разводы. Из-за этого потребуется делать ремонт.

    Чтобы избежать неблагоприятных последствий, при обустройстве утеплительного слоя применяется пароизоляция. Ее главным предназначением является недопущение попадания в теплоизоляцию пара из помещения. Важно знать, какой стороной пароизоляция монтируется на основание. В этом случае точка росы смещается, что позволяет предотвратить разрушение утеплителя.

    Кроме того, на материалах не образуется плесень. Грибок не будет появляться и внутри помещения. Это не только продлевает срок эксплуатации деревянных конструкций, но и позволяет поддерживать правильный микроклимат в помещении. Грибок может быть опасным для здоровья человека. Поэтому использование пароизоляции нужно обязательно в процессе создания слоя утеплителя для зданий и сооружений разного типа.

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Рассматривая, что такое пароизоляция, нужно обратить внимание на ее отличие от гидроизоляции. Это позволит правильно применять обе разновидности пленок. Гидроизоляция и пароизоляция отличаются структурой. Это определяет их область применения. Пароизоляция защищает здания и теплоизоляцию от конденсата, который может возникнуть из-за паров. Они образуются внутри дома. При этом пропускная способность подобной мембраны бывает разной.

    В большинстве разновидностей пароизоляции есть микропоры. Кроме того, пароизоляция для утеплителя является многослойным материалом. Каждый из них выполняет ряд специфических функций. Это сложная система, которая значительно повышает эксплуатационные характеристики утеплителя. У профессиональных строителей не возникает сомнений, нужна ли пароизоляция в процессе обустройства теплоизоляции.

    Гидроизоляция же представляет собой несколько иной материал. Это однородная пленка, которая не имеет пор. Ее поверхность герметична, поэтому через нее не проходит вода или пар. Гидроизоляция, в отличие от пароизоляции, нужна для защиты кроли, стен от влаги, поступающей извне. Это может быть вода, которая попадает на стены во время осадков. Гидроизоляция препятствует проникновению влаги извне внутрь слоя утеплителя фундамента, крыши, стен.

    Еще одной областью применения гидроизоляции является недопущение попадания грунтовых вод к фундаменту. Они просачиваются через почву, что может со временем привести к разрушению основания. Это значительно сокращает срок эксплуатации дома. Поэтому при строительстве фундамента обязательно используют гидроизоляционный слой. В этом случае основание строения будет надежно защищено от грунтовых вод, которые в сезон таяния снега или обильных дождей могут подходить близко к поверхности.

    Зная отличие этих материалов, можно понять, нужна ли пароизоляция и при каких строительных работах она применяется. При создании слоя утеплителя нужны обе разновидности пленок. Но последовательность их монтаж будет разной.

    Разновидности пароизоляции

    Пароизоляция для стен дома может быть разной. В продаже представлено несколько видов этого материала. Выбор зависит от условий, в которых будет эксплуатироваться пленка.

    Пароизоляция отличается определенными параметрами, которые влияют не только на область ее применения, но и принцип ее монтажа. Чтобы не ошибиться в выборе, нужно рассмотреть, какие варианты пароизоляции сегодня применяются в ходе строительно-ремонтных работ. Основными являются следующие варианты:

    • Листовая пароизоляция на клеевой основе.
    • Пленки в рулонах, которые пропитываются разными составами.
    • Жидкие разновидности материалов для обмазки.
    • Пленки из полиэтилена.
    • Материалы с фольгированным слоем.
    • «Дышащие» мембраны, которые пропускают через себя определенное количество пара.

    Устройство пароизоляции некоторых разновидностей предполагает монтаж определенной стороной. Перепутать ориентиры нельзя, так как пленка в этом случае не будет выполнять возложенные на нее функции. Каждая разновидность пароизоляционного материала отличается областью применения. Нужно четко понимать, для каких целей он приобретается. Иначе в процессе эксплуатации возникнут трудности разного характера.

    Рулонные разновидности пароизоляции могут иметь в структуре пропитки из битума или иных подобных веществ. Такие разновидности пароизоляции применяются в качестве временного материала. При этом смонтировать такие разновидности пленок проблематично, так как стыки запаивают при помощи специальной горелки.

    Обмазки, которые продаются в жидком виде, стоят довольно дорого. Такие разновидности материалов применяют для создания пола в бане или душевой. Его применяют при отделке основания в местах проведения коммуникаций, на стыках разных стройматериалов. Если применять обмазку для полной обработки поверхности стен, потолка, бюджет ремонтных работ значительно увеличится. При этом процедура нанесения жидкой пароизоляции достаточно трудная.

    Пленка из полиэтилена

    Пароизоляция для утеплителя может изготавливаться из полиэтилена. Эту разновидность материалов применяют в помещениях с повышенной влажностью. Однако в некоторых случаях ее применяют и в сухих помещениях. Преимуществом полиэтиленовой пароизоляции является ее относительно низкая стоимость. Поэтому эту разновидность материалов применяют довольно часть при обустройстве теплоизоляции. Но не для всех работ подходит эта разновидность материалов.

    Стороны пароизоляции из полиэтилена идентичные. Поэтому для этого материала не важно, как его развернуть при монтаже. Структура этого материала характеризуется определенными особенностями. Это определяет область применения материала. Чаще его используют в качестве временной защиты в процессе строительных работ. Пленка защищает открытые материалы от попадания на них влаги, осадков. При определенных условиях на таком материале может появиться конденсат. Важно выполнить монтаж в соответствии с существующими нормами и требованиями. В противном случае пленка не сможет защитить конструкции от гниения и преждевременного разрушения.

    Продолжительность эксплуатации полиэтиленовых пленок достаточно небольшая. Под воздействием различных внешних факторов материал быстро разрушается. Если хозяева дома не хотят заниматься вопросами монтажа нового утеплителя, нужно выбирать иную разновидность пароизоляции. Полиэтиленовые пленки – временный вариант, который применяется в ходе строительных работ. Пароизоляция представленного типа чаще применяется при обустройстве пола из бетона.

    Мембрана

    Какой стороной пароизоляция к утеплителю монтируется, важно знать при монтаже мембранных материалов. Они имеют перфорацию определенной конфигурации. Форма таких ячеек, их размер предопределяет, с какой скоростью будет проходить пар сквозь мембрану.

    Эта пленка представляет собой слоистую структуру, которая обладает важной способностью «дышать». В такой пароизоляции каждый слой выполняет определенную функцию, обеспечивая правильное функционирование мембраны. В каждом слое есть отверстия, через которые пар проходит дальше. Чтобы он не возвращался назад, отверстия имеют разный диаметр. В самом нижнем слое поры имеют минимальный размер. Они отсекают часть влаги, не пропуская ее внутрь утеплительного слоя.

    Некоторые разновидности мембранных разновидностей пароизоляции имеют армирующий слой. Это обеспечивает длительный срок эксплуатации пленки. Армировка не позволяет материалу деформироваться при перепадах температуры внешней среды. Благодаря наличию этого слоя, пленка прослужит длительное время, но стоимость ее будет на порядок выше. Стоит помнить, что, несмотря на высокую цену, этот вариант предпочтительнее в условиях сурового северного климата. Такая пленка быстро окупается в процессе эксплуатации. Утеплитель в этом случае будет эксплуатироваться дольше.

    Армирующий слой есть далеко не у всех мембран. Поэтому нужно узнать, присутствует ли он пароизоляции для стен, которую вы планируете купить.

    Верхний слой представленного материала мембранного типа также имеет поры. Их диаметр больше, чем у нижнего слоя. Такая особенность обеспечивает движение пара только в одном направлении. Это способствует появлению тяги, которая перемещает воздушные массы, насыщенные влагой, с определенной скоростью. Благодаря такому устройству вода не застаивается в структуре утеплителя.

    Верхний слой часто имеет шероховатую фактуру. Важно знать, как устанавливать этот материал. При установке подобных мембран важно оставлять технологический зазор между пленкой и основной отделкой. Ширина его должна составлять от 2,5 см и более. В шероховатом слое при неправильной установке может скапливаться влага. Поэтому для ее отведения естественным путем в процессе строительства закладывается вентиляционный зазор.

    Особенности совмещения мембраны с теплоизоляцией

    В некоторых случаях применение в процессе утепления пароизоляции не является обязательным. Дело в том, что не со всеми разновидностями теплоизоляции применяют разные материалы представленного типа. Нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов о том, в каких случаях нужна пароизоляция.

    Стоит отметить, что сегодня в процессе строительных работ применяют разные типы утеплителей. Подобные материалы могут иметь пористую структуру. В этом случае они способны сильно впитывать влагу. Из-за этого первоначальные эксплуатационные характеристики материала заметно снижаются. Это, в первую очередь, справедливо для минеральной ваты. Это один из самых распространенных утеплителей. Если он намокает, тепло легко уходит из помещения во внешнюю среду. Поэтому для минеральной ваты или иных разновидностей утеплителей с пористой структурой нужно применять пароизоляцию в обязательном порядке.

    А вот нужна ли пленка при обустройстве теплоизоляции из пенопласта, пеноплекса, пенополистирола и прочих подобных материалов. Это синтетические утеплители, которые не способны впитывать воду. Кроме того, они не пропускают и пар. Поэтому многие строители считают, что для этого материала не нужна пароизоляция. Но это не так.

    Хоть материал и не пропускает пар, между плитами при монтаже образуются стыки. Пар способен проникать даже сквозь самые тонкие щели. При этом стоит отметить, что пенополистирол монтируется на клей. Даже при использовании специальных составов, между листами и основанием остается небольшая прослойка воздуха. Герметично прикрепить материал к основанию невозможно.

    В таком промежутке при некоторых условиях может появиться конденсат. Это приводит к развитию плесени и грибка, возникают процессы гниения. Материалы будут разрушаться. Пар также будет просачиваться сквозь стыки утеплителя. Поэтому даже при использовании материалов, отталкивающих влагу, нужно применять пароизоляцию.

    Укладка пароизоляции не потребуется только при использовании в качестве утеплителя пенополиуретана. Он образует герметичное соединение с основой, не пропуская влагу внутрь утеплителя. В этой теплоизоляции нет щелей, что позволяет надежно защитить стены от конденсата и пара.

    Выбор пленки для балкона

    При монтаже важно понимать, где особенно важно применять пароизоляцию, какой стороной к утеплителю она должна монтироваться. Для разных поверхностей применение подобных пленок и мембран требуется в большей или меньшей степени. Если планируется проводить утепление на балконе, лоджии, без пароизоляции не обойтись.

    Такие конструкции являются барьером между внешними условиями и домом. Здесь может наблюдаться большой перепад температуры. Из-за этого появляется конденсат со всеми негативными последствиями. Окна на балконе имеют значительную площадь. Они в холодный период имеют низкую температуру. Поэтому влага может распространяться внутри утеплителя. Чтобы предотвратить подобные неприятные последствия, нужно использовать при обустройстве утеплителя правильно подобранную пароизоляцию.

    В этом случае нужно применять трехслойную мембрану. Причем материал должен иметь фольгированный слой. Он должен быть направлен в помещение. Фольга отражает инфракрасные лучи обратно внутрь помещения. Это позволяет снизить затраты на обогрев лоджии.

    Стены

    Если теплоизоляция монтируется внутри помещения, пароизоляция обязательно нужна. Нужно класть ее к утеплителю стороной, не покрытой ворсом. Гладкая поверхность должна быть направлена к утеплителю. Шершавой стороной пароизоляция должна быть направлена в помещение.

    При создании теплоизоляции снаружи помещения пароизоляция не нужна. В этих слоях пар не образуется. Если здесь выпадает конденсат, внутрь структуры пар не проникает. Только создавая внешнюю отделку для бани, нужно применять мембрану.

    Пол

    В большинстве случаев мембрана при обустройстве пола не нужна. Для межэтажных перекрытий нужно применять гидроизоляцию. Но при обустройстве пола в бане, пароизоляцию стоит применять в ходе строительных работ. В таких помещениях много пара, поэтому мембраны в этом случае применять целесообразно.

    Кровля

    При обустройстве кровли обязательно применяется пароизоляция. Как правильно монтировать такой материал? Потолок пропускает через себя много пара, потому что он поднимается вверх. Даже в сухих комнатах нужно применять мембраны.

    Сначала монтируют утеплитель, а на него уже фиксируют пароизоляцию. Шероховатой стороной она должна быть направлена в помещение. Со стороны мансарды также монтируют пароизоляцию. После нее монтируют утеплитель, а сверху укладывают гидроизоляцию. Дальше следует кровельный материал.

    Какой стороной крепить пароизоляцию на крышу, пол, потолок и стены

    Строительство собственного дома или капитальный ремонт квартиры не обходится без одного из важнейших этапов — без утепления. Именно от качества этой операции зависит уровень комфорта владельцев жилья. Некорректное проведение мероприятия сильно «аукнется» в скором будущем: в помещении будет постоянно скапливаться конденсат, а утеплитель, пропитавшейся водой, не сможет служить защитой от холода. Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, всегда используют пароизоляцию. Но именно с этой процедурой, кажущейся очень простой, связан главный вопрос тех, кто делает работу по утеплению дома своими руками. Какой стороной крепить пароизоляцию, чтобы проблем не возникало? Чтобы понять, надо узнать о пароизоляционных пленках как можно больше.

    Функции пароизоляционных пленок

    Без понимания предназначения и особенностей пароизоляционных материалов поиск правильных ответов затруднится, поэтому сначала нужно разобраться с задачами, которые выполняют эти пленки. Например, минераловатные теплоизоляционные материалы (плитные, рулонные) очень популярны, однако у них есть огромный недостаток. Эти утеплители гигроскопичны: они способны поглощать водяные пары, скапливающиеся в воздухе. Но свою работу они качественно выполняют только в сухом состоянии. Влажная минеральная вата не может поддерживать заявленную теплопроводность.

    Внутри стен, в месте встречи холодного воздуха с улицы и теплого из помещения, водяные пары начинают конденсироваться. Если такая «точка росы» находится внутри теплоизоляционного слоя, то материал неизбежно намокает. Результат — потеря им защитных свойств, его деформация и усадка. Даже частично высохнув, минеральный утеплитель свою работу хорошо выполнять уже не в состоянии: теплопроводность в месте намокания возрастает.

    Пароизоляция предотвращает увлажнение теплоизоляционного материала, а также элементов крыши, пола и стен. Благодаря такому защитному слою:

    • внутри помещения обеспечивается комфортные условия — оптимальная влажность;
    • гарантируется отсутствие опасности появления, разрастания колоний черной плесени;
    • значительно уменьшаются расходы на отопление, кондиционирование.

    Для кирпичных, газо- и пенобетонных стен пароизоляция не менее важна. Эти мембраны позволяют переместить точку росы за пределы или на край теплоизоляционного слоя. Такая защита обеспечивает прочность конструкций на длительный срок.

    Отличие пароизоляции от гидроизоляции

    Оба вида материала выполняют одну функцию — служат барьером для влаги. Пароизоляция защищает от водяных паров, возникающих внутри помещения. Гидроизоляция обеспечивает сохранность пола, стен, стропильной системы, она предохраняет от внешней угрозы — от дождя, снега, капельной росы, от верховодки, поднимающейся при затяжных дождях.

    Пароизоляция в этом дуэте — самый строгий «охранник», так как она не пропускает ни пар, ни воду. Гидроизоляция в состоянии задерживать только жидкость, пар через нее может свободно проходить. Так как оба материала неизменно принимают участие в утеплении, необходимо написать несколько слов об «обязанностях» и месте работы этих пленок.

    Гидробарьер укладывают перед (или под) теплоизоляцией: он не пропускает воду, но дает возможность выйти пару. Это его свойство помогает влаголюбивому утеплителю сохранять нормальное состояние. Пароизоляция, уложенная на утеплитель, не пропускает ни воду, ни пар. Если небольшое количество влаги все же просочится (например, через неидеально закрытые стыки), то гидроизолятор «милостиво» позволит ей испариться.

    Когда пароизоляция нужна?

    Правильный ответ — всегда. Этот этап не зависит ни от вида утеплителя, ни от его цены и качества. Сейчас есть «могучая кучка» теплоизоляторов, которые чаще всего выбирают для сохранения тепла. В этом списке находится минвата, эковата, пенопласт и пенополистирол, в том числе экструдированная его разновидность.

    Минеральная вата — очень популярна, но из-за «неравнодушия» к влаге ее приходится защищать. Эковата, состоящая из волокон целлюлозы, умеет поглощать влагу, оставаясь сухой. Этот утеплитель — исключение из правил. Ему не всегда нужен пароизолятор, однако он необходим в очень холодных климатических зонах, в тех помещениях, где уровень влажности очень высок.

    Использование полимерных материалов, которые нечувствительны к влаге, немного облегчает задачу, однако не решает ее полностью, к тому же такие стены дышат уже хуже. Защита конструкций здания (например, уязвимого дерева) — второй фактор, говорящий в пользу пароизоляции, поэтому присутствие ее в пироге — условие обязательное. Наружное утепление этой защиты не требует: материал с неблагоприятными условиями справляется сам. Внутренние помещения в пароизоляции нуждаются.

    Виды материалов

    Какой стороной крепить пароизоляцию? Ответ зависит от того, какой вид пароизолятора выбран для работы. Таких материалов существует немало, но все они делятся на 3 основные вида.

    1. Пленочные. Это давно известный традиционный барьер. Такие пленки не зря называют глухой пароизоляцией: они не пропускают ни молекулы пара. Изготавливают их из бутилена или полиэтилена, либо из их производных. Главное достоинство этого вида — низкая цена. Паронепроницаемые пленки бывают армированными (трехслойными) и обычными.
    2. Пароконденсатные пленки имеют два слоя: гладкий внутренний и шероховатый наружный. Внешняя поверхность дает возможность высохнуть каплям конденсата на месте, не стекая вниз. Чтобы избежать появления парникового эффекта из-за глухого паробарьера, необходимо обустройство воздушной прослойки.
    3. Диффузные мембраны. Это «дышащие» материалы: они, в отличие от непроницаемых пленок, пропускают через себя минимальное количество пара, который испаряется мгновенно, а не задерживается внутри. Диффузные мембраны относят к видам с ограниченной паропроницаемостью. Их производят из полипропилена и полимерной пленки. Этот тип также имеет две стороны.
    4. Энергосберегающие или отражающие пленки. Внешний слой этой разновидности пароизоляции металлизирован, эта защита позволяет материалу выдерживать высокие температуры, отражать тепло обратно в помещение. Такие отличные качества — причина частого использования пленок при утеплении бань и саун.

    Из-за отличных эксплуатационных характеристик наиболее востребованы дышащие многослойные мембраны.

    Типы мембран, сферы их применения

    Есть несколько типов таких пленок, каждый из них имеет свою сферу «деятельности». Правильный выбор стороны тоже зависит от разновидности.

    1. «А» — паропроницаемые мембраны, их предназначение — вывод пара. Пленки используются для обустройства вентилируемых фасадов: они являются гидробарьером, но способны дозированно пропускать пар. Эти мембраны используют для крыши, однако не с внутренней стороны здания, а поверх теплоизоляционного материала — непосредственно под кровельным покрытием. Такие пленки монтируют гладкой стороной к нему, шершавой к утеплителю.
    2. «В» (или «АМ»). Эти пленки — полноценные пароизоляторы, они тоже имеют разные стороны. В отличие от предыдущих изделий, их монтируют к теплоизоляционному материалу всегда гладкой поверхностью. Производители, чтобы облегчить работы, делают их разноцветными, на лицевую (наружную) сторону наносят логотипы. Эти изделия требуют вентиляционного зазора.
    3. «С» и «D». Первые материалы — двухслойные мембраны. Благодаря повышенной прочности их используют для фасадов и кровли. Их задача — защита от непогоды — осадков и ветра. «D» — ламинированный высокопрочный пароизолятор, производящийся из полипропилена. Его выбирают для помещений с высоким уровнем влажности, для предохранения утеплителя под кровлей.

    Они бывают односторонними и двухсторонними. Первые материалы пропускают пар только в одну сторону. Их крепят так, чтобы этот работающий слой был обращен в сторону помещения. Такие товары всегда имеют маркировку на этой поверхности, она дает мастеру возможность быстро сориентироваться. Типы «С» и «D» — чаще двухсторонние мембраны способны одинаково пропускать пар независимо от положения пароизоляции, поэтому в данном случае сторона фиксации роли не играет.

    Простые пленки с абсолютно одинаковыми сторонами — надежная преграда для пара, здесь нет разницы, как их крепить. Энергосберегающую пароизоляцию всегда обращают теплоизолирующим слоем внутрь помещения. Пароконденсатные изделия — шероховатой поверхностью наружу.

    Материалы-паробарьеры разделяют в зависимости от степени паропроницаемости. Высокий показатель позволяет крепить их непосредственно у теплоизоляции, непроницаемым для вентиляции необходимо оставлять свободное пространство. Вентиляционный зазор составляет 15-50 мм, он не дает конденсату возможности скапливаться.

    Какие отличительные особенности у сторон?

    Определить стороны пароизоляционного материала практически всегда можно самостоятельно. Если нет инструкции, то следует запомнить несколько простых подсказок:

    1. Рулонный пароизолятор обычно раскатывается «корректно» сам: той стороной, которая обязана располагаться у утеплителя.
    2. У пароизоляции, имеющей стороны с разной окраской, более светлая из них монтируется к теплоизоляции.
    3. Если у материала разные поверхности, то гладкая должна «смотреть» на теплоизоляционный материал, ворсистая, шероховатая — наружу.

    Эти рекомендации дают ответ на вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, но все зависит от предназначения, которое должен выполнять материал, от места, условий и определенной поверхности.

    Проверка работы паробарьера

    Есть элементарный способ убедиться в том, что материал на самом деле выполняет свои обязанности. Для теста его эффективности отрезают небольшой кусочек пароизоляции, затем берут две одинаковые прозрачные емкости. Например, банки или стаканы. В первую посуду наливают кипящую воду, закрывают ее пароизоляционным материалом, в сверху помещают второй стакан, но перевернутый вверх дном.

    Если паробарьер качественный, то верхний стакан останется совершенно сухим. Когда на стекле появляются капли, возможно, что просто выбрана неправильная поверхность пароизоляции, имеющей одностороннюю проводимость. Тогда материал переворачивают другой стороной, а тестирование продолжают. Нормальный материал докажет свою состоятельность. Если ситуация не изменилась, то вывод один — этот образец имеет двустороннюю паропроводимость.

    Какой стороной крепить пароизоляцию?

    О том, какой стороной крепить пароизоляцию правильно, можно узнать, если заранее ознакомиться с рекомендациями производителя конкретного материала. Однако если нет возможности, а маркировка на товаре отсутствует, то лучше следовать правилам, общим для монтажа всех видов пароизоляции.

    Пароизоляция и крыша

    Большую часть года теплый воздух из помещений стремится найти себе путь наружу, а внутренние конструкции только помогают, так как они относительно легко передают тепло. Поднимаясь вверх, этот поток постепенно рассеивается и поглощается незащищенным теплоизоляционным материалом. Если утеплитель снаружи закрыт гидроизоляцией, то пароизоляционную пленку монтируют на него отражающей либо шероховатой поверхностью, «смотрящей» внутрь дома.

    Обе гладкие стороны означают отсутствие повода для беспокойства: в этом случае возможен монтаж любой из сторон. Единственное требование к такому материалу — высокая прочность: она не даст ему порваться при фиксации скобами. Вес утеплителя тоже не станет угрозой. Отопление или его отсутствие на чердаке — другой важный фактор.

    Если помещение отапливается, то пленку отражающей стороной внутрь укладывают так, чтобы между ней и утеплителем оставался вентиляционный зазор как минимум в 15 мм. Если крыша сильно греется, а конденсат скапливается с внешней стороны, пароизолятор крепят наоборот. Идеален материал, имеющий шероховатую поверхность.

    Утепление потолка или пола

    В этом случае вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию, имеет два ответа, зависящих только от функций комнаты. Отражающую или шероховатую сторону выбирают для внутреннего пространства, где условия нормальные. Если комната находится над влажными и жаркими помещениями (например, над парилкой), то при утеплении пола действуют наоборот. Паронепроницаемая пленка монтируется произвольно.

    Пароизоляция для стен

    В этом случае цель всегда одна: это сохранение максимального количества тепла внутри комнаты. В качестве пароизоляции используют плотные, нередко армированные пленки. Вопрос о стороне здесь не принципиален, так как этот вид пароизоляции эффективен в любом положении.

    Ошибка со стороной — трагедия?

    Нет. Пребывать в печали и бросаться переделывать некорректную работу ни к чему. Если «теплый пирог» устроен по всем правилам, то «не та» сторона особой роли не сыграет. Для примера можно взять пленки с антиконденсатной поверхностью и изделия без нее. Как говорят практики, разницы между ними не обнаружено. Состояние теплоизоляционного материала в обоих случаях остается одинаковым.

    Опытные строители считают, что виновники разговоров о «правильности» сторон — производители, позиционирующие свой товар как суперизобретение, способное решить все проблемы. Если говорить о пароизоляции, то важен правильный ее монтаж. Полная герметизация стыков, отсутствие в пленке «раневых» отверстий и вентиляционные зазоры, если они нужны, — гарантия отсутствия любого «поползновения» капель воды. В противном случае грешить придется только на себя, а не на материал и не ту его сторону.

    Принципы монтажа пароизоляции

    Есть общие правила, они не зависят от типа паробарьера, но требуют соблюдения в любых условиях.

    1. Стыки полотен — как горизонтальные, так и вертикальные — всегда делают с «нахлестом». Он составляет как минимум 150 мм.
    2. Эти стыки проклеивают скотчем либо специальной лентой. Второй вариант предпочтительнее. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуют использовать двусторонний скотч, им проклеивают оба шва.
    3. Если ремонт делают осенью или зимой, то для лучшей адгезии проклеенного материала используют строительный фен, но его ставят только на самый слабый нагрев. После процедуры обработанный участок проглаживают рукой. Затем принимаются за следующий.
    4. Пароизоляцию в пироге пола обязательно заводят на стены — до уровня чистового покрытия. Фиксируют материал тем же двусторонним скотчем. Если «липучка» отказывается держаться, то ее заменяют прижимными планками. Их крепят гвоздями.
    5. Вентиляционный зазор необходим почти для всех теплоизоляторов. Исключения — двухсторонние и диффузионные мембраны.
    6. Каждое, даже самое небольшое, сквозное отверстие заделывают монтажной лентой.
    7. Учитывать место конденсации влаги (точку росы) необходимо.

    Какой стороной крепить пароизоляцию? Лучше той, которую рекомендует производитель. Но если работа выполнена правильно, то любой материал обеспечит долгую жизнь утеплителя.

    Внятный ответ на вопрос даст это познавательное видео:

    Пароизоляция в доме

    Выполненная по нормам с использованием качественных материалов пароизоляция в доме — это надежный барьер от неконтролируемого выхода пара через ограждающие конструкции. И при строительстве не стоит пренебрегать этапом устройства защитных пленок на границах соприкосновения взвешенной в воздухе воды с элементами ограждения (деревянные лаги, стропила, утеплитель). При оседании конденсата на данных конструкциях влага постепенно их разрушает и сокращает теплоизоляционные характеристики дома.

    Защиту кровельного (стенового) пирога и иного утепленного узла в доме от негативного действия влаги выполняет правильно смонтированный слой пароизоляции. Данный обзор в полной мере раскроет вопрос пароизоляции, позволит понять, для чего она нужна и даст четкие рекомендации по подбору и правильному монтажу.

    Что такое пароизоляция, и для чего нужна

    Пароизоляция как материал — это строительная пленка из полипропилена, полиэтилена, многослойного армированного полиэтилена, основной задачей которой является защита конструкции стен, кровли и перекрытий от проникновения водяного пара.

    Особенностью пароизоляции является способность удерживать водяной пар. Почему это так важно в домостроении? Ответим на вопрос:

    • В отапливаемых помещениях обычно образуется пар, давление которого, по законам физики, всегда выше атмосферного. Это приводит к значительному давлению пара на различные конструкционные части здания, когда теплый воздух стремится вырваться наружу, и его с трудом удерживают стены и крыша.
    • Поднимаясь вверх (или пытаясь покинуть теплое помещение через стены), воздух насыщенный паром сталкивается с ограждающей конструкцией и начинает остывать. В результате образуется конденсат, который оседает на строительных конструкциях.
    • На отсыревшей от конденсата древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций. Металлические элементы начинают ржаветь. А мокрый утеплитель теряет изоляционные качества.
    • Поэтому, использование качественной пароизоляционной пленки обязательно в узлах дома, подверженных негативному влиянию пара.

    Виды пароизоляционных пленок

    Пароизоляционный материал сматывается в рулоны. Стандартная ширина полосы в рулоне — 1,5 метра, а длина — 50 метров. Полная площадь пароизоляционной пленки в данном случае составляет 75 квадратных метров. При этом, полезная площадь рулона с учетом всех перехлестов будет всего 65 квадратных метров. Учитывайте это при планировании.

    Рассмотрим распространенные виды пароизоляции:

    1. Первый вид пароизоляции — пленка с абсолютной паронепроницаемостью, которая полностью блокируют проникновение сквозь себя частиц пара. Такой материал является универсальным, и может использоваться как в перекрытиях, так и в стенах, кровле и помещениях с повышенной влажностью.
    2. Второй вид — пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью. Данная пленка может использоваться в загородных домах с непостоянным проживанием. А ее особенность заключается в том, что она способна пропускать сквозь себя излишки водяного пара. То есть, если вы приезжаете в загородный дом на выходные и отапливаете его, то после отъезда пароизоляция будет способна некоторое время выпускать через себя излишки насыщенного влагой воздуха.
    3. Третий вид — пароизоляция с переменной паропроницаемостью. В сухом состоянии она полностью непроницаема. Если в помещении образуется избыток влаги, и пленка увлажняется, она начинает пропускать через себя излишки пара.
    4. Четвертый вид — фольгированная пароизоляция (изоляция с алюминиевым слоем). Она полностью паронепроницаемая и лучше удерживает тепло в помещении за счет отражающей способности. Фольгированная пленка — наиболее приемлемый материал для устройства пароизоляции в доме.
    5. Пятый вид — обычная полиэтиленовая пленка или пергамин. Это самый простой и недорогой вариант устройства пароизоляционного барьера. Единственный и существенный недостаток — данные материалы не достаточно прочные и долговечные.

    Правильное использование пароизоляции. Особенности монтажа пленки

    Пароизоляционные пленки всегда используются только со стороны помещения. Отступления от этого основного правила чреваты негативными последствиями на всю ограждающую конструкцию.

    Рассмотрим на примерах использование пароизоляции в различных ограждающих конструкциях.

    Пароизоляция цокольного перекрытия

    Пирог деревянного перекрытия цокольного этажа выглядит следующим образом:

    1) Чистовой пол.
    2) Вентиляционный зазор 30 — 50 мм.
    3) Пароизоляционная пленка (рекомендуемый параметр паропроницаемости 1 гр⁄м² в сутки.
    4) Слой теплоизоляции.
    5) Гидроизоляционная пленка.
    6) Черновой пол.
    7) Лаги пола.
    8) Балки перекрытия цокольного этажа.
    9) Черепной брусок.

    Как видно из схемы, в конструкции цокольного перекрытия со стороны улицы должна быть смонтирована супер диффузионная мембрана (либо иной тип гидроизоляции). Далее в полости лаг располагается утеплитель. Завершает схему слой пароизоляции и вентиляционный зазор.

    Пароизоляция стен дома

    Схема пароизоляции стен:

    1) Внутренняя отделка.
    2) Пароизоляция.
    3) Утеплитель.
    4) Ветровлагозащита.
    5) Контррейка.
    6) Наружная обшивка.

    Если рассматривать стены каркасного дома, то пароизоляция монтируется с внутренней стороны каркаса. С наружной же стороны обязательно монтируется супер диффузионная мембрана или ветрозащитные плиты.

    В пенобетонном или брусовом доме пароизоляционная пленка монтируется с внутренней стороны дома прямо на стену — на брус или прямо на пенобетон. Материал нужно качественно проклеить. А поверх него обязательно должна быть смонтирована обрешетка для вентиляционного зазора.

    Пароизоляция межэтажного перекрытия

    Схема пароизоляции межэтажного перекрытия:

    1) Настил пола.
    2) Обрешетка, вентиляционный зазор.
    3) Пароизоляция.
    4) Утеплитель минеральная вата.
    5) Межэтажная балка.
    6) Пароизоляция.
    7) Обрешетка, вентиляционный зазор.
    8) Внутренняя отделка.

    В межэтажных перекрытиях пароизоляция всегда располагается со стороны потолка. Супер диффузионная мембрана (или иная гидроизоляция) монтируется со стороны пола следующего этажа.

    Пароизоляция кровли

    Схема кровельного пирога:

    1) Кровельный материал.
    2) Обрешетка.
    3) Контробрешетка.
    4) Гидроизоляция.
    5) Утеплитель.
    6) Пароизоляция.
    7) Стропильная нога.
    8) Начальная обрешетка.
    9) Карнизная планка.

    Как и в предыдущих вариантах пароизоляция должна быть смонтирована с внутренней, теплой стороны конструкции. С холодной стороны утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой. Нужно обязательно предусмотреть вентиляционные зазоры и очень тщательно следить за качеством монтажа и проклейкой пленок.

    Рассматривая помещения с повышенной влажностью (ванная комната), следует отметить, что здесь пароизоляция монтируется по всем стенам, потолку и полу с обязательным проклеиванием для полной герметизации.

    Дешевая и дорогая пароизоляция

    Основное и принципиальное отличие дешевых и дорогих пленок заключается в сроке их службы. Дешевая пароизоляции начнет разрушатся раньше дорогой, которая в свою очередь будет исправно работать на протяжении не одного десятка лет.

    Что можно считать дешевой пароизоляцией? Это обычный полиэтилен, все недорогие пленки с маркировкой «B» и «D» (например Изоспан, Строизол, Мегаизол и другие). Если у вас бюджет ограничен, то вы вполне можете использовать такие материалы, и ничего страшного в этом не будет. Свои функции они будут выполнять в полной мере.

    Дорогая пароизоляция — это пленки, цена которых начинается от 40 — 50$ за рулон. В данной ценовой категории можно выделить следующих производителей — DuPont, Eurovent.

    Какой стороной монтируется пароизоляция

    Если на рулоне с пароизоляцией отсутствует маркировка, то нужно придерживаться следующего правила:

    • Пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — в сторону дома.
    • Это нужно для того, чтобы в случае конденсирования капли конденсата могли задерживаться на пленке и в последующем испаряться в вентиляционном пространстве.

    Пленка с маркировкой «D» является как пароизоляцией, так и гидроизоляцией. Она может использоваться в качестве пароизоляции во всех перечисленных выше ограждающих конструкциях. Также допустимо ее применение в качестве гидроизоляции под заливку отмостки, гидроизоляции в конструкции холодной кровли. Данный материал полностью блокирует прохождение через себя пара, воздуха и воды, поэтому использовать его вместо гидроизоляции для утепленной кровли нельзя. Пароизоляцию с маркировкой «D» можно монтировать любой стороной.

    Если рассматривать монтаж более дорогих видов пароизоляции, то, как правило, все эти пленки промаркированы производителем — на одной из сторон у них есть красивые яркие рисунки и надписи. Сторона без надписей должна быть уложена к утеплителю.

    Стоит также отметить, что производители сматывают рулон таким образом, что при его размотке он автоматически укладывался правильной стороной к утеплителю.

    Как правильно крепить пароизоляцию

    Пароизоляцию следует устанавливать с внутренней стороны помещения, перед установкой теплоизоляции. При этом важно, чтобы пленка покрывала всю поверхность стены или перекрытия сплошным слоем.

    Малейшие нестыковки или порывы неизменно приведут к отрицательным последствиям, которыми станет нарушение пароизоляции. Для прочности крепление необходимо производить специальными скобами с применением строительного степлера. Лучший вариант — пристреливание скобами через специальную рейку.

    Отдельные полотна пароизоляции нужно соединять с нахлестом в 10 см и для прочности проклеивать специальным скотчем. Пленку не следует крепить даже с небольшим натяжением. Оптимальный вариант — крепление с незначительным провисанием.

    Рекомендации по использованию пароизоляции

    В качестве заключения выделим основные рекомендации по правильному монтажу и эксплуатации пароизоляционных материалов:

    1. Первое правило — нужно использовать пароизоляцию проверенных брендов. Если позволяет бюджет, то не стоит экономить на данном материале.
    2. Проклейка всех нахлестов, порезов и дырок — важное и обязательное условие качественной и безопасной эксплуатации ограждающих конструкций.
    3. Следующий, не менее важный пункт — необходимо контролировать наличие вентиляционного зазора в конструкции пирога. Всегда между пароизоляцией и отделочным материалам должна быть обрешетка, которая образует вентиляционное пространство.
    4. Любую пароизоляцию необходимо использовать только в сочетании с хорошей супер диффузионной мембраной. Если даже где-то пленка будет плохо проклеена, или на поверхности останутся порезы, то пар, выходящий в утеплитель, при использовании хороший мембраны, всегда будет уходить через нее. Тем самым утеплитель в конструкции всегда будет оставаться сухим.
    5. Любая ограждающая система направлена на то, чтобы ваш дом был комфортным. Но в полной мере этого можно добиться только при наличии качественной вентиляции.
    6. Очень важный совет при периодическом проживании — старайтесь избегать запуска интенсивного отопления в доме в сильные морозы, особенно если в ограждении используются пленки с ограниченной и переменной паропроницаемостью. Вы попадете в очень неприятную ситуацию. Запустив отопление в холодный период в сильные морозы, в доме станет тепло и комфортно. Но в то же время начнет образовываться избыточная влага в помещениях. Пароизоляция с переменной паропроницаемостью (ограниченной) паропроницаемостью начнет избыточную влагу через себя пропускать, но ее будет настолько много, что мембрана гидроизоляции не сможет полностью выпустить ее наружу. Влага начнет конденсироваться с обратной стороны мембраны перейдет в утеплитель. Весь пирог намокнет, навсегда потеряет свои свойства и перестанет работать. После оттаивания вода из утеплителя пойдет в дом и испортит отделку.

    Где применяется гидро- пароизоляция D

    Тема статьи: Гидро- пароизоляция C и D. Назначение и отличия

    В современном строительстве часто и много используют различные пленки и мембраны. Их такое множество, что не мудрено запутаться и ошибиться в их применении. Для чего нужны все эти материалы, Вы можете прочитать в статье «Для чего нужна гидро- и пароизоляция».

    В статье «Типы пароизоляционных пленок и их назначение» мы постарались более наглядно разделить все их многообразие по предназначению и области применения. Однако не все нюансы до сих пор понятны и ясны. Так, порой возникает вопрос «чем отличается гидро-пароизоляция С от гидро-пароизоляции D?»

    Главное и очевидное различие этих материалов в их структуре. Мембрана с маркировкой С – двухслойная, где один слой – нетканое полотно, впитывающее капли конденсата и удерживающее их до полного испарения, а второй слой — гладкая водоотталкивающая пленка, не пропускающая ни пары ни капли воды, дополнительно придающая прочности материалу. Мембрана D – так же двухслойное полотно, где один слой — так же, водоотталкивающая пленка (только повышенной плотности), а второй – тканое из полипропиленовых лент полотно, обеспечивающее непроницаемость для пара и воды. Тканая структура дополнительно повышает прочность конечного материала в несколько раз, по сравнению с нетканым, плюс ПВХ ленты устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

    Совокупность этих характеристик позволяет полноценно использовать Мембрану D не только для гидро-пароизоляции утепленных крыш и напольных покрытий (как гидроизоляционную пленку С), но и для гидро-пароизоляции НЕ утепленных крыш, межэтажных деревянных перекрытий, а так же в качестве гидроизолирцющей прослойки под цементную стяжку и в роли временной кровли на период до 4 месяцев (способна выдержать дождь, но не град, и снег в межсезонье).
    Таким образом напрашивается вывод: гидроизоляционную пленку С можно заменить гидроизоляционной пленкой D но не наоборот — D заменить С нельзя.

    Купить гидро-пароизоляционную пленку D в интернет-магазине

    ← назад к списку статей и обзоров

    14.09.2020, 842 просмотра.

    Пароизоляция: что это такое и для чего существует? — Стройка и ремонт

    Читая темы, понял что многие здесь ошибаются, причём иногда до совсем противоположных утверждений касательно пароизоляции.

     

    С Вашего позволения посмею коротко описать что такое и для чего существует пароизоляция.

     

    Любое помещение от внешней среды отделено т.н. ограждающими конструкциями. В общем, широком понимании это стены, окна, двери и т.п.

     

    При разнице температур внутри и снаружи помещения в конструкциях и на поверхностях наблюдается примерно такое:

    Это график температуры.

     

    Форма графика зависит от теплопроводности частей (слоев) из которых состоит конструкция:

     

     

    Кроме того наблюдается ещё некоторая разность влажности воздуха внутри (выше) и снаружи помещения (ниже).

    Соответственнно влага (пар) устремляется из того места где его больше (изнутри) — наружу.

    Тоесть конструкция так или иначе имеет некоторую паропропускающую способность. «В народе» часто употребляют выражение «стена дышит» 🙂

     

    Вот когда пар проходит сквозь конструкцию она на своем пути может попать в т.н. точку росы. Точку в которой температура стены будет соответствовать температуре при которой пар начнет конденсироваться. Это примерно 12-18 гр.С. Зависит от многих параметров.

     

    Если конденсация происходит на небольшом растоянии от внешней поверхности — ничего страшного. Это не вредит. Но если точка росы сдвинута внутрь конструкции то происходит промерзание стены.

    Влага конденсируется — пропитывает конструкцию. Теплопроводность её растет — точка росы сдвигается внутрь, пропитывает стену глубже и так пока не доберется до внутренней поверхности. От этого стены «плачут».

     

    Для борьбы с этим явлением есть два способа:

    1. Сместить ТР наружу стены. Что происходит при утеплении стен снаружи

    2. Предовратить проникновение влаги внутрь конструкции если точка росы ближе к внутренней поверхности.

    Что осуществляется пароизоляцией.

     

    Для пароизоляции в основном используюся пароизолирующие пленки и фольга и т.п.

    Банальная ПЭ пленка — хороший пароизолятор. Также очень важен правильный монтаж этих материалов — надо изолировать все стыки. Иначе пар туда устремится как из под крышки чайника.

     

    По постах понял что некоторые путают пароизолирующую пленку с паропропускающей.

    Это пленки которые в одну сторону пропускают влагу (пар) а в другую изолируют от воды (жидкой).

    Применяются для защити утеплителя от влаги (капельной). Применяются например на крышах. Если крыша подтекает — пленка не даст намокнуть утеплителю. В тоже время он будет просыхать под такой пленкой.

    Если говорим о теплоизоляции чердачного перекрытия, то снизу утеплителя будет пароизолирующая пленка а сверху — паропропускающая.

     

    Устал печатать. Давайте вопросы — допишу. 🙂

    Изменено пользователем proekt Прецизионные пароизоляционные барьеры

    | Промышленные и мобильные решения для дома

    Во влажной среде Флориды важно иметь хорошо герметизированный и изолированный пароизоляционный слой. Прецизионные пароизоляционные барьеры предоставляются бесплатно * при домашних проверках и оценках. Эти проверки ищут поврежденные пароизоляцию и упавшую изоляцию под вашим мобильным или промышленным домом. Выявляя и устраняя возникающие проблемы, прецизионные пароизоляционные барьеры могут улучшить качество воздуха в вашем доме, бороться с нашествиями вредителей и значительно сократить расходы на электроэнергию.

    Во время вашего бесплатного * домашнего осмотра наша команда Precision Vapor Barriers также проверит любые труднодоступные воздуховоды, которые могут быть расположены под вашим домом. Старые или порванные воздуховоды могут значительно снизить эффективность вашего дома. Порванные воздуховоды также могут вызвать раздражающие, ненужные и дорогостоящие повреждения систем отопления или охлаждения вашего дома. Если не отметить, вы можете выбросить деньги на ветер. Позвоните в компанию Precision Vapor Barriers и позвольте нашей команде осмотреть поврежденные воздуховоды и подсказать, как лучше всего решить проблему, прежде чем возникнут более неудобные и дорогостоящие проблемы.

    Система пароизоляции подползшего пространства с заменой / ремонтом изоляции и осмотром воздуховода компанией Precision Vapor Barriers; устраняет влажность пространства для ползания. Это, в свою очередь, предотвращает рост опасных форм. Устраняя влагу, новый пароизоляционный слой также защищает структурную целостность полов в вашем доме. Помогает уменьшить повреждения и мягкие пятна, которые могут быть вызваны этой влажностью. Новая пароизоляция, используемая в сочетании с новой изоляцией, защитит ваш дом и поможет вам сэкономить деньги на ежемесячных расходах на электроэнергию.

    По мере того, как наш специалист по прецизионным пароизоляциям осматривает ваш дом, он / она также будет проверять анкерную систему вашего мобильного или промышленного дома. Из-за большого количества штормов, которые обрушиваются на наше прекрасное государство, проверка якорей и ремней всегда является хорошей идеей. Наша команда в Precision Vapor Barriers имеет лицензию и оснащена для обслуживания, установки или замены любых анкерных или ураганных стяжек… помогая обеспечить, чтобы ваш дом оставался там, где вы его последний раз оставляли.

    Пусть новая пароизоляция, установленная нашей командой в Precision Vapor Barriers, защитит нижнюю часть вашего мобильного или промышленного дома.Позвоните нам, чтобы получить бесплатную * оценку, и позвольте команде Precision Vapor Barriers удалить и заменить упавшую изоляцию и установить новую пароизоляцию. Мы настолько уверены в качестве нашей работы и продукции, что предоставляем 20-летнюю передаваемую гарантию.

    Установка пароизоляции — Прецизионные пароизоляция

    Правильно установленная и обслуживаемая пароизоляция важнее, чем вы думаете. Во Флориде одна только влажность может создать проблемы для вас и вашего дома.

    Пароизоляция чаще всего представляет собой слой пластикового покрытия, устанавливаемый под животом или в подполье вашего дома, чтобы предотвратить проникновение чрезмерной влаги в жилую зону вашего дома, а также защитить древесину и другие конструкции от преждевременной гнили. При правильной установке с соответствующими системами вентиляции и дренажа пароизоляция поможет сохранить ваш дом в идеальном состоянии на долгие годы.

    Чрезмерная влажность может поставить под угрозу структурную целостность вашего дома.Влага будет проникать в древесину, поддерживающую ваш дом, вызывая гниение и, в конечном итоге, выход из строя основных опорных систем. Избыточная влажность также связана с повышенными шансами заражения вредителями, такими как термиты и другие насекомые, которые могут нанести ущерб вашему дому.

    Неконтролируемая влажность также может вызывать определенные проблемы со здоровьем. Мокрое пространство для подполья является фактором роста плесени в вашем доме. Плесень ассоциируется с респираторными проблемами и заболеваниями, связанными с аллергией.

    НЕКОТОРЫЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ О ПАРОВОЙ БАРЬЕРАХ:
    1. Белые отложения на стенках под животом или под ползком (высолы)
    2. Признаки гнили на столбах и балках в подполье.
    3. Чрезмерная ржавчина на металле в области подлога (головки гвоздей, опорные стойки и т. Д.)
    4. Высокий уровень радона
    5. Неприятный затхлый запах
    6. Респираторный дискомфорт, головные боли и болезни, такие как аллергия и астма
    7. Насекомые и другие вредные организмы
    8. Плесень и плесень на стенах и полах туалетов первого этажа
    9. Отслаивающаяся краска для экстерьера дома

    Правильно установленная пароизоляция поможет уменьшить проблемы, связанные с чрезмерной влажностью в вашем доме.Пароизоляция — важная часть комплексной системы, которая включает гидроизоляцию, дренаж и вентиляцию. Precision Vapor Barriers предлагает бесплатные * проверки пароизоляции передвижных и промышленных домов во Флориде.

    Позвоните нам сегодня. Один из наших экспертов оценит ваши потребности и даст рекомендации

    Пароизоляция

    Пароизоляция

    Описание

    Пароизоляция (также известная как пароизоляция) материалы или конструкции, установленные под зданием, чтобы заблокировать проникновение пары.Наиболее распространенное применение пароизоляции — установка под новые плиты при строительстве. При правильной установке подкладки под плиту вызывают почвенный газ, который в противном случае попал бы в здание, мигрировал вбок за пределы след здания. При наличии системы разгерметизации подконструкции пароизоляция часто повышает его производительность. Где есть лишь небольшая возможность проникновение пара, пароизоляция часто устанавливается в качестве меры предосторожности которые при необходимости могут быть расширены до смягчающих мер.

    На практике пароизоляцию сложно правильно установить из-за вероятности проколов, перфорации, разрывов и неполные пломбы. Поскольку одно отверстие может нарушить функцию всего барьер, пароизоляция, сами по себе не являются приемлемым проникновением пара система смягчения. Большинство регулирующих органов считают препятствия полезными, но не надежен в долгосрочной перспективе в качестве автономного средства защиты.

    Есть несколько типов барьеров, которые используется для уменьшения или уменьшения проникновения пара.Наиболее распространенные типы: листовые мембраны из полиэтилена высокой плотности (HDPE) от 40 до 60 мил, и жидкие мембраны (отверждаемые на месте), которые распыляются до того, как плита будет залил. Мембраны должны быть достаточно прочными (не менее 30 мил) для предотвращения повреждения во время размещения, строительства, реконструкции или технического обслуживания здания, или чтобы противостоять отказам из-за движения земли и возраста.

    В зданиях с фундаментом подполья пароизоляция может использоваться совместно с установкой система субмембранного сброса давления (SMD).Руководство штата Нью-Йорк (2005) рекомендует мембрану из полиэтилена или эквивалентной гибкой пленки с минимальная толщина 6 мил. Барьер должен покрывать всю площадь пола и быть герметичными по швам и проникновениям. При установке защитного покрытия не следует затягивать слишком сильно, потому что при включении системы разгерметизации при включении мембрана будет опускаться, что может вызвать деформацию уплотнений.

    Ограничения и проблемы

    Пароизоляция не должна использоваться отдельно. уменьшение проникновения пара, если не будут продемонстрированы подземные условия быть способствующим естественной вентиляции.

    Пароизоляция должна быть не менее 30 мил и выше. Более легкие мембраны имеют тенденцию выходить из строя во время строительства. Пар барьеры должны быть более прочными, если используется только пассивная система вентиляции. ожидалось.

    Небольшие дефекты барьеров ( например, из-за дыр, разрывов или неполное уплотнение фундаментов или проходов труб) может значительный путь миграции почвенного газа, когда здания находятся в отрицательном относительное давление (по сравнению с давлением почвенного газа).Такие недостатки легко происходят: например, некоторые исследования гибких мембранных вкладышей, используемых для локализация в водохранилищах показала, что даже размещение песка и другой земли материалы могут вызвать проколы. В некоторых случаях пар барьер может усугубить проблему проникновения пара, направляя пары, собраны под большой плитой через один прокол в меньшее воздушное пространство (комната). Таким образом, пароизоляцию следует проверять перед заселением и периодически. затем, как правило, путем вдувания дыма или индикаторного газа под мембрану.Если внутри здания обнаружен дым, пароизоляция не является защитной. Кроме того, следует разработать методы выявления дефектов и ремонта. их после установки.

    Необходимо включить тщательное качество процедуры контроля, включая обучение строительных рабочих, для минимизации повреждение барьера при установке и последующем строительстве.

    Институциональный контроль должен предупреждать будущих владельцев и жильцам важности сохранения целостности барьер, то есть непринятие мер, способных преодолеть его.

    Исследования домов с подпольями выявили что наиболее частые проблемы связаны с разрывами или разрывами мембраны или недостаточное уплотнение по краям вертикальных труб. Перекрытие пароизоляции земля в подпольях не защищает надежно от проникновения пара.

    Получение хорошего уплотнения вокруг труб и других выступающие предметы могут быть проблематичными. Большинство производителей мембран напыляемого типа не рекомендуется смешивать два типа барьеров (листовые и напыляемые).

    Во всех случаях трещины или отверстия в плите (не только барьер) следует загерметизировать непроницаемым, но гибким материалом.

    Если пароизоляция должна быть установлена ​​в в сочетании с системой разгерметизации суб-плиты ее следует размещать не более на один фут ниже фундаментной плиты и максимум на шесть дюймов над газом сборный трубопровод.

    Применяемость

    Пароизоляция в основном используется в новых строительство в качестве относительно недорогого средства предотвращения проникновения пара.Пароизоляция также может использоваться в некоторых типах существующих конструкций, обычно те, у которых есть пространство для обхода, но только когда они используются вместе с еще одна смягчающая мера.

    Статус развития технологии

    В продаже имеется несколько типов пароизоляции. имеется в наличии.

    Веб-ссылки

    Поскольку пароизоляция не рассматривается как автономный подход к уменьшению проникновения пара, нет специальных веб-сайты для них, за исключением информации о поставщиках.Некоторые из них расположены в следующий раздел. Как правило, CPEO не поддерживает поставщиков.

    Другие ресурсы и демонстрации

    См. CPEO «Руководство для заинтересованных сторон по проникновению паров» http://www.cpeo.org/pubs/SGVI.pdf

    См. http://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/P100AE72.pdf для полного описания технологий проникновения пара.

    См. http://www.itrcweb.org/Documents/VI-1.pdf для нормативных указаний. при проникновении пара.

    См. http://www.liquidboot.com/index-gasvapor.php

    См. http://www.dtsc.ca.gov/sitecleanup/upload/VI_Mitigation_Advisory_Apr09.pdf для Калифорнии, 2009 г. Рекомендации по предотвращению проникновения паров.

    См. http://www.brightfieldsinc.com/index.php/ser/9-vapor-barrier/9-vapor-barrier—vapor-intrusion

    См. Http://secure.awma.org/presentations/VaporIntrusion09/Papers/8-Lund.pdf

    См. также https: // ert2.navfac.navy.mil/printfriendly.aspx?tool=VaporIntrusion и.


    См. Также http://www.epa.gov/tio/download/citizens/a_citizens_guide_to_vapor_intrusion_mitigation_.pdf и http://www.serdp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ ER-200423.

    См. http://t2.serdp-estcp.org/t2template.html#tool=vaporintrusion&page=Introduction

    Пароизоляция | Ана Уайт

    Блин, мы когда-нибудь приближаемся к тому дню.

    Для тех из вас, кто здесь новичок: в тот день. — это день, когда у нас будет полная изоляция Момплекса, и не имеет значения, если на улице -50 градусов, если ветер дует 80 миль в час, если идет снег. . . даже если идет ледяной дождь. В этот день — это день, когда мы можем работать без -100 ниже ботинок и трех слоев пуха. Этот день — это день, когда мы можем работать без перчаток, когда аккумуляторы могут заряжаться, а инструменты все еще работают.

    Это будет большой день для нас!

    Этот день — это также день, когда мы официально начнем работу над интерьером.Потому что сегодня и все дни до этого, даже если мы были внутри, конечно же, не кажется, что мы работаем внутри.

    Теперь мы можем обрезать лишнее.

    Вы просто используете универсальный нож, чтобы обрезать его, оставляя несколько дюймов или около того, чтобы перекрыть стены.

    Я знаю, что это кажется довольно простой задачей, но все становится намного сложнее, когда вы работаете над головой на лестнице. А крыша Momplex — это два дома в одном — около 2000 квадратных футов.Так что это определенно было непростой задачей!

    Что нам остается после завершения пароизоляции?

    Ага, дальше мы повесим гипсокартон!

    А после гипсокартона вдуваем утеплитель, и Момплекс будет полностью утеплен! Этот день так близок!

    Шаг 1

    У нас есть электрические коробки в потолке, и все другие коммуникации, которые необходимо провести через потолок, установлены. Провода проложены. Сам потолок был перекрыт по мере необходимости для навешивания гипсокартона.НАКОНЕЦ пора добивать крышу!

    Сегодня день пароизоляции.

    Теперь, прежде чем я перейду к этому процессу, знайте, что каждый климат и тип здания требуют различной изоляции и контроля влажности. Показательный пример — наши стены из ICF и никакой пароизоляции не требуется. Так что сверьтесь с местными правилами и узнайте, что работает в вашем климате для контроля влажности.

    Если мы живем на Аляске, вот что происходит, если у вас нет пароизоляции на потолке или пароизоляция установлена ​​неправильно:

    Влага накапливается внутри вашего дома просто из-за того, что вы в нем живете (при принятии душа или кипячения воды в ваш дом могут попасть чашки воды!).Влажный воздух выходит из дома через потолок и становится инеем на чердаке, когда на чердаке он достигает -40 градусов ниже нуля. За зиму накапливаются морозы. Когда приходит весна, иней тает, вода пропитывает изоляцию и капает через потолок в дом, вызывая повреждения водой и проблемы с плесенью.

    Пароизоляция — вещь хорошая!

    Шаг 2 Инструкции

    Но вот в чем проблема. Когда вы устанавливаете пароизоляцию скобами, скрепленные отверстия создают возможность для выхода влаги через потолок.Вы можете вернуться и заклеить скрепленные отверстия, но затем, когда вы установите гипсокартон и прикрутите его, у вас будет больше дыр в пароизоляции.

    Я знаю, что это не такая уж большая проблема в другом климате, но здесь, где полгода зима, а в зимний день разница температур внутри и снаружи вашего дома может составлять 120 градусов (да, это может быть 70 градусов внутри и -50 снаружи), вы начнете видеть, как каждое отверстие под винт в потолке накапливает иней.

    Итак, что мы делаем, это кладем эту смолу на стойки в потолке.

    Шаг 3 Инструкции

    Этот материал никогда не сохнет. Это как жевательная резинка, которая никогда не сохнет. Это ужасно. Не допускайте попадания его на обувь или волосы, он никогда не вылезет наружу.

    Шаг 4 Инструкции

    Смола наносится на все потолочные стойки.

    Шаг 5 Инструкции

    И он стекает вниз, образуя на полу мины из смолы. Я очень осторожен, чтобы не допустить, чтобы эта штука капала мне на волосы — мытье волос бензином или чем-то подобным не похоже на хороший день в спа.

    Шаг 6 Инструкции

    Для пароизоляции раскатываем на пол.

    Шаг 7 Инструкции

    И отрежьте его до нужной длины универсальным ножом.

    Шаг 8 Инструкции

    Затем пароизоляция разложена в большом помещении.

    Шаг 9 Инструкции

    И принесут в комнату он будет установлен.

    Шаг 10 Инструкции

    Осторожно, чтобы на него не попала смола!

    Шаг 11

    Затем вы надеваете пароизоляцию на голову.

    Шаг 13

    И начни скреплять. Здесь нужно постараться и сделать аккуратную работу. Мы начинаем с одного угла и продвигаемся к другому.

    Шаг 14

    Он прикрепляется к шпилькам в крыше поверх смолы.

    Шаг 15

    И затем полностью до другого угла.

    Нужна ли в вашем пространстве для ползания пароизоляция? | Блог

    Вы живете на вершине незащищенной грязи? Если это так, влага может просачиваться в полы и жилое пространство вашего дома, что приводит к плесени или гниению дерева. А влага, плесень и гниль — слова, которые домовладелец не хочет слышать.

    Ползания под старыми домами обычно вентилируемые, , то есть в них есть небольшие отверстия, позволяющие воздуху свободно проходить между ползком и снаружи.Однако на практике эти вентиляционные отверстия плохо справляются с циркуляцией воздуха, поэтому влага, попадающая под дом, будет там оставаться.

    Во влажном климате — в континентальной части США, то есть на юго-востоке и в некоторых частях северо-востока и среднего запада — вентилируемые пространства для лазания особенно опасны. Насыщенный влагой воздух, попадающий в подползти, конденсируется в капли воды на холодных трубах и бетонных стенах, что способствует развитию плесени, грибка, плесени и бактерий.

    К счастью, вентилируемые рабочие места можно закрыть с помощью надлежащей установки пароизоляции.

    Что делает пароизоляция?

    Для тех, чьи дома уязвимы к влажному климату, запечатанное пространство является гораздо лучшим вариантом. Герметичное или закрытое пространство для ползания окружено пароизоляцией для защиты от влаги.

    Даже в засушливом климате закрытие рабочего пространства может привести к экономии энергии. Исследование Advanced Energy, проведенное в Флагстаффе, штат Аризона, показало 15% ежегодной экономии энергии после закрытия ползунков. Если у вас есть пустое пространство для ползания и вы хотите сократить потребление энергии, запечатывать его — отличное место для начала.

    Наиболее распространенным пароизоляционным материалом является полиэтиленовый пластик. Еще более эффективны армированные материалы и барьеры толщиной 10 мил.

    Паровой барьер против воздушного барьера против влагозащитного барьера

    Если вам интересно, какой барьер нужен вашему пространству для ползания, вы, возможно, натолкнулись на некоторые запутанные выражения. Воздух, влага и пароизоляция? Вот краткое описание терминов:

    • Пароизоляция : Пароизоляция имеет рейтинг проницаемости 0.1 перманент или меньше и классифицируются как «непроницаемые». Их часто устанавливают для защиты от влаги внутри стен и потолков, под бетонными плитами и в подпольях.
    • Влагоизоляция : То же, что и пароизоляция. Эти два термина могут использоваться как синонимы.
    • Воздушный барьер : Воздушный барьер предназначен для блокирования воздуха, а не влаги, и не будет работать сам по себе, чтобы удерживать влагу. Воздушные барьеры могут быть изоляцией или сайдингом, который создает автономные воздушные карманы.
    • Замедлитель парообразования : Материалы с проницаемостью от 0,1 до 1 считаются « полупроницаемыми » замедлителями пара, а материалы 1 и 10 — «полупроницаемыми ». Замедлители образования пара могут замедлять проникновение влаги, но они не эффективны в предотвращении этого явления, как пароизоляция.

    Подготовка к установке пароизоляции

    1. Измерьте количество материала, которое вам нужно.

    Во-первых, вам нужно будет выяснить, сколько полиэтиленовой пленки вам понадобится, чтобы покрыть пространство для подполья.Не забудьте получить достаточно материала, чтобы швы нахлестывались на 6-12 дюймов. Рулон шириной 6 футов эффективно закроет большинство фундаментных стен, но для пола рассмотрите возможность использования более широкого рулона. Вот как рассчитать общую площадь в квадратных футах, которую вам нужно покрыть:

    Стена = 2 x (длина + ширина) x высота
    Пол = длина x ширина
    Итого = стена + пол

    Посмотрите это видео с кратким руководством по измерению пространства для ползания для инкапсуляции:

    Какая толщина в милах для барьера для пара в пространстве для ползания

    Ползунки под старыми домами обычно вентилируются, то есть в них есть небольшие отверстия, позволяющие воздуху свободно проходить между ползком и наружу.Однако на практике эти вентиляционные отверстия плохо справляются с циркуляцией воздуха, поэтому влага, попадающая под дом, будет там оставаться. Во влажном климате особенно опасны вентилируемые пространства для подполья. Насыщенный влагой воздух попадает в пространство для ползания и конденсируется в капли воды на холодных трубах и бетонных стенах, что способствует развитию плесени, грибка, плесени и бактерий.

    К счастью, вентилируемые рабочие места можно закрыть с помощью надлежащей установки пароизоляции. Толщина пароизоляции колеблется от 6 до 20 мил, при этом 6 мил — это минимум, а 20 мил — самый прочный и устойчивый к проколам.

    Зачем нужен пароизоляционный барьер?

    Закрытие пространства для обхода может предотвратить проникновение грызунов, насекомых или других вредителей в ваш дом. Влага создает гостеприимную среду для нежелательных гостей, и, если ее не принять во внимание, влага может разрушить черновой пол вашего дома, а вместе с ним и фундамент. В зависимости от степени повреждения стоимость очистки и / или ремонта подвесного пространства может быть весьма высокой, поэтому превентивная мера установка пароизоляции является предпочтительным курсом действий.

    Герметизация открытого пространства с помощью пароизоляции также может предотвратить накопление влаги в полах и жилых помещениях, уберегая ваш дом от гнили и плесени. Кроме того, вы получите значительную экономию энергии.

    Пароизоляционные материалы для ползания

    Армированный полиэтиленовый пластиковый лист (поли) бывает разной толщины и прочности. Полиуретан толщиной 6 мил обычно используется в качестве пароизоляции и предлагает домовладельцу краткосрочную экономию. Однако эта экономия, вероятно, может быть потеряна в долгосрочной перспективе, если кто-то будет ходить или ползать по поли, вызывая микроотверстия в пароизоляции.Как только в пароизоляции появятся отверстия, даже самые маленькие, она больше не будет функционировать как настоящая пароизоляция. По этой причине, в зависимости от условий почвы, Americover рекомендует 10 мил и выше для долговременной парозащиты.

    Другая проблема заключается в том, что полиамид, хранящийся в местных магазинах бытовой техники, часто бывает тоньше, неармирован и может быть сделан из переработанного или повторно измельченного поли. Regrind poly может содержать такие примеси, как грязь или влага. В то время как более тонкий пластик или измельченный материал могут быть приемлемыми для краткосрочного использования, только армированный первичный поли следует использовать для долгосрочных применений, таких как пароизоляция пространства для ползания.Правильно установленный первичный армированный полиэтилен должен прослужить 20 или более лет в подполье.

    Выбор толщины пароизоляции пространства для ползания

    Есть два измерения, с которыми вы должны знать, выбирая полиуретан для пароизоляции пространства для ползания. «Мил» — это измерение толщины поли, а химическая вязкость — проницаемость для влаги.

    • Мил: Полиэтиленовая пленка измеряется в «милах». Мил равен 0,001 дюйма толщины. Коды для бытового применения часто указывают на 6 мил (0.006 дюймов) минимальная армированная пароизоляция из поли. Тем не менее, Americover рекомендует 10 мил или выше для приложений, использующих пространство для обхода. Americover предлагает толщину до 20 мил.
    • Допуск: Показатель проницаемости показывает, насколько легко водяной пар проходит через материал. Чем ниже рейтинг химической проницаемости, тем менее проницаемый материал. Чтобы классифицировать как пароизоляцию, материал должен иметь рейтинг проницаемости 0,1 или ниже. Этому минимуму соответствует полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,06 перм) и более.

    Выбор пароизоляции пространства для обхода

    Толщина выбранного вами поли будет в основном зависеть от двух факторов:

    • Использование пространства для обхода (хранение, обслуживание и т. Д.)
    • Почва или материал на полу пространства для обхода

    Во-первых, вам нужно выяснить, сколько полиэтиленовой пленки вам понадобится, чтобы покрыть пространство для ползания. Не забудьте получить достаточно материала, чтобы швы нахлестывались на 6-12 дюймов. Рулон шириной 6 футов эффективно закроет большинство фундаментных стен, но для пола рассмотрите возможность использования более широкого рулона.

    Как правильно слить воду из системы отопления в частном доме: Как правильно залить незамерзайку в систему отопления дома

    основные способы, зачем сливают воду с газовых котлов

    Большинство систем отопления работает за счет передачи тепловой энергии с помощью теплоносителя. Обслуживание всего отопительного комплекса, равно, как и отдельных элементов, требует слива жидкости. Необходимость ремонта или замены котла невозможна без освобождения внутренней полости от воды.

    Содержание статьи

    Подготовка

    Чтобы слить жидкость из отопительного газового оборудования необходимо подготовить шланг, внутренний диаметр которого должен соответствовать наружному размеру крана сливного штуцера, расположенного ниже уровня котла. Такой вентиль установлен на «обратке» отопления, в самой нижней точке. Кроме шланга, подготавливают емкость, которая имеет такой же объем, как и предполагаемое количество сливаемой воды.

    К подготовительным работам относят также проверку отсекающих вентилей навесного оборудования, в том числе и кранов, на «подаче» и «обратке» котла.

    ВАЖНО! Проверку запорной арматуры проводят только при выключенном отопительном агрегате! Перекрытие вентиля на основном трубопроводе в рабочем режиме приведет к поломке оборудования!

    После проверки, шланг соединяют со сливным штуцером, направляют в емкость и выключают агрегат.

    Виды котлов

    Для отопления жилых помещений используют различные виды оборудования. По виду топлива, на котором они работают их делят на:
    • твердотопливные;
    • электрические;
    • оборудование на жидком топливе;
    • газовые;
    • комбинированные агрегаты.

    Специфика твердого топлива позволяет разделить оборудование еще на несколько подвидов.

    СПРАВКА! Комбинированные агрегаты изготавливают с использованием двух источников нагрева, чаще сочетают электрический с другим видом.

    По назначению:

    • одноконтурные, только для отопительных систем;
    • двухконтурные, для отопления и подготовки горячей воды.

    Большинство конструкций отопительного оборудования имеет внутренние полости, в которых теплоноситель нагревается до установленного значения температуры. При сливе воды из котла, внутренняя часть освобождается от жидкости и делает возможным обслуживание всех узлов и соединений агрегата.

    Способы слива воды

    Выполнив подготовительные работы открывают все краны радиаторов, затем откручивают вентили регулировки потока теплоносителя (при наличии таковых). После этого открывают сливной байпас и направляют жидкость в специально подготовленную емкость. Сначала упадет давление на манометре, а затем, сопровождаемая тихим шипением, струя наполнит тару.

    Звук, похожий на негромкий свист будет издавать автоматический развоздушиватель, которым комплектуют систему отопления. Наличие звука говорит об исправности прибора, который стравливает лишний воздух в процессе работы агрегата. Рассмотренный метод высвободил от воды не только котел, но и все отопительные приборы и трубы. Для лучшего опустошения приборов, пользуются кранами Маевского, поочередно открывая каждый из них.

    ВНИМАНИЕ! При опустошении теплообменника подогрева горячей воды двухконтурного котла, после отключения, сначала открывают кран горячего водоснабжения до остывания жидкости. Затем перекрывают подачу холодной воды и, при необходимости освобождения теплообменника от содержимого, откручивают штуцер горячего водоснабжения.

    Современные котлы, особенно газовые, оснащены автоматическим развоздушивателем и сливным штуцером. Для слива жидкости из такого агрегата достаточно открыть сливной кран, после проведения подготовительных работ. Если оборудование установлено в верхней точке системы отопления, то выльется жидкость, освободив только лишь полость котла. А через агрегат, установленный ниже радиаторов отопления, стечет вода из верхних приборов.

    ВАЖНО! Чтобы не сливать жидкость со всех контуров отопительной системы пользуются отсекающими кранами котла, которые соединяют оборудование с трубами «подачи» и «обратки».

    В каких ситуациях сливают воду

    Проведение работ по сливу жидкости из котла выполняют:
    • при замене отопительного оборудования;
    • при обнаружении неисправности агрегата и ремонте отдельных узлов;
    • при необходимости устранения течи на соединениях кранов, штуцеров или других патрубках агрегата;
    • при отключении отопления, в зимний период, на продолжительный срок;
    • при замене теплоносителя.

    Проведение работ по ремонту и обслуживанию отопительной системы требует слива жидкости. Опорожнение оборудования от теплоносителя может выполнить каждый человек, имеющий небольшие технические навыки. Умение слить воду из котла позволит без труда справиться с любой неисправностью оборудования, что особенно важно, в зимний период.

    Подпишитесь на наши Социальные сети

    Как слить воду из газового котла – Блог Виталия Лебах

    Во время ремонта двухконтурного газового котла часто приходится сливать с него воду.
    И в комментариях меня не раз спрашивали о том, как это сделать.
    Потому, в этой небольшой заметке, на примере котла Аристон Класс 24, расскажу о двух способах, как слить воду из котла и не залить всё вокруг.

    Быстрая навигация по статье

    Подготовительные работы

    Первое, что нужно выполнить приступая к этим работам, это выключить котёл и перекрыть краны на его входе. Впрочем эту последнюю операцию выполнять не обязательно, в некоторых случаях.

    Например, если котёл находится в самой верхней точке системы отопления и вы планируете всего лишь снять первичный теплообменник или слить воду из расширителя.

    Но если вы планируете разбирать блок гидравлики, извлекать из него какие либо узлы, например датчик прохода воды или кран подпитки, снимать вторичный теплообменник, и т.д. то перекрытие крана на входе –  обязательно!

    Но впрочем, если сомневаетесь, перекрывайте в любом случае, лишним не будет.

    Затем необходимо подготовить емкость литров на пять, неплохо найти отрезок шланга 1,5 метра, ну и тряпка, тоже может пригодится.

    Два способа слить воду из котла, плюсы и минусы

    Итак, слить воду с котла и не залить всё вокруг него, можно двумя способами.

    Способ первый

    Например через предохранительный клапан, тот который предназначен для сброса избыточного давления.

    Сбросной клапан

    Это удобно тем, что сбросной клапан находится в передней части котла, и к нему легко добраться, достаточно лишь подставить какую либо ёмкость и повернув красную ручку крана произвести сброс воды.

    Так же на нём есть сопло которое можно легко повернуть для того что бы направить сливающуюся воду в ёмкость. Но ещё лучше всё это сделать через шланг, причём не обязательно его натягивать на сопло, можно просто держать.
    Но у этого способа есть и недостаток.
    Дело в том, что этот кран обычно долго находится в состоянии покоя и его резиновая прокладка деформируется будучи сильно прижатой к рёбрам корпуса.
    А потому если всё это дело стронуть с места, то есть большая вероятность, что после заполнения котла водой сбросной клапан начнёт подкапывать и возникнет необходимость в его разборке, ремонте или замене.

    Способ второй

    Воспользоваться краном для слива воды. Он лишён недостатка описанного выше, так как предназначен именно для этой цели, но минусом является местонахождение этого самого крана. Он находится у задней стенки котла, снизу и к нему не всегда можно добраться, так как котлы часто устанавливают в различные шкафы.

    Кран для слива воды

    В этом случае, шлангом придётся воспользоваться обязательно, если вы не желаете слить воду на пол. Но так же не обязательно  шланг туго натягивать на отвод, достаточно ослабляя вентиль крана (ребристая часть) вращая его против часовой стрелки, просто направить воду через шланг в ёмкость, удерживая шланг рукой.

    Сливаем воду с помощью шланга

    Ну вот, теперь, когда работы будут выполнены, не забудьте закрыть спускной кран перед заполнением контура водой!

    Успехов!

    Как слить воду с системы отопления двухконтурного котла

    Главная » Статьи » Как слить воду с системы отопления двухконтурного котла

    Как грамотно слить воду из батареи отопления?

    Слить воду из системы обогрева, что может быть проще? Подсоединил сливной шланг, открыл кран и выливаешь воду. А между тем неправильно выполненная операция по сливу воды из контура чревата неприятными последствиями. В автономных системах слив воды обычно не вызывает затруднений в отличие от контуров многоквартирных домов? Ведь оплошности из-за незнания элементарных правил приводят к созданию неприятных ситуаций. Например, можно залить водой соседей внизу.

    Когда и зачем проводится слив воды

    Для любого вмешательства в контур отопления, которое связано с заменой ее элементов, необходим слив воды из системы отопления, ведь проводить работы на заполненной водой системе невозможно.

    Основной перечень работ, требующий удаление теплоносителя из трубопроводов и батарей следующий:

    • замена радиаторов;
    • устранение протечек;
    • профилактические работы, удаление загрязнений;
    • замена теплоносителя.
    Слив теплоносителя из автономной системы

    Процесс удаления воды из трубопроводов и батарей автономной системы отопления частного дома не требует никакого разрешения и согласования. Что нужно делать дальше и как слить воду с системы отопления, описано ниже.

    Нужно соблюдать следующие несложные правила:

    1. отключить котел (любого типа) и дать теплоносителю остыть;
    2. перекрыть вентиль подпитки холодной водой;
    3. открыть воздушные клапаны (для закрытой системы).

    В правильно смонтированной системе существует сливной кран, находящийся в самой нижней точке системы. Он обычно расположен на обратном трубопроводе вблизи котла. К сливному крану присоединяют шланг, по которому удаляют воду из контура. После полного удаления воды можно приступить к реализации цели, ради которой был проведен слив теплоносителя. Если смонтированы теплые полы, то удалить воду из трубопроводов можно только подключив компрессор к входному патрубку для вытеснения его давлением воздуха.

    Однако часто возникают ситуации, не требующие полного слива воды. Например, замена или ремонт отдельной батареи. Отве

    Как слить воду из теплого пола при помощи компрессора

    Установка тёплого пола подразумевает длительную и стабильную работу отопительной системы. Такая система одинаково удобна и в городской квартире, и в загородном доме, и на даче. Такой пол можно организовать почти в любом жилом помещении, однако на ее эффективность эксплуатации влияет соответствие теххарактеристик изделий конструктивным особенностям помещения. Верно проведённый расчёт и правильная укладка контуров отопления, качественная опрессовка отопительной системы тёплого пола даёт возможность владельцам недвижимости на долгое время забыть про обслуживание нагревательного оборудования.

    Но ничего не вечно, и любые изделия могут потребовать ремонтных работ. Тёплые полы – это непростой комплекс самого разного оборудования, неполадка в работе одного из элементов может стать причиной поломки всей отопительной системы.

    Иногда, допустим, при проблемах с пропускной способностью либо герметичностью такого пола, осуществлении консервации дома, необходимо сливать воду из контура отопления.

    В статье разберём подробнее, когда требуется эта процедура и как в принципе слить воду из тёплого пола.

    Сливаем воду из теплого пола

    Зачем сливать воду?

    Есть множество причин, по которым может потребоваться слить воду с системы тёплого пола. Например, эту процедуру стоит проводить, если хозяев продолжительное время нет дома, либо когда возникла необходимость замены воды как теплоносителя на антифриз. Нужно сделать всё правильно, чтобы не нарушить целостность системы. Ниже рассмотрим правила слива жидкости.

    Зачастую такая необходимость возникает при консервации отопительной системы на зиму. Эту процедуру нередко проводят на дачных участках и в домах за городом, которые долгое время пустуют. Чтобы упростить и ускорить процесс слива применяется особая техника.

    Помните, что воду в домах с сезонным использованием сливать нужно обязательно. В противном случае заморозки станут причиной замораживания системы. Именно поэтому применение в качестве теплоносителя антифриза более предпочтительно – помимо устойчивости к пониженным температурам этот раствор также защищает насосы от излишнего износа.

    Ещё один, также важный пункт при использовании тёплых полов, — это профилактические работы в отопительной системе. Вода из котла содержит много примесей, которые когда нагреваются, выпадают в осадок либо образуют наслоения на стенках трубопровода.

    Вследствие уменьшения внутреннего просвета тепловодов циркуляция теплового носителя в системе нарушается, а тепловая отдача становится ниже. Поэтому специалисты рекомендуют при применении воды сливать теплоноситель из системы хотя бы раз в год.

    Жидкостный контур, который заполнен антифризом, такой проблемы не имеет. Заменять теплоноситель в таком случае можно всего раз в 3-5 лет (главное условие – работа котла без перегревов, для тёплых полов максимальный порог допустимой температуры жидкости составляет 45-55 °C).

    Ещё одна причина, по которой может потребоваться слив воды, — это потеря жидкостью собственных физических свойств. Параметры антифриза изменяются после перегрева – раствор начинает образовывать пену. Когда пена заполняет отдельные участки тепловодов, это нарушает циркуляцию теплового носителя в системе и теплоотдача становится ниже.

    Рассчитать параметры тёплого водяного пола удобнее всего при помощи нашего калькулятора.

    Непоследовательность в технологии монтажа тёплого пола, применение материалов, которые не предназначены для контакта с химическими веществами, способствует образованию коррозии в отопительной системе. Как следствие нарушается и циркуляция теплового носителя, появляются протечки водяного контура.

    Сливать воду из контура тёплого пола, само собой, придётся при замене ее на антифриз.

    Это главные причины, когда требуется спускать системы. И не важно, какое основание, слив воды должен проводиться по всем правилам, со следованием техники безопасности и технологической последовательности всех пунктов.

    Слив воды по этапам

    Тёплые полы – это замкнутая система, поэтому позаботиться о сливных кранах стоит еще во время монтажных работ. Число клапанов должно быть равным числу водяных контуров.

    Водяной пол – это по большому счёту длинный шланг, который уложен в пол. Вариант укладки, т.е. конфигурация контуров может быть разной, однако жидкостный контур работает по одному принципу – тепловой носитель отдаёт тепло окружающему пространству путём нагрева поверхности пола.

    Перед мероприятием по сливу отопительную систему нужно отключить, потом выждать время, которое требуется для полного остывания всех ее элементов.

    Взяв на заметку то, что контур с водой подсоединяется к основному трубопроводу, а место подсоединения находится выше уровня пола, сливается вода принудительно, при помощи воздушного компрессора.

    Мощности бытового пылесоса для слива жидкости из водяной нагревательной системы маловато.

    Для продувки водяного контура применяется компрессор с рабочим давлением до 5 бар. Более мощный аппарат может разрушить теплопроводы.

    Опорожнение производится через обратную магистраль, оснащённую сливным клапаном, а компрессор подсоединяется к коллектору на входную трубу, из-за этого обратный клапан может создать определённые помехи при продувке трубы.

    После соединения с коллектором компрессор для вытеснения теплового носителя из контура запускается и производится медленное увеличение давления воздушной подачи – до показателя, после которого жидкость стала вытекать на выходе. Не стоит забывать, что объём воды в каждом из контуров тёплых полов не такой уж большой, потому для ее приема хватит обычной небольшой ёмкости на 8-10 литров.

    Компрессор должен быть включён до того момента, пока из трубы сразу за водой не начнёт непрерывно поступать воздух.

    Когда у вас нет возможности использовать компрессор, можете воспользоваться другим способом опорожнения системы от жидкости и тем самым избежать разморозки отопительной системы. На вход тепловода надевают шланг подходящего размера длиной 1 метр с воронкой на конце. Конец с воронкой нужно приподнять повыше и медленно заливать в него антифриз (возьмите лучше ярко окрашенную). Постепенно из обратной трубы начнёт идти вода, а затем и жидкость. Процедура займёт время, но вы не пожалеете, что затратили силы.

    Нюансы и особенности

    Перед подготовкой к сливу нужно изучить, как устроен коллектор, чтобы найти и обозначить на подающем и обратном контуре место нахождения вентилей, которые маркированы так:

    • подача имеют красный цвет;
    • обратка – синий.

    Сливаем воду из коллектора теплого пола

    Если вы перепутаете подающий контур с обратным, то сливная система работать не будет, так как обратный клапан перекроет трубопровод.

    При отсутствии приемной емкости можно выйти из положения подсоединением сливного шланга к клапану обратной подачи, протянув его до ближайшего приема канализации (унитаза, умывальника).

    После того, как вы слили жидкость из одного контура, точно также осуществляйте слив и всех оставшихся. В момент опорожнения любого системного участка вентили других контуров должны перекрываться, по окончании каждого этапа краны уже пустых трубопроводов тоже требуется закрывать.

    Чтобы быть уверенным, что контуры чисты от воды на 100 %, процесс продувки повторяют через час ещё раз (когда вода со стенок труб стечет и скопится на определённом участке).

    Слив воды из тёплого водяного пола время от времени – необходимая операция. То, как часто требуется проводить процедуру, зависит от частоты использования отопительной системы и качества теплоносителя. В тех районах, где вода жесткая и содержит много примесей, удалять жидкость из контура отопления стоит как минимум раз в год.

    Вам не нужно тратить деньги на замену воды в обогревательном трубопроводе (возможно, исключением станет только оплата аренды компрессора), потому эту манипуляцию рекомендуется проводить своевременно, продлевая, таким образом, время стабильной работы водяных контуров.

    Если применяется в качестве теплоносителя антифриз, то слив требуется намного реже – раз в 3-5 лет, однако со следованием высоким мер безопасности. Всё потому, что этиленгликоль, который используется для производства незамерзающих растворов, а также его пары относят к ядовитым веществам, а для них требуется применение средств индивидуальной защиты (специальная одежда, защитные очки и перчатки) и вентиляция.

    Слив воды из системы отопления многоквартирного дома — Офремонт

    Как правильно удалить воду из отопительные батареи?

    Удалить воду из системы отопления, что здесь сложного? Подсоединил шланг для слива, открыл кран и выливаешь воду. А между тем неверно сделанная операция по сливу воды из контура чревата малоприятными результатами. В независимых системах водный слив как правило не вызывает трудностей в отличии от контуров высотных домов? Ведь оплошности из-за незнания простых правил приводят к созданию малоприятных обстоятельств. К примеру, можно залить водой соседей внизу.

    Когда и для чего проходит водный слив

    Для всякого вмешательства в отопительный контур, которое связано со сменой ее компонентов, нужен водный слив из системы обогрева, ведь выполнять работы на заполненной водой системе невозможно.

    Ключевой список работ, требующий убирание носителя тепла из трубо-проводов и батарей следующий:

    • замена отопительных приборов;
    • удаление протечек;
    • меры по профилактике, убирание загрязнений;
    • замена носителя тепла.
    Слив носителя тепла из независимой системы

    Процесс убирания воды из трубо-проводов и батарей независимой системы обогрева личного дома не просит никакого разрешения и согласования. Что необходимо делать дальше и как удалить воду с системы обогрева, описано ниже.

    Требуется соблюдать следующие несложные правила:

    1. выключить котел (разного типа) и дать тепловому носителю остынуть;
    2. закрыть вентиль подпитки холодной водичкой;
    3. открыть воздушные клапаны (для закрытой системы).

    В качественно смонтированной системе есть кран для слива, который находится в самой нижней точке системы. Он в большинстве случаев находится на обратном трубопроводе вблизи котла. К крану для слива воды присоединяют шланг, по которому убирают воду из контура. После полного убирания воды можно приступить к реализации цели, ради которой был проведен слив носителя тепла. Если смонтированы полы с подогревом, то удалить воду из трубо-проводов можно лищь подключив нагнетатель воздуха к входному отрезку трубы для вытеснения его давлением воздуха.

    Но очень часто появляются ситуации, не просящие полного водного слива. К примеру, замена или ремонт индивидуальной батареи. Ответ на вопрос — как удалить воду из отопительные батареи – прост, если конструкция системы была тщательно продумана и установлена. Чтобы данная операция проходила без проблем и легко, еще во время проектирования контура необходимо предусматривать возможность отсечения отопительного прибора от системы, причем без нарушение ее работы.

    Предположим, что все советы выполнены, батарея отключена от системы запорными кранами на ней, но как удалить воду с отопительные батареи, если в ней, тем более если батарея чугунная, очень большое количество воды. Благодаря этому необходимо установить достаточную по объему емкость для сбора вытекающей воды при отсоединении отопительного прибора от контура. Если же хозяин жилья не владеет нужными способностями, или ему не ясно как удалить воду из системы обогрева, то лучше пригласить мастера по теплоснабжению.

    Водный слив из отопительных систем высотных домов

    Если квартира находится в высотном доме, то подобная операция осложняется определенными моментами. При выполнении работ по ремонту или модернизации системы обогрева нужен водный слив из стояка. Чтобы это сделать необходимо согласование с компанией, которая эксплуатирует домашнее отопление. Каждый обитатель обязан знать, куда обращаться по поводу теплоснабжения в случае появления проблем. Услуга по сливу воды не бесплатная, а в отопительный период чрезвычайно затратная и почасовая. Благодаря этому работы лучше намечать на лето, когда тепловой носитель сливается, но разрешение на выполнение работ и перекрытие стояка получить нужно.

    Замена отопительного прибора в доме на несколько квартир

    Если необходимо только заменить отопительный прибор для работ по ремонту, то знать, как правильно закрыть отопительную батарею, обязан любой хозяин квартиры. Если система в доме была честно установлена, то подобная возможность всегда есть.

    Перекрыв краны запорного типа при входе батареи, чем заканчивается водоподача в отопительный прибор, однако не заканчивается движение воды по замкнутому контуру в системе обогрева, приступаем к замене батареи. Будущие действия зависят от наличия выпускного крана. Если он есть, то сливается вода через кран, но чаще он отсутствует, благодаря этому слив выполняется при отсоединении впускной или выпускной трубы. Следует подставить емкость для воды, чтобы не залить соседей.

    Знать, как закрыть отопительную батарею следует также для устранения самых разных аварийных случаев, например как крепкая течь вследствии разрушения отопительного прибора. Телефон организации, куда обратиться по поводу теплоснабжения необходимо немедленно во время появления опасной ситуации, важно знать каждому владельцу.

    Если использована схема «Ленинградка», то в первую очередь должен ставиться циркулярный насос. Ясное и четкое осознание того, как закрыть отопительную батарею в данном случае, обязан иметь любой хозяин квартиры.

    При аналогичной схеме контура ведутся следующие действия:

    • открывается полностью кран на байпасе;
    • Запираются краны запорного типа на батарее с двух сторон.

    Завершив выполнение данных операций приступаем к извлечению отопительного прибора из системы.

    После замены батареи, герметизации соединений и затяжки добавочных гаек поэтапно открываются краны при входе и выходе батареи.

    При этом открывается воздухоотводчика и закрывается циркулярный насос. Медлительное заполнение батареи предохраняет гидравлический удар, а воздух из батареи спускается через воздухоотводчика до возникновения воды. Это означает, что батарея заполнена жидкостью, воздух удалён, и краны запорного типа на батарее можно открыть полностью.

    Определенные сложности теплоснабжения, не просящие водного слива

    Очень часто проблемы теплоснабжения связаны с тем, что не течет вода в системе обогрева, по самым разным причинам.

    Причин очень много и самые популярные такие:

    1. наличие воздуха в отопительном контуре;

    2. засорение системы;
    3. чрезмерно небольшой диаметр трубо-проводов;
    4. мощность насоса циркуляционного недостаточна;
    5. в непростых системах отсутствуют обратные клапаны;
    6. нарушение при монтажных работах системы.

    Многие нарушение в отопительных системах между собой связаны, к примеру, журчит вода в отопительных трубах. Подобное явление может вызывать дискомфорт и жалобы — шумят отопительные батареи в доме. Любой человек по-разному воспринимает звуки, которые может производить система отопления. Кто-то уверен в том, что теплоснабжение журчит, другой воспринимает эти звуки как гудение. К малоприятным звукам относится и стук в батареях теплоснабжения в рабочий период системы.

    Шумы в отопительных контурах — это явления одного порядка и причин вызывающих их очень много:

    Перечисленные причины самые популярные. При любых обстоятельствах если возникли разные малоприятные шумы в системе отопления, которых раньше не было, необходимо внимательно просмотреть и проверить работу контура. После установки локализации поломки, ее необходимо убрать. Однако если своими силами отыскать и убрать поломки не выходит, то нужно обратиться к профессионалам.

    Как сливать воду из отопительные батареи в квартире: для чего это необходимо?

    На сегодняшний день часто появляются чрезвычайные ситуации, вынуждающие вас заниматься несвойственными делами, и благодаря этому вопросом про то, как правильно сливать воду из отопительные батареи, задаются очень часто люди, которые не считаются профессионалами данного профиля.

    Детальнее про то, как проходит процесс, читайте в публикации.

    Воду сливаем из батареи правильно

    При недостаточном нагреве батареи зимой, при замене или при прорыве труб из-за скачка температур появляется необходимость удалить воду из батареи. Практически все время этим необходимо заниматься своими силами.

    Как правильно удалить воду с батареи? Просто следует предусмотреть определенные факторы процесса и следовать советам профессионалов.

    В первую очередь, необходимо иметь в виду, что водный слив в доме на несколько квартир изготавливается из отрезка сети, а в приватных домах выполняется слив всей системы.

    Водный слив в квартире

    Водный слив в квартире нужно выполнять так:

    • закрыть распределительный вентиль, который отходит от стояка;
    • все зависит от вида арматуры сделать некоторые действия.

    Если есть наличие воздухоотводчика нужно открутить ключ с пластиковой ручкой или воспользоваться шлицевой отверткой.

    На спускном кране батареи есть боковое отверстие, которое бывает обращено к стенке. Его нужно закрыть, иначе нечистая вода из системы батарей может залить стенку.

    Дальше нужно подставить емкость под отверстие и отвернуть винт до момента возникновения отличительного звука – шипение вскоре должно исчезнуть.

    После этого необходимо немного вывернуть винт – до той поры, пока из отверстия не польется вода.

    Для чего это выполняется? Чтобы часть воздуха, смешавшаяся с носителем тепла, в процессе вышла наружу. Когда струйка станет стабильной, нужно завинтить клапан системы.

    Для контроля правильности перечисленных выше действий было бы неплохо удостовериться, что прежде прохладная часть батареи потеплела. Если этого не случилось, то убрать воду нужно снова.

    Если есть наличие привычного крана нужно подсоединить к вентилю длинный шланг, которого должно хватать до канализации.

    Потом необходимо открыть вентиль батареи полностью, чтобы создать крепкий поток в середине.

    С увеличением скорости воды воздух выходит быстрее, однако давление сети и мощность воздушной пробки лучше предусматривать.

    Контролировать сливной процесс нужно, пока не начали разогреваться холодные части батареи. В большинстве случаев это очень долго.

    При отсутствии арматуры было бы неплохо обратиться к помощи профессионалов, тем более если сливать воду из системы чугунных советских батарей.

    Если в квартире стоит радиатор из чугуна, то нужно открутить гайку и смотреть за тем, чтобы после ее завинчивания не подтекала прокладка.

    Водный слив в личном доме

    У современных секционных батарей нужно плавно отвернуть верхнюю заглушку на 1-2 оборота.

    Слив домашней воды необходимо выполнять так:

    • выключить котел от подачи электричества;
    • закрыть кран, через который к котлу поступает вода;
    • сделать действия, вышеприведенные, все зависит от вида арматуры.

    Обязательно следует спускать воду из всех устройств, к которым она подведена. Следует не забыть про водяные замки – это изогнутые участки сливных труб под разными видами сантехники.

    Вода может остаться и в фильтрах чистки системы, самых разных видах домашней техники (посудомоечная и стиральная машины), в том числе и в электроводонагревателях.

    Благодаря этому для процесса слива к ним необходимо гарантировать свободный доступ. Температура при этом должна быть около +5° C.

    В основном, сам сливной процесс воды из батарей в квартире и приватизированном доме собой не представляет особенной трудности.

    Процедуру действительно можно сделать своими руками, однако при отсутствии воздухоотводчика все же следует обратиться к профессионалам, иначе это может завершиться заливом водой соседей, оставлением надолго дома без теплоснабжения и подачей иска в суд.

    Защита системы от обмерзания

    Есть разные варианты систем дежурного подогрева домов. Они базируются на том, что если владельцев дома долго не будет, то управление отопительной системой выполняется электроникой.

    Это измеритель, который монтируется в комнате и считывает температуру, и приемник, который прямо связывается с котлом. Главным условием такой автоматики считается необходимость непрерывного доступа в Интернет.

    Дополнительным вариантом для спасения от замерзания считается применение антифриза.

    Но если система состоит из цинковых труб, то эту жидкость в процессе использовать нельзя.

    Взаимодействуя с цинком, антифриз теряет собственные свойства. Также, он имеет теплоемкость меньше, чем возле воды, поэтому, просит установки более мощного отопительного прибора и насоса циркуляционного.

    Для устранения замерзания остаточной воды лучше всего применять в системе смесители с керамическими элементами и краны с уплотнителями из резины.

    Более того, лучше применять полиэтиленовые трубы малого давления (ПНД). У них более прекрасные рабочие характеристики, и при промерзании воды в трубе сберегается абсолютная герметичность. При этом никаких повреждений самой трубы не встречается.

    Необходимо сказать пару слов о сохранности наружной системы снабжения воды. Хорошо подобранная глубина непромерзания грунта является главным условием прокладывания водомерного узла.

    Необходимый уклон труб помогает свободному обратному сливу воды.

    Если трубы выходят наружу, то нужен подогревающий провод, который дает возможность держать требуемую температуру в системе и оберегает трубы от конденсата.

    Включать его необходимо при температуре -5° C и настраивать нагрев. Если же на улице температура опустилась нижеуказанной, а вы опоздали его включить, тогда нужно будет ожидать, пока растает появившийся лед.

    Правильная защита теплоснабжения от обмерзания и правильный уход за ней будут помогать тому, что система будет Вам служить долгое время.

    Все же необходимо сказать, что общий процесс работ по сантехнике просит времени и внимания и нужен, чтобы не появлялись опасные ситуации.

    Благодаря этому если у вас остались вопросы относительно того, как правильно сливать воду из отопительные батареи, то лучше попросить профессионалов.

    Слив носителя тепла из стояка теплоснабжения

    Исправно функционирующая отопительная система – обязательная составная часть удобного проживания в квартире или доме. Иногда возникает необходимость поменять отопительные приборы, убрать протечки в сети, перенести или передвинуть ближе к стенке стояк.

    Каждая работа в системе просит слива носителя тепла. И это ничуть не удивительно. Ведь вскрыть трубы при заполненной сети невозможно. Благодаря этому в начале ремонтных и мер по профилактике необходим слив стояка теплоснабжения.

    Кто должен этим заниматься?

    За исправность сетей коммуникаций в домах многоквартирных отвечает управляющая компания. Слив стояка теплоснабжения необходимо с ними утвердить. И очень часто – пригласить их же профессионалов. Отсюда – вопросы и неясности:

    1. Можно ли подобрать собственную дату?

    Почти что нельзя. Управляющая компания сама определяет день и время. Попросить удалить воду из системы в конкретные промежутки времени можно лищь по большому блату.

    2. За чей счёт выполняется слив стояка теплоснабжения?

    Исключительно за счёт квартиросъемщиков. Запросят наличных средств и за процедуру согласования, и за участие профессионалов. Тарифы в различных регионах и в различных компаниях резко отличаются. Предсказать сумму невозможно. В одном городке запросят тысячу, а в ином – пять. В цену входит выключение системы, слив носителя тепла и дальнейшее заполнение сети.

    Если ремонтировать нужно в разгар отопительного периода, тогда нужно будет уверять управляющую компанию в крайней нужде и оплачивать больше в несколько раз. Если на улице ниже тридцати градусов, то отключать никто не будет ничего. Исключение составят только опасные ситуации.

    Можно ли обойтись без слива стояка?

    Мелкий ремонт или же просто замена батареи не просят слива всей системы обогрева. Фактически во всех квартирах можно закрыть отдельный отопительный прибор, не трогая общий контур.

    1. Повернуть подходящий кран на стояке теплоснабжения, закрыть подачу носителя тепла.

    2. На радиаторе открыть выпускной кран или открутить заглушку при помощи шведского ключа. Удалить воду в какую-либо посуду.

    Если нет ни заглушки, ни крана, то отопительную батарею отсоединить и слить тепловой носитель. Так выйдет труднее и грязнее, но по-иному никак.

    Порой для незначительного ремонта не надо сливать воду, а просто достаточно закрыть ее подачу на внутренний контур.

    Слив стояка теплоснабжения в личном доме

    Хозяин личного дома может сливать тепловой носитель своими силами в любое удобное время. В первую очередь ему необходимо отыскать краны, перекрывающие стояк.

    Есть несколько типов системы обогрева. Их очень много, но по фунционалу они схожи. Главное поймать суть:

    • отыскать необходимые краны запорного типа;
    • закрыть сеть;
    • слить тепловой носитель.

    Взлянем на примере индивидуальных схем.

    На первом рисунке – отопительная система с нижней подачей. В ней подающая и обратная трубы размещены в подвальном помещении или первом этаже. Тепловой носитель подается снизу, по «холостому» стояку идет на этаж выше и через радиаторы идет назад обратно по иному стояку. Если в доме такая отопительная система, то в помещениях заметны рядом размещенные 2 трубы.

    Как слить стояк теплоснабжения?

    1. На подающем стояке (1) и стояке обратки (2) закрыть вентили.

    2. Открыть спускные краны (3) и слить тепловой носитель.

    Закрытые вентили 1 и 2 не должны пропускать воду. Из них может лишь чуть капать.

    На втором рисунке – тоже система с нижней подачей. Только подающий и обратный стояки идут в различных жилых помещениях. Благодаря этому краны 1 и 2 могут быть удалены один от одного. А порядок слива носителя тепла тот же.

    На третьем рисунке – система с верхней подачей носителя тепла. Подающая магистраль находится на чердаке или под поверхностью потолка верхнего этажа.

    Порядок слива стояка теплоснабжения:

    • закрыть на чердачном помещении вентиль 1;
    • отыскать в подвальном помещении вентиль 2 и тоже закрыть его;
    • снять заглушку 3 и слить тепловой носитель.

    Аналогичные системы созданы в высотных домах.

    Водный слив из отопительных систем

    Отопительная система, иногда, просит самых разных профилактических или работ по ремонту. С точки зрения среднестатистического обитателя нашей родины, наиболее важным видом таких работ считается замена отопительных радиаторов или удаление протечек, которые связаны с ними же.

    Фактически все более-менее серьезные работы в системе обогрева просят слива носителя тепла. Что вполне разумно, ведь вы будете вскрывать трубы, а это очень не рекомендуется делать при заполненной системе.

    Итак, перед тем как приступить к каким-либо работам в системе обогрева, нужно слить стояк и выпустить воду из системы.

    Причем это правильно не только для зимы – даже в летний период в системе обогрева остается вода. И вот здесь перед нами появляются трудности: слив стояка теплоснабжения можно исполнять исключительно при согласовании с управляющей компанией (УК) и исключительно руками ее профессионалов. Хотя, последнее совсем не нужно.

    Чем это опасно?

    Самое первое, управляющая компания способен найти вам абсолютно не ту дату слива, которая вам необходима. Кроме того, быстрее всего только так и будет.

    Второе, согласование, и, уж тем более участие в процедуре служащих УК, будет стоить наличных средств. Предсказать сумму заблаговременно невозможно. Тарифы выделяются в различных компаниях, благодаря этому обитатели различных городских районов могут оплачивать за водный слив из системы обогрева различные суммы. Известны ситуации, когда стоимость услуг в смежных районах отличалась в 5-10 раз. В тариф включают не только само выключение, но и слив носителя тепла, а еще дальнейшее заполнение системы.

    Кроме того, если слить стояк вам необходимо во время отопительного периода, то ситуация ощутимо усложнится. Цена работ вырастет, а тарификация будет почасовой.

    Третье, уровень качества работ современных УК составляет желать лучшего, что в самой большой степени относится к пунктуальности. Выключение, спланированное на утро понедельника, запросто может состояться исключительно к вечеру.

    Четвертое, УК обязаны строго беречь регламенты СанПиНов и СНиПов. Благодаря этому, если на улице температура ниже – 30 градусов, то выключения теплоснабжения не будет, какие бы работы вы не затевали (кроме экстренных случаев).

    Во многих случаях, заменить отопительные приборы или провести маленькой ремонт можно, не отключая всю систему обогрева. В данном случае, вам потребуется только подумать про то, как слить батарею.

    Во множестве высотных домов, можно закрыть подачу носителя тепла к индивидуальной батарее, что не будет мешать ему продолжать циркулировать по общему контуру. Если такая возможность есть и вашей квартире, то вопрос как удалить воду из батареи будет разрешен достаточно стремительно.

    • Перекройте подачу носителя тепла, повернув подходящий кран отопительного стояка.
    • Откройте выпускной кран на батарее, заблаговременно подставив под него какую-то емкость. В определенных системах, отопительные приборы не имеют выпускного крана, а имеют заглушку, которая откручивается шведским ключом. Если ни крана, ни заглушки нет, то батарею придется отсоединять от всего контура и сливать воду впускную или выпускную трубу. Это чуть-чуть затрудняет процесс, но ведь вы все равно собирались снимать отопительный прибор для замены, правда?
    • Если же перед вами стоит задача не смена отопительного прибора, а маленькой ремонт, то, может быть, довольно будет просто закрыть подачу носителя тепла на внутренний контур.

    Естественно, в независимых отопительных системах все более проще. Тут вы лично себе хозяин, и можете остановить систему под слив носителя тепла в любое, удобное вам время.

    Как правильно заполнить открытую и закрытую систему отопления в частном доме

    От автора: здравствуйте, дорогие читатели! Если вы решили заняться обустройством системы отопления, то уже знаете, что там важен каждый нюанс, от выбора между однотрубным и двухтрубным вариантами до материала, из которого изготовлены фитинги. Вот уже позади все походы по магазинам, сборка трубопровода, монтаж нагревательного оборудования. Но на этом эпопея отнюдь не закончена, ведь перед вами встает новый вопрос: как заполнить систему отопления в частном доме.

    От грамотного подхода к этому процессу зависит вся дальнейшая работоспособность отопительной конструкции. При заполнении важно учесть сразу несколько моментов: чем, как и в какой последовательности. Неверный пуск теплоносителя может вызвать, например, гидроудар, который способен негативно повлиять на состояние некоторых участков трубопровода.

    В общем, как и на всех предыдущих этапах обустройства отопительной системы, важно запастись терпением и полной информацией. К счастью, это уже последний шаг, после которого вся ваша семья сможет наконец-то насладиться теплом и комфортом. Так что наберитесь сил и сделайте последний рывок.

    Виды теплоносителей

    Первый вопрос, с которым вам предстоит разобраться на решающем этапе, касается того, чем, собственно, вы собираетесь заполнять систему отопления. Самый очевидный ответ — водой. Но все не так просто. Стоит сперва ознакомиться со свойствами всех доступных теплоносителей, чтобы принять оптимальное решение.

    Вода

    Вода, конечно, является наиболее часто используемым теплоносителем. Такая высокая популярность связана, прежде всего, с доступностью. Вода есть практически везде — по крайней мере, в нашей стране ее дефицит встречается очень редко. Кроме того, она обладает отличными характеристиками, делающими ее прекрасным теплоносителем. Теплоемкость и плотность воды находятся на высоком уровне, в процессе остывания она выделяет большое количество тепла.

    Немаловажным фактором является и безопасность. Вода абсолютно экологична. Кроме того, она не подвержена возгоранию, не выделяет в окружающую среду токсичные испарения. Поскольку речь идет об использовании теплоносителя в жилом помещении, все это крайне важно. Если, допустим, произойдет авария, и система отопления даст течь, то проживающим в доме людям не грозит отравление различными химическими веществами.

    Причем подобная ситуация вообще не нанесет особого ущерба — если, конечно, речь идет о частном доме, а не о многоквартирном. После устранения протечки и восполнения объема воды до нужного уровня отопительная система спокойно продолжит работать в штатном режиме. С материальной точки зрения все это тоже не страшно, поскольку покупка теплоносителя обойдется вам в очень небольшое количество средств.

    Впрочем, по поводу покупки у вас могут возникнуть вопросы. Многие считают, что можно спокойно залить воду из ближайшей речки. Казалось бы — неограниченный ресурс рядом с домом, и совершенно бесплатный. Но на самом деле, это совсем не так. Есть два фактора, неблагоприятно влияющих в данном случае: химический состав воды и количество посторонних примесей в виде песка и тому подобных элементов.

    Оба этих нюанса воздействуют на элементы, из которых состоит система отопления. В результате трубы забиваются изнутри накипью, а некоторые еще и ржавеют. Все это значительно снижает как их прочность, так и пропускную способность. Вот почему брать воду из природных источников крайне не рекомендуется.

    Существует несколько вариантов того, каким образом вы можете получить воду, соответствующую необходимым параметрам:

    • покупка дистиллированной жидкости. Это влечет за собой дополнительные затраты, да и осуществление доставки не всегда возможно. Тем не менее, такая вода идеально подходит для использования в отопительной системе,
    • фильтрация и кипячение природной воды. Тут все понятно: с помощью фильтра вы можете очистить жидкость от твердых примесей, а кипячение поможет сделать ее более мягкой и изменить химический состав в более подходящую сторону. Впрочем, соединения кальция и магния все же останутся, что чревато последующим образованием накипи в трубах. Поэтому данный метод нельзя назвать оптимальным. Кроме того, для кипячения вам понадобится нагревательное оборудование с емкостью соответствующего размера, что далеко не всегда легко осуществимо,
    • третьим способом является сбор дождевой воды. По своему составу она вполне подходит. Минус лишь в том, что сам процесс не отличается скоростью и удобством. К тому же, бывают регионы, где подолгу не бывает дождей, поэтому данный способ может оказаться неприемлемым. Стоит сразу сказать, что многие пытаются заменить дождевую воду колодезной, считая их практически идентичными. но это довольно серьезная ошибка, поскольку химический состав «подземной» воды не соответствует необходимым требованиям,
    • смягчение воды с помощью химических средств. В роли последних успешно выступает гашеная известь, ортофосфат натрия и кальцинированная сода. С их помощью все соли, содержащиеся в воде, переходят в твердое состояние и выпадают на дно емкости в виде осадка. После этого остается лишь провести процедуру фильтрации. Получившийся результат прекрасно справится с ролью теплоносителя, не нанося никакого ущерба элементам отопительной системы.

    Как видите, получить подходящую воду и несложно, и недорого. Тем не менее, у этого теплоносителя есть один недостаток, который часто является решающим — это способность замерзать. В случае длительной остановки системы отопления при окружающей температуре ниже нуля вода превратится в лед. Как всем известно, она при этом расширяется. Следствием этого может стать деформация и последующий прорыв труб или мест их соединения.

    Антифриз

    Если возможная проблема промерзания системы отопления характерна для вашего региона, то стоит обратить внимание на другую разновидность теплоносителя — антифриз. Он прекрасно переносит как очень низкие, так и очень высокие температуры. Даже в случае экстремального похолодания «незамерзайка» просто превратится в густой гель, не нанеся никакого ущерба трубопроводу. После согревания антифриз вновь начнет циркуляцию в отопительной системе, совершенно не потеряв своих качеств.

    С точки зрения воздействия на трубы и прочие элементы этот теплоноситель тоже хорош. В антифриз добавляются различные присадки, которые предотвращают появление ржавчины, накипи и тому подобных неприятностей. Но при покупке следует обратить внимание на то, какие именно добавки присутствуют в той или иной «незамерзайке». Некоторые из них подходят строго для определенного вида труб, оказывая на другие разрушительно воздействие.

    Также при выборе стоит учесть и еще один фактор — возможную токсичность. Антифриз выпускается в трех вариантах, он может быть сделан на основе этиленгликоля, пропиленгликоля и глицерина. Второй и третий вариант обладают более высокой стоимостью, но при этом безопасны для человека и окружающей среды.

    А вот этиленгликоль весьма токсичен. При этом стоит учесть, что антифриз вообще чрезвычайно текуч, он может «сбежать» из системы отопления даже при микроскопическом шансе. В случае использования этиленгликолевой «незамерзайки» последствия могут быть весьма печальными, поскольку токсичные пары основного вещества способны очень негативно повлиять на состояние здоровья проживающих в доме людей.

    Прочистка системы

    Перед тем как приступать к заполнению системы, необходимо ее прочистить. Это нужно делать в том случае, если она уже довольно долго эксплуатируется, или же в качестве предыдущего теплоносителя использовалась обычная водопроводная вода.

    Для этой процедуры необходимо приобрести специальное средство, предназначенное именно для удаления отложений. Его нужно развести, ориентируясь на прилагаемую инструкцию, а затем заполнить контур раствором.

    Разведенное средство следует оставить в трубах на несколько часов. В течение этого времени под воздействием химических веществ все отложения, скопившиеся на внутренних стенках труб, будут растворены. После процедуры необходимо слить весь раствор.

    Заполнение системы

    После того как вы определились, чем лучше отапливать дом, и закупили необходимое количество теплоносителя, можно приступать к заполнению и запуску отопительной системы. Процедура зависит от того, какой именно тип циркуляции будет использоваться. Существует два варианта:

    • открытая система — теплоноситель циркулирует естественным образом за счет разницы в плотности горячей и холодной жидкости. Встречается она редко, поскольку отопить таким способом можно только небольшое жилище, да и то — не всегда эффективно,
    • система закрытого типа — циркуляция теплоносителя осуществляется принудительно, для этого устанавливается специальный насос. Такой подход гораздо более популярен, поскольку благодаря ему можно не ограничивать количество контуров и радиаторов.

    Первоначальная заливка или добавление теплоносителя в систему открытого типа осуществляется довольно просто — жидкость заливается через расширительный бак с помощью обычного ведра или любой другой емкости. Затем следует запустить котел — и все готово.

    С закрытой системой дело обстоит немного сложнее. Залить воду можно несколькими способами, но проще всего сделать это, подсоединив котел прямо к трубе холодного водоснабжения. Если в качестве теплоносителя будет использоваться дистиллированная жидкость, то нужно подсоединить ко входному патрубку котла насос, шланг которого следует опустить в емкость с подготовленной водой. Далее необходимо по порядку осуществить несколько действий.

    1. Слейте старый теплоноситель из системы отопления. Для этого нужно открыть сливной кран, который располагается в нижней части контура. Предварительно убедитесь, что температура теплоносителя не превышает 30 градусов, в противном случае есть риск получить ожоги. Перед тем как начать слив, поставьте под кран большую емкость с отметками об объеме. Это поможет точно узнать, сколько новой жидкости необходимо будет залить.
    2. После того как весь теплоноситель слит, необходимо наполнить контур воздухом. Для этого используется специальный элемент — кран Маевского. Его нужно открыть.
    3. Следующий шаг — опрессовка. Этот этап очень важен для проверки общего состояния отопительной системы. Для проведения опрессовки необходимо запустить подачу жидкости в контур с помощью насоса, при этом установить давление, превышающее стандартный показатель в полтора раза. Не забывайте при этом ориентироваться и на то, какое давление может быть максимальным для используемого котла. Перед подачей воды оставьте клапан в верхней части контура открытым — это необходимо для выхода излишнего воздуха. Закрыть его необходимо после того, как из клапана потечет вода. В процессе опрессовки необходимо тщательно осматривать элементы отопительной системы, обращая особое внимание на все места соединения труб друг с другом, с котлом и радиаторами. Малейшая течь является поводом разобрать и заново собрать соответствующий участок. Опрессовка длится несколько часов. Если по истечении этого времени вы не обнаружили протечек — прекрасно. Это значит, что система готова к использованию.
    4. Последним этапом является окончательное заполнение контура. Если вы планируете отапливать дом водой, то просто уменьшите давление в системе до нормального уровня. Если же в качестве теплоносителя будет использоваться антифриз, то слейте жидкость, использованную в процессе опрессовки, и запустите вместо нее «незамерзайку».

    После заполнения системы необходимо стравить воздух, оставшийся в радиаторах. Для этого необходимо на каждом из них открыть кран Маевского и подождать, пока выйдут излишки.

    Собственно, это все действия, которые вам необходимо предпринять для того, чтобы правильно заполнить систему отопления. Сам процесс не вызывает особых сложностей. Главное — правильно выбрать теплоноситель, а также тщательно и внимательно произвести опрессовку. Эти два этапа будут гарантией того, что отопительная система будет служить вам наилучшим образом, не требуя постоянного ремонта. Успехов!

    Как слить воду из стиральной машины

    Большинство людей считает, что стиральная машина выполняет слив воды автоматически. Однако для правильного слива этому прибору действительно нужны насос и сливная линия. Если машина сломалась или вы ее передвигали, вам потребуется немного больше времени, чтобы полностью слить ее. Это простое руководство покажет вам несколько советов, как слить всю воду из стиральной машины.

    Шаг 1. Выключите питание и отключите подачу воды.

    Начните с выключения вашей машины.Если есть какие-либо проблемы, выключение машины может предотвратить ухудшение. Если вы пытаетесь слить воду из стиральной машины для перемещения или слить воду из стиральной машины для хранения, отключение питания предотвратит возникновение каких-либо электронных проблем. Для этого нужно как выключить кнопку питания на модели, так и вынуть вилку стиральной машины из розетки.

    Далее вам просто нужно найти свои шланги подачи воды и отключить их. Подача воды — это красные и синие шланги или ручки, идущие от машины к трубе на стене.Поворачивая их против часовой стрелки до тех пор, пока они не перестанут двигаться дальше, вы отключите воду в машину.

    Шаг 2: проверьте, можете ли вы опорожнить сливной шланг

    Сливной шланг — это линия, по которой вода отводится от машины. На многих моделях он серый, и обычно он свободно сидит в большой трубе на стене. В сливном шланге почти всегда есть немного воды, поэтому вам нужно будет слить его, прежде чем перемещать стиральную машину или чистить ее. Если ваша стиральная машина сломалась, все равно важно попробовать слить воду из сливного шланга.Часто причиной того, что стиральная машина не сливает воду, является просто засорение шланга, поэтому вам нужно отсоединить его и заглянуть внутрь.

    Для этого обычно достаточно пошевелить шланг и вытащить его. Держите его вертикально в воздухе, потому что, если конец опускается ниже ватерлинии в вашей стиральной машине, вода может начать вырываться. Когда у вас будет готовое ведро, опустите сливную линию и поместите его в ведро. Если вода капает или течет медленно, возможно, у вас засорена сливная труба.К счастью, дренажные линии достаточно короткие, поэтому удалить засор очень просто. Просто устраните засор с помощью водопроводной змейки или раствора для прочистки.

    Шаг 3: проверьте сливной насос

    Стиральные машины используют насос для удаления воды из машины, и он также может засориться. Если это произойдет, вы можете открыть стиральную машину и получить доступ к насосу. Модели различаются, поэтому проверьте свое руководство пользователя, чтобы узнать, где находится насос. Сливные насосы обычно полупрозрачные, поэтому вы можете увидеть засор снаружи.

    Следуя руководству пользователя, отсоедините сливной насос, чтобы получить доступ к засору. Имейте под рукой ведро, так как при этом может вытечь вода. Затем вы можете просто использовать плоскогубцы, чтобы удалить засор. В некоторых случаях неисправна сама помпа. Обычно это приводит к утечкам и странным шумам, и его необходимо заменить, чтобы слить воду из машины.

    Шаг 4: при необходимости слейте воду изнутри вручную

    Если вы проверили все компоненты дренажной линии и по-прежнему не можете слить воду из машины, возможно, вы захотите слить воду вручную.На самом деле это не совсем исправление, но оно предотвратит скопление воды внутри машины и позволит вам получить доступ к одежде.

    Если вы хотите слить воду из стиральной машины с фронтальной загрузкой, вы можете попробовать процесс слива из шланга, описанный в шаге 2. Не пытайтесь открыть дверцу, так как это позволит воде хлынуть по всему полу. Для машины с верхней загрузкой это довольно просто. Чтобы слить воду из стиральной машины вручную, начните с сифона или ведра, чтобы слить большую часть воды.Когда она станет слишком низкой, чтобы собрать ее, используйте полотенца, чтобы впитать оставшуюся воду.

    Шаг 5. Знайте, когда звонить профессионалу

    Один из последних и наиболее важных шагов в том, как слить воду из стиральной машины, — это просто знать, когда обратиться за помощью. Стиральные машины — довольно сложная техника. Среднестатистический домовладелец может справиться с основным проектом дренажа, но некоторые ремонтные работы могут оказаться сложными, если у вас нет опыта. Существуют потенциальные проблемы, такие как сломанный сливной насос или оборванный ремень, которые могут препятствовать правильному сливу воды из стиральной машины.Вызовите квалифицированного сантехника, если он по-прежнему не сливает воду или машина издает странные звуки.

    Подготовиться к поломке бытовой техники или водопровода — хорошая идея с планом от HomeServe. Когда что-то пойдет не так, вы можете просто позвонить на нашу круглосуточную горячую линию по ремонту, и один из членов нашей команды отправит местного лицензированного специалиста для помощи в решении проблемы. Посмотрите, какие планы доступны в вашем районе.

    Как удалить «жесткость» воды с помощью домашнего умягчителя воды

    Смотри внимательно.Вы замечаете отложения накипи вокруг ваших труб, смесителей, раковин и душевых устройств? Возможно, в последнее время вы начали использовать больше мыла и моющего средства, чем обычно, и после душа на коже остались густые остатки мыла.

    Если какая-либо из этих болевых точек описывает вашу ситуацию, вы не одиноки. «Жесткая» вода затрагивает более 85% систем водоснабжения в США.

    Карта жесткой воды США

    По определению, «вода, описанная как« жесткая », означает, что в ней много растворенных минералов, в частности кальция и магния.«Благодаря структуре этих химикатов они могут легко связываться с другими типами металлов. Со временем эти связи превращаются в твердые отложения, которые остаются на душевых лейках, трубах и других местах в доме.

    С точки зрения здоровья жесткая вода безвредна. Его можно пить и даже использовать дома для таких действий, как полив сада, общий уход за газоном и т. Д. Но для домашнего использования это совсем другая история. Жесткая вода может помешать вашим задачам по уборке — от стирки и мытья посуды до принятия душа и ухода за собой.Это также может привести к повреждению ваших систем центрального отопления и водопроводных приборов, которые часто требуют дорогостоящего ремонта.

    В большинстве случаев смягчитель воды является мощным средством от проблем с жесткой водой. Но давайте посмотрим, стоит ли это вложения.

    Как работает смягчитель воды?

    По сути, смягчитель воды на основе соли предназначен для удаления из воды высоких концентраций кальция и магния с помощью процесса, называемого «ионным обменом». Этот процесс «смягчает» жесткую воду, заменяя минералы жесткости (кальций и магний) хлоридом натрия (солью).

    Вот краткий обзор процесса:

    1. Жесткая вода поступает в устройство для смягчения воды.
    2. Крошечные шарики (содержащие натрий) в слое смолы притягивают минералы жесткой воды, удаляя их из воды на слой смолы.
    3. В ваш дом поступает мягкая вода без таких минералов жесткой воды, как кальций и магний
    4. Когда шарики смолы наполнены минералами жесткой воды, пора приступить к процессу регенерации.
    5. Во время регенерации рассол прокачивается через резервуар для смолы.
    6. Рассол и минеральные вещества жесткой воды смываются из бака в ближайший дренаж или для повторного использования до того, как процесс умягчения снова начнется.

    Вместо ионного обмена (в котором используется соль), в бессолевых умягчителях воды используется физический процесс, известный как кристаллизация с помощью шаблона (TAC). Этот процесс превращает минералы твердости в кристаллы твердости, которые не будут прилипать к какой-либо поверхности в вашем доме, тем самым защищая ваши приборы и водонагреватели от накипи жесткой воды.

    Связанные: разница между солевыми и бессолевыми умягчителями воды

    Как смягчить воду и невероятные преимущества смягчителя воды

    Самые качественные водоумягчители можно купить за большие деньги, но они, несомненно, обладают значительными преимуществами.

    • Повышает эффективность систем горячего водоснабжения и отопления
    • Мягкая вода лучше при определенных состояниях сухой кожи, таких как экзема.
    • Помогает сократить количество используемых вами предметов домашнего обихода и туалетных принадлежностей, таких как шампунь, кондиционер, мыло, стиральные порошки и другие чистящие средства
    • Смягченная вода делает вашу кожу и волосы более мягкими и удобными в уходе
    • Увеличивает срок службы и производительность бытовой техники, такой как стиральные, посудомоечные машины, чайники и т. Д.
    • Уменьшает масштаб на трубах, арматуре и приборах

    С мягкой водой вам больше не нужно беспокоиться о росте затрат на электроэнергию из-за неэффективной работы ваших приборов или высоких затрат на ремонт. Вы также выиграете от более долговечной одежды, ваши моющие средства будут работать более эффективно, а ваша кожа станет более гладкой и мягкой после того, как вы примете душ или ванну.

    Наши высокотехнологичные системы умягчения воды на солевой и бессолевой основе предназначены для решения всех проблем, связанных с жесткой водой.Кроме того, они просты в установке, экологичны и практически не требуют обслуживания.

    Вердикт

    Жесткая вода по-прежнему является серьезной проблемой для 85% домохозяйств в США. Хотя она не представляет угрозы для здоровья, она может нанести ущерб вашему дому, повлияв на трубы, арматуру и приборы, использующие воду. К счастью, смягчитель воды премиум-класса может решить все проблемы, связанные с жесткой водой в вашем доме.

    Следует ли чистить воздуховоды в доме? | Качество воздуха в помещении (IAQ)

    Знания об очистке воздуховодов находятся на ранней стадии, поэтому нельзя дать рекомендации относительно того, следует ли чистить воздуховоды в доме.Агентство по охране окружающей среды США (EPA) настоятельно рекомендует вам полностью прочитать этот документ, поскольку он содержит важную информацию по этому вопросу.

    Никогда еще не было доказано, что очистка воздуховодов действительно предотвращает проблемы со здоровьем. Исследования также не убедительно демонстрируют, что уровни частиц (например, пыли) в домах увеличиваются из-за грязных воздуховодов. Это связано с тем, что большая часть грязи в воздуховодах прилипает к поверхности воздуховодов и не обязательно попадает в жилое пространство. Важно помнить, что грязные воздуховоды — только один из многих возможных источников частиц, которые присутствуют в домах.Загрязняющие вещества, попадающие в дом как снаружи, так и в помещении, такие как приготовление пищи, уборка, курение или просто передвижение, могут вызывать большее воздействие загрязняющих веществ, чем грязные воздуховоды. Более того, нет никаких доказательств того, что небольшое количество домашней пыли или других твердых частиц в воздуховодах представляет какой-либо риск для вашего здоровья.

    Если существует какое-либо из перечисленных выше состояний, это обычно указывает на одну или несколько основных причин. Перед любой очисткой, модернизацией или заменой воздуховодов необходимо устранить причину или причины, иначе проблема, скорее всего, повторится.

    Некоторые исследования показывают, что очистка компонентов системы отопления и охлаждения (например, охлаждающих змеевиков, вентиляторов и теплообменников) может повысить эффективность вашей системы, что приведет к увеличению срока службы, а также к некоторой экономии энергии и затрат на техническое обслуживание. Однако существует мало доказательств того, что очистка только воздуховодов повысит эффективность системы.

    Вы можете подумать о чистке воздуховодов просто потому, что кажется логичным, что воздуховоды со временем будут загрязняться и их нужно время от времени чистить.При условии, что очистка произведена должным образом, нет никаких доказательств того, что такая очистка будет вредной. EPA не рекомендует регулярно чистить воздуховоды, а только по мере необходимости. Тем не менее, EPA рекомендует, чтобы если у вас есть топка, печь или камин для сжигания топлива, они должны проверяться на правильность работы и обслуживаться перед каждым отопительным сезоном для защиты от отравления угарным газом.

    Если вы все же решите очистить воздуховоды, примите те же меры предосторожности, которые вы обычно принимаете при оценке компетентности и надежности поставщика услуг.

    Поставщики услуг по очистке воздуховодов могут сообщить вам, что им необходимо нанести химический биоцид на внутреннюю часть ваших воздуховодов как средство для уничтожения бактерий (микробов) и грибков (плесени) и предотвращения будущего биологического роста. Они также могут предложить применение «герметика» для предотвращения попадания частиц пыли и грязи в воздух или для герметизации утечек воздуха. Вы должны полностью понимать плюсы и минусы разрешения на применение химических биоцидов или герметиков. Хотя целенаправленное использование химических биоцидов и герметиков может быть целесообразным при определенных обстоятельствах, исследования не продемонстрировали их эффективности при очистке каналов или их потенциального вредного воздействия на здоровье.В настоящее время EPA не зарегистрировало никаких химических биоцидов для использования в системах воздуховодов с внутренней изоляцией (см. Следует ли применять химические биоциды внутри воздуховодов?).

    Независимо от того, решите ли вы очистить воздуховоды в вашем доме, предотвращение попадания воды и грязи в систему является наиболее эффективным способом предотвращения загрязнения (см. Раздел «Как предотвратить загрязнение воздуховодов»).

    Большинство людей теперь осознают, что загрязнение воздуха в помещениях является проблемой, вызывающей растущее беспокойство и повышающей известность.Многие компании продают продукты и услуги, направленные на улучшение качества воздуха в помещении. Вы, вероятно, видели рекламу, получили купон по почте или к вам напрямую обратилась компания, предлагающая очистить ваши воздуховоды как средство улучшения качества воздуха в помещении. Эти услуги обычно — но не всегда — стоят от 450 до 1000 долларов за систему отопления и охлаждения, в зависимости от:
    предлагаемых услуг

    Очистка воздуховодов обычно относится к очистке различных компонентов системы отопления и охлаждения систем с принудительной подачей воздуха, включая воздуховоды и регистры приточного и возвратного воздуха, решетки и диффузоры, змеевики нагрева и охлаждения теплообменников, поддоны для слива конденсата (поддоны), двигатель вентилятора и корпус вентилятора, а также корпус вентиляционной установки (см. схему).

    При неправильной установке, обслуживании и эксплуатации эти компоненты могут быть загрязнены частицами пыли, пыльцы или другого мусора. Если присутствует влага, вероятность микробиологического роста (например, плесени) увеличивается, и споры от такого роста могут попадать в жилое пространство дома. Некоторые из этих загрязнителей могут вызывать аллергические реакции или другие симптомы у людей, если они контактируют с ними. Если вы решите очистить систему отопления и охлаждения, важно убедиться, что поставщик услуг согласен очистить все компоненты системы и имеет квалификацию для этого.Неспособность очистить компонент загрязненной системы может привести к повторному загрязнению всей системы, что сводит на нет любые потенциальные преимущества. Способы очистки воздуховодов различаются, хотя отраслевые ассоциации, занимающиеся очисткой воздуховодов, установили стандарты. Как правило, поставщик услуг использует специализированные инструменты для удаления грязи и другого мусора из воздуховодов, а затем пылесосит их мощным пылесосом.

    Кроме того, поставщик услуг может предложить применение химических биоцидов, предназначенных для уничтожения микробиологических загрязнителей, на внутреннюю часть воздуховода и на другие компоненты системы.Некоторые поставщики услуг могут также предложить применение химической обработки (герметики или другие герметики) для инкапсуляции или покрытия внутренних поверхностей воздуховодов и корпусов оборудования, поскольку они считают, что это будет контролировать рост плесени или предотвращать выход частиц грязи или волокон из каналов. Эти методы еще предстоит полностью изучить, и вы должны быть полностью проинформированы, прежде чем принимать решение о разрешении использования биоцидов или химических средств обработки в ваших воздуховодах. Их следует применять, если они применяются, только после того, как система будет должным образом очищена от всей видимой пыли и мусора.

    Примечание. Использование герметиков для герметизации внутренних поверхностей каналов отличается от герметизации утечек воздуха в каналах. Герметизация утечек воздуха в воздуховоде может помочь сэкономить энергию на счетах за отопление и охлаждение. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Energy Star EPA.

    Знания о потенциальных преимуществах и возможных проблемах очистки воздуховодов ограничены. Поскольку условия в каждом доме разные, невозможно сделать вывод о том, будет ли чистка воздуховодов в вашем доме полезной.

    Если никто в вашей семье не страдает аллергией или необъяснимыми симптомами или заболеваниями и если после визуального осмотра внутренней части воздуховодов вы не видите признаков того, что ваши воздуховоды загрязнены большими отложениями пыли или плесени (без затхлого запаха или видимого роста плесени), чистка воздуховодов, вероятно, не требуется. Запыление возвратных регистров является нормальным явлением, так как через решетку проходит запыленный воздух. Это не означает, что ваши воздуховоды загрязнены сильными отложениями пыли или мусора; регистры можно легко пропылесосить или снять и очистить.

    С другой стороны, если члены семьи испытывают необычные или необъяснимые симптомы или заболевания, которые, по вашему мнению, могут быть связаны с вашей домашней обстановкой, вам следует обсудить ситуацию со своим врачом. EPA опубликовало следующие публикации для руководства по выявлению возможных проблем с качеством воздуха в помещениях и способам их предотвращения или устранения.

    Вы можете подумать о чистке воздуховодов просто потому, что кажется логичным, что воздуховоды со временем загрязняются и их нужно время от времени чистить.В то время как споры о ценности периодической очистки воздуховодов продолжаются, нет доказательств того, что такая очистка будет вредной, при условии, что она будет сделана правильно .

    С другой стороны, если поставщик услуг не соблюдает надлежащие процедуры очистки воздуховодов, очистка воздуховодов может вызвать проблемы с воздухом в помещении. Например, неадекватная вакуумная система сбора может привести к выбросу большего количества пыли, грязи и других загрязнений, чем если бы вы оставили воздуховоды в покое. Неосторожный или недостаточно обученный поставщик услуг может повредить ваши воздуховоды или систему отопления и охлаждения, что может увеличить ваши расходы на отопление и кондиционирование воздуха или вынудить вас провести сложный и дорогостоящий ремонт или замену.

    Внутри каналов с твердой поверхностью (например, листового металла) или на других компонентах вашей системы отопления и охлаждения наблюдается значительный видимый рост плесени. При обнаружении плесени в системах отопления и охлаждения необходимо понимать несколько важных моментов:

    • Многие секции вашей системы отопления и охлаждения могут быть недоступны для визуального осмотра, поэтому попросите поставщика услуг показать вам любую форму, которая, по их словам, существует.
    • Вы должны знать, что, хотя вещество может выглядеть как плесень, положительное определение того, является ли оно плесенью, может быть сделано только экспертом и может потребоваться лабораторный анализ для окончательного подтверждения.Примерно за 50 долларов некоторые микробиологические лаборатории могут сказать вам, является ли образец, отправленный им на прозрачной полоске липкой ленты, плесенью или просто веществом, похожим на нее.
    • Если у вас есть изолированные воздуховоды, и изоляция намокнет или заплесневелая, ее нельзя эффективно очистить, и ее следует удалить и заменить.
    • Если условия, вызывающие рост плесени, не будут устранены, рост плесени будет повторяться.

    Протоки заражены паразитами, например.грамм. (грызуны или насекомые)

    Воздуховоды забиты чрезмерным количеством пыли и мусора и / или частиц, которые действительно попадают в дом из ваших регистров снабжения.

    Другие важные замечания

    Никогда еще не было доказано, что очистка воздуховодов действительно предотвращает проблемы со здоровьем. Исследования также не доказывают, что уровни частиц (например, пыли) в домах увеличиваются из-за грязных воздуховодов или снижаются после уборки. Это связано с тем, что большая часть грязи, которая может накапливаться внутри воздуховодов, прилипает к их поверхностям и не обязательно попадает в жилое пространство.Важно помнить, что грязные воздуховоды — только один из многих возможных источников частиц, которые присутствуют в домах. Загрязняющие вещества, попадающие в дом как снаружи, так и в помещении, такие как приготовление пищи, уборка, курение или просто передвижение, могут вызывать большее воздействие загрязняющих веществ, чем грязные воздуховоды. Более того, нет никаких доказательств того, что небольшое количество домашней пыли или других твердых частиц в воздуховодах представляет какой-либо риск для здоровья.

    EPA не рекомендует чистить воздуховоды, за исключением случаев, когда это необходимо, из-за продолжающейся неопределенности относительно преимуществ очистки воздуховодов в большинстве случаев.Тем не менее, EPA рекомендует, чтобы если у вас есть топка, печь или камин для сжигания топлива, они должны проверяться на правильность работы и обслуживаться перед каждым отопительным сезоном для защиты от отравления угарным газом. Некоторые исследования также показывают, что очистка загрязненных змеевиков охлаждения, вентиляторов и теплообменников может повысить эффективность систем отопления и охлаждения. Однако существует мало свидетельств того, что простая очистка системы воздуховодов повысит эффективность вашей системы.

    Если вы думаете, что очистка воздуховодов может быть хорошей идеей для вашего дома, но вы не уверены, обратитесь к профессионалу.Компания, которая обслуживает вашу систему отопления и охлаждения, может быть хорошим источником совета. Вы также можете обратиться к профессиональным поставщикам услуг по очистке воздуховодов и спросить их об услугах, которые они предоставляют. Помните, что они пытаются продать вам услугу, поэтому задавайте вопросы и настаивайте на полных и компетентных ответах.

    Начало страницы


    Рекомендации по выбору поставщика услуг по очистке воздуховодов

    Чтобы найти компании, которые предоставляют услуги по очистке воздуховодов, проверьте свои Желтые страницы в разделе «Очистка воздуховодов» или свяжитесь с Национальной ассоциацией очистителей воздуховодов (NADCA) по адресу и номеру телефона в информационном разделе, расположенном в конце этого руководства.Не думайте, что все поставщики услуг по очистке воздуховодов одинаково хорошо осведомлены и ответственны. Поговорите как минимум с тремя разными поставщиками услуг и получите письменные оценки, прежде чем решать, нужно ли чистить воздуховоды. Когда поставщики услуг приходят к вам домой, попросите их показать вам загрязнение, которое оправдало бы чистку ваших воздуховодов.

    Не нанимайте очистителей воздуховодов, которые громко заявляют о пользе очистки воздуховодов для здоровья — такие заявления необоснованны.Не нанимайте очистителей воздуховодов, которые рекомендуют чистку воздуховодов как обычную часть обслуживания вашей системы отопления и охлаждения. Вам также следует опасаться очистителей воздуховодов, которые утверждают, что сертифицированы EPA. Примечание. Агентство по охране окружающей среды не устанавливает стандартов очистки воздуховодов, не сертифицирует, не одобряет и не одобряет компании, занимающиеся очисткой воздуховодов.

    Проверьте отзывы, чтобы убедиться, что другие клиенты остались довольны и не испытывали никаких проблем с их системами отопления и охлаждения после очистки.

    Обратитесь в управление по делам потребителей вашего округа или города или в местное бюро Better Business Bureau, чтобы узнать, подавались ли жалобы на какую-либо из рассматриваемых вами компаний.

    Проведите собеседование с потенциальными поставщиками услуг, чтобы убедиться:

    • Они имеют опыт чистки воздуховодов и работали с такими системами, как ваша;
    • они будут использовать процедуры для защиты вас, ваших домашних животных и вашего дома от заражения; и
    • они соответствуют стандартам очистки воздуховодов NADCA и, если ваши воздуховоды изготовлены из стеклопластиковых панелей или изолированы внутри стекловолоконным вкладышем, рекомендациям Североамериканской ассоциации производителей изоляционных материалов (NAIMA).

    Узнайте у поставщика услуг, есть ли у него соответствующие государственные лицензии. По состоянию на 1996 год, следующие штаты требуют, чтобы очистители воздуховодов имели специальные лицензии: Аризона, Арканзас, Калифорния, Флорида, Джорджия, Мичиган и Техас. В других штатах они также могут потребоваться.

    Если поставщик услуг взимает почасовую оплату, запросите примерное количество часов или дней, которые потребуется для выполнения работы, и выясните, будут ли перерывы в работе. Убедитесь, что выбранный вами очиститель воздуховодов предоставит письменное соглашение с указанием общей стоимости и объема работы до начала работы.

    Начало страницы


    Чего ожидать от поставщика услуг по очистке воздуховодов

    Если вы решите очистить воздуховоды, поставщик услуг должен:

    Откройте порты доступа или дверцы, чтобы можно было очистить и осмотреть всю систему.

    Осмотрите систему перед очисткой, чтобы убедиться, что в системе отопления и охлаждения нет асбестосодержащих материалов (например, изоляции, башмаков регистров и т. Д.). Асбестосодержащие материалы требуют специальных процедур, их нельзя трогать или удалять, кроме специально обученных и оснащенных подрядчиков.

    Используйте вакуумное оборудование, которое удаляет частицы за пределы дома, или используйте только высокоэффективное вакуумное оборудование для удаления твердых частиц (HEPA), если вакуум выходит из дома.

    Защищать ковры и домашнюю мебель во время чистки.

    Используйте тщательно контролируемую чистку поверхностей воздуховодов в сочетании с контактной очисткой пылесосом для удаления пыли и других частиц.

    Используйте только щетки с мягкой щетиной для воздуховодов из стекловолокна и каналов из листового металла, облицованных изнутри стекловолокном.(Хотя гибкий воздуховод также можно очистить с помощью щеток с мягкой щетиной, может быть более экономично просто заменить доступный гибкий воздуховод.)

    Позаботьтесь о защите воздуховода, включая герметизацию и повторную изоляцию всех отверстий для доступа, которые поставщик услуг сделал или использовал, чтобы они были герметичными.

    Следуйте стандартам NADCA по очистке воздуховодов и рекомендациям NAIMA для воздуховодов, содержащих стекловолоконную облицовку или построенных из стеклопластиковых панелей.

    Начало страницы


    Как определить, тщательно ли выполнил очиститель воздуховодов

    Тщательный визуальный осмотр — лучший способ проверить чистоту вашей системы отопления и охлаждения. Некоторые поставщики услуг используют удаленную фотосъемку для документирования условий внутри воздуховодов. Все части системы должны быть чистыми; вы не должны обнаружить мусор невооруженным глазом. Перед началом работы покажите поставщику услуг Контрольный список потребителя после уборки.После завершения работы попросите поставщика услуг показать вам каждый компонент вашей системы, чтобы убедиться, что работа была выполнена удовлетворительно.

    Если вы ответите «Нет» на любой из вопросов контрольного списка, это может указывать на проблему с работой. Попросите вашего поставщика услуг исправить любые недостатки, пока вы не ответите «да» на все вопросы из контрольного списка.

    Контрольный список для потребителя после очистки Есть
    Общие Получил ли поставщик услуг доступ и очистку всей системы отопления и охлаждения, включая воздуховоды и все компоненты (дренажные поддоны, увлажнители, змеевики и вентиляторы)?
    Достаточно ли провайдер услуг продемонстрировал чистоту воздуховодов и пленумов? (Приточный воздухозаборник — это пространство, в котором приточный или возвратный воздух смешивается или движется; это может быть воздуховод, балочное перекрытие, чердак и полость, или полость в стене.)
    Обогрев Внешне чистая поверхность теплообменника?
    Охлаждение
    Компоненты
    Видно ли чистые обе стороны охлаждающего змеевика?
    Если направить фонарик на охлаждающий змеевик, будет ли свет проходить через другую сторону? Должен, если катушка чистая.
    Ребра змеевика прямые и расположены ли они на равном расстоянии (в отличие от того, чтобы они были согнуты и раздавлены)?
    Дренажный поддон змеевика полностью чист и сливается правильно?
    Воздуходувка Лопасти воздуходувки чистые, на них нет масла и мусора?
    Нет ли в отсеке вентилятора видимой пыли или мусора?
    Пленумы Нет ли видимой пыли или мусора в камере возвратного воздуха?
    Правильно ли подходят фильтры и обладают ли они надлежащей эффективностью в соответствии с рекомендациями производителя систем HVAC?
    Нет ли в камере приточного воздуха (непосредственно после вентиляционной установки) пятен влаги и загрязнений?
    Металлические воздуховоды Очищены ли внутренние поверхности воздуховодов от видимого мусора? (Выберите случайным образом несколько площадок как на стороне возврата, так и на стороне поставки.)
    Стекловолокно Весь ли стекловолоконный материал в хорошем состоянии (т. Е. Без разрывов и потертостей; хорошо ли сцеплен с нижележащими материалами)?
    Дверцы доступа Закреплены ли недавно установленные дверцы в каналах из листового металла чем-то большим, чем просто изолентой (например, винтами, заклепками, мастикой и т. Д.)?
    При работающей системе утечка воздуха через люки или крышки очень незначительна или отсутствует?
    Вентиляционные отверстия Все ли регистры, решетки и диффузоры надежно прикреплены к стенам, полу и / или потолку?
    Видно ли чистые регистры, решетки и диффузоры?
    Работа системы Правильно ли работает система в режиме нагрева и охлаждения после очистки?

    Начало страницы


    Как предотвратить загрязнение воздуховодов

    Независимо от того, решите ли вы очистить воздуховоды в вашем доме, важно соблюдать хорошую программу профилактического обслуживания, чтобы свести к минимуму загрязнение воздуховодов.

    Для предотвращения попадания грязи в систему:

    Используйте воздушный фильтр с максимальной эффективностью, рекомендованный производителем вашей системы отопления и охлаждения.

    Регулярно меняйте фильтры.

    Если ваши фильтры засоряются, меняйте их чаще.

    Убедитесь, что у вас нет отсутствующих фильтров и что воздух не может пройти через фильтры через щели вокруг держателя фильтра.

    При обслуживании или проверке системы отопления и охлаждения по другим причинам обязательно попросите поставщика услуг очистить охлаждающие змеевики и дренажные поддоны.

    Во время строительных или ремонтных работ, в результате которых в вашем доме образуется пыль, закройте регистры подачи и возврата и не включайте систему отопления и охлаждения до тех пор, пока не вычистите пыль.

    Регулярно убирайте пыль и пылесосите дом. (Используйте высокоэффективный пылесос (HEPA) или самые эффективные фильтровальные мешки, которые может использовать ваш пылесос. Пылесос может увеличить количество пыли в воздухе во время и после уборки, а также в ваших воздуховодах).

    Если ваша система обогрева включает в себя воздуховодное оборудование для увлажнения, убедитесь, что увлажнитель работает и обслуживается в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

    Независимо от того, решите ли вы очистить воздуховоды в вашем доме, важно соблюдать хорошую программу профилактического обслуживания, чтобы минимизировать загрязнение воздуховодов.

    Для предотвращения намокания воздуховодов:

    В воздуховодах не должно быть влаги. Контроль влажности — самый эффективный способ предотвратить биологический рост в воздуховодах.

    Влага может попасть в систему воздуховодов из-за утечек или из-за неправильной установки или обслуживания системы. Исследования показывают, что конденсация (которая возникает, когда температура поверхности ниже температуры точки росы окружающего воздуха) на охлаждающих змеевиках или рядом с ними является основным фактором загрязнения системы влагой. Наличие конденсата или высокой относительной влажности является важным показателем возможности роста плесени на любом типе воздуховода.Контроль влажности часто может быть трудным, но вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

    Оперативно и надлежащим образом устраняйте утечки или повреждения, вызванные водой.

    Обратите особое внимание на охлаждающие змеевики, которые предназначены для удаления воды из воздуха и могут быть основным источником загрязнения системы влагой, что может привести к росту плесени. Убедитесь, что поддон для конденсата сливается правильно. Наличие значительного количества стоячей воды и / или мусора указывает на проблему, требующую немедленного внимания.Проверьте изоляцию рядом с охлаждающими змеевиками на наличие влажных пятен.

    Убедитесь, что воздуховоды должным образом герметизированы и изолированы во всех помещениях без кондиционирования воздуха (например, на чердаках и в подвесных). Это поможет предотвратить попадание влаги из-за конденсации в систему и важно для правильной работы системы. Для предотвращения конденсации воды система отопления и охлаждения должна быть должным образом изолирована.

    Если вы заменяете систему кондиционирования воздуха, убедитесь, что размер блока соответствует вашим потребностям, и что все воздуховоды герметичны на стыках.Слишком большой блок будет часто включаться и выключаться, что приведет к плохому удалению влаги, особенно в областях с высокой влажностью. Также убедитесь, что ваша новая система предназначена для эффективного управления конденсацией.

    Начало страницы


    Нерешенные вопросы очистки воздуховодов

    Предотвращает ли очистка воздуховодов проблемы со здоровьем?

    Суть в том, что никто не знает. Есть примеры, когда воздуховоды сильно загрязнены различными материалами, которые могут представлять опасность для вашего здоровья.Система воздуховодов может служить средством распространения этих загрязнений по всему дому. В этих случаях может иметь смысл очистка воздуховода. Однако небольшое количество домашней пыли в ваших воздуховодах — это нормально. Очистка воздуховодов не считается необходимой частью ежегодного технического обслуживания вашей системы отопления и охлаждения, которое состоит из регулярной очистки сливных поддонов и змеевиков нагрева и охлаждения, регулярной замены фильтров и ежегодных проверок нагревательного оборудования. Исследования продолжаются, чтобы оценить потенциальные преимущества очистки воздуховодов.

    Тем временем

    Узнайте о чистке воздуховодов, обратившись к некоторым или всем источникам информации, перечисленным в конце этой публикации, и задав вопросы потенциальным поставщикам услуг.

    Могут ли материалы воздуховодов, кроме воздуховодов из чистого листового металла, быть более загрязненными плесенью и другими биологическими загрязнителями?

    Возможно, вы знакомы с воздуховодами, изготовленными из листового металла. Тем не менее, многие современные системы воздуховодов в жилых помещениях построены из стекловолоконных воздуховодов или каналов из листового металла, которые изнутри облицованы стекловолоконным вкладышем.С начала 1970-х годов произошло значительное увеличение использования гибких воздуховодов, которые обычно изнутри облицованы пластиком или каким-либо другим материалом.

    Использование изоляционного материала воздуховодов увеличилось за счет:

    • с улучшенным контролем температуры
    • энергосбережение
    • пониженная конденсация

    Внутренняя изоляция обеспечивает лучший акустический (шумовой) контроль. Гибкий воздуховод имеет очень низкую стоимость. Эти продукты разработаны специально для использования в воздуховодах или в качестве самих воздуховодов и протестированы в соответствии со стандартами, установленными Underwriters Laboratories (UL), Американским обществом испытаний и материалов (ASTM) и Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA).Многие системы изолированных воздуховодов работали годами, не поддерживая значительного роста плесени. Как правило, достаточно содержать их в чистоте и сухости. Однако ведутся серьезные споры о том, являются ли пористые изоляционные материалы (например, стекловолокно) более подверженными микробному загрязнению, чем воздуховоды из чистого листового металла. Если в систему воздуховодов попадает достаточное количество грязи и влаги, может не быть существенной разницы в скорости или степени роста микробов в воздуховодах с внутренней облицовкой или без покрытия.Однако гораздо проще избавиться от загрязнения плесенью на голом листе. Возможна очистка и обработка биоцидом, зарегистрированным EPA. После загрязнения стекловолоконной облицовки воздуховода плесенью очистки недостаточно для предотвращения повторного роста, и нет зарегистрированных EPA биоцидов для обработки пористых материалов воздуховодов. EPA, NADCA и NAIMA рекомендуют замену стекловолоконного воздуховода на влажный или заплесневелый.

    Тем временем

    Эксперты согласны с тем, что влага не должна присутствовать в воздуховодах, и если влага и грязь присутствуют, существует вероятность роста биологических загрязнителей и их распространения по всему дому.Контроль влажности — самый эффективный способ предотвратить биологический рост во всех типах воздуховодов.

    Устраните утечки воды или стоячую воду.

    Удалите стоячую воду под охлаждающими змеевиками в приточно-вытяжных установках, убедившись, что сливные поддоны наклонены в сторону слива.

    Если используются увлажнители, их необходимо поддерживать в надлежащем состоянии.

    Приточно-вытяжные установки

    должны быть сконструированы таким образом, чтобы обслуживающий персонал имел легкий прямой доступ к компонентам теплообменника и сливным поддонам для надлежащей очистки и обслуживания.

    Стекловолокно или любой другой изоляционный материал, мокрый или явно покрытый плесенью (или при наличии неприемлемого запаха), должен быть удален и заменен квалифицированным подрядчиком по системам отопления и охлаждения.

    Очистка паром и другие методы, связанные с влажностью, не должны использоваться для любых работ с воздуховодами.

    Следует ли наносить химические биоциды на внутреннюю часть воздуховодов?

    Поставщики услуг по очистке воздуховодов могут сообщить вам, что им необходимо нанести химический биоцид на внутреннюю часть ваших воздуховодов, чтобы убить бактерии (микробы) и грибки (плесень) и предотвратить биологический рост в будущем.Некоторые поставщики услуг по очистке воздуховодов могут предложить использовать озон для уничтожения биологических загрязнителей. Озон — это газ с высокой реакционной способностью, который в наружном воздухе регулируется как раздражитель легких. Тем не менее, до сих пор остаются значительные разногласия по поводу необходимости и целесообразности введения химических биоцидов или озона в работу воздуховодов.

    Среди возможных проблем с применением биоцидов и озона в воздуховодах:

    • Было проведено мало исследований, чтобы продемонстрировать эффективность большинства биоцидов и озона при использовании внутри каналов.Простое распыление или иным образом введение этих материалов в рабочую систему воздуховодов может привести к тому, что большая часть материала будет транспортироваться через систему и попадать в другие области вашего дома.
    • Некоторые люди могут отрицательно реагировать на биоцид или озон, вызывая неблагоприятные реакции на здоровье.

    Химические биоциды регулируются EPA в соответствии с Федеральным законом о пестицидах. Продукт должен быть зарегистрирован EPA для конкретного использования, прежде чем его можно будет законно использовать для этой цели.Конкретное использование должно быть указано на этикетке пестицида (например, биоцида) вместе с другой важной информацией. Использование пестицидов любым способом, несовместимым с указаниями на этикетке, является нарушением федерального закона.

    Небольшое количество продуктов в настоящее время зарегистрировано EPA специально для использования внутри воздуховодов из чистого листового металла. Ряд продуктов также зарегистрирован для использования в качестве дезинфицирующих средств на твердых поверхностях, в том числе внутри воздуховодов из чистого листового металла.Хотя многие такие продукты можно законно использовать внутри воздуховодов без футеровки при соблюдении всех указаний на этикетке, некоторые из указаний на этикетке могут быть неприемлемыми для использования в воздуховодах. Например, если в инструкциях указано «промыть водой», добавленная влага может стимулировать рост плесени.

    Все продукты, описанные выше, зарегистрированы исключительно с целью дезинфекции гладких поверхностей воздуховодов из листового металла без покрытия. В настоящее время никакие продукты не зарегистрированы в качестве биоцидов для использования на плитах из стекловолокна или в каналах, облицованных стекловолокном, поэтому важно определить, содержат ли части вашей системы эти материалы, прежде чем разрешать применение любого биоцида.

    Тем временем

    Прежде чем разрешить поставщику услуг использовать химический биоцид в ваших трубопроводах, поставщик услуг должен:

    Продемонстрируйте видимые признаки роста микробов в протоке. Некоторые поставщики услуг могут попытаться убедить вас, что ваши воздуховоды загрязнены, продемонстрировав, что микроорганизмы, обнаруженные в вашем доме, растут на отстойной чашке (например, чашке Петри). Это неуместно. Некоторые микроорганизмы всегда присутствуют в воздухе, и некоторый рост на отстойной пластине является нормальным явлением.Как отмечалось ранее, только эксперт может положительно идентифицировать вещество, так как биологический рост, и лабораторный анализ может потребоваться для окончательного подтверждения. Другие методы тестирования ненадежны.

    Объясните, почему биологический рост нельзя удалить физическими средствами, такими как чистка щеткой, а дальнейший рост предотвратить путем контроля влажности.

    Если вы решите разрешить использование биоцида, поставщик услуг должен:

    Покажите вам этикетку с биоцидом, на которой будет описан диапазон разрешенного использования.

    Наносите биоцид только на неизолированные участки системы воздуховодов после надлежащей очистки, если необходимо уменьшить вероятность повторного роста плесени.

    Всегда используйте продукт строго в соответствии с инструкциями на этикетке.

    Хотя некоторые продукты с низкой токсичностью могут применяться на законных основаниях в присутствии жителей дома, вы можете в качестве дополнительной меры предосторожности рассмотреть вопрос о выходе из помещения во время применения биоцида.

    Предотвращают ли герметики выброс пыли и частиц грязи в воздух?

    Производители продуктов, предназначенных для покрытия и герметизации поверхностей воздуховодов, заявляют, что эти герметики предотвращают выброс пыли и частиц грязи из воздуховодов в воздух.Как и в случае с биоцидами, герметик часто наносят путем распыления в систему рабочих каналов. Лабораторные испытания показывают, что материалы, введенные таким образом, имеют тенденцию не полностью покрывать поверхность воздуховода. Применение герметиков может также повлиять на акустические (шумовые) и огнезащитные характеристики трубопроводов, облицованных стекловолокном или изготовленных из него, и может привести к аннулированию гарантии производителя.

    Остаются вопросы о безопасности, эффективности и общей желательности герметиков. Например, мало что известно о потенциальной токсичности этих продуктов при типичных условиях использования или в случае возгорания.

    Кроме того, герметики еще предстоит оценить на их устойчивость к износу с течением времени, который может привести к попаданию частиц в воздух в воздуховоде.

    Тем временем

    Большинство организаций, занимающихся очисткой воздуховодов, включая EPA, NADCA, NAIMA и Национальную ассоциацию подрядчиков по обработке листового металла и кондиционирования воздуха (SMACNA) в настоящее время не рекомендуют рутинное использование герметиков для инкапсуляции загрязняющих веществ в воздуховодах любого типа. Случаи, когда использование герметиков для герметизации поверхностей воздуховодов может быть целесообразным, включают ремонт поврежденной стекловолоконной изоляции или при борьбе с пожаром в воздуховодах.Запрещается использовать герметики на мокрой облицовке воздуховодов, для покрытия активно растущей плесени или для укрытия мусора в воздуховодах, их следует наносить только после очистки в соответствии с NADCA или другими соответствующими руководящими принципами или стандартами.

    Начало страницы


    Агентство по охране окружающей среды США

    Управление радиации и внутреннего воздуха
    Отделение внутренней среды (6609J)
    1200 Пенсильвания-авеню, северо-запад
    Вашингтон, округ Колумбия 20460

    Следующие публикации EPA доступны на этом веб-сайте, некоторые из них можно заказать в NSCEP.(см. также: Публикации и ресурсы)

    Начало страницы


    Дополнительные сведения о чистке воздуховодов

    Национальная ассоциация очистителей воздуховодов (NADCA)

    1120 Route 73, Suite 200
    Mt. Laurel, NJ 08054
    Телефон: (855) GO-NADCA • (856) 380-6810
    Эл. Почта: [email protected]
    Веб-сайт: NADCAExit

    Найдите поблизости профессионального очистителя воздуховодов NADCA.

    Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов (NAIMA)

    44 Canal Center Plaza, Suite 310, Alexandria, VA 22314
    Телефон: (703) 684-0084
    Веб-сайт: NAIMA Exit
    Веб-сайт: Член NAIMA Листинг компании Exit

    «Очистка систем воздуховодов с изоляцией из стекловолокна; Рекомендуемая практика», Exit NAIMA Pub.No. Ah222, 40 страниц (Стоимость печатной версии составляет 7,50 долларов США, бесплатные копии отсутствуют.)

    Начало страницы


    Прочие полезные ресурсы

    Для бесплатного списка государственных и местных агентств по защите прав потребителей и бюро Better Business Bureaus:

    Федеральный информационный центр для граждан (служба Управления общих служб США)
    Веб-сайт защиты прав потребителей

    Для получения дополнительной информации о биоцидах:

    Горячая линия по антимикробным препаратам
    Телефон: (703) 308-0127 / факс: (703) 308-6467
    Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 EST
    Электронная почта: Info_Antimicrobial @ epa.gov
    Веб-сайт: Регулирование противомикробных пестицидов

    Горячая линия по информации о противомикробных препаратах дает ответы на вопросы, касающиеся текущих проблем с противомикробными препаратами (дезинфицирующие средства, фунгициды и др.), Регулируемых законодательством, правилами и положениями о пестицидах. Они охватывают толкование законов, правил и положений, а также регистрацию и перерегистрацию противомикробных химикатов и продуктов. Горячая линия также предоставляет информацию по вопросам здоровья и безопасности зарегистрированных противомикробных препаратов, этикеток продуктов и правильного и безопасного использования этих противомикробных продуктов.

    Начало страницы


    Контрольный список потребителей

    Узнайте как можно больше об очистке воздуховодов, прежде чем вы решите очистить воздуховоды, прочитав это руководство и связавшись с источниками предоставленной информации.

    Сначала рассмотрите другие возможные источники загрязнения воздуха в помещении, если вы подозреваете, что в вашем доме существует проблема с качеством воздуха в помещении.

    Очистите воздуховоды, если они явно загрязнены значительным ростом плесени, вредителей или паразитов или забиты значительными отложениями пыли или мусора.

    Попросите поставщика услуг показать вам любую плесень или другое биологическое загрязнение, которое, по их словам, существует. Получите лабораторное подтверждение роста плесени или решите полагаться на собственное суждение и здравый смысл при оценке видимого роста плесени.

    Получите оценки как минимум от трех поставщиков услуг.

    Проверить ссылки.

    Узнайте у поставщика услуг, имеет ли он / она какие-либо соответствующие государственные лицензии. По состоянию на 1996 год, следующие штаты требуют, чтобы очистители воздуховодов имели специальные лицензии: Аризона, Арканзас, Калифорния, Флорида, Джорджия, Мичиган и Техас.В других штатах также могут потребоваться лицензии.

    Настаивайте на том, чтобы поставщик услуг дал вам исчерпывающие и исчерпывающие ответы на ваши вопросы.

    Узнайте, сделаны ли ваши воздуховоды из листового металла, гибких воздуховодов, из стекловолоконных панелей или покрыты стекловолокном, поскольку методы очистки зависят от типа воздуховода. Помните, что может присутствовать комбинация этих элементов.

    Разрешайте нанесение биоцидов в воздуховоды только в том случае, если это необходимо для контроля роста плесени, и только после того, как вы убедитесь, что продукт будет наноситься строго в соответствии с инструкциями на этикетке.В качестве меры предосторожности вы и ваши домашние животные должны покинуть помещение во время нанесения.

    Не разрешайте использование герметиков, кроме исключительных случаев, когда другие альтернативы невозможны.

    Придерживайтесь программы профилактического обслуживания, состоящей из ежегодных проверок вашей системы отопления и охлаждения, регулярной замены фильтров и мер по предотвращению попадания влаги.

    Начало страницы

    Как слить и очистить гидромассажную ванну

    В некотором смысле ваш спа-центр похож на большую ванну, за исключением того, что вы не сливаете ее после каждого использования и принимаете ту же воду, что и другие люди.Хотя, может быть, вы тоже принимаете ванну в компании других людей. Мы не судим. Дело в том, что если вы еще не знаете, как слить воду из гидромассажной ванны, пора научиться.

    Почему? Итак, вы можете правильно очистить ее — процесс, который также отличается от ухода за ванной. Если вы не уверены, что умеете чистить гидромассажную ванну, вы обратились по адресу. Это больше, чем просто протирать чистящим раствором. Совершишь ошибку, и тебя могут ждать неприятные сюрпризы.

    Устранение отложений при бережной обработке поверхностей в спа-центре проще, чем кажется, и для этого не требуется степень химика.Прежде чем менять воду в гидромассажной ванне в первый или пятидесятый раз, узнайте, как правильно слить и очистить гидромассажную ванну.

    Почему вы должны знать, как слить воду из гидромассажной ванны?

    Подумайте об этом. Одна и та же вода остается в вашей гидромассажной ванне неделями или месяцами. Конечно, вы регулярно обрабатываете его дезинфицирующим средством и электрошоком (верно?), Но это все та же вода, день за днем. В конце концов, нужно будет заменить на , независимо от того, насколько вы бдительны в отношении обслуживания воды.

    Каждый раз, когда вы пользуетесь гидромассажной ванной, в воду попадают органические загрязнители, например:

    • масла для тела
    • лосьоны
    • косметика
    • средства для волос
    • пот
    • моча и кал

    Последнее не означает, что кто-то на самом деле помогает себе в гидромассажной ванне. По крайней мере, мы очень надеемся, что это так. Но каждый человек носит с собой остатки на теле, даже если он очень осторожен в управлении этими областями.После того, как они (и вы) войдете в воду спа, их остатки тоже.

    Но он не просто остается в воде. О нет. Он проходит и через фильтр, и через водопровод. Фильтр выполняет свою работу и захватывает большую часть, но он может не так много, особенно если он уже немного загрязнен. И когда эти загрязнители и бактерии проходят по трубам, они начинают накапливаться и создавать слой из биопленки , что очень грубо, как бы это ни звучало.

    Что такое биопленка?

    Вы могли подумать, что уже умеете чистить гидромассажную ванну.Но потом появилась биопленка и все испортила.

    Укус бактерий и грибков перемещается по трубам вашей гидромассажной ванны. Они решают, что там хорошо и уютно, и хотят остаться здесь ненадолго. Вот что они делают — прилипают к внутренней поверхности водопровода.

    Но они знают, что их смертельный враг, хлор, будет в любую минуту, чтобы изгнать их, поэтому они строят вокруг себя барьер, непроницаемый даже для хлора.

    Еще больше их приятелей приходят и присоединяются к вечеринке, прижимаясь к трубам, размахивая руками и смеясь над хлором, проходящим мимо.Они diggi

    Как исправить застоявшуюся воду в посудомоечной машине

    При обращении с просьбой о техническом обслуживании арендуемой собственности вы можете столкнуться с распространенной проблемой — застаившейся водой в посудомоечной машине.

    Иногда после цикла вода собирается у основания посудомоечной машины и не сливается должным образом. Это может как раздражать, так и антисанитарно; никто не хочет, чтобы старая грязная вода кружилась под тем, что считается чистой посудой. Застоявшая вода в посудомоечной машине может быть вызвана рядом причин, но исправить это обычно довольно просто.В большинстве случаев ремонт не требует с вашей стороны каких-либо инструментов или специальных навыков.

    Почему стоячая вода опасна

    По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоячая вода, также называемая стоячей водой, может представлять серьезную опасность для здоровья в доме. Как домовладелец, вы всегда должны помнить о гарантии пригодности для проживания. Все арендаторы имеют право на безопасную и чистую среду, и вы можете нести ответственность за ущерб, если не решите немедленно потенциально опасные проблемы с обслуживанием.

    Стоячая вода является рассадником всевозможных насекомых, поэтому это место с большей вероятностью привлечет вредителей. Насекомые, конечно, не только неприятны, но и опасны. Они могут переносить болезни и всевозможные бактерии, подвергая опасности вашего арендатора и вашу собственность. Кроме того, стоячая вода может способствовать росту плесени и грибка в доме.

    Плесень и плесень бывают всех форм и цветов, обычно в виде темных спор на полу, стенах, потолке и приборах.Стоячая вода в посудомоечной машине может вызвать появление плесени, особенно из-за застарелых продуктов. Чтобы узнать о лучших продуктах для уничтожения плесени, посетите эту страницу.

    Общие причины

    Как упоминалось ранее, стоячая вода в посудомоечной машине может возникать по ряду причин. Вот список распространенных причин:

    • Еда забита в канализации . Загляните под решетку и поищите кусочки пищи, которые могут мешать правильному сливу воды из посудомоечной машины.
      Неправильная загрузка посудомоечной машины.Всегда читайте руководства, прилагаемые к бытовой технике, и соответствующим образом передавайте информацию своим арендаторам.
    • Не удается очистить / опорожнить слив . Многие люди не знают, что в посудомоечной машине есть фильтр, который нужно регулярно чистить. Ознакомьтесь с этой задачей по обслуживанию и сообщите арендаторам, несут ли они ответственность за содержание посудомоечной машины.
    • Заедание сливного клапана . Проверьте сливной клапан, который находится на кронштейне клапана, обычно расположенном в нижней части посудомоечной машины.Покачивайте им и убедитесь, что он может свободно перемещаться.
    • Сломался сливной насос или мотор . Если посудомоечная машина издает гудение, гудение или щелчок, возможно, эти детали необходимо заменить. Возможно, вам просто нужно его почистить. Насос посудомоечной машины состоит из двух рабочих колес: верхняя перекачивает воду в посудомоечную машину, а нижняя откачивает ее в канализацию. Вполне возможно, что битое стекло, еда и другой мусор могут застрять внутри и помешать вращению крыльчаток, что приведет к стоянию воды.Удалите любой мусор, который вы обнаружите, который может создавать эти засоры.
    • Воздушный зазор в мусоропроводе . Снимите сливной шланг в том месте, где он соединяется с мусоропроводом, и удалите засоры с помощью отвертки с плоским жалом. После того, как вы удалили все засорения, убедитесь, что слив кухонной раковины не забит, и спустите слив. Никогда не опускайте руки в мусоропровод, так как это может привести к серьезной травме.
    • Засорение в линии подачи . Найдите под раковиной линию подачи и поставьте под нее ведро, чтобы улавливать падающую воду.Затем отсоедините водопровод, идущий в основную канализацию. Позволяя воде стечь в ведро, поищите засорения и проведите по трубе змеей (или изогнутой проволочной подвеской), чтобы вытеснить ее. Удалив все засоры, снова подсоедините водопровод и пропустите пустой цикл через посудомоечную машину.
    • Мусор в дренажной линии . Найдите сливную линию рядом с задней частью посудомоечной машины, прямо под сеткой фильтра. Вы можете избавиться от мусора, смешав ½ стакана пищевой соды и ½ стакана воды, чтобы получилась паста, и вылив ее в дренажную линию через сетку фильтра.После этого слейте ½ стакана уксуса в сливную линию и дайте раствору настояться примерно 15 минут. Затем слейте горячую воду в сливную линию и смойте пасту.
    Перед тем, как починить посудомоечную машину

    Перед тем, как пытаться починить посудомоечную машину, вам следует немного устранить неполадки и убедиться, что посудомоечная машина безопасна для проверки. Выполните следующие действия:

    1. Отключите посудомоечную машину от электросети или выключите питание . Стоячая вода в присутствии электричества может быть серьезной опасностью и подвергнуть вас риску поражения электрическим током.Итак, убедитесь, что посудомоечная машина полностью выключена, прежде чем делать с ней что-либо еще.
    2. Удалите стоячую воду как можно лучше . Вы можете сделать это, выстелив пол под посудомоечной машиной полотенцами и зачерпнув воду большой чашкой, ковшом или пластиковым контейнером. Убедитесь, что вы поставили перед посудомоечной машиной большую миску, чтобы в нее слить воду. Вы также можете использовать раковину, если хотите. Когда стоячая вода станет слишком мелкой, чтобы ее вычерпать, вы можете впитать остаток сухим полотенцем, тканью или бумажными полотенцами.
    3. Проверить дренажную систему . Застоявшаяся вода в посудомоечной машине обычно возникает из-за того, что кусочки пищи забиваются в сливе. Очень важно очищать сток машины и избавляться от остатков пищи. Перед очисткой сетки снимите нижний кронштейн распылителя, промойте его и отложите в сторону. После очистки обеих областей пора снять экран. Для этого поверните фиксатор давления в середине посудомоечной машины, где находится штанга распылителя. Загляните внутрь экрана, чтобы убедиться, что внутри устройства нет грязи или мусора.Вы также можете очистить сливные отверстия, проткнув их проволочной вешалкой и промыть теплой водой. Затем соберите все вместе. После этого вы, вероятно, решили проблему.
    4. Запустить пустой цикл . Чтобы проверить, решена ли проблема стоячей воды, запустите полный цикл мытья посуды. По завершении цикла откройте дверцу и посмотрите, не осталось ли на дне посудомоечной машины стоячей воды. Если да, то проблема не в этом. Обратитесь к разделу «Общие причины» выше, чтобы выяснить, в чем может заключаться проблема.Чрезмерное количество стоячей воды может указывать на более серьезную проблему, требующую профессиональной помощи.

    Если вам нужна дополнительная помощь, вот видео о том, как устранить неисправность в посудомоечной машине.

    Как предотвратить скопление стоячей воды в будущем

    Вот как можно предотвратить скопление стоячей воды в посудомоечной машине:

    • Используйте правильное средство для мытья посуды . Разным посудомоечным машинам требуются разные моющие средства. Независимо от того, использует ли ваша посудомоечная машина капсулы, порошок или жидкое моющее средство, важно выбрать правильное моющее средство, чтобы избежать засорения слива.Внимательно прочтите руководство производителя и убедитесь, что вы знаете, как правильно пользоваться машиной. Руководство должно также включать информацию о рекомендованных моющих средствах.
    • Убедитесь, что вы правильно загружаете посудомоечную машину. . Неправильная загрузка посудомоечной машины может затруднить слив воды во время полного цикла. Прочтите руководство производителя, чтобы узнать, как лучше всего загрузить посудомоечную машину.
    • Слушайте свою машину . Во время стирки прислушивайтесь к звукам, например гудению, жужжанию или щелчку.Эти звуки могут предупредить вас о проблеме, которая может привести к стоячей воде и другим проблемам.
    Когда обращаться к специалисту

    Если вы исследовали все потенциальные причины появления стоячей воды, а ваша посудомоечная машина все еще не отремонтирована, возможно, вам потребуется обратиться к профессионалу. Как домовладелец, важно, чтобы у вас была страховка домовладельца и домовладельца. У ваших арендаторов также должна быть страховка арендатора. Обычно гарантия на дом покрывает ремонт или замену сломанной посудомоечной машины.

    Как только технический специалист войдет в вашу собственность, он определит, требуется ли ремонт или замена. Если потребуется ремонт, скорее всего, сегодня же отремонтируют посудомоечную машину. Если требуется замена, вам нужно будет назначить повторную встречу с профессионалом, чтобы удалить старую посудомоечную машину и установить новую.

    Обратитесь к специалисту и выясните, в чем конкретная причина проблемы. Если это связано с тем, что арендатор не использует ее или не обслуживает должным образом, он может нести расходы по ремонту или замене посудомоечной машины.Арендаторы должны знать, что они должны поддерживать чистоту в своей квартире. Если повреждение вызвано износом или другими условиями окружающей среды, обычно ответственность несет домовладелец. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, обязательно ознакомьтесь с вашим договором аренды и законодательством штата.

    Из сточных вод в питьевую воду

    Из сточных вод в питьевую воду

    Во всем мире 2 из 10 человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а в США.С., многие государства сталкиваются с нехваткой воды и засухой. Между тем, как сообщает Роберт Гленнон в книге « Неугасимое: водный кризис в Америке и что с этим делать», американцев используют 24 галлона воды каждый день для смыва своих туалетов — примерно 5,8 миллиарда галлонов. Какая трата! Поскольку население мира продолжает расти, а изменение климата приводит к еще большему количеству водных кризисов, где мы найдем достаточно воды для удовлетворения наших потребностей?

    В США мы тратим миллиарды долларов на очистку воды до качества питьевой, когда мы используем только 10% ее для питья и приготовления пищи, а затем смываем большую часть оставшейся части в унитаз или канализацию.Таким образом, растущее использование переработанных сточных вод для орошения, озеленения, промышленности и смыва туалетов является хорошим способом сберечь наши ресурсы пресной воды. Оборотная вода также используется для пополнения уязвимых экосистем, где дикая природа, рыба и растения остаются уязвимыми, когда вода направляется на городские или сельские нужды. В прибрежных районах рециркулированная вода помогает пополнить водоносные горизонты грунтовых вод, чтобы предотвратить проникновение соленой воды, которое происходит при перекачке грунтовых вод.

    Фото: notcub

    Использование оборотной воды для питья, однако, менее распространено, в основном потому, что многих людей отталкивает мысль о том, что вода из туалетов направляется к нашим кранам.Но несколько стран, таких как Сингапур, Австралия и Намибия, а также штаты, такие как Калифорния, Вирджиния и Нью-Мексико, уже пьют оборотную воду, демонстрируя, что очищенные сточные воды могут быть безопасными и чистыми и помогают уменьшить нехватку воды.

    Термин «от туалета к крану», используемый для разжигания протеста против употребления оборотной воды, вводит в заблуждение, поскольку оборотная вода, которая попадает в питьевую воду, подвергается обширной и тщательной очистке. Кроме того, его обычно добавляют в грунтовые или поверхностные воды для дальнейшей очистки перед отправкой в ​​систему питьевого водоснабжения, где он снова обрабатывается.Фактически, было показано, что в нем меньше загрязняющих веществ, чем в существующих источниках очищенной воды.

    Существует ряд технологий, используемых для рециркуляции воды, в зависимости от того, насколько чистой она должна быть и для чего она будет использоваться. Вот как это делается на станции очистки сточных вод Пойнт-Лома в Сан-Диего — город в настоящее время изучает возможность повторного использования воды для питья.

    Сточные воды сначала проходят предварительную первичную очистку, при которой вода отделяется от крупных частиц, а затем поступают в отстойники, где химические вещества используются для осаждения первичного ила на дно и подъема пены наверх.После отделения воды 80% твердых частиц было удалено, а сточные воды стали достаточно чистыми, чтобы их можно было сбрасывать в океан. (Хотя сточные воды являются потенциально ценным ресурсом, большая часть сточных вод, образующихся у наших берегов, попадает в океан.)

    При вторичной очистке в сточные воды добавляют бактерии, которые поглощают твердые органические вещества, образуя вторичный ил, который оседает на дно.

    Третичная очистка фильтрует воду для удаления оставшихся твердых частиц, дезинфицирует ее хлором и удаляет соли.В Калифорнии вода, прошедшая третичную очистку, называется «оборотной водой», и ее можно использовать для орошения или в промышленности.

    Для непрямого повторного использования питьевой воды (IPR) — рециркулированная вода, которая в конечном итоге становится питьевой — вода, прошедшая третичную очистку, проходит передовые технологии водоснабжения, затем проходит время в грунтовых или поверхностных водах, таких как резервуар, перед отправкой в ​​источники питьевой воды. Передовые технологии воды сначала включают микрофильтрацию, которая отфильтровывает любые оставшиеся твердые частицы.

    Обратный осмос.Фото: fhemerick

    Далее, обратный осмос, который оказывает давление на воду с одной стороны мембраны, позволяя проходить чистой воде, уничтожает вирусы, бактерии, простейшие и фармацевтические препараты. Затем воду дезинфицируют ультрафиолетом (УФ) или озоном и перекисью водорода. Наконец, его добавляют в подземные или поверхностные водоемы, где он остается в среднем 6 месяцев для дальнейшей очистки естественными процессами. (Это делается в основном для того, чтобы снизить обеспокоенность населения по поводу питья оборотной воды.) После извлечения из грунтовых вод или водохранилища оборотная вода проходит стандартный процесс очистки воды, который проходит вся питьевая вода, чтобы соответствовать стандартам Агентства по охране окружающей среды США.

    Фактически, Сан-Диего уже пьет оборотную воду, потому что он импортирует 85% своей воды из Северной Калифорнии и реки Колорадо, в которые сообщества, расположенные выше по течению, такие как Лас-Вегас, сбрасывают сточные воды, которые позже обрабатываются для питьевых целей. Из-за недавних ограничений на воду в Северной Калифорнии и засухи на реке Колорадо, Сан-Диего, который перерабатывает сточные воды для орошения, инвестировал 11 долларов.8 миллионов в исследование IPR. Демонстрационный проект на заводе мелиорации воды в Северном городе завершится в 2013 году. В течение этого времени его комплекс усовершенствованной очистки воды производит 1 миллион галлонов очищенной воды каждый день, хотя вода в водохранилище не подается.

    IPR более экономичен для Сан-Диего, чем переработка большего количества сточных вод для ирригации, потому что переработанная оросительная вода должна подаваться по специальным фиолетовым трубам, чтобы отделить ее от питьевой воды; расширение инфраструктуры пурпурных труб будет стоить больше, чем IPR.Переработанная вода также дешевле, чем опресненная морская вода. В округе Ориндж, например, IPR стоит 800-850 долларов, чтобы произвести достаточно оборотной воды для 2 семей из 4 человек в течение года. Для опреснения такого же количества морской воды потребуется от 1200 до 1800 долларов из-за количества необходимой энергии.

    Чтобы справиться с растущим населением и проникновением соли в грунтовые воды, Водный округ округа Ориндж в Калифорнии открыл современное предприятие по рекультивации воды стоимостью 480 миллионов долларов, крупнейшее в США.С., в январе 2008 года. Его эксплуатация стоит 29 миллионов долларов в год. После дополнительной очистки воды половина оборотной воды закачивается в водоносный горизонт, чтобы создать барьер против проникновения соленой воды. Другая половина идет в перколяционный пруд для дальнейшей фильтрации почвой, а затем примерно через 6 месяцев попадает в колодцы с питьевой водой. К этому году ожидается, что он будет производить 85 миллионов галлонов в день.

    Сингапур, не имеющий естественных водоносных горизонтов и небольшого участка суши, десятилетиями пытался обеспечить своих жителей устойчивым водоснабжением.

    Фото: Джерри Вонг

    В 2003 г. были открыты первые заводы по производству оборотной питьевой воды NEWater, очищенной с помощью передовых мембранных технологий, включая микрофильтрацию, обратный осмос и УФ-дезинфекцию. После обработки в резервуары добавляют воду. Вода NEWater, которая прошла более 65 000 научных испытаний и превосходит стандарты питьевой воды Всемирной организации здравоохранения, достаточно чиста, чтобы ее можно было использовать в электронной промышленности и разливать в бутылки как питьевую воду.Ожидается, что в этом году он будет производить 2,5% от общего суточного потребления Сингапура.

    Намибия, самая засушливая страна на юге Африки, использует оборотную воду с 1969 года. Установки по очистке воды производят 35% воды для Виндхука, столицы страны. На сегодняшний день не наблюдается негативного воздействия на здоровье, связанного с потреблением оборотной воды.

    В 2001 году проект по переработке воды стоимостью 55 миллионов долларов в Лос-Анджелесе, испытывающем нехватку воды, был сорван из-за отвращения общественности к мысли о питьевой оборотной воде, и родился термин «от туалета до крана».Насколько обоснованы опасения общественности?

    В недавнем отчете научно-консультативной группы исследовались потенциальные последствия для здоровья человека «химикатов, вызывающих растущую озабоченность» (CEC), таких как фармацевтические препараты, пестициды и промышленные химикаты, в оборотной воде. Ученые проанализировали эпидемиологические и другие исследования оборотной воды за последние 40 лет. В то время как в некоторых ранних исследованиях сообщалось о наличии побочных продуктов дезинфекции хлором, комиссия отметила, что методы обработки в то время были менее сложными.Современные методы были усовершенствованы, и количество побочных продуктов дезинфекции уменьшилось. Более поздние исследования оборотной воды не выявили неблагоприятного воздействия на здоровье населения, использующего оборотную воду. Хотя ученые признали, что последствия длительного воздействия (на протяжении поколений) ЦИК и веществ, которые еще не были обнаружены, неизвестны, они пришли к выводу, что существуют «убедительные доказательства того, что оборотная вода представляет собой источник безопасной питьевой воды».

    Надеюсь, общественное мнение начинает меняться.Доктор Шейн Снайдер, профессор экологической инженерии в Университете Аризоны и член научно-консультативной группы, в настоящее время изучает общественное восприятие оборотной воды и обнаруживает, что «если они доверяют коммунальному предприятию, большинство людей понимают, что переработка воды неизбежно ».

    Истина в том, что вся вода повторно используется снова и снова — на земле нет чистой воды. Снайдер заключает: «Мы так или иначе собираемся пить рециркулированную воду, независимо от того, идет ли она из нижнего течения или грунтовых вод.Я твердо верю, что мы должны делать это с помощью специально разработанных систем, где мы можем активно контролировать процесс ».

    Columbia Water Center демонстрирует основанные на исследованиях решения глобальной нехватки пресной воды. Следуйте за Columbia Water Center на Facebook и Twitter


    .

    Межкомнатная деревянная дверь своими руками: Изготовление межкомнатных дверей, как сделать своими руками в домашних условиях

    Изготовление межкомнатных дверей, как сделать своими руками в домашних условиях

    Изготовление межкомнатных дверей своими руками требует определенных навыков работы с деревом. Такая конструкция позволит воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и подчеркнуть интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена экологичностью материала, красивым внешним видом и низкой теплопроводностью.

    Материалы для изготовления полотна и коробки

    Чтобы выбрать, из какого материала изготавливать межкомнатные перегородки, следует определиться с типом конструкции. Они бывают таких видов:

    • щитовые;
    • каркасные;
    • филенчатые;
    • из цельной древесины.

    Первый тип дверей бывает пустотелым или сплошным. Когда в конструкции создаются полости, которые заполняются специальным наполнителем, перегородка называется пустотелой. Она изготавливается из деревянных брусьев, многослойного картона или МДФ. В качестве отделочного материала выступает шпон, ПВХ или ламинат.

    Основу каркасных конструкций делают из сосновых брусьев. Обшивают все МДФ или фанерой. Пустоты оставляют или заполняют бумагой, экструдированным пенополистиролом или другим легким материалом.

    Филенчатую межкомнатную дверь делают из досок, цельного или клееного бруса. Более распространенным является последний вариант. Вставки изготавливают из дерева или стекла. Декорирующим материалом выступает шпон.

    Чтобы сделать дверь из массива дерева, подбирают толстые доски, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Жесткость конструкции придают с помощью горизонтальных перемычек. Все детали делают из одной породы дерева. Поскольку такие перегородки имеют большой вес, они не подходят для раздвижных межкомнатных дверей.

    Необходимый инструмент

    Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобятся следующие инструменты:

    1. карандаш и линейка;
    2. рулетка;
    3. молоток и отвертка;
    4. строительный уровень;
    5. стамески;
    6. киянка;
    7. фрезерный станок;
    8. наждачная бумага или шлифовальная машинка;
    9. рубанок;
    10. ножовка;
    11. шуруповерт;
    12. столярный клей;
    13. угольник;
    14. струбцины;
    15. саморезы.

    Изготовление и сборка

    Необходимо рассмотреть плюсы и минусы изготовления дверей своими руками в домашних условиях. К первым относятся возможность воплотить любую дизайнерскую идею и экономия бюджета. Главным недостатком самостоятельных работ считают то, что готовая конструкция может сильно отличаться от первоначального эскиза. В большей степени это относится к начинающим мастерам. Чтобы изделие получилось таким, как оно задумывалось, следует быть аккуратным и точным в работе.

    Изготовление межкомнатных дверей и сборка состоит из таких этапов:

    • Замер полотна.
    • Изготовление обвязки.
    • Предварительная сборка полотна.
    • Разметка и выполнение запилов.
    • Сборка полотна и врезка фурнитуры.

    Прежде всего необходимо сделать точный чертеж изделия. Это позволит легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией двери.

    Замер полотна

    Работу начинают со снятия параметров дверного проема. На основании этих данных определяются размеры полотна и коробки. Если проход 80 см в ширину и меньше, делают одностворчатую перегородку. Когда ширина проема превышает данное значение, изготавливают 2 полотна, чтобы снизить давление на петли и сделать более привлекательный внешний вид.

    Поскольку монтажный шов должен быть не менее 2 см, размеры двери следует уменьшить на этот показатель. Коробку устанавливают в проем с небольшим зазором, который заполняют монтажной пеной. Она надежно фиксирует лутку и не позволяет конструкции двери смещаться.

    Чтобы определить размеры полотна, необходимо отнять от ширины и высоты проема толщину коробки. Дополнительно добавляют зазор в 4 мм по ширине и 4-12 мм по высоте. Он нужен для свободного притвора двери. Брус для лутки может быть на всю толщину стены или нет. Оставшееся пространство можно закрыть доборами, которые устанавливаются после монтажных работ.

    Изготовление обвязки

    После составления подробного чертежа переходят к изготовлению каркаса полотна. Для этих целей подойдут обрезные доски размерами 4х10 см. Чтобы ускорить работу, желательно приобрести строганный материал. Если используются пиленые доски, их необходимо обработать рубанком. Углы брусков должны быть 90°. Этот показатель следует проверять с помощью угольника.

    Затем следует выполнить разметку согласно чертежу. Следует учитывать, каким способом будут соединяться элементы. Если используется крепление шип-паз для доски шириной 10 см, изготавливают шип 7 см в длину. Поскольку шип делают с обеих сторон бруса, к размерам заготовки добавляют 14 см.

    После обработки досок рубанком переходят к созданию паза с помощью фрезера. В боковых частях заготовок выбирают пазы, в которые вставят филенки из стекла или дерева. Чтобы полотно закрывало проем, для дверной коробки нужно сделать четверть. Ее размер зависит от толщины створки, которому добавляют 1 мм для качественного притвора. Глубина данного элемента должна быть не менее 1 см.

    Филенки обрабатывают фрезером, чтобы получить необходимый рельеф. Толщина краев должна быть на 1-2 мм меньше паза, чтобы можно было легко установить детали.

    Предварительная сборка полотна

    Когда все элементы готовы, выполняют предварительную сборку полотна, чтобы проверить правильность работ. При этом не используют клей. Если выполняется соединение с помощью саморезов, их используют для легкой фиксации деталей, но полностью не закручивают.

    Сборка осуществляется следующим образом:

    1. В углубления вертикального бруса устанавливают горизонтальные перемычки и филенки.
    2. Крепят средники.
    3. Монтируют остальные филенки.
    4. Устанавливают второй вертикальный брус.

    Проверяют соответствие размеров элементов и качество стыков. Шипы должны плотно входить в пазы. Наличие зазоров или перекосов говорит о некачественной обработке досок. Если обнаруживаются какие-либо недочеты, конструкцию разбирают и исправляют отклонения.

    Разметка и выполнение запилов

    Необходимо точно выполнять разметку деталей, поскольку неправильно выполненный запил приведет к порче материала. Поэтому отмечать карандашом можно только после проверки размеров. Всегда стоит отмечать на 1 мм меньше необходимого размера, чтобы была возможность подкорректировать паз при кривом отпиливании. Лучше немного не доходить до отметки фрезером, а подчистить остатки с помощью стамески. Так можно сделать паз точнее.

    Запил не должен быть больше 1/3 толщины доски, чтобы не ослаблять конструкцию. Редко при изготовлении дверей используют крепление в полдерева и «ласточкин хвост». В первом случае делают запилы на 1/2 толщины деталей, а сборка осуществляется с помощью нагелей или саморезов. При изготовлении «ласточкиного хвоста» делают пазы в виде трапеций, что позволяет надежнее зафиксировать элементы. Но из-за сложности выполнения таких запилов ими пользуются крайне редко.

    Сборка полотна и врезка фурнитуры

    На последнем этапе осуществляют сборку полотна и врезку фурнитуры. К нему приступают, когда не останется никаких огрехов при проверке во время предварительной сборки. Если крепление элементов осуществляется с помощью клея, его наносят на шип и в паз. Чтобы плотнее прижать детали, используют саморезы. Подбивают брусья с помощи киянки, подложив предварительно небольшую доску, чтобы не деформировать поверхность дверного полотна.

    Качественная сборка исключает наличие щелей или зазоров. Если таковые присутствуют, детали подбивают или стягивают. Облицовочный материал крепят после полного высыхания клея. При работе с финишным покрытием необходимо соблюдать особую аккуратность, поскольку его удаление в случае повреждения приведет к порче каркаса.

    Под петли и замки выполняется разметка на расстоянии 20 см от краев двери. Углубление делают стамеской. Петли должны плотно сидеть в пазах. Фурнитуру крепят с помощью саморезов. Ручка может идти в комплекте с замком, если используется фалевая защелка. Если же устанавливается роликовый механизм для фиксации створки, ручка будет стационарной. Способ монтажа зависит от типа конструкции. В первом случае сверлят отверстие, в которое устанавливают квадратный штырь. А стационарное изделие фиксируют с помощью саморезов.

    Для установки замка с торца полотна делают паз по размерам запорного механизма. Закрывают его специальной планкой, а в лутке делают углубление и устанавливают ответную планку.

    Отделка межкомнатной конструкции

    В зависимости от материала двери отделка может быть следующей:

    • Покраска.
    • Лакировка.
    • Тонирование.
    • Шпонирование.
    • Ламинирование.

    Двери из пластиковых панелей

    Сейчас становится все более распространенным способ производства межкомнатных дверей из пластиковых панелей. Они не уступают по внешнему виду и качеству конструкциям из дерева, ДСП или МДФ. Такие двери устанавливают в помещения с повышенной влажностью.

    Данное изделие представляет собой каркасно-щитовую конструкцию, обшитую пластиковыми панелями. Деревянное основание должно быть меньше проема на 1,5-2 см, чтобы облицовочный материал не мешал закрыванию двери.

    Изготовление дверей своими руками — инструкция!

    Двери для дома и разного рода хозяйственных построек создаются по одинаковой схеме. Различия присутствуют лишь в применяемой фурнитуре, разного рода усиливающих элементах и методах финишной отделки.

    Изготовление дверей своими руками

    Также порядок изготовления двери будет несколько различаться в зависимости от выбранного материала. Представленные инструкции помогут вам разобраться в особенностях создания дверей из древесины и металла.

    Изготовление деревянной двери

    Изготовление деревянных дверей

    Начните с подготовки необходимых приспособлений и материалов.

    Лицевая сторонаОбратная сторона двери

    Набор для работы

    1. Ручной фрезер.
    2. Ручная циркулярная пила.
    3. Болгарка с шлифовальным кругом. Вместо болгарки можете использовать дрель со специальной шлифовальной насадкой.
    4. Шуруповерт или электродрель.
    5. Молоток.
    6. Стамески.
    7. Отвертки.
    8. Киянка.
    9. Измерительные инструменты.
    10. Доска 4х10 см либо 4х15 см. Лучший вариант – струганая сухая доска. На изготовление одного стандартного полотна уходит порядка 6 м доски, но рекомендуется купить материал с небольшим запасом.
    11. ЛДСП. Желательно, чтобы этот материал максимально четко соответствовал цвету будущей двери.
    12. Клей ПВА.
    13. Конфирматы.
    14. Лакокрасочные материалы на выбор.

    Руководство по изготовлению

    Изготовление деревянной двериТипы филенок для деревянных дверейСхема расположения деталей двери
    Первый этап

    Подготовьте доски для создания обрамления. Тщательно отполируйте материал при помощи болгарки со шлифовальным кругом либо же электродрели с соответствующей насадкой. В полировке нуждаются широкие поверхности досок. Обработку торцов можно не выполнять, они будут сформированы на этапе фрезерования.

    Изготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериИзготовление деревянной двериКаркасИзготовление деревянной двериКаркасКаркас
    Второй этап

    Приступайте к фрезеровке. На этом этапе вам понадобится специальный ручной инструмент с набором фрез.

    Немного скруглите углы досок. Затем при помощи соответствующей фрезы сделайте на одном из длинных торцов паз. Длина паза – на весь торец, ширина – в соответствии с толщиной ЛДСП (в большинстве случаев она составляет 1,6 см), оптимальная глубина – 1,5-2 см.

    Паз должен находиться строго по центру торца.

    Схема изготовления дверейСхема изготовления дверей
    Третий этап

    Приступайте к подрезке торцов досок. В этом вам поможет дисковая пила. Срежьте концы всех досок под 45 градусов.

    При этом длина вертикальных досок должна составлять 2 м (стандарт). Ширина обычно выдерживается в пределах 70-80 см.

    Четвертый этап

    Приступайте к раскрою ЛДСП. При желании можете сразу купить материал в размер и избежать раскроя.

    Для определения нужной длины вставки из рассматриваемого материала используйте формулу, в соответствии с которой от ширины дверного полотна отнимается двойная ширина подготовленной доски, а затем к полученному значению прибавляется двойная глубина созданного паза.

    Изготовление филенокУстановка филенок
    Пятый этап

    Выполните предварительную сборку двери. Для этого набейте доски на ЛДСП. Убедитесь в правильности расположения каждой доски, отсутствии зазоров и прочих дефектов, а затем установите конфирматы.

    Для установки конфирматов необходимо предварительно сделать отверстия снизу и сверху полотна двери.

    Шестой этап

    Сделайте необходимые отверстия и углубления для установки навесов (петель), ручек и глазка (если изготавливается входная дверь).

    Схема сборки деревянной межкомнатной двериНаличники дверные

    Узнайте подробную инструкцию, как установить входные двери своими руками, из нашей новой статьи.

    Декорирование двери

    Вариантов отделки очень много. Опытным хозяевам рекомендуется обратить внимание на отделку путем шпонирования либо ламинирования. При отсутствии нужных навыков будет достаточно попросту покрасить дверь.

    Для максимально качественного выполнения малярных работ используйте пульверизатор и компрессор. При их отсутствии можете попробовать обойтись простыми ручными малярными инструментами, но на такую работу уйдет гораздо больше сил и времени.

    Покраска двери

    Дверь прошла шлифовку и в дополнительной подготовке перед покраской не нуждается. Лакокрасочные составы выбирайте на свое усмотрение. Количество слоев краски также определяйте индивидуально в соответствии с требуемым оттенком и необходимой глубиной цвета. В завершение дверь рекомендуется покрыть лаком.

    На этом самодельная деревянная дверь готова. Остается лишь смонтировать необходимую фурнитуру и установить дверь в подготовленный проем.

    По такой технологии изготавливаются не только глухие полотна, но и двери со стеклянными вставками. Подготовка мест для вставок сводится к созданию в листе ЛДСП соответствующих отверстий. Стекла фиксируются при помощи декоративных четвертей, предварительно окрашенных под цвет основного полотна.

    Входные деревянные двери также изготавливаются в аналогичном порядке, но вместо вставки из ЛДСП обычно применяется прочный каркас, обшивка выполняется с использованием более подходящих для такого мероприятия материалов (шпона, фанеры и пр.), а пространство между рейками каркаса заполняется утеплителем с хорошими шумоизоляционными свойствами.

    Изготовление металлической двери

    Для выполнения такой работы нужно иметь определенные навыки обращения с соответствующими инструментами. При их отсутствии предварительно потренируйтесь, чтобы не испортить используемые материалы.

    Набор для работы

    1. Лист стали толщиной не менее 1,5 мм.
    2. Петли. Подбирайте с учетом веса будущей двери.
    3. Металлический уголок.
    4. Фурнитура.
    5. Материал для обшивки.
    6. Электродрель.
    7. Монтажная пена.
    8. Аппарат для сварки.
    9. Сварочный стол либо другое подходящее приспособление для укладки заготовок во время сборки.
    10. Анкерные болты.
    11. Угловая шлифовальная машинка.

    Приведенный перечень может меняться в соответствии с особенностями выбранной вами конструкции двери. К примеру, в случае создания входной двери потребуется более толстый материал. Либо же вы можете сделать дверь типа «сэндвич». Такие конструкции собираются с применением двух стальных листов, пространство между которыми заполняется теплоизоляционным материалом.

    Каркас

    Короб двериКаркас полотна

    Первый шаг. Замерьте дверной проем. Обычно его высота составляет 2 м, а ширина может колебаться в среднем от 60 до 100 см.

    Замеры

    Предварительно рекомендуется избавиться от покрытия на стенках проема, т.к. оно может привести к погрешностям при снятии замеров.

    Второй шаг. Приступайте к изготовлению дверной коробки. Габариты этого элемента конструкции подбирайте так, чтобы после установки коробки между ней и стенками проема остался 2-сантиметровый зазор.

    Упомянутый зазор позволит вам корректировать положение дверного полотна в процессе монтажа. После выравнивания двери вы заделаете щели с помощью монтажной пены.

    Третий шаг. Нарежьте металлический уголок по размеру коробки. Оптимально подходят уголки с полками 5х2,5 см. Разложите заготовки на какой-нибудь подходящей ровной поверхности в виде прямоугольника по размерам дверной коробки.

    Распил уголков

    Замерьте диагонали прямоугольника. Если их длина одинакова, фигура имеет прямые углы. При обнаружении отклонений сразу же их исправьте, а затем сварите металлические уголки в единую конструкцию.

    Подготавливаем уголки к сваркеСварка швов

    Полотно

    Первый шаг. Определите оптимальные габариты рамы. Подберите размеры элемента так, чтобы между ним и коробкой оставался 1,5-сантиметровый промежуток по ширине и 2-сантиметровый зазор по высоте.

    Металлический листЛист уложен на каркас

    Второй шаг. Отрежьте уголок требуемой длины, уложите его на ровную поверхность в виде прямоугольника, и сварите раму.

    Третий шаг. При помощи болгарки вырежьте в металлическом профиле разъем для врезки дверного замка.

    Отверстие под замок

    Четвертый шаг. Приварите петлевой профиль к коробке и навесным петлям.

    Пятый шаг. Тщательно замерьте промежуток между петлями на раме и на дверной коробке. Важно, чтобы замеры совпали, иначе при навешивании полотна могут появиться проблемы.

    Шестой шаг. Уложите раму в коробку.

    Седьмой шаг. Разрежьте лист стали так, чтобы дверное полотно перекрывало предназначенный для него проем со стороны установки замка на 1,5 см, а с оставшихся трех сторон на 1 см. Избавьтесь от окалины, оставшейся на кромках материала после резки.

    Восьмой шаг. Уложите вырезанный лист так, чтобы нижний и верхний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны установки навесов лист должен выступать на 15 мм, а со стороны врезки замка – на 0,5 см.

    Девятый шаг. Переверните коробку, чтобы уложенный лист находился внизу.

    Рама будет располагаться внутри коробки. Между дверной коробкой и рамой нужно оставить следующие зазоры:

    • со стороны монтажа навесов – 0,7 см;
    • со стороны установки дверного замка – 0,8 см;
    • со стороны дверного порога (внизу) – 1 см;
    • вверху – 1 см.

    Зазоры можете зафиксировать при помощи подходящих подручных средств, к примеру, металлических полосок.

    Десятый шаг. Сварите раму с листом. Швы делайте достаточно короткими – до 4 см. Между началами сварочных швов выдерживайте 20-сантиметровое расстояние. Варить начинайте от центра изделия к краям. Периодически обязательно давайте изделию немного времени, чтобы остыть.

    Ребра жесткости двериРебра жесткости двериРебра жесткости

    Петли

    Первый шаг. Приподнимите изделие над поверхностью стола (или другого используемого основания). Для этого подложите под дверную коробку обрезки профиля либо трубы.

    Второй шаг. Изготовьте петли из металлического прута диаметром 2 см. Также вы можете купить петли в готовом виде. Приварите петли к полотну и к дверной коробке. Верхнюю часть элемента приваривайте к листу, а нижнюю фиксируйте к коробке.

    Третий шаг. После завершения крепления петель, избавьтесь от прихваток, использованных ранее для крепления листа к дверной коробке.

    Четвертый шаг. Зачистите сварочные швы.

    В завершение вам останется врезать замок, покрасить изделие и выполнить его финишную отделку на свое усмотрение. Покраска является обязательной, вне зависимости от выбранного метода финишной отделки, т.к. краска обеспечит дополнительную защиту металла от коррозии.

    Узнайте, как установить металлическую дверь своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

    В качестве финишной отделки можно использовать самые разнообразные материалы, к примеру: деревянные планки, подходящую мягкую обивку, пленку с различной текстурой и рисунками, кованые элементы и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения.

    УтеплениеДекорирование

    В соответствии с приведенным руководством изготавливаются практически все разновидности металлических дверей. К исключениям можно отнести разве что двери специального назначения, к примеру, противопожарные, взрывоустойчивые и т.п.

    Установка дверей

    Удачной работы!

    Цены на входные двери

    Входные двери

    Видео – Изготовление дверей своими руками

    180 фото! Мастерклассы. Монтаж и установка

    Раздвижная дверь своими руками

    Когда вы выбираете межкомнатные двери в свой дом, о чём Вы, прежде всего, задумываетесь? Об удобстве в использовании, практичности, надёжности и приятном для вас внешнем виде данных изделий. Конечно, ведь никому не хочется просто так бросать деньги на ветер. Кстати, для первого требования, удобства,  идеально подходят раздвижные межкомнатные двери. К тому же, разновидностей таких дверей очень большое количество, так что вы вполне сможете найти ту дверь, которая будет отвечать и всем остальным требованиям. Нужно лишь выбрать одну дверь из такого невероятно большого, просто огромного, набора моделей. Или не только выбрать? Подождите, а как же установка таких дверей? Ведь её могут осуществить только настоящие профессионалы с многолетним опытом, или нет? А в таком случае этим людям придётся ещё и доплачивать. Тогда раздвижная дверь выйдет нереально дорогой.


    Вы уже решили отступиться от затеи с покупкой таких межкомнатных дверей? Не спешите, ведь, что если я скажу вам, что раздвижную межкомнатную дверь можно не только самостоятельно установить, но и полностью сделать своими руками, как вам такой вариант? А самое главное, что сделать раздвижные двери самостоятельно гораздо выгоднее, чем покупать их в магазине. Нужно лишь желание, свободное время и совсем немного материалов для изготовления. Такую дверь сможет сделать и установить даже человек, не имеющий никакого опыта в изготовлении дверей. Статья вам поможет.

    В данной статье я:

    • расскажу вам о том, как сделать раздвижную межкомнатную дверь своими руками;
    • поделюсь полезными советами по её изготовлению;
    • расскажу о преимуществах раздвижного типа дверей.

    Так же, в статье вы найдёте пошаговые фото-инструкции, которые облегчат ваше понимание материала, что немаловажно. Ну и в конце-концов, с помощью этой статьи вы сможете выбрать подходящую для вас модель раздвижной двери своими руками.

    Вы готовы? Значит, мы начинаем.

    Как сделать простую раздвижную дверь своими руками?

    (мастер-класс, фотоинструкция)

    Как я уже сказал выше, главным преимуществом межкомнатных раздвижных дверей является то, что они удобные. Но «удобство» это понятие растяжимое, так что самое главное в раздвижных дверях то, что они удобные во всех смыслах! Их удобно создавать, их удобно устанавливать, ими удобно пользоваться (как открывать, так и закрывать), даже заменять эти двери удобно. А ещё такой тип дверей не занимает много места, что так же очень удобно.

    Если вы создаёте двери в первый раз и не имеете соответствующего опыта, то для вас подойдёт вот такой вариант раздвижных дверей своими руками. Для создания такой двери вам не нужно много материалов, следовательно, затраты на её создание будут небольшими.

    Для начала нужно создать раму двери – это 4 доски, скреплённые между собой и образующие форму треугольника. Создатель этой модели использовал винты для соединения досок, но вы можете так же воспользоваться шиповым соединением (для того, чтобы более подробно ознакомиться с созданием подобного рода дверей, прочтите статью «Межкомнатная дверь своими руками»). На раму затем крепятся доски, это можно сделать с помощью клея для дерева, а затем закрепить, для большей прочности, винтами. Остаётся лишь повесить дверь (или двери, если вы, так же, как и автор модели, сделали их две) на ползунок и готово! Кстати, ползунок можно купить как готовый, так и сделать его самостоятельно, подробнее о нём читайте в продолжение статьи.

    Пошаговый мастер класс

    (чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

    Как сделать дверь из досок своими руками

    Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень  простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

    Содержание статьи

    Конструкции дверей из натуральной древесины

     

    Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

    • Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
    • Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
    • Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

    Выбор материала

     

    Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества?  Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

    Порода древесины

    • Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
    • Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
    • Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
    • Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
    • Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

    Критерии выбора пиломатериалов

    Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

    • Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
    • Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
    • Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

     

    Процесс изготовления двери из досок

    Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

    Дверь из массива

    Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

    • Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
    • Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
    • Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
    • Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
    • Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
    • Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
    • Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
    • Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
    • По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
    • Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

    Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

    Филенчатая дверь

    Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

    • Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
    • Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
    • По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
    • Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
    • Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
    • Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
    • Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
    • Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

    Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

    Щитовая конструкция

    Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

    Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

    1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
    2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
    3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

    Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

    • Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
    • Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
    • На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
    • После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
    • Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
    • Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
    • Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
    • В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

    Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

     

    Как сделать дверь из досок своими руками

    Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

    1. Особенности дверей из древесины
    2. Разновидности дверей из древесины
    3. Выбор древесины для изготовления дверей
    4. Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

    Особенности дверей из древесины

    Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

    Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

    • низкая звуко- и теплопроводность;
    • высокая морозостойкость и хорошая прочность;
    • низкий коэффициент температурного расширения;
    • долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
    • экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
    • отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

    Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

    • высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
    • несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
    • горючесть.

    Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

    Разновидности дверей из древесины

    Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

    Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

    При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

    Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

    Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

    Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

    Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

    • прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
    • рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
    • толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
    • фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

    Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

    Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

    Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

    В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

    1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
    2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
    3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

    Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

    Выбор древесины для изготовления дверей

    Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

    • древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
    • остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
    • ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
    • толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
    • перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

    Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

    При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени. 

    Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

    Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

    Необходимые инструменты и материалы

    Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

    Из инструментов понадобится:

    • ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
    • ножовка;
    • рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
    • стаместки разных размеров;
    • обычный и резиновый молоток;
    • уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
    • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
    • шуруповерт.

    Из материалов и «расходников» понадобятся:

    • шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
    • саморезы различной длины;
    • столярный клей.

    Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

    Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

    Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

    Изготовление дверного полотна

    Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

    1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
    2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
    3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
    4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
    5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.                                                                                                                                                                            
    6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
    7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
    8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
      • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
      • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
      • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
      • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
      • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
      • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.
    Декорирование массивной  двери 

    Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

    1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
    2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
    3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
    4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

    Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

    Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

    Установка двери

    Последовательность монтажа дверного полотна:

    1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
    2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
    3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
    4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
    5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
    6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
    7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
    8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

    Как сделать дверь из досок своими руками: видео

    виды и инструменты, габариты и изготовление

    Содержание статьи:

    Решение сделать межкомнатную дверь своими руками перспективно по нескольким направлениям. Во-первых, это отличная возможность сэкономить, так как большую часть в цене готовой продукции занимает добавочная стоимость, расходы по доставке и установке. Во-вторых, есть чем занять свободное время, воплотить в жизнь свой творческий и мастеровой потенциал. Данную задачу назвать легкой нельзя, но и невыполнимой тоже. Необходимо хорошо продумать проект строительства, выбрать материалы, внимательно и грамотно произвести сборку.

    Разновидности межкомнатных дверей

    Разновидности дверных конструкций

    Ассортимент представленной в мебельных магазинах продукции неограничен по размерам, конфигурации, дизайнерскому решению. Подобрать изделие под собственный интерьер не сложно, но чем оно лучше, тем и дороже. Как правило, полотна и коробки изготавливаются из древесины. Железные двери в частном доме и квартире устанавливаются крайне редко.

    Межкомнатные конструкции различаются по нескольким критериям.

    По типу конструкции:

    • Филенчатые. Имеют довольно сложное устройство, представляющее раму из боковых и горизонтальных элементов (царг), багетов и филенок. Для заполнения просветов применяется стекло, пластик, оклеенные пленкой куски фанеры и ДСП.
    • Щитовые. Полотна представляют собой жесткую раму из бруса, поверх которой закрепляются полотна из ДВП, фанеры, МДФ и пластиковыми панелями. Щит делается глухим или в него вставляется декоративное стекло.
    • Массивные (из древесины). В качестве сырья используются ценные породы, поэтому данная продукция характеризуется высокой стоимостью. Сборка проводится из толстых досок с пазогребневым соединением.
    • Стеклянные. Полотна делаются из каленого или клееного стекла, отличаются презентабельным видом, практичностью и большим весом, что предъявляет повышенные требования к прочности навесов.

    По типу открывания:

    • Распашные. Створок может быть одна или две, крепление осуществляется на расположенных по внутренним краям коробки петлях. Герметичность достигается монтажом уплотнителей. Распашная конструкция отличается простотой и надежности, но для ее полного открывания требуется довольно много свободного места. В каркас могут вставляться защелки, щеколды, задвижки и замки.
    • Раздвижные. Представляют собой полотна, которые двигаются по роликовой системе параллельно стенам. Створки делаются глухими или с прозрачными элементами, нижними, верхними или комбинированными направляющими. Плюс таких сооружений в их компактности, однако придется хорошо раскошелиться и смириться с отсутствием герметичности.
    • Складные (гармошка). В зависимости от размера проема делаются одно- или двухсторонними. Состоят из вертикальных планок, соединенных шарнирами. В собранном состоянии располагаются параллельно друг другу, выступая внутрь прохода на 15-25 см.
    • Качающиеся. Представляют собой щит, вращающийся на вертикальной оси, расположенной по его центру. Условием установки таких конструкций является большая ширина проема, где одной его половины достаточно для свободного прохода. Как правило, качающиеся системы монтируют в проходных местах, где не предполагается отдых и уединение.

    Выбор межкомнатных дверей для квартиры, дачи и частного дома обуславливается из оценки таких критериев, как стилистика, дизайн, привлекательность, надежность и применимость к конкретным условиям.

    Набор необходимых инструментов

    Следует изначально понять, что прочные и красивые двери можно изготовить только из качественных материалов, с помощью точных и эффективных инструментов.

    Чтобы делать добротные и презентабельные межкомнатные двери своими руками, необходимы следующие приспособления:

    • ручная фреза;
    • шлифовальная машина;
    • ручная циркулярная пила;
    • электрическая дрель;
    • уровень;
    • малярная кисть;
    • рулетка;
    • угольник;
    • стамески;
    • молоток;
    • киянка;
    • отвертки.

    Чтобы обезопасить собственное здоровье, проводить работы следует в защитных очках и перчатках, а при использовании лакокрасочных материалов — в респираторе.

    Чтобы изготовить дверь из МДФ своими руками, потребуется:

    1. Струганная доска 40х100 мм для сборки рамы. Для стандартного полотна требуется 600 см пиломатериала.
    2. Брус 40х40 мм для создания элементов жесткости. Нужно ставить 2-3 поперечины.
    3. 2 листа МДФ. Целесообразно приобретать ламинированные плиты. Такое покрытие отлично смотрится, защищает листы от сырости, грязи и механических повреждений.
    4. Внутренний наполнитель. В зависимости от имеющегося ассортимента строительных магазинов приобретается минеральная вата, гофрированный картон или пенополистирол (лучше экструдированный).
    5. Метизы для сборки двери. Не обойтись без петель, саморезов, шайб, гвоздиков без шляпок.
    6. Если нужно обновить коробку, потребуется не менее 12 анкерных болтов. Кроме этого, потребуется шпаклевка и краска, чтобы заделать откос.
    7. Дверная ручка. Выбор ее конструкции делается исходя из предназначений помещений, между которыми предстоит установить дверь.

    Нужно позаботиться о покупке технических жидкостей. Готовое изделие будет крепким и долговечным при условии его обработки антисептиком, пропиткой, лаком или краской. Не обойтись и без столярного клея.

    Вычисление габаритов дверей

    Размеры дверей и коробок регламентированы ГОСТ 6629-88. Исходя из требований данного акта, проводится согласование проектной документации при проведении частного строительства. Если ремонт проводится в многоэтажных домах, в них изготавливаются стандартные проемы.

    Чтобы не проводить лишних замеров и вычислений, можно воспользоваться готовой таблицей, где данные указаны в миллиметрах:

    Ширина полотна60070080090011002×6002×7002×900
    Ширина коробки6707708709701172127214721872
    Высота полотна20002300
    Высота коробки20712371

    Другие показатели будут только в том случае, если принято решение расширять или сужать проем. Но и здесь можно за основу принять прослеживающуюся методику расчетов.

    Если планирование осуществляется самостоятельно, габариты проема следует определять пропорционально площади и конфигурации помещения. Для узких коридоров оборудуют проход от стены до стены.

    Изготовление межкомнатной двери своими руками

    Сборка дверного каркаса

    Изначально нужно определиться с дверной коробкой. Если она не перекошена, поверхность чистая и нет признаков гнили, ее целесообразно оставить. Намного легче, проще и быстрее снять старый ЛКМ и нанести новый, чем заниматься долгими разрушительными и дорогими монтажными работами. Реставрацию обрамления лучше проводить до начала сборки и подвешивания полотна, когда к проему имеется максимальный доступ.

    Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной двери:

    1. Провести замеры, исполнить детальный чертеж. Чтобы ничего не перепутать, целесообразно составить поэтапный план выполнения всех предусмотренных действий.
    2. Приобрести материал и недостающие инструменты. Древесина не должна иметь пятен, вмятин, сколов и сучков. Допустимый уровень влажности — 17-25%. Лучше брать сосну, так как она оптимально сочетает в себе такие критерии, как вес, прочность и цену. При необходимости доски просушиваются или набирают недостающую влагу в комнате.
    3. Собрать каркас полотна. Она делается из горизонтальных и вертикальных профилей. Соединение осуществляется в пазы с добавлением для прочности и объема столярного клея. Попутно в раме фрезой выбираются пазы под филенки, если выбран данный тип створки.
    4. Сложить в единую конструкцию полотно. Здесь имеется два пути. Если выбран щитовой тип, проводится крепление листов или досок, сначала с одной, а затем и с другой стороны. Одновременно проводится загрузка в проем теплоизоляции. Мягкие плиты ставятся враспор, а твердые фиксируются по краям монтажной пеной. Филенки и плиты закрепляются в пазы, которые подгоняются под их размеры. Внутренние детали делаются из досок, ДСП или ОСП. Отличным решением является использование сотового или монолитного поликарбоната в прозрачном, цветном или матовом исполнении.

    В заключение нужно провести проверку собранного изделия на прочность и правильность геометрии. Мелкие огрехи устранить путем стачивания или приклеивания тонких фрагментов древесины или уплотнителя.

    Готовое полотно нужно правильно повесить в проем. Пазы для петель прорезаются ручной фрезой, после чего они подгоняются под оптимальное положение и прикручиваются саморезами. Шляпки и петли можно замазать шпаклевкой. Затем ставится ручка с защелкой и ответная часть. Здесь используется дрель и стамески.

    Когда все установлено и подогнано, время проводить финишный декор. Древесину можно покрасить, покрыть лаком или морилкой. Если это применимо к стилю и интерьеру помещения, делаются накладки из пластика, флизелиновых обоев, кожи, ткани или окрашенных панелей.

    В заключение следует смазать металлические подвижные соединения — замок, ручку, защелку и петли.

    дверь межкомнатная деревянная



    ИДЕИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОД ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА ПРИ ВЫБОРЕ КУХОННЫХ ШТОРОВ

    При оформлении кухни люди не уделяют шторам особого внимания. Но занавеска — один из основных элементов кухни. По этой причине нам нужно заплатить гораздо больше внимания при выборе кухонной шторки. Если вы выберете правильный модели для вашей кухни при выборе штор, ваша кухня будет больше, просторный и светлый. Стандартные карнизы вышли из строя.Выбирая современные и стильные карнизы, вы можете украсить свою кухню более богато, более практичные и разнообразные по фасону шторы. Вы можете создать элегантность на своей кухне, выбор одного из дизайнов штор, который лучше всего подходит по размеру, украшение и вкус вашей кухни.

    Наши предложения, которые помогут вам выбрать кухонные гардины:

    При выборе штор необходимо отдать важность как стиля, так и цвета, который будет выбран.Необходимо выбирайте цвета, которые будут сочетаться как с кухонным стилем, так и с самой кухней шкаф и столешницы.
    Светлые шторы лучше подходят для дневного света. В Уровень освещения, который вы обеспечиваете, сделает вашу кухню более светлой. Особенно в маленькие кухни, светлые шторы показывают более широкую кухню. Именно по этой причине, выгодно использовать занавески светлых тонов. Естественный свет очень необходим в кухня. По этой причине следует отметить, что используемая штора не выбран из тех, что покажут темноту на кухне.В В частности, необходимо использовать подходящие шторы для кухонных шкафов. Выгодны кухонные шкафы из трубчатой ​​ДСП. Пустотелый ДСП — это очень полезный и недорогой продукт.

    Позаботьтесь о том, чтобы занавеска вы Выбирайте для своей кухни из лапши и термостойкой ткани.
    Если окна кухни считаются меньшими, короткие шторы позволят больше использовать дневной свет.
    Элегантность, конечно, важная деталь, но полезно иметь ткань, которую легко чистить, или обращать внимание на выбор штор в стиле, который легко снимать и надевать.
    Если ваша кухня подходит для общего украшения, ваши шторы с цветочным узором могут добавить радости и жизненной силы вашему кухня.

    Позаботьтесь о том, чтобы что занавеска, которую вы выбираете для своей кухни, сделана из лапши и тепла прочная ткань.
    Если окна кухни считаются меньшими, короткие шторы позволят больше использовать дневной свет.
    Элегантность, конечно, важная деталь, но полезно иметь ткань, которую легко чистить, или обращать внимание на выбор штор в стиле, который легко снимать и надевать.
    Если ваша кухня подходит для общего украшения, ваши шторы с цветочным узором могут добавить радости и жизненной силы вашему кухня.

    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ И ТРУБНЫХ ДСП

    ДЕРЕВЯННАЯ ДВЕРЬ TR

    [email protected]

    [email protected]

    скайп: ibohan

    22 Теплые деревянные конструкции домашнего офиса

    Было бы здорово иметь собственный домашний офис, в котором можно было бы работать дома.Есть люди, у которых есть работа на дому, что означает, что они проводят свое время, работая дома, поэтому им потребуется рабочее место. Другие работают в офисах, но им все еще нужно собственное место в доме, где они могут работать, когда им нужно принести некоторые дела домой. Поэтому очень важно иметь в доме хорошо продуманную рабочую зону.

    Дизайн вашего домашнего офиса зависит от вашей личности и того, как вы работаете. Некоторые предпочитают простое и маленькое пространство, в то время как другие хотят использовать целую комнату под офис.Что бы это ни было, в нем должно быть все, что нужно для домашнего офиса. Сегодня мы собираемся показать вам список домашних офисов, в которых использовалось дерево. Он варьируется от современного до традиционного, но, по крайней мере, вы сможете сравнить, как дерево использовалось в этом районе. Теперь взгляните на список ниже.

    1. Edenvale

    McDonald Jones Homes

    Этот современный домашний офис выглядит очень красиво, так как в нем сочетаются дерево и белый цвет.Мне нравится эта высокая белая полка, украшенная белыми декорами и растениями.

    2. Резиденция Кармель

    Dirk Denison Architects

    В этом помещении использовано много деревянных элементов, и креативно, что они использовали натуральное дерево для столешницы стола. Действительно, такой красивый современный домашний офис со всеми уникальными дизайнами, интегрированными в него.

    3. Генеральный директор Строительство — Woodside

    Прецизионные шкафы

    Традиционный домашний офис с высоким книжным шкафом сзади и столом овальной формы с ящиками повсюду.

    4. Монтесито

    Кикерилло компаний

    Несмотря на то, что стены выглядят изысканно из-за использования короны и молдинга, офисный стол просто простой с красивым офисным стулом и парой пуфиков.

    5. Ловелл

    Юнион Студия

    Деревянные доски были добавлены на стены в этом домашнем офисе с длинным столом промышленного вида и несколькими черными пластиковыми стульями.

    6. 235-2-10001

    Herridge & Assoc., Inc.

    Пространство выглядит темным из-за обоев и темного дерева в нем, но оно наверняка выглядит лучше, когда добавляется больше света. Но так местность выглядит драматично.

    7. Laureldale Road

    Деннис Майер, фотограф

    В этом домашнем офисе есть кожаные кресла, которые прекрасно сочетаются с деревянной полкой и шкафами в этом районе.

    8. Логан

    Carter Inc

    Помимо естественного света, проникающего в пространство через стеклянные окна, он также хорошо смотрится с сочетанием белого и дерева, а также с дополнительными ковриками.

    9. Спокойствие, крутизна и собранность в центре Торонто

    Эндрю Сноу Фотография

    Мне так нравится этот домашний офис, даже если он маленький. Смотрится так шикарно и красиво.

    10. Highpoint Road

    Mattera Construction Co., LLC

    Хотя дерево используется повсюду, что действительно хорошо здесь выглядит, так это мягкий синий стул в офисе, а также коврик и дизайн офисного стола, которые привносят в пространство современный шарм.

    11. Рис

    Гепетто

    Обожаю это место! Он простой, с очень расслабляющей аурой от занавесок до деревянной мебели. Вы можете видеть, что здесь больше одного стола, а это значит, что два человека используют эту зону для работы.

    12. Santa Cruz Haus

    Feldman Architecture, Inc.

    Кому не понравится всплеск красок в этом офисе? Конечно, нам всем он понравится, потому что, помимо красочного коврика, в нем также есть синий пол и шикарный розовый диван.

    13. Dunvegan Avenue

    Питер А. Селлар — архитектурный фотограф

    Даже если это офисное помещение совсем небольшое, в нем есть все, что нужно хозяину, и, видимо, он ему подходит.

    14. Грузинский колониальный таможенный дом

    Вермонтская мебель на заказ

    Еще один офис в традиционном стиле с прекрасным освещением и ковриком.

    15. Современный домашний офис

    Архитектура CCS

    Современный домашний офис с деревянным ящиком в центре, который также служил местом для хранения офиса.Интересно отметить, что его письменный стол консольно отделен от стены.

    16. Рапсон | Redux

    SALA Architects

    Стол для этого офиса также изготовлен из натурального дерева. Если не считать высокой книжной полки, это пространство красиво выглядит благодаря стеклянным окнам и дверям.

    17. Quartz Residence

    Locati Architects

    Классическое пространство с классическими узорами повсюду и замысловатой деревянной работой. Но я должен признать, что так выглядит неплохо.

    18. Хорошо изучен

    Бязь

    Современные узоры в этом домашнем офисе просматриваются через ткань. Действительно, ткани оказывают огромное влияние на любое пространство, как и то, что мы видим здесь.

    19. Парад 2012 — Hacienda

    Bella Villa Design Studio

    Конечно, вы впервые заметили красные стены в этом домашнем офисе, но также обратите внимание на эту прекрасную деревянную отделку потолка.

    20. Дом в гонтовом стиле на Кеоуи

    Габриэль Строитель

    Просторный домашний офис с коронами и лепниной на стене и промышленным светом.

    21. Частная резиденция на юго-западе Флориды

    Collins & DuPont Design Group

    Вам наверняка понравится этот домашний офис за его современный вид. И приятно, что отсюда легко добраться до воды, а также до бассейна.

    22. Лот Виалетто 1

    Эзра Ли Дизайн + сборка

    Дерево здесь используется не только для стен, но даже для встроенных письменных столов, и это хорошая идея.Пространство между столами действительно симпатичное, с этими буквами, растениями и пробковыми досками.

    Что ж, мы уже ожидали, что дерево будет хорошо смотреться в вышеуказанных местах, потому что оно всегда хорошо работает везде! Но в этом списке мне больше всего нравятся современные модели, в которых дерево использовалось в простой, но изысканной манере. Вы также можете заметить, что дерево используется по-разному, от стен до мебели. И что бы дизайнеры ни сделали с этим материалом, он все равно получился действительно прекрасным.А как насчет того, какой ваш любимый деревянный домашний офис?

    19 Самодельные планы межкомнатных дверей Вы можете легко сделать своими руками

    Выбор межкомнатных дверей — важная часть того, как вы украшаете свой дом, но это то, что часто упускается из виду. Кроме того, если в вашем доме уже есть двери, возможно, вы не захотите тратить много денег на их обновление или модернизацию.

    Тем не менее, для тех, кто любит проекты «сделай сам», существует множество вариантов, когда дело касается межкомнатных дверей.Чтобы помочь вам получить вдохновение, мы посмотрели в Интернете, что пытались сделать другие люди, и вот 19 лучших планов внутренних дверей, которые мы нашли.

    1. Как сделать внутренние двери своими руками

    Если вы ищете планы, которые покажут вам, как построить ряд внутренних дверей своими руками, этот блог может стать идеальным местом для начала. Наряду с пояснениями вы найдете множество фотографий, а также несколько полезных иллюстраций, которые покажут вам, что вам нужно делать. Вы также найдете список инструментов и материалов, которые вам нужно подготовить перед тем, как начать, то есть, вкратце, все, что вам нужно для начала вашего проекта.

    Проверьте этот план DIY внутренней двери

    2. Как построить внутреннюю дверь — проект DIY по дереву

    В этом видео вы можете увидеть, как этот YouTuber построил Офисная дверь своими руками с нуля. Как он объясняет во введении, этот проект был трудным, но он был очень доволен результатом — и мы уверены, что вы согласитесь, что он должен им стать. Интересное видео для просмотра и очень информативное.

    3. Проекты внутренних дверей — сделай сам — ваш путь к деревенскому или классическому очарованию

    Для тех, кто хочет обновить свой дом, но у кого мало идей, этот сайт стоит посетить. В нем есть несколько предложений, как можно украсить свои межкомнатные двери, и ни один из этих проектов не будет стоить вам много денег. Будь то покрытие старой двери краской или установка раздвижной двери для сарая своими руками, этот сайт покажет вам, как это сделать.

    Проверьте этот план внутренней двери DIY

    4.Как повесить межкомнатную дверь

    Для тех, у кого уже есть дверь, но нужно знать, как ее повесить, это видео для вас. Повесить дверь может быть намного сложнее, чем вы думаете, если вы не знаете, как это сделать, но этот YouTube дает вам все советы и рекомендации, чтобы убедиться, что все идет гладко.

    5.Строительство межкомнатной двери: часть первая — рама

    Этот блог проведет вас через процесс создания межкомнатной двери с нуля, что может сэкономить вам много денег и в то же время дать у вас есть много возможностей проявить столько творчества, как вы хотите.Это только первая часть плана — часть, которая показывает вам, как построить каркас. Но если вам это нравится, вы можете легко найти остальную часть плана в блоге.

    Проверьте этот план DIY внутренней двери

    Вот видео на YouTube, в котором мало объяснений — в основном это просто покадровая съемка мастера, делающего дверь. Однако это все, что вам действительно нужно, когда все так ясно и просто, и для любого, кто хочет попробовать, это должно быть достаточно легко скопировать.Это вторая часть из двух видеороликов, которые мы выбрали для нашего списка, чтобы вы могли увидеть, как проект завершается. Однако, если вы хотите увидеть, как все начинается, вы можете легко найти первую часть на канале этого YouTuber.

    7. Ремонт межкомнатной двери своими руками

    Если вы хотите украсить старую комнату или пространство в своем доме, иногда нет необходимости в капитальных строительных работах или косметическом ремонте. Например, как вы можете видеть в этом плане «сделай сам», все, что требуется, — это переделать дверь, чтобы придать всему интерьеру свежий вид.Это простой проект, который будет стоить вам очень мало, но результаты впечатляют.

    Проверьте этот план DIY внутренней двери

    8.Как построить простые и экономичные внутренние двери на заказ

    В начале этого видео YouTube объясняет, что он построил Эта изготовленная на заказ дверь с использованием только дешевых материалов и простых инструментов — короче говоря, вещи, которые любой любитель, работающий на полставки своими руками, будет легко получить.И если вы хотите увидеть, как использовать эти инструменты и материалы с пользой, ознакомьтесь с этим планом, чтобы посмотреть, что он делает.

    9.Как сделать ваши пустотелые двери дорогими при ограниченном бюджете

    Если у вас есть пустотелые двери, иногда они могут выглядеть так же, как они есть — дешево. Но если вам нужны двери, которые выглядят менее дешевыми, вам не нужно платить кучу денег за новые дорогие, вы можете просто переделать старые, чтобы они выглядели так, будто они стоят большего.Списывание? Может быть, но если можно добиться желаемого эффекта, не тратя целое состояние, то почему бы и нет?

    Проверьте этот план внутренней двери DIY

    10. $ 66 Изготовленная на заказ дверь может сделать любой!

    Здесь у нас есть DIY-видео от пары YouTube Эвана и Кэтлин, и если вы когда-либо видели какое-либо из их видео раньше, вы знаете, что их всегда интересно смотреть, полные энергия, а также чрезвычайно информативна. Здесь они показывают нам, как сделать простую дверь на заказ, и все это им стоило 66 долларов! И, конечно же, в конце должен появиться «начальник», чтобы выразить свое одобрение всем важным.

    11.Как сделать дверь

    Большинство людей, вероятно, предпочитают просто купить новую дверь, но если вы хотите сэкономить немного денег или заполнить дверной проем нестандартного размера, вы можете сделать его вместо этого. Это не особенно сложно, и если вы хотите знать, как это сделать, этот план на WikiHow предоставит вам всю необходимую информацию. Нам нравится этот сайт за качественные инструкции и сопроводительные иллюстрации, и если вам нужно сделать дверь самостоятельно, это то место, где стоит поискать.

    Проверьте этот план DIY внутренней двери

    12. «На лету… Сделай сам» Дверь с искусственными панелями

    Конечно, всегда впечатляет наблюдать за деталями -ориентированные домашние мастера, которые могут составить подробный план, а затем выполнить его до совершенства. Но «Сделай сам на лету» звучит более увлекательно, не так ли? В этом проекте Вики показывает вам, как сделать эстетически привлекательную, но недорогую дверь с искусственными панелями, которая оживит ваш дом, не обойдясь вам в целое состояние.

    13. Внутренняя дверь, обшитая панелями своими руками,

    Этот блоггер утверждает, что двери — это часто упускаемый из виду аспект любого домашнего интерьера, но они могут иметь такое глубокое влияние на комнату. Проблема в том, что покупка привлекательных готовых дверей может быть дорогостоящей, поэтому эти мастера решили изготовить обшитые панелями межкомнатные двери за гораздо меньшие деньги. Нам нравится то, что они создали, и если вы хотите увидеть, как они это сделали, загляните на их сайт.

    Проверьте план самостоятельной сборки межкомнатной двери

    14.Построение двери

    Это видео немного устарело — как и одежда и прически — но техники DIY все еще хороши, так что если вы хотите получить несколько советов от профессионалов о том, как Постройте дверь, это видео — то, что вам нужно.

    15.Как сделать дверь из фанеры

    Если вам нужна новая межкомнатная дверь для дома, но вы не хотите тратить деньги на что-то слишком необычное, вы можете легко сделать ее из фанеры.Все, что вам понадобится, — это несколько простых инструментов и немного базовых знаний DIY, и вы легко сможете завершить этот проект. И если вы хотите узнать, как это сделать, это может быть именно то, что вам нужно.

    Проверьте этот план DIY внутренней двери

    16. Как заменить внутреннюю дверь

    Иногда вам может не понадобиться перестраивать всю дверь — вам может потребоваться только ее заменить. Однако даже это не так просто, как вы думаете, и если вы не знаете, как это сделать, в этом плане есть вся необходимая информация и советы, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

    Проверьте этот план DIY внутренней двери

    17.Как построить дверь (простой проект DIY)

    В этом видео вы увидите быстрый и простой способ построить уникальную дверь, потратив при этом минимальную сумму денег. По их оценкам, это должно стоить вам всего около 50 долларов, но для нас готовый продукт выглядит намного дороже. Еще одно отличное видео, на которое стоит потратить время.(Хорошо, дверь на видео на самом деле внешняя, но методы могут быть использованы и для внутренних дверей, поэтому мы решили включить ее в любом случае!)

    18.DIY Interior Door Hacks

    Вот еще один блог, который даст вам несколько идей, как придать вашим дверям поразительный новый вид без необходимости тратить на них много денег. Нам нравится, как много фотографий, поэтому даже если вы точно не знаете, что планируете делать, эти изображения должны пробудить ваше воображение и заставить задуматься.

    Проверьте этот план DIY внутренней двери

    19.Как одеть дверь с полой сердцевиной

    Это очень простой и относительно недорогой план, который позволит вам преобразовать вашу дешевую пустоту -корректная дверь во что-то намного грандиознее. Нам нравится, как они включают в себя множество полезных диаграмм, которые помогут вам понять проект, а инструкции ясны и просты для выполнения, а это означает, что практически любой человек должен иметь возможность управлять этим проектом без особых трудностей.

    Проверьте этот план DIY внутренней двери

    Множество отличных идей

    Когда дело доходит до дверей, существует множество вариантов. Вы можете украсить существующие двери, вы можете придать им различные виды переделок или вы можете просто построить целую замену.

    Какой бы маршрут вы ни выбрали, мы надеемся, что найденные нами для вас планы дали вам несколько идей, и мы надеемся, что некоторые из этих планов могут стать источником вдохновения для вашего следующего проекта DIY.

    Двери деревянные межкомнатные. Производители деревянных дверей. Цена. Картины деревянных дверей. Дома с деревянными дверями, с деревянным каркасом

  • двери межкомнатные деревянные
  • двери из массива дерева
  • входные деревянные двери
  • деревенские деревянные двери
  • двери из деревянных панелей
  • раздвижные деревянные двери
  • входные деревянные двери
  • деревянные входные двери
  • деревянные входные двери со стеклом
  • деревянные двустворчатые двери
  • входная дверь из массива дерева
  • деревянные двери межкомнатные
  • двери из ольхи
  • деревянные двери на заказ
  • деревянные входные двери
  • деревянные карманные двери
  • деревянные наружные двери на заказ
  • производители деревянных дверей
  • Продажа деревянных дверей
  • дверные коробки деревянные
  • конструкции деревянных дверей
  • покраска деревянных дверей
  • настоящие деревянные двери
  • окрашивание деревянных дверей
  • дизайнерские двери
  • деревянные дверные ручки
  • шестипанельные деревянные двери
  • двери фанерованные
  • Двери межкомнатные деревянные для дома

    ДВЕРИ И ДВЕРНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДВЕРИ.

    МОДЕЛЬ ДВЕРЬ, см. ДВЕРЬ, — $ * ДВЕРНАЯ КОРОБКА, — $ * [_], — $ *
    Двери внутренние деревянные DB1DG — FA «60» 65 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FA «70» 68 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FA «80» 72 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FA «90» 76 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FA «120» 130 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DO — FA «60» 64 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DO — FA «70 « 67 15 6 + 6
    Деревянные межкомнатные двери DB1DO — FA» 80 « 70 15 6 + 6
    Деревянные межкомнатные двери DB461DO DB461DO «90» 74 15 6 + 6
    Деревянные межкомнатные двери DB1DO — FA «120» 128 15 6 + 6

    ДВЕРИ И ДВЕРНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДВЕРИ.

    + 6 905 54 «70» DB1 9055D Деревянные межкомнатные двери NSA

    МОДЕЛЬ ДВЕРЬ, см. ДВЕРЬ, — $ * ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, — $ * [_], — $ *
    Деревянные межкомнатные двери DB1DG — NSA «60» 72 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — NSA «70» 76 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — NSA «80» 80
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — NSA «90» 84 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — NSA «120» 144 905 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DO — NSA «60» 68 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DO — NSA 72 15 6 + 6
    Деревянные межкомнатные двери DB1DO — NSA «80» 76 15 6 + 6
    «90» 80 15 6 + 6
    Деревянные межкомнатные двери DB1DO — NSA «120» 136 15 6 + 6
    ДВЕРИ И ДВЕРНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДВЕРИ.

    + 6 905 54 «70» DB 9055D Деревянные межкомнатные двери FSC 9682 .

    Пена монтажная не выходит из баллона: Почему монтажная пена не выходит из баллона, что делать?

    Монтажная пена возможные проблемы

    2янв 2011

    Рекомендации по пользованию монтажной пеной

    В: Плохо/медленно/мало выходит пены из баллона.

    О: Необходимо, чтобы баллон с пеной был выдержан перед работой при температуре выше +15 °С около суток (или при +25 °С не менее 3— 4 часов). Оптимальной температурой баллона для максимального выхода пены считается 23°С.  Перед применением, любой баллон с монтажной пеной необходимо хорошо раструсить. Если хранить баллон при низких температурах, то в результате из-за повышения вязкости продукта, он может остаться на стенках баллона, а в случае хранения боком или вверх дном может произойти залипание клапана.

    В: Я нагрел баллон с пеной в ведре с теплой водой и пена начала хорошо выходить, но потом опять начала выходить плохо/медленно/мало.

    О: Ведро с водой хорошо, если вода не очень горячая. По всей видимости продукт возле стенок баллона прогрелся и начал «хлюпать», а основная масса продукта осталась в густом состоянии и при выходе забила клапан. Вопрос можно решить чередованием на протяжении 15—20 минут: хорошее встряхивание баллона и прогрев в теплой воде.

    В: Я продержал баллон с пеной целый час перед обогревателем, он аж горячий, а пена все равно выходит плохо/медленно/мало.

    О: Хорошо, что не взорвался, ведь написано: Хранить при температуре +5…+30 °С в вертикальном положении. Не нагревать на открытом огне, обогревателями, горелками, … до температуры выше +50 °С из-за риска взрыва. Баллон под давлением. А плохо выходить пена может из-за того, что:

    • «залип» клапан — часть густого продукта забила проходы на клапане. Рекомендуется в вертикальном положении клапаном вверх выпустить очень небольшую часть газа, если газ пробил проходы клапана, тогда хорошо встряхнуть баллон и продолжить работу.
    • в баллоне при перегреве ускоряются процессы старения продукта и могут образоваться локальные сгустки которые в свою очередь могут привели к залипанию клапана.
    • возможно из-за повышения давления, в результате перегрева баллона, произошла потеря значительной части вытесняющего и/или растворяющего газа.
    • иногда отверстия в клапане расположены не симметрично, что дает возможность более точно регулировать скорость выхода пены через клапан. Проверните адаптер относительно оси клапана на несколько градусов.

    В: Почему «тяжелые» баллоны с пеной хуже «хлюпаются» по сравнению с «легкими».

    О: В «тяжелых» баллонах гораздо больше продукта, поэтому следует учитывать, что свободного пространства внутри баллона меньше. Хороший пример литровая бутылка с водой. Набрать воды на 1/3 и встряхнуть или набрать воды на ? и сравнить ощущения. А если воду заменить сгущенкой, то процесс становиться еще нагляднее. Для получения хорошего результата «тяжелым» баллонам следует уделять больше времени при встряхивании.

    В: Задуваю монтажной пеной щель между косяком входной двери (оконной рамой) и стеной. Пена плохо растет, плохо держится, большой расход пены.

    О: Необходимо очистить поверхность от пыли, снега, льда, инея. Вставить в щель кусочки пенопласта, увлажнить поверхности и зафиксировать (задуть) их пеной с внутренней стороны двери (окна). Эта операция позволит избежать сквозняков, которые скорее всего пену из щели выдували, и создаст более благоприятные условия для применения монтажной пены.

    В: Почему пена трескается.

    О: Обычно при низких температурах трескаются летние варианты пены. Однако следует хорошо помнить, что при отрицательных температурах, свежевыдутая пена может даже «съёживаться» (как бы втягиваться) в начальный период. Скорость расширения невелика и процесс расширения пены затянут во времени. Поэтому при отрицательных температурах растущая пена проходит так называемый период хрупкости, от 4 до 6 часов, когда любое механическое воздействие вызывает растрескивание оболочки пены и потерю всех ее качеств. В дальнейшем она может просто рассыпаться.

    В: Почему пена плохо поднимается.

    О: При отрицательных температурах влажность воздуха понижена, замедлено течение химических реакций, повышена вязкость продукта и пониженое давления в ячейках пены. Данные факторы приводят к уменьшению объема пены и увеличению времени отверждения пены.

    МОДЕЛЬ ДВЕРЬ, см. ДВЕРЬ, — $ * ДВЕРНАЯ КОРОБКА, — $ * [_], — $ *
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FSC «60» 69 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FSC «70» 72 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FSC «80» 76
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FSC «90» 80 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DG — FSC «120» 138 905 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DO — FSC «60» 67 15 6 + 6
    Межкомнатные деревянные двери DB1DO — FSC 70 15 6 + 6
    Деревянные межкомнатные двери DB1DO — FSC «80» 74 15 6 + 6
    «90» 78 15 6 + 6
    Деревянные межкомнатные двери DB1DO — FSC «120» 134 15000 6 + 6

    Температура воздуха

    +23°С

    0°С

    −10°С

    Объем пены

    42—45  л

    32—35  л

    20—22  л

    Время отверждения

    1,5 часа

    3—6  часов

    5—9  часов

    В зимний период рекомендуется придерживаться следующих правил применения монтажной пены:

    1.       Выдержать баллон в теплом месте.

    2.      В помещении, где будет применяться монтажная пена необходимо заблаговременно отключить тепловую пушку или поставить открытую емкость с водой на обогреватель.

    3.      Хорошо подготовить поверхность (очистить от пыли, снега, льда, инея).

    4.      Щели толщиной более 5 см рекомендуется закрыть со стороны улицы пенопластом, картоном или другим похожим материалом.

    5.      Увлажнить поверхность избегая скопления воды или образования льда, инея.

    6.      Тщательно взболтать баллон с пеной.

    7.      Выдуть пену в необходимом количестве (на 1/3 щели для адаптерного варианта и на 2/3 для варианта под пистолет).

    8.      Увлажнить пену избегая скопления воды или образования льда, инея.

    9.      Спустя не менее 24 часов обрезать пену и обязательно защитить ее герметиком, штукатуркой или хотя бы краской.

    Следует помнить, что посредственные пены имеют достаточно низкую стабильность размеров, а это приводит к растрескиванию штукатурки. Стоит ли экономия нескольких гривен возможных осложнений. Ведь покупая монтажную пену, мы платим за ее уникальные свойства, а не за баллон или то с какой скоростью выходит из него пена. Важно то, какая пена получается в результате. Но какая бы ни была хорошая пена защищать ее надо все равно. Ведь полиуретановая пена очень гигроскопичный материал и имеет свойство конденсировать влагу из окружающего пространства. На холоде вода замерзает. При замерзании расширяется (таковы свойства льда). При расширении разрушаются ячейки пены. Пена с разрушенными ячейками теряет свои потребительские качества и просто начинает рассыпаться. Поэтому качественная защита пены является надежной гарантией ее многолетней службы, а правильное применение позволит достичь наилучшего результата, даже в самых сложных условиях.

     

    [Советы экспертов] Особенности применения монтажной пены в зимних условиях KUDO

    Проблемы, которые возникают во время зимней эксплуатации монтажной пены, возможные причины их возникновения и методы их устранения

    Монтажная пена либо не выходит из баллона, либо после выхода не вспенивается, оставаясь жидкой

    Причины

    1. Неисправен клапан на баллоне. В этом случае необходимо заменить баллон.
    2. Баллон слишком холодный. По этой причине вытесняющий газ в баллоне остыл ниже точки кипения и не создает достаточного давления. Чрезмерное охлаждение баллона может также привести к замерзанию в нем преполимера. Чтобы повысить температуру баллона, его нужно перенести в теплое помещение либо поместить в теплую воду. Нельзя греть баллон строительным феном или открытым огнем – это может привести к взрыву.
    3. У пистолета нет предварительной камеры, а сечение проходного отверстия в стволе слишком мало. Это характерно для низкокачественных пистолетов. В этом случае пена, проходя через пистолет, остывает очень быстро и на выходе имеет слишком низкую температуру, даже если температура баллона в пределах допустимого. Лучше всего в этом случае заменить пистолет на более качественный. Также можно попробовать утеплить ствол пистолета. Если такой возможности нет, можно попробовать прогреть баллон способами, указанными выше, чтобы пена при выходе не успевала остыть ниже критической температуры.
    4. Качество монтажной пены низкое. В этом случае она будет вести себя так же и в теплом помещении.

    Монтажная пена не полностью выходит из баллона

    Причины

    1. Слишком низкое давление пропеллента в баллоне. Причиной падения давления может быть негерметичность клапана, постепенно стравившего часть газа-вытеснителя, либо слишком низкая температура баллона. Во втором случае проблема решается прогревом баллона.
    2. Наличие в баллоне сгустка, забившего клапан. Сгустки могут образовываться либо по причине заводского брака, либо из-за слишком низкой температуры при хранении или при работе с баллоном. 

    Монтажная пена не расширяется после выхода из баллона

    Причины

    1. Слишком низкая температура окружающего воздуха. Проверьте, соответствует ли температура воздуха пределам, указанным на баллоне.  У добросовестных производителей на баллоне всегда указана достоверная информация.
    2. Баллон слишком холодный. В этом случае достаточно будет прогреть баллон в теплом помещении или в теплой воде.
    3. Баллон недостаточно взболтали перед использованием. Из-за этого жидкие компоненты плохо перемешались между собой и с газом-вытеснителем, поэтому после выхода из баллона они не реагируют между собой должным образом. Необходимо еще раз тщательно взболтать баллон.
    4. Недостаточная влажность воздуха. Химические процессы в монтажной пене проходят в присутствии определенного количества влаги, которой в морозном воздухе может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо обязательно увлажнять проем перед нанесением и шов сразу после нанесения. Чтобы вода не замерзла в проеме и не стала препятствием для нормальной адгезии пены с поверхностью, увлажнять стенки следует небольшими участками, сразу же нанося на них пену.
    5. Низкое качество пены или брак.

    Монтажная пена стекает или выпадает из монтажного шва

    1. Баллон чрезмерно разогрет. В этом случае вытесняющий газ, имеющий довольно большую температуру, при выходе из баллона вскипает и эффективно расширяет монтажную пену. Но газ быстро остывает, его давление резко падает, пена тут же оседает и уже не может удержаться в зазоре. Таким образом, слишком высокая температура баллона так же вредна, как и слишком низкая. Чтобы избежать выпадения пены из зазора при перегреве баллона, можно воспользоваться специальной таблицей соответствия температур окружающего воздуха и баллона. Таблица разработана для монтажной пены марки KUDO.

    Температура окружающей среды

    20°С

    0°С

    -10°С

    -23°С

    Температура баллона

    +18°С … +22°С

    +15°С … +18°С

    +10°С … +15°С

    +5°С … +10°С.

    1. Сильный «сквозняк» в монтажном зазоре в ветреную погоду выдувает пену. В этом случае необходимо защитить шов от ветра хотя бы на то время, пока пена не начнет твердеть   и обретет первоначальную прочность

    Монтажная пена после нанесения становится хрупкой, частично разрушаясь даже при легком нажатии

    При температуре воздуха, близкой к нижнему пределу, пена частично замерзает и действительно становится хрупкой. Но процесс полимеризации в ней не останавливается полностью, а лишь замедляется.  Если температура не опустится ниже критической, а пена не будет подвергаться в процессе полимеризации механическому воздействию, она постепенно придет в норму и станет упругой.

    Что сделать из баллонов пены. Что делать, если пена не выходит из баллона

    Серый Поц 13-11-2009 19:46

    пересох (затвердел) клапан у балдона с пеной, для пистолета который. Сам еще полный, а полностью сливать пока некуда (это когда балоном об гвоздь и струю пены из пробитой дырки направляют в большую полость) — мож есть какой способ его (клапан)реанимировать?

    makarkharp 13-11-2009 20:04

    реанимировать наверное никак….
    лучше расстрелять балон из дробовика-красиво разлетится

    P-Alex 13-11-2009 20:17

    в костер клапаном вниз… создастся давлениеЮ а потом расплавится пластмасса… проводить в безлюдном месте — с пеной должно получится зело интересно

    Спиннингист34 13-11-2009 21:01

    Можно с крыши многоэтажного дома сбросить, тоже должно интересно получится….

    vallenok 13-11-2009 21:27

    можно попробовать замочить его в составе «очиститель пен».
    не факт, что поможет, но шанс есть.
    балон этого самого очистителя от «krass», реанимировал мне уже два пистолета, казалось-бы засохших насмерть. один из них «отмачивался» недели три примерно, но, в итоге, заработал как новый.
    правда стоимость баллона очистителя и баллона пены практически одинаковы))

    Отец Михаил 13-11-2009 22:36


    в костер клапаном вниз… создастся давлениеЮ а потом расплавится пластмасса… проводить в безлюдном месте — с пеной должно получится зело интересно

    Получится интересно. Мой товарищ после окончания строительства дачи наводил там порядок. Всё ненужное утилизировалось путём сжигания в костре. Туда полетел и неполностью использованный баллончик с монтажной пеной. Ну вообщем ракета получилась. Тока вместо пламени из сопел ракеты вылетала жидкая распылённвая пена….

    Короче — пена летевшая и баллона «покрасила» на новой машине крышу, обе левые двери, левое переднее врыло и половину капота. Не считая спойлеров и стёкол.

    Так что положите баллончик с пеной и непременно клапаном вниз. Кто то скажет вам «спасибо»…

    кака 14-11-2009 12:14


    Так вот я из выходной трубочки клапана и той которая одевается на него, подходящими крючочками(не верьте тому что пена прилипает ко всему «не отодрать») . Вот из этих трубочек она удаляется на раз(по крайней мере у меня так было). И после этого я доиспользовал повторно баллончег. Правда более чем повторно использовать не получалось. Но лучше всётаки стараться использовать за один раз.
    P.S.Но эти рекомендации не для пистолетных баллонов, для ручных.

    алхимик 14-11-2009 12:17

    чот дядь миша загнул))) пена не отммываеццо))))

    Pers 14-11-2009 12:22


    Так вот я из выходной трубочки клапана и той которая одевается на него, подходящими крючочками(не верьте тому что пена прилипает ко всему «не отодрать»)
    P.S.Но эти рекомендации не для пистолетных баллонов, для ручных.

    Тоже думаю, что стОит попробовать поковырять клапан чем-то похожим на тоненький крючок, после чего попытаться его продавить.

    А на будущее — наполовину полный баллон от пистолета не откручивайте. В другой раз он стова «даст пены» без проблем.

    Отец Михаил 14-11-2009 12:26


    чот дядь миша загнул))) пена не отммываеццо))))

    С лакокрасочной поверхности автомобиля не отмывается. Проверили.

    алхимик 14-11-2009 12:54

    Отец Михаил 14-11-2009 12:58

    quote: Originally posted by алхимик:
    чем?

    Бензин 76-й не берёт. Керосин и уайтспирит — не берёт.
    Вс

    Не выходит пена из нового баллона. Как вскрыть баллон с застывшей в выпускном клапане монтажной пеной

    Серый Поц 13-11-2009 19:46

    пересох (затвердел) клапан у балдона с пеной, для пистолета который. Сам еще полный, а полностью сливать пока некуда (это когда балоном об гвоздь и струю пены из пробитой дырки направляют в большую полость) — мож есть какой способ его (клапан)реанимировать?

    makarkharp 13-11-2009 20:04

    реанимировать наверное никак….
    лучше расстрелять балон из дробовика-красиво разлетится

    P-Alex 13-11-2009 20:17

    в костер клапаном вниз… создастся давлениеЮ а потом расплавится пластмасса… проводить в безлюдном месте — с пеной должно получится зело интересно

    Спиннингист34 13-11-2009 21:01

    Можно с крыши многоэтажного дома сбросить, тоже должно интересно получится….

    vallenok 13-11-2009 21:27

    можно попробовать замочить его в составе «очиститель пен».
    не факт, что поможет, но шанс есть.
    балон этого самого очистителя от «krass», реанимировал мне уже два пистолета, казалось-бы засохших насмерть. один из них «отмачивался» недели три примерно, но, в итоге, заработал как новый.
    правда стоимость баллона очистителя и баллона пены практически одинаковы))

    Отец Михаил 13-11-2009 22:36


    в костер клапаном вниз… создастся давлениеЮ а потом расплавится пластмасса… проводить в безлюдном месте — с пеной должно получится зело интересно

    Получится интересно. Мой товарищ после окончания строительства дачи наводил там порядок. Всё ненужное утилизировалось путём сжигания в костре. Туда полетел и неполностью использованный баллончик с монтажной пеной. Ну вообщем ракета получилась. Тока вместо пламени из сопел ракеты вылетала жидкая распылённвая пена….

    Короче — пена летевшая и баллона «покрасила» на новой машине крышу, обе левые двери, левое переднее врыло и половину капота. Не считая спойлеров и стёкол.

    Так что положите баллончик с пеной и непременно клапаном вниз. Кто то скажет вам «спасибо»…

    кака 14-11-2009 12:14


    Так вот я из выходной трубочки клапана и той которая одевается на него, подходящими крючочками(не верьте тому что пена прилипает ко всему «не отодрать») . Вот из этих трубочек она удаляется на раз(по крайней мере у меня так было). И после этого я доиспользовал повторно баллончег. Правда более чем повторно использовать не получалось. Но лучше всётаки стараться использовать за один раз.
    P.S.Но эти рекомендации не для пистолетных баллонов, для ручных.

    алхимик 14-11-2009 12:17

    чот дядь миша загнул))) пена не отммываеццо))))

    Pers 14-11-2009 12:22


    Так вот я из выходной трубочки клапана и той которая одевается на него, подходящими крючочками(не верьте тому что пена прилипает ко всему «не отодрать»)
    P.S.Но эти рекомендации не для пистолетных баллонов, для ручных.

    Тоже думаю, что стОит попробовать поковырять клапан чем-то похожим на тоненький крючок, после чего попытаться его продавить.

    А на будущее — наполовину полный баллон от пистолета не откручивайте. В другой раз он стова «даст пены» без проблем.

    Отец Михаил 14-11-2009 12:26


    чот дядь миша загнул))) пена не отммываеццо))))

    С лакокрасочной поверхности автомобиля не отмывается. Проверили.

    алхимик 14-11-2009 12:54

    Отец Михаил 14-11-2009 12:58

    quote: Originally posted by алхимик:
    чем?

    Бензин 76-й не берёт. Керосин и уайтспирит — не берёт.
    Всё остальное испортит лакокраску.

    алхимик 14-11-2009 01:07

    а смывку для пены и переполировать абразивной полиролью? не дешевле? или каска и пох?

    Отец Михаил 14-11-2009 01:47

    quote: Originally posted by алхимик:
    а смывку для пены и переполировать абразивной полиролью? не дешевле? или каска и пох?

    кака 14-11-2009 02:42



    С лакокрасочной поверхности автомобиля не отмывается.


    А восками разными полировать машину религия не позволяет. Вот с него то и отлетело бы.

    P-Alex 14-11-2009 04:41

    quote: Originally posted by P-Alex:

    проводить в безлюдном месте

    quote: Originally posted by Отец Михаил:

    Новый его Ниссан Патрол стоявший у ворот оказался в зоне поражения ракеты….

    спецом пост доредактироал, думал что все же не придерутся

    Yep 14-11-2009 11:00

    quote: Originally posted by Отец Михаил:

    А самое смешное, что сия пена ничем не отмывается. Тока перекрас….

    и автору может помочь…

    алхимик 14-11-2009 12:07

    quote: Originally posted by Отец Михаил:

    Попробуй, испачкай свою машину пеной. А потом смывкой помой. А уж когда он присохнет, так вообще — катастрофа. КАСКО дело хорошее, но заводское есть заводское.

    Ты подумал, прежде чем сказать?
    Я ж на нашей танкетке болота через деревья проезжал, пара потёртостей погоды не сделают. Даже оцытон лихо портит ЛКП, но полировкой можно решить вопрос.
    В конце концов, за глупость надо расплачиваться.
    Я просто предложил вариант. Можно попробовать злыми, но щадящими растворителями попробовать, ДМСО… или ДМФА — эти должны смыть всё. А эмаль оставить)))

    Отец Михаил 14-11-2009 13:36

    quote: Originally posted by Yep:

    есть специальная жидкость для удаления пены — удаляет начисто.
    правда автокраску я ей не пробовал.
    и автору может помочь…

    Уже не поможет. Машина продана в том состоянии, в котором она попала под удар ракеты. Все эксперименты со смывкой-полировкой и к чему не привели. Теперь на участке нет вообще никаких баллонов (при слове баллончик у хозяина ОТЁК КВИНКЕ начинается и пупок от аллергии шелушится ) и у ворот другая машина

    P-Alex 14-11-2009 13:40

    лезвие безопасной бритвы отчищает все мягкие загрязнения от твердой гладкой окрашенной поверхности.. во

    Как бы у баллона моонтажной пены клапан «откупорить»? Что делать, если пена не выходит из баллона

    В одной из предыдущих статей я рассказывал, как законсервировать баллон с бытовой монтажной пеной, чтобы использовать его повторно. Кто не читал, рекомендую заглянуть . Сегодня расскажу, что делать, если строительная пена застыла в трубке и клапане баллона.

    Представим такую ситуацию: вы вспомнили об оставшемся от прошлого ремонта квартиры или дома наполовину использованном флаконе, когда понадобилось «залепить» неожиданно обнаруженную щель. Поиски по углам санузла или кладовки увенчались успехом: искомый баллон найден, но монтажная пена засохла в пластиковой трубке . Что делать? Давить на адаптер изо всех сил не стоит: в лучшем случае отломите упоры для пальцев, в худшем – повредите клапан и уделаете остатками полиуретанового герметика одежду и, возможно, все помещение. Также не стоит греть баллон горячей водой или на газовой плите – может получиться еще хуже, чем на фото в начале статьи.

    Будем действовать технично и аккуратно. Во-первых: приготовим мусорный мешок, на всякий пожарный. Во-вторых: оденем перчатки. Костюм от «Версаче» лучше отложить и надеть простую футболку, тренировочные брюки. В-третьих: приготовим ацетон (подойдет и растворитель). Рассмотрим возможные ситуации, по возрастанию сложности, масштабов трагедии, так сказать.

    Если монтажная пена застыла в подающей трубке

    Первым делом постараемся снять трубку-адаптер, выкручивая по резьбе пластикового штуцера, следует слегка тянуть трубку вверх, на себя. Если не получается, то не стоит чрезмерно усердствовать, сорвёте клапан – пена забрызгает все в радиусе метра. На этот случай мы и готовили мусорный мешок. Но не будем пессимистами, в 99% случаев адаптер отделяется без трудностей.

    Снятую трубку требуется прочистить спицей (велосипедной, мопедной, вязальной) или куском проволоки. К пластику полиуретановый герметик не прилипает, поэтому особых сложностей не возникает. Затем осматриваем сопло выпускного клапана флакона. Если в штуцере загустевшая, но не застывшая пена, то прочищаем подручным средствами (спичка, кусочек ветоши и т. п.) а затем промываем ацетоном. Баллон готов к работе.

    Монтажная пена засохла в выпускном клапане флакона

    Если клапан баллона забит застывшей монтажной пеной , не пытайтесь прочистить спичкой или спицей – положение только ухудшится. Потребуется саморез длиной от 35 мм, диаметром 4 мм с крупной резьбой и плоскогубцы. Осторожно вкручиваем шуруп на два или три оборота, чтобы не пробить клапан насквозь. Плоскогубцами вытаскиваем саморез, вместе с ним выходит и застывшая пена. Теперь баллоном можно пользоваться.

    Иногда герметик застывает в клапане изнутри баллона. Почему это происходит, и что делать в этом случае, расскажу в следующей статье: «Радикальный способ оживить старый баллон с любительской пеной».

  • Как следует использовать монтажную пену, чтобы добиться наилучшего результата?
  • При каком температурном диапазоне можно пользоваться пеной?
  • Каким является рабочее положение для нанесения пены и почему необходимо встряхнуть заранее баллон?
  • Возможно ли повторное использование баллона?
  • Требуется ли увлажнять поверхность перед (и после) н
  • Как выдуть монтажную пену из баллона до последней капли

    Изначально монтажная пена была предназначена для установки пластиковых окон. Однако постепенно строители и отделочники начали использовать ее в разных целях. Не всегда получается израсходовать весь баллон за один раз. В таких ситуациях важно знать, как использовать его дальше, чтобы израсходовать оставшуюся массу до последней капли.

    Как использовать баллон повторно?

    Существует два типа баллонов, зависимо от того, к какому инструменту они подключаются. От этого изменяется способ использование емкости с пеной повторно.

    Как выдуть монтажную пену из баллона до последней капли

    Если баллон подключается к монтажному пистолету, необходимо заранее очистить инструмент от загрязнений после прошлых использований. Для этого наконечник прочищается очистителей для монтажной пены. После этого можно подключать емкость для дальнейшего использования.

    Если емкость подключается к пластиковой трубке со спусковым крючком, лучше всего купить новое приспособление. При отсутствии такой возможности, необходимо срезать часть трубки, внутри которой застыла пена.

    Правила применения монтажной пены

    Существует ряд правил, которые нужно соблюдать при работе с клеящейся пеной:

    1. Прежде чем использовать клеящееся вещество, необходимо подогреть тубу. Для этого емкость помещается в ведро с теплой водой, температура которой не должна превышать 40 градусов.
    2. После подогрева, емкость нужно встряхнуть несколько раз.Как выдуть монтажную пену из баллона до последней капли
    3. Присоединить баллон к трубке или монтажному пистолету.
    4. Поверхности, на которые будет наноситься клейкая масса нужно очистить от пыли, грязи, увлажнить небольшим количеством воды.

    Процесс полного застывания пены длится до 12 часов. На его продолжительность влияет температурный режим, уровень влажности в помещениях.

    Совет! Есть способ ускорения процесса застывания клейкого вещества. Для этого после ее нанесения, на поверхности пены нужно распылить воду. После полного высыхания излишки срезаются с помощью острого канцелярского ножа.

    Популярные ошибки

    Существует несколько наиболее популярных ошибок, которые допускают люди без практического опыта работы с данным крепежом.

    Как выдуть монтажную пену из баллона до последней капли

    1. Наиболее популярная – нанесение клеящейся массы без предварительного увлажнения основы. Из-за этого вещество не сможет набрать должный объем, надежно сцепиться с поверхностями.
    2. Вторая из популярных ошибок – перед работой емкость не встряхивалась. Все компоненты состава клейкой массы имеют разную плотность, из-за чего их важно тщательно смешать перед нанесением. Производители рекомендует активно встряхнуть тубу около 30 раз, прежде чем приступать к нанесению.
    3. Третья популярная ошибка – работа баллоном без предварительного нагрева. Негативно влияет на скорость подачи клейкой массы и ее технические характеристики.

    Баллоны с монтажной пеной можно использовать повторно, если емкость не была опустошена за один раз. Важно правильно подготовить инструмент, через который она будет наноситься, очистить от остатков клейкой массы после прошлых применений.

    Мы не можем найти эту страницу

    (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

    {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

    {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

    {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

    {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

    {{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

    {{article.content_lang.display}}

    {{l10n_strings.AUTHOR}}

    {{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

    {{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}} .

    типов пневматических цилиндров | It Still Runs

    , Pauline Gill

    Strateger Graphics

    Пневматические цилиндры широко используются в промышленности там, где требуется быстрое и мощное линейное срабатывание движущихся ворот, клапанов, рычагов и прессов. Пневматические цилиндры бывают с отверстиями и ходами в диапазоне от долей дюйма до нескольких футов. Они приводятся в действие сжатым воздухом под давлением от нескольких фунтов до сотен фунтов на квадратный дюйм и могут обеспечивать толкающее или тянущее усилие в тысячи фунтов.

    Типы пневматических цилиндров

    Пневматические цилиндры доступны в нескольких типах, включая одностороннего действия, двойного действия и двойного действия с присоединениями поршневого штока на обоих концах цилиндра.

    Цилиндры одностороннего действия

    Цилиндры одностороннего действия прикладывают пневматическое давление воздуха к одному концу поршня, чтобы выдвинуть или втянуть его. Таким образом, они выполняют работу только в одном направлении движения. Чтобы вернуть поршень в положение без давления или в исходное положение, цилиндры одностороннего действия могут использовать либо противодействующие пружины, либо противодействующую силу или нагрузку самого приложения.Например, цилиндры, используемые в автомобильных домкратах, используют вес автомобиля с домкратом, чтобы вернуть цилиндр в исходное положение. Цилиндры, которые используются для открытия вентиляционных заслонок, могут иметь встроенную пружину для возврата цилиндра и заслонки в исходное положение.

    Цилиндры двойного действия

    Цилиндры двустороннего действия поочередно прикладывают пневматическое давление к обеим сторонам поршня для возвратно-поступательного срабатывания в таких устройствах, как поршневые насосы, сабельные пилы или прессы, или механизмы вставки / извлечения деталей.Они выполняют работу в обоих направлениях движения. Эти цилиндры не требуют возвратной пружины, если только не требуется определенное положение покоя, когда на устройство не подается питание.

    Конструкция

    Пневматические цилиндры используют гладкоствольный цилиндр с поршнем, прикрепленным к штоку поршня, с несколькими уплотнениями между поршнем и цилиндром. Чаще всего они состоят из металлических компонентов, хотя многие композиты используются для специальных применений. Они доступны с различными концевыми фитингами и пневматическими трубами и трубными соединениями.

    Приложения

    Пневматические цилиндры используются в ряде автомобильных и строительных приложений, включая домкраты и подъемники, двери, ворота и двигатели люков. Безусловно, наибольшее применение находит в промышленной сфере, где пневматические цилиндры используются в качестве приводов для клапанов, подъемных ворот, подъемников и машин.

    Пассивные приложения

    Для некоторых пневматических цилиндров не требуется внешний источник питания. Они просто действуют как динамические амортизаторы или амортизаторы.Наиболее распространенный пример — цилиндр доводчика на штормовом люке, который предотвращает слишком резкое открывание или закрывание двери, обеспечивая при этом пружину, которая мягко закрывает дверь.

    Еще статьи
    .

    4 различия между современными и старыми автомобильными двигателями

    Вы когда-нибудь задумывались, в чем разница между старыми и новыми автомобильными двигателями? Как и в случае с любой другой технологией, как и следовало ожидать, наблюдается постепенное повышение эффективности и сложности. Как выясняется довольно много.

    Несмотря на то, что основная концепция осталась относительно неизменной, современные автомобили со временем претерпели ряд небольших улучшений. В следующей статье мы сосредоточимся на 4 интересных примерах.

    Давайте заглянем под капот времени, не так ли?

    Если все в порядке, не чините

    Основные принципы самых первых автомобилей используются и сегодня. Одно из основных отличий заключается в том, что современные автомобили — это результат стремления улучшить мощность двигателей и, в конечном итоге, топливную экономичность. Отчасти это было вызвано рыночным давлением со стороны потребителей, а также более крупными рыночными силами.

    Было бы полезно подумать об аналогии между волком и собакой. У них одно и то же наследие, у них схожие характеристики, но одному из них будет трудно в современном пригороде, а другому будет процветать.

    Прежде чем мы начнем, мы дадим краткий обзор того, как работает двигатель внутреннего сгорания.

    Герой раннего паровоза Александрии. Источник: Research Gate

    Двигатель внутреннего сгорания, по сути, берет источник топлива, такой как бензин, смешивает его с воздухом, сжимает его и воспламеняет. Это вызывает серию небольших взрывов, которые, в свою очередь, приводят в движение поршни вверх и вниз. Эти поршни прикреплены к коленчатому валу, который преобразует возвратно-поступательное поступательное движение поршней во вращательное движение путем поворота коленчатого вала.Коленчатый вал, в свою очередь, передает это движение через трансмиссию, которая передает мощность на колеса автомобиля. Все просто, правда?

    Ну, как и следовало ожидать, это намного сложнее.

    Вот простое объяснение основ:

    Интересно, что преобразование возвратно-поступательной силы во вращательную силу не является чем-то новым. Очень ранний паровой двигатель был изобретен героем Александрии в I веке нашей эры (на фото выше).

    Считается, что еще более старые устройства коленчатого вала возникли во времена династии Хань в Китае.

    1. Современные двигатели более эффективны

    Топливо, как бензин, не особенно эффективно. Из всей потенциальной химической энергии в нем около 14-30% превращается в энергию, которая фактически приводит в движение автомобиль. Остальное теряется из-за холостого хода, паразитных потерь, тепла и трения.

    Современные двигатели прошли долгий путь, чтобы извлечь как можно больше энергии из топлива.Например, технология прямого впрыска не смешивает топливо и воздух до достижения цилиндра, как в старых двигателях. Скорее, топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры. Это дает улучшение примерно на 1% и .

    Турбокомпрессоры используют выхлопные газы для питания турбины, которая нагнетает дополнительный воздух (то есть больше кислорода) в цилиндры для дальнейшего повышения эффективности до 8% . Регулируемые фазы газораспределения и отключение цилиндров дополнительно повышают эффективность, позволяя двигателю использовать столько топлива, сколько ему действительно нужно.

    2. Ultimate Power

    Как однажды сказал Джереми Кларксон: «Сейчас все дело в MPG, а не в MPH», или, может быть, это был не он.

    Современные автомобили лучше экономят топливо, они также намного мощнее.

    Например, Chevrolet Malibu 1983 года выпуска имел 3,8-литровый двигатель V-6 объемом . мог выдавать лошадиных сил на 110 лошадиных сил и . Для сравнения, версия 2005 года имела 2,2-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью 144 лошадиных силы. Не так уж и плохо.

    3. Размер — это все, или нет?

    Этот привод, не каламбур, для повышения эффективности двигателей также со временем уменьшился в размерах. Это не совпадение. Производители автомобилей поняли, что не нужно делать что-то большее, чтобы сделать его мощнее.

    Все, что вам нужно сделать, это заставить объект работать умнее. Та же технология, которая сделала двигатели более эффективными, имела побочный эффект — они стали меньше.

    Грузовики Ford F-серии — отличный тому пример.У F-150 было две версии в 2011 году. 3,5-литровый двигатель V-6 мощностью 365 лошадиных сил и 5,0-литровый V-8 мощностью 360 лошадиных сил .

    Хорошо, можно сказать, но разве не было 6,2-литрового V-8 , который производил 411 лошадиных сил r? Да, но факт, что двигатель V-6 может почти конкурировать с более крупным V-8 по мощности, говорит о многом.

    4. Отказ от старых

    Современные двигатели также являются результатом постепенной замены механических частей на электронные.Это связано с тем, что электрические детали, как правило, менее подвержены износу, чем механические.

    По сути, они также требуют менее частой настройки. Такие детали, как насосы, все чаще заменяются на их аналоговые предшественники с электронным управлением.

    Карбюраторы заменены на дроссельные заслонки и электронные системы впрыска топлива. Распределители и крышки заменены на независимые катушки зажигания, управляемые ЭБУ. Кроме того, датчики более или менее контролируют все.

    Вы также можете утверждать, что новые автомобили менее безопасны.

    Последнее слово

    Хотя на базовом уровне современные и старые автомобильные двигатели работают по одному и тому же принципу, современные двигатели со временем претерпели множество постепенных улучшений. Основным движущим фактором была гонка за эффективность над мощностью. Хороший набор побочных эффектов привел к тому, что современные двигатели стали относительно более мощными и, как правило, меньше. Постоянно растущая зависимость от электронных систем управления и мониторинга постепенно заменяет аналоговые, к лучшему или к худшему.

    В целом современные автомобильные двигатели более эффективны, меньше по размеру, относительно мощнее, умнее и менее подвержены неизбежным механическим сбоям. С другой стороны, ремонт и обслуживание теперь требуют более высокой квалификации и требуют много времени. Если цена за повышение эффективности — это увеличение признания сложности, судить можете только вы.

    Через: Team-BHP, HowStuffWorks

    .

    Фото утепление потолка бани: Как утеплить потолок в бане своими руками? (12 фото)

    Как утеплить потолок в бане своими руками? (12 фото)

    Введение

    Утепление, гидро-, паро-изоляция являются важными этапами в любом строительстве. Что касается бани – это, пожалуй, главный аспект, так как тепло и жар, их сохранение являются основными целями этого строения, как такового. Рассмотрим же в нашей статье вопрос о том, как утеплить потолок в бане, ведь теплый воздух поднимается, как известно к верху и потому эта задача стоит первостепенно.

    Неприемлемые варианты.

    Вариантов защиты от холода много, но не каждый подходит для такого специфического помещения, где происходят процессы нагрева до высоких температур и повышенная влажность. Давайте рассмотри те виды утеплителей, которые не стоит использовать по тем или иным причинам.

    Некоторые считают, что для бани, как и для других строений в качестве подложки под утеплитель хорошо использовать полиэтиленовую пленку, как сверху, так и снизу слоя тепломатериала. Да долговечна, да держит влагу и да не пропускает ни тепло, ни холод и вообще воздух. Простой пример – парник, когда не было других материалов, накрывали полиэтиленовой пленкой на ночь, а утром при открытии, вспомните и на пленке вода и под ней, именно это происходит и в утепляющих слоях – скопление конденсата при остывании поверхности, отсюда процессы гниения и грибок. Так что, стоит десять раз подумать, где лучше применять полиэтиленовую пленку и стоит ли вообще ее применять.

    Еще один способ теплоизоляции – пенопласт, сейчас широко используется в строительстве, прекрасно держит тепло, не создает конденсата, но тут надо учесть, что при нагреве и горении выделяет токсические вещества, входящие в его состав – в бане при высоких температурах, нам не подходит.

    И так, разобрали, что не желательно использовать в качестве элементов теплоизоляционного покрытия теперь перейдем к тому, чем утеплить потолок в бане, безо всяких там последствий.

    Как утеплить потолок в бане глиной

    Самый простой, надежный и дешевый способ – утепление потолка бани глиной, а вернее ее смесью с опилками или соломой, хотя можно и прослойку из простой земли делать. Для этого между двумя слоями глины засыпают сухую землю — первый слой глины 2-3 см. (глиняный раствор), затем земля – 10-15 см. и опять глина, сухой слой, сантиметров 5-7.

    ВНИМАНИЕ! глиняный раствор должен полностью высохнуть, трещины замазываются тем же раствором, при необходимости несколько раз.

    Ни тебе конденсата и пожаробезопасность повышенная, безо всяких вредоносных испарений – натуральный, природный, экологически чистый материал. Но давайте поподробнее – начнем с балок перекрытия, которые у нас уже есть и пропитаны антисептиками и антипиренами.

    К бокам балки на всю длину прибиваем брусок 40х40 мм., в пролеты на эти бруски настилаем, плотно друг к другу, доски толщиной 25 мм., поверх досок стелим пароизоляцию и уже на нее слой утеплителя, сверху так же накрываем пароизоляцией – пристреливаем ее к балкам перекрытия скобками при помощи степлера.

    С внутренней стороны к потолку пристреливаем гидро-, пароизоляцию с нанесенным на нее слоем алюминия который, к тому же, отражает тело. Соединения лучше сделать с напуском сантиметров по пять. К балкам перекрытия прибиваем бруски 50х50 или 40х40см., на всю длину и по периметру потолка. На эти бруски мы и пришьем основной потолок из вагонки, или блокхауса. В таком варианте получаем отличный защитный экран, который будет хорошо держать тепло.

    Используя, в качестве утепляющего слоя смесь из глины и опилок или рубленой соломы, следует смешивать их в пропорциях: две части глины и три части опилок или соломы. Вкладывается такой слой так же на доски и изоспан, слоем 10-15 см., после полного высыхания опять замазываем трещины глиняным раствором. Сверху такой стяжки можно насыпать слой опилок сантиметров пять, семь или накрыть картоном от коробок. Такой способ утепления стоит дешево и имеет отличные огнеупорные показатели. Минусом является трудоемкость такой работы, особенно если нет бетономешалки.

    Как утеплить потолок в бане керамзитом

    Довольно легким по трудозатратам способом является утепление потолка в бане керамзитом и к тому же не особо дорогим.

    Керамзит бывает разных фракций, хорошо сохраняет тепло за счет своей пористой структуры, пожаробезопасен, экологичен, его насыпают слоем до 30 см.

    ВАЖНО! Стоит учитывать, что керамзит вбирает в себя влагу и тяжелеет до 25% от своего веса.

    Из-за того, что керамзит набирает вес от влажности, то это надо учитывать при расчетах нагрузки на фундамент, балки перекрытия и крепежные бруски, желательно так же положить двойной слой гидроизоляции на черновые доски. При использовании керамзита в качестве основного утепляющего слоя потолка бани следует использовать Таблицу 1 для расчета объемов.

    Таблица 1. Технические показатели керамзитового гравия.

    В любом случае керамзит является довольно востребованным материалом, используемым в качестве утеплителя в строительстве.

    Утепление потолка базальтовой ватой

    При использовании в качестве утеплителя потолка в бане базальтовой ваты или проще сказать минваты, можно обойтись без чернового потолка (наката) она легкая по весу и не особо вбирает влагу. Минеральная вата выпускается в рулонах, листами и даже со слоем фольги по поверхности, бывает разной плотности, имеет хорошие показатели огнеупорности (Таб. 2.).

    ВАЖНО! Не стоит путать со стекловатой, без применения защитных спецсредств — стекловату использовать не рекомендуется.

    Таблица 2. Технические характеристики видов минеральной ваты.

    Минеральная вата хорошо удерживает тепло за счет микроволокон между которыми скапливается воздух и вследствие чего она имеет небольшой вес, поэтому утеплить потолок в бане минватой совсем не сложно и своими руками. Для этого на балки перекрытия пристреливают двойной слой фольгированной гидро- пароизоляции.

    Совет: перехлесты желательно проклеить фольгированным скотчем.

    Изнутри пришивают профилированную вагонку, а сверху в пролеты между балками, укладывают минвату. Минвату при утеплении таким способом потолка в бане следует нарезать размером – чуть больше чем ширина пролета и уплотнить при укладке друг к другу, не допуская зазоров и пустого пространства. Поверх слоя утеплителя пристреливают пароизоляцию.

    ВАЖНО! Между пароизоляцией и слоем минваты должен оставаться зазор не менее 5 см. для вентиляции.


    Утепление потолка в бане минватой простой и практичный способ, но минвата со временем все-таки слеживается, поэтому стоит иногда проверять ее состояние и по возможности переворачивать и подбавлять свежей. Еще одним недостатком у минваты является то, что в ней любят селиться мыши, так что перед тем как утеплить потолок в бане – минвату следует обработать сыпучими веществами против грызунов.

    Обустройство утепления вокруг дымохода

    Отдельно следует оговорить утепление пространства вокруг дымоходной трубы, потому что это одно из пожароопасных мест и его следует обезопасить по максимуму. В том месте, где труба входит в потолок температура самой трубы и пространства вокруг нее очень высокая, деревянная обшивка вокруг трубы может начать тлеть и воспламеняться. Поэтому следует оставить пространство не мене 70 см., вокруг дымохода и закрыть его со стороны помещения листом из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной 2,5 – 3 мм., через прокладку из листа асбестоцемента толщиной 3-5 мм., с отверстием большим, чем диаметр трубы на пару сантиметров.

    Саму трубу же в этом месте следует обмотать двойным слоем асбестоцемента толщиной 5 мм. с выходом на 15-20 см. выше и ниже потолка. Сверху вокруг трубы лучше сделать цементную или глиняную стяжку слоем 5-7 см. и только после этого уложить минвату или засыпать керамзит.

    Заключение

    В нашей статье мы рассмотрели самые простые и экономичные материалы и способы утепления, подходящие для производства работ своими руками. Все они имеют отличные показатели пожаробезопасности, экологичны и просты в исполнении, подойдут любому, кто желает правильно и безопасно утеплить баню для повышения качества внутренней атмосферы и как следствие укрепления здоровья и поднятия настроения.

    Основная суть

    1. В качестве утеплителей и сопутствующих материалов не стоит в бане использовать полиэтиленовую пленку, пенопласт и стекловату.
    2. Утепление потолка бани глиной самый дешевый и экологичный способ, но требует не малых трудозатрат.
    3. Утепление потолка керамзитом довольно простой в исполнении способ, однако следует просчитать расход материала и нагрузки, так как материал вбирает влагу
    4. Утепление минватой своими руками осуществить проще всего, хорошие показатели огнеупорности и морозостойкости. Минусы —  слеживается, селятся грызуны — требует дополнительного ухода.
    5. Трубу дымохода и пространство вокруг нее следует тщательным образом обезопасить от возможных возгораний.

    Как и чем лучше утеплить потолок в бане своими руками: фото, видео

    Утепление потолка – один из основных этапов строительства бани. От качества его выполнения зависит много факторов: количество расхода топливных материалов, длительность прогревания парной, скорость выхолаживания помещения и т. д. Чтобы не допустить появления возможных неприятностей при эксплуатации бани в дальнейшем, необходимо побеспокоиться о качественном утеплении потолочной области еще в процессе строительства.

    В данной статье представлена вся подробная информация о подходящих материалах для подобного вида работ, а также расписана подробная инструкция, как самостоятельно выполнить утепление потолка в бане.

    Подходящие материалы для утепления потолка бани, их особенности

    Для того чтобы качественно утеплить потолок в бане, необходимо соблюдать определенный технологический процесс, а также использовать специальные материалы. Профессиональные мастера рекомендуют приобретать:

    • минеральную вату;
    • эковату;
    • пеноизол.

    Каждый из этих утеплителей обладает своими особенностями, достоинствами и недостатками. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо обязательно с ними ознакомиться.

    Прочная и надежная минеральная вата

    Минеральная вата – популярный материал, который очень часто используется для утепления не только потолка, но и стен. Он производится из искусственных волокон, в состав которых входит доломит, известняк, диабаз и базальт.

    Важно! Минеральная вата имеет высокую устойчивость к теплу, она просто незаменима для утепления различных поверхностей!

    Свое признание (у профессиональных строителей) минеральная вата заслужила благодаря большому количеству преимуществ. Среди них выделяют:

    1. Длительный срок службы.
    2. Гигроскопичность (материал способен быстро впитывать в себя влагу).
    3. Высокие огнеупорные свойства.
    Утепление потолка минватой

    Эковата

    Эковата – утеплительный материал, который занимает второе место по популярности среди клиентов. Изготавливается он из специальных древесных волокон, которые в своем составе содержат антисептики и измельченную макулатуру. Эковату зачастую применяют для утепления жилых помещений, хотя в банях ее также иногда можно встретить.

    Важно! Эковата – специфический материал, для укладки которого требуется привлечение не только специалистов, но и определенного оборудования.

    Достоинства материала:

    1. Доступная стоимость (по сравнению с аналогами).
    2. Длительный срок службы.
    3. Экологически чистый.
    4. Хорошо держит тепло.

    Пеноизол

    Пеноизол – третий вид материала, который также применяется в процессе утепления потолка. С ним очень легко работать. Каждый желающий может самостоятельно его использовать в процессе обустройства возведенной бани.

    Достоинства пеноизола:

    1. Низкая стоимость (что очень важно на сегодняшний день).
    2. Имеет шумоизолирующие свойства.
    3. Высокие огнеупорные свойства.
    4. Способен проникать в труднодоступные места.
    5. Материал не увеличивается в объеме, не высыхает с течением времени.
    Пеноизол

    Технология утепления потолка в бане минеральной ватой: пошаговая инструкция для мастеров

    Это один из самых популярных бюджетных методов утепления потолочных плоскостей банных помещений. Его используют как для классических парных с чердаками, так и без них. Единственное условие подобного вида утепления – наличие балок в перекрытии крыши, которые станут основой для крепления всех материалов.

    Важно! Прежде чем приступить к утеплению потолка, необходимо обработать дерево специальной антисептической жидкостью.

    Технология утепления:

    • Крепление пароизолирующего материала. Материал крепят к потолочной плоскости при помощи стандартного строительного степлера. Чтобы не допустить образования дыр, листы материала располагают внахлест друг на друга, при этом все стыки обязательно проклеивают скотчем.

    Важно! Так как пароизолирующий материал бывает нескольких видов (стандартный, мембранный, со специальным алюминиевым слоем), для утепления банного потолка специалисты рекомендуют использовать его алюминиевый вариант, как альтернатива – фольгоизол. Он не только станет идеальной защитой от проникновения влаги, но и существенно увеличит теплоотдачу внутрь помещения, что заметно уменьшит затраты топлива (дров, угля и т. д.).

    • Монтаж обрешетки. С внутренней стороны парной (к деревянным балкам перекрытия) аккуратно прибивают обрешетку, которая станет основой для крепления потолочной обшивки. В пустоту, образующуюся между обшивкой и деревянными балками, вскоре и будет плотно укладываться утеплительный материал.
    • Укладка утеплителя. Минеральную вату укладывают в пустоту между балками перекрытия бани. Материал размещают очень плотно по всей поверхности участка (это позволит избежать образования дыр и воздушных карманов, которые буду пропускать тепло).
    Схема: утепление потолка бани
    • Монтаж гидроизолирующего слоя. Чтобы не допустить порчу утеплителя, его закрывают термопленкой или слоем полиэтилена. Своеобразную гидроизоляцию фиксируют при помощи степлера и металлических скоб, оставляя небольшой зазор для вентиляции.

    Важно! Недопустимо использовать пенопласт для утепления потолочной плоскости!

    • Установка потолочной обшивки. После завершения утепления, приступают к отделке потолка. Для этих целей зачастую используют вагонку. Она практична, имеет доступную стоимость и аккуратный внешний вид.

    «Народные» методы утепления банного потолка

    Смесь опилок, песка и глины

    Этот вариант подходит для утепления бань, которые имеют чердачное помещение. Основные материалы – песок, глина и древесные опилки. Технологический процесс:

    1. На чердачное перекрытие застилают пароизолирующий материал (напр. рубероид).
    2. Сверху настила укладывают слой из опилок, песка и глины (не менее 20 см).
    3. Засыпают сухой землей (слой не – 5-6 мм).
    4. Слой утеплителя покрывают досками, которые затем будут использоваться для ходьбы.

    Совет. Все материалы для утепления должны быть полностью сухими, в противном случае возможно появление гнилостного запахи и порчи материала.

    Керамзитная «подушка»

    Керамзит – универсальный материал, который применяется для утепления потолочной плоскости бани. Он отлично препятствует проникновению тепла из парной, но впитывает в себя влагу. Чтобы не допустить увлажнение утеплителя, внутреннюю отделку потолка обязательно покрывают пароизолирующим материалом. Подобное утепление будет состоять из трех слоев:

    Обустройство керамзитной подушки
    1. Пароизоляция.
    2. Керамзит.
    3. Гидроизоляция.

    Из всего выше изложенного можно сделать вывод: утеплить потолок в бане одним из предложенных материалов – может каждый желающий. Единственное требование к мастеру – соблюдать все правила личной безопасности.

    Самостоятельная работа позволит не только сэкономить приличную сумму денег, но и выполнить утепление качественно и на наивысшем уровне. Делайте, пробуйте, старайтесь – все обязательно получится!

    Утепление потолка бани: видео

    https://youtu.be/xCCC_y1f810

    Утепление потолка: фото

    Как утеплить потолок в бане своими руками, фото и видео

    Теплый воздух по законам физики поднимается наверх. Если не утеплить потолок парной бани тепло потери будут большими и температура быстро будет падать. Чтобы этого не произошло, мы расскажем нашим читателям как утеплить потолок в бане своими руками различными способами. Какие материалы для этого используют, технология с пошаговой инструкцией для новичков.

    Утеплять потолок в бане необходимо сразу после строительства.

    Какие материалы используют для утепления потолка

    Проще всего утеплить потолок бани рулонными утеплителями.

    Для утепления потолка бани раньше использовали различные натуральные утеплители из природы: глину, солому, мох ли при помощи опилок с глиной. Некоторые способы дошли до нас и показывают себя как эффективные во многих банях.

    Щели в потолке тщательно промазывались глиной. А со стороны чердака раскладывали слой из смеси опилок или соломы с глиной. Конструкция хорошо держит тепло, но вес у нее немаленький. Поэтому потолок под подобное утепление необходимо делать массивный. Современные материалы решили проблему, так как их вес незначителен.

    Основные требования, которым должен отвечать утеплитель для потолка бани:

    1. Небольшой вес.
    2. Простота монтажа.
    3. Экологичность.
    4. Высокая огнестойкость.

    Среди подобных, самые популярные: минвата (каменная базальтовая), эковата, керамзит. Пенопластом утеплять потолок нельзя, так как при нагревании он легко может загореться и выделять отравляющие испарения.

    Какие расходы поджидают хозяев при выборе того или иного варианта утеплителя можно подсчитать основываясь на таблицу ниже:

    Утеплитель для потолка баниЦена, р.
    Материал за м²Работы за м²
    СтекловатаОт 200От 90
    Базальтовая ватаОт 220От 150
    ОпилкиБесплатноБесплатно (своими руками)

    В основном утеплять потолок бани следует с внешней стороны, так меньше будет потери полезной площади, а потолок в парной, итак невысокий. Самый простой вариант настелить минвату толщиной в 200-250 мм на подстилку из пароизоляции. В любом случае необходимо защитить утеплитель от влажности, так как пар в русской бане влажный и конденсат будет скапливаться в конструкции.

    Конструкция утепления

    Потолок любой конструкции перед утеплением необходимо гидроизолировать от сырого пара.

    Главное в конструкции утепления потолка это создать хороший слой пароизоляции. Он защитит утеплитель от пагубного воздействия влажного пара. Пароизоляция должна не только защищать, но и выдерживать достаточно высокие температуры, так как в парилке они могут достигать 100 °C.

    Для пароизоляции самый оптимальный вариант это фольга которую крепят к потолку со стороны парилки и стыки проклеивают фольгированным скотчем. Но минус фольги в том, что она нестойкая к механическим воздействиям. Если баня двигается, из-за особенностей почвы, фольгу может порвать. Конструкцию придется полностью переделывать.

    Более современный и стойкий материал- фольгоизол. Эта та же фольга, но на основе стекловолокна, поэтому не так легко рвется. Самые дорогостоящие, но зато дышащие это Изоспан и Наноизоль мембранные. Но цена на них от 1200 р. В целях экономии можно применить пленку ПВХ или пергамент.

    Чтобы конденсат не скапливался под материалом, необходимо между утеплителем и гидроизоляцией оставлять небольшой вентилируемый зазор. А под утеплитель постелить пароизоляцию.

    Конструкция по которой следует утеплять потолок во многом зависит от его вида.

    Каким бывает потолок парилки и его утепление

    В банных конструкциях обычно используют три типа конструкции потолка:

    1. Настельной.
    2. Состоящий из панелей.
    3. Подшивной.
    Конструкция настельного потолка в бане, самая простая.

    Настельной потолок применяется в небольших конструкциях бань. Стелются шпунтовые доски, для удешевления можно взять обрезные, непосредственно на верхнюю часть стены. Балок при этом не монтируют. Используют его в банях применяют которые сезонно. Вид потолка облегченный и не выдержит тяжелого утепления.

    Для увеличения несущей стороны делается подшивная конструкция. При помощи гвоздей или шурупов доски обрезные подколачивают прямо на балки перекрытия. Балки выполняют из бруса или сращенных досок. Такой потолок можно утеплять любыми тяжелыми утеплителями (глиной или керамзитом). Конструкция выдержит. Подшивной потолок нередко монтируют в бани с мансардой или вторым этажом.

    Панельный потолок самый сложный по конструкции. Панели монтируют по отдельности на балки. Изготавливают каждую панель отдельно, сколачивая доски между собой. Эту конструкции применяют редко из-за сложности монтажа своими руками.

    Утепление настильной конструкции

    Настил из досок утепляется просто, даже новичок справится своими руками. Основные этапы монтажа:

    1. Сначала монтируется гидроизоляция. Ее расстилают по потолку бани крепят при помощи обрешетки. Стыки проклеивают.
    2. С внешней стороны потолок укрывают пароизолятором внахлест 10-15 см. Пароизолятор следует слегка захлестывать на стены крыши.
    3. Сверху на пароизолятор укладывают утеплитель из минваты в 200-250 мм.
    4. Утеплитель еще раз закрывают пароизоляцией внахлест. Стыки проклеивают скотчем. Пароизоляцию сверху и снизу утеплителя стелить в натяг нельзя.

    Такое утепление используют в небольших банях, так как ходить лишний раз по утеплителю не стоит. Можно в крайнем случае хранить там сухие веники.

    Утепление подшивной конструкции

    Утеплять подшивной потолок можно минватой или керамзитом, он выдержит любой вес. Утепление потолка бани своими руками осуществляют следующими этапами:

    1. На потолок бани крепят гидроизоляцию из фольги или специального дышащего мембранного гидроизолятора. Проще выполнить работу строительным степлером. Стыки места скобок проклеиваются фольгированным скотчем.
    2. На потолок расстилают пароизоляцию и укладывают утеплитель.
    3. Если в качестве утеплителя используется керамзит, то его высушивают и перемешивают с глиной и цементов в равных долях. Этот состав разливают по потолку между балками на рубероид или пленку ПВХ и дают засохнуть. По такому покрытию можно спокойно ходить. Понять что застывание произошло полностью можно по характерному похрустыванию под ногами.
    4. Затем укладывают еще слой пароизоляции.
    5. Наверх крепится ряд из шпунтовой или обрезной доски, он будет служить полом второму этажу.

    По такому потолку можно спокойно ходить. А теплоизоляция у конструкции высокая.

    Утепление панельной конструкции
    панельный потолок делать своими руками сложно, поэтому его редко встретишь в традиционной бане.

    Утеплять панельный потолок сложнее всего. А выбирают утеплитель отталкиваясь от его веса и массивности панелей из которых собрана конструкция. Они могут быть массивные и монтироваться на балки перекрытий, и облегченные и укладываются прямо на стены.

    Каждую панель со стороны парилки обтягивается пароизоляцией, стыки проклеивают фольгированным скотчем. Далее в зависимости от конструкции укладывают утеплитель либо между балками, либо прямо на пол. Его точно так же как в двух первых случаях закрывают пароизолятором с двух сторон.

    Как утеплить потолок парилки опилками?

    Утепление потолка бани опилками с цементом, проверенный способ, который можно выполнить своими руками практически без затрат. Опилки можно взять на любой лесопилке, тем более отдадут их бесплатно.

    Перед работами опилки просушивают и дают им отлежаться не менее 1 года. Фракция опилок должна быть средней. Слишком мелкие и крупные не подходят. После этого их просеивают от мусора и готовят состав для утепления бани:

    • 10 ведер опилок.
    • Известь 1 ведро.
    • 1 ведро цемента (не влагостойкого).
    • Медный купорос или садовая бура 200 г, добавляют в состав в качестве антисептика.
    • Вода 5-8 ведер.

    Готовность состава нужно определить следующим образом: опилки берут в руку и делают комок, он не должен распадаться или растекаться.  Проще всего готовить состав в старой ванне или емкости для приготовления бетона. Перемешивают обычной штыковой лопатой, проще это делать вдвоем. Перемешать состав нужно как можно тщательнее.

    Готовый состав укладывают на рубероид, который расстилают по крыши бани внахлест на стены. Его трамбуют при помощи досок и оставляют просохнуть. По высохшему составу можно ходить и он прослужит хозяевам не один год. Отзывы об утепление потолка бани опилками с цементом только положительные. Высыхая конструкция получается легкой и прочной.

    Вариантов утепление потолка опилками много, один представлен на видео:

    Какой из вариантов подходит для утепления вашей бани решать нужно отталкиваясь от своей покупательской способности и опыта. Самый простой способ уложить минвату, сложный застелить потолок опилками. Но если выполнять работы поэтапно и не спеша, утепление бани будет выполнено на совесть.

     

    Правила утепления потолка в русской бане

    Правильная баня означает, что на полке достаточно комфортная обстановка, а под потолок нагнетается облако ядрёного пара, откуда парильщик берёт его взмахами веника. Чем дольше пар может сохраняться под потолком парилки, тем дольше можно тянуть удовольствие.

     

    Традиции и современность

    Правильное устройство потолка парилки определяет продолжительность, а значит и качество банной процедуры как таковой. Как известно, «правильным» можно назвать лишь тот пар, который моментально образуется при плескании воды на раскалённую поверхность камней банной печи. После этого каменке необходимо некоторое время, чтобы снова прогреться до необходимой температуры. Поэтому чтобы реже «поддавать», именно сохранению пара и придают огромное значение при обустройстве бани.

    Наиболее наглядным критерием правильности или ошибочности выбранной конструкции является наличие конденсата на потолке парилки. То есть, если во время банной процедуры на голову постоянно капает вода, утепление потолка однозначно выполнено неправильно. Конечно, подобный результат можно получить и в том случае, когда баня плохо протоплена в холодное время. Но если ситуация не изменяется в лучшую сторону и при более продолжительном прогреве, причина всё-таки скрывается в конструктивных недочётах.

    Устройство современной парилки сформировалось под непосредственным воздействием широкого распространения финских саун. Что касается проектирования саун, то расчёту и обоснованию всех технических параметров в Скандинавии уделяется достаточно много внимания. Идеология же самой русской бани изначально была принципиально другая. Туда ходили именно попариться, то есть испытать на себе хоть и кратковременный, но достаточно мощный «удар» высоких температур.

    Наверняка многие знают, что в исконной деревенской бане предусматривалась только «залповая» вентиляция. То есть парилку проветривали и наполняли кислородом в промежутках между заходами. При этом открывались нараспашку все двери, а иногда и окна. И никаких тебе вентиляционных зазоров под дверью и расчётов параметров воздухообмена.

    В сауне же конструкция традиционно предполагает возможность подольше посидеть, попросту попотеть. Поэтому тут столь велика роль правильной вентиляции. Отсюда и результат, с которым порой сталкиваются строители бань, пытающиеся применить принцип сауны при устройстве банного потолка. Такая схема малоэффективно, парилка пар попросту не держит. И дело не только в наличии вентиляции, а в первую очередь в неправильном подходе к утеплению потолка бани.

    Теория исконной бани

    Итак, из школьного курса физики каждому известно, что нагретый воздух, а точнее, пар из печи-каменки, поднимается вверх, где драгоценное тепло в отсутствии необходимой преграды попросту утечёт наружу. Отсюда становится понятно, почему именно изоляции банного потолка необходимо уделить наиболее пристальное внимание. Конструкция потолка парилки должна обеспечивать выполнение как минимум трёх основных функций. Само утепление, не допущение проникновения влаги на чердак и накопление необходимого слоя пара под потолком парилки.

    Опытным путём было доказано, что разница в температуре воздуха в парилке и на поверхности потолка или стены в пределах 10 градусов не оказывает особого влияния на качество пара и, соответственно, на комфорт парильщиков. Отсюда основной вывод, что если вы ярый приверженец банных процедур в 30-градусный мороз, толщина слоя любого современного минерального утеплителя должна составлять не менее 150 мм.

    В ином случае жар не будет держаться столько, сколько хотелось бы. Даже если всё сделано качественно, с применением изоляции в виде фольги. Проверить это можно простейшим способом. Для чего подняться в холодный осенний или зимний день на чердак и попросить помощника «поддать парку». Струйки тёплого воздуха при этом окажутся хорошо видны. И они не обязательно означают прорехи в изоляции (хотя и такое бывает), а зачастую всего лишь недостаточно утеплённые поверхности.

    Все широко используемые сегодня варианты конструкций потолка парилки являются либо адаптацией старинных технологий под современные реалии и материалы, либо доработками конструктива сауны под более экстремальные, по сравнению с ней, условия эксплуатации.

    Дедовский способ утепления потолка бани

    Вполне естественно, что в былые времена для обустройства бани применяли только подручные материалы. Сами по себе бани обычно были сравнительно небольшого размера. Поэтому их перекрывали 50-60 миллиметровой доской с выбранной четвертью, способной выдержать солидные нагрузки. Доски плотно подгоняли и приколачивали. После этого все щели в настиле потолка промазывались размятой глиной. Затем в разведённую до состояния жидкой сметаны глину добавлялась порубленная небольшими кусочками, длиной с ладонь, обыкновенная солома. Эту смесь выкладывали ровным слоем толщиной от 5 до 10 см.

    Иногда поверх досок стелили вощёную бумагу, но по причине банального отсутствия последней часто обходились и без оной. Слой глины выполнял функцию пароизоляции, а солома облегчала конструкцию, при этом выполняя функцию армирования по аналогии с современной фиброй, добавляемой в бетонную стяжку пола или строительные блоки. Если после высыхания такого изоляционного слоя появлялись трещины, такие места снова размачивали (какой из современных материалов позволит подобные манипуляции?) и проминали-замазывали.

    В качестве утеплителя зачастую использовали обыкновенную сухую землю или золу, несколько реже пропитанную жидким глинистым раствором щепу, стружку или хвою. Вокруг дымохода отсыпали только золой, в этом плане пожарная безопасность соблюдалась. Толщина слоя подобной теплоизоляции в зависимости от материала составляла порядка 15-20 см. Таким образом, вся конструкция потолка целиком обеспечивала необходимый для создания «правильного» пара уровень теплозащиты. Если в результате пробного использовании парилки всё-таки происходила конденсация пара на потолке, толщину засыпки ещё увеличивали.

    Подобная описанной выше конструкция потолка банной парилки с небольшими изменениями вполне может быть использована и в наши дни. В качестве утеплителя можно использовать любой современный плитный или засыпной теплоизоляционный материал, пропитанную жидким цементным раствором стружку или щепу и так далее. Если по чердаку впоследствии предполагается ходить, лучше использовать настил из дюймовой доски, настеленной с зазором для лучшей вентиляции слоя утеплителя.

    Потолок бани новый лад

    В современных условиях зачастую чётко прослеживается тенденция, которую можно кратко описать фразой «назад, к истокам», когда владелец участка стремиться максимально воссоздать саму атмосферу традиционной бани. В этом плане обязательным условием является наличие деревянного сруба из тёсаного бревна, а также кирпичная печь-каменка. Стены парилки, да и самой бани в целом, в данном случае обычно ничем не обшиваются.

    Устройство потолка стремятся выполнить в соответствии с уже описанным способом, при этом, где возможно, применяя более современные материалы. Например, поверх деревянного наката из шпунтованной или с выбранной четвертью доски настилают полимерную пароизоляционную мембрану или стандартную для данного типа строительства алюминиевую фольгу. Некоторые особо рьяные поборники традиций укладывают поверх фольги пару сантиметров глины. Хотя в данном случае такой подход ничем не оправдан, ведь фольга при условии тщательной проклейки стыков уже является идеальным изолятором влаги.

    Поверх фольги укладывают необходимый слой минерального утеплителя, укрытой ветрозащитной мембраной, а затем и деревянный настил, если есть второй этаж или чердак задуман как эксплуатируемый. Ну и, конечно, обязательно предусматриваются современные способы противопожарной защиты. Печная труба обкладывается несгораемой базальтовой изоляцией, а потолок над каменкой закрывают листом нержавейки. Поскольку деревянные конструкции парилки находятся в прямом контакте с нагретым воздухом, в целях безопасности для здоровья их лучше ничем не обрабатывать, тем более, антипиренами (составами, повышающими огнестойкость древесины).

    Современная баня давно утратила свою изначально утилитарную санитарную функцию. Поэтому её интерьер стремятся всячески облагородить. Тот же потолок принято обшивать снизу шпунтованной доской или толстой вагонкой. Для этого необходима отдельная обрешётка. Плюс нужно учесть, что при монтаже такой обшивки ни в коем случае нельзя повреждать фольгированный слой, иначе результат всех стараний по утеплению потолка сойдёт к нулю.

    Русская баня взамен европейской сауны

    При выборе подобного решения обшивку парилки выполняют по схеме сауны, при этом больше внимания уделяют именно теплоизоляции потолка и защите утеплителя от намокания. К потолочным балкам снизу при помощи доски, используемой для обрешётки, подшивают фольгированный вспененный рулонный материал. Все его стыки проклеиваются армированным металлизированным скотчем. Этим достигается полная влагонепроницаемость потолочной конструкции.

    Далее пространство между стропилами заполняется тремя слоями 50 мм минераловатного утеплителя по всем правилам. То есть не в распор (подрезая строго по месту) и с послойным перекрытием стыков в шахматном порядке. Сверху при «холодной» кровле с необходимым вентиляционным зазором укладывается стандартная кровельная гидроизоляционная (паропроницаемая) мембрана. Чердак при этом должен быть проветриваемым, для чего во фронтонах имеются слуховые окна. Для защиты от гниения все деревянные конструкции антисептируют.

    Внутри парная обшивается вагонкой по имеющейся обрешётке. При выполнении всех этих работ очень важно создать замкнутый контур-«термос», это принципиальный момент. Для этого необходимо тщательно проклеить сопряжения фольгированной изоляции потолка и стен. Любая нестыковка приведёт к намоканию утеплителя и обнулению требуемого эффекта по накоплению пара под потолком.

    Необходимо отметить, что использование фольгированной вспененной изоляции в данной схеме представляет достаточно спорный момент. Ни один из производителей подобных материалов «два в одном» не даёт прямых указаний на подобное использование своего материала. Конечно, в качестве примера областей применения вспененных фольгированных теплоизоляционных покрытий зачастую есть пункт про бани и сауны.

    Однако к этому факту необходимо относиться более взвешенно. И хотя все подобные материалы, согласно прилагаемым рекламным буклетам, «предназначены для использования в качестве теплоотражающего слоя в диапазоне температур от −60°С до +110°С», обычно ничего не говорится об их стойкости и долговечности в условиях чрезвычайно высоких банных температур и практически 100% влажности. Поэтому предпочтительнее всё-таки использовать в качестве защиты от влаги именно добротную «банную» фольгу, а для теплоизоляции применять только проверенные материалы.

    Кстати, самое время попытаться развеять ещё одно распространённое заблуждение. Фольга под деревянной обшивкой бани или сауны работает не в качестве отражающей тепловые потоки теплоизоляции, а только как идеальная для таких высоких температур пароизоляция.

    Ведь тепловое излучение печи блокируется любой непрозрачной преградой. А древесина за счёт своей низкой теплопроводности не способна так нагреваться, чтобы в свою очередь начать излучать тепловой спектр инфракрасного диапазона, способный отразиться от поверхности алюминиевой фольги. Это утверждение легко можно проверить, спрятав ладонь от открытого огня за доской вагонки. Да, её поверхность, обратная стороне нагрева, наверняка со временем прогреется, но никакого исходящего от неё самой тепла даже на небольшом расстоянии вы не ощутите.

    Затронутая тема весьма актуальна и спорна, поскольку общепринятого стандарта устройства потолка парилки не существует (да и, наверное, никогда не будет). Ведь вопрос идёт не о долговечности или безопасности, а касается практически не поддающегося описанию в каких-то величинах ощущения комфорта.

     

    Утепление потолка в бане своими руками (лучшие утеплители)

    Содержание   

    Владельцы частных домов нередко решают оборудовать на своем участке (или прямо внутри дома) баню. Ее посещение – одновременно и полезно, и приятно, а строительство – относительно недорогое и быстрое. Однако для того, чтобы обеспечить правильную работу бани (а точнее – парной), необходима качественно выполненная теплоизоляция.

    Потолок бани утепленный Пенофолом

    Утепление парилки своими руками требуется выполнять капитально, и изолировать не только поверхность стен и пола, но и потолок. Процедура это достаточно серьезная, требующая правильного подхода как к выбору материала, так и к самому проведению работ. Причем с задачей при грамотном и внимательном анализе вопроса можно справиться и своими руками.

    1 О важности утепления потолка бани

    Прежде чем рассматривать, как утеплить потолок бани, следует разобраться с тем, зачем именно ему требуется утепление. Анализировать вопрос будем, касаясь помещения парной – где, собственно, и поддерживается высокая температура и влажность. Комната для отдыха, раздевалка, тамбур, предбанник – утепление этих помещений является задачей менее сложной и требовательной.

    Ответ на этот вопрос можно найти в учебниках по начальному курсу физики: теплый воздух всегда будет подниматься вверх. Если на его пути не будет существенной преграды (роль которой и играет теплоизоляция) – он попросту уйдет из помещения.

    Как результат – придется существеннее нагружать котел, чтобы добиться нужной температуры. А это означает, что:

    • Ускоряется износ оборудования (котла, печи) из-за повышенной нагрузки;
    • Увеличивается время нагрева парилки;
    • Увеличивается расход газа (электричества, топлива), а значит – и стоимость коммунальных услуг.

    Кстати, что касается температуры – поддерживать ее нужно на очень и очень высокой отметке. В парной она должна достигать:

    • Для русской бани: +70…+90 градусов, влажность – около 70%;
    • Для турецкой бани: около +50 градусов, влажность – около 100%;
    • Для сауны: +70…+110 градусов, влажность – до 15%.

    Удержать подобную температуру внутри – задача не из легких, и справится с ней далеко не всякий утеплитель (особенно если учесть еще и высокий уровень влажности). Ну а поскольку тепло будет подниматься вверх – изоляция потолка в парной является ничуть не менее важным делом, чем утепление стен.

    к меню ↑

    1.1 О конструктивных особенностях потолка

    Потолок бани – как, впрочем, и у любого другого здания – может выполняться в двух видах:

    Утепленный Пенофолом потолок в бане с отверстием под печную трубу

    1. С чердачным пространством.
    2. Без чердачного пространства.

    Первый вариант дает куда больший простор в плане утепления – в этом случае конструкцию можно изолировать и изнутри, и снаружи (со стороны чердака), а затем – обработать еще и скат самой крыши. Результат в таком случае будет максимально эффективным.

    Однако и при отсутствии чердака работу все равно можно будет выполнить качественно – просто в этом случае у Вас будет чуть меньше способов проведения работ. При этом утеплить баню изнутри несколько упростится.

    Еще одно различие – также достаточно существенное – заключается в материале, из которого вообще построена баня. Если она является деревянной – значит, утепление должно быть идеальным: малейшая ошибка в монтаже изоляционного «пирога» приведет к контакту древесины с влагой – что критично.

    Конечно, сейчас существуют специальные пропитки, которые повышают устойчивость деревянных конструкций к влаге, однако они не вечны, да и с высокой температурой и столь существенной влажностью все же справляются плохо. Конечно, с парной за 1-2 года вряд ли будут существенные проблемы, однако срок ее нормальной эксплуатации существенно сократится.

    к меню ↑

    2 Чем утеплять?

    Выбор утеплителя для парилки (любой поверхности – стен, пола, потолка, а также утепления бани снаружи) – вопрос куда более важный, чем для любого другого помещения – опять-таки, из-за агрессивного микроклимата. Создаваемые условия (высокая температура + влажность) выдержит далеко не каждый изолятор, а если и выдержит – то не факт, что надолго.

    Основное требование при подборе утеплителя для бани, учитывая вышеупомянутые требования – это влагостойкость и устойчивость к повышенным температурам. В принципе, каждый из современных изоляторов в той или иной мере устойчив и к жаре, и к постоянному контакту с влагой, однако переносят такие условия они по-разному.

    Вдобавок немаловажным аспектом является еще и теплопроводность – поскольку тепла будет выделяться очень много (шутка ли – нагревать воздух более чем до +70 градусов, пусть и в маленьком помещении), то и удерживать его придется эффективно и надежно. С этим вполне хорошо справляется Rockwool Сауна Баттс для бани.

    Рассмотрим соответствие требованиям у различных теплоизоляторов.

    к меню ↑

    2.1 Применение минераловатных утеплителей Rockwool для бани (видео)

    к меню ↑

    2.2 Минераловатные утеплители

    Утепление минеральной ватой – одна из самых старых и проверенных технологий, широко применяемая уже более полувека. Ею утепляли поверхности стен, пола, потолка, труб, подвалов, гаражей, домов, нежилых зданий различного назначения – всего, что только нуждалось в утеплении.

    Сейчас изоляция минеральной ватой уже не является столь популярной – появилось существенное количество других материалов, которые выгодно отличаются по свойствам и характеристикам. Однако применение такой продукции все еще актуально – ввиду дешевизны и возможности применения своими руками.

    Да и производители не откидывают ее со счетов – достаточно крупные бренды (к примеру – Технониколь, Rockwool, Изовер, Knauf) продолжают выпускать утеплители из минеральной ваты, и спрос на них все еще имеется, и весьма существенный. Как положительный пример — утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна.

    В плане качественных характеристик – не лучший вариант, однако для работы вполне подходит:

    • Коэффициент теплопроводности: около 0.04-0.05 Вт/мК;
    • Поглощение влаги: около 1.5-2% от собственного объема.

    Существенным минусом минеральной ваты является ее плохая устойчивость к влаге – что критично в данном вопросе. Материалу свойственно ее накопление – как следствие, лист напитывается, становится тяжелее, а сами волокна – берутся комками.

    В результате – повышается воздействие на конструкцию и ухудшается само качество изоляции. По этой причине следует помнить: если Вы выбрали утепление минеральной ватой (не важно, чего – стен, пола, потолка) – обязательно уделяйте внимание созданию надежного и качественного пароизоляционного слоя. В противном случае «пирог» очень быстро придет в негодность.

    Отдельно следует отметить еще один негативный аспект: этот материал может осыпаться. Контакт волокон с кожей – не самый приятный, а уж попадание их в глаза или дыхательные пути и вовсе опасен. Если материал используется для пола или стен – это еще не так страшно, а вот применение для потолка – уже повышает риск. Это, впрочем, происходит при слеживании самого материала и повреждении изоляционной конструкции.

    Монтаж рулона минеральной ваты между деревянными лагами на потолке

    Если все-таки утепление планируется производить именно минватой – рекомендуется обратить внимание на определенную категорию продукции – фольгированные плиты/рулоны. Такие материалы предлагают вышеупомянутые бренды Технониколь, Isover (причем у этого производителя имеется специальная линейка, которая так и называется – Isover Сауна), Knauf, Rockwool. Отдельно стоит упомянуть утеплители для бани с фольгой.

    В продукции такого типа на поверхности минваты наносится слой плотной фольги.  Этот факт существенно изменяет эффективность такого утеплителя для стен бани в лучшую сторону:

    • Фольга дополнительно защищает минвату от механических повреждений и контакта с влагой;
    • Фольга отражает тепло, не позволяя ему выходить из помещения.
    • Теплоизоляция бани своими руками минватой выполняется без особых трудностей.

    Использование такого утеплителя позволяет создать в парной своеобразный «эффект термоса». Для бани – это весьма и весьма актуальная методика. Утеплитель такого плана в разы лучше, чем обычная минвата, и для работы в парилке изнутри – подходит оптимально. Причем применять его можно как для потолка, так и для других поверхностей – стен и пола.

    к меню ↑

    2.3 Утеплители на основе пенополистирола

    К этой категории будем относить такие изоляторы, как пенопласт и ЭППС (экструдированный пенополистирол).

    Утепление пенопластом по популярности не уступает вышеописанной технологии – его также применяют более полувека, и ценят за дешевизну и возможность использования своими руками. ЭППС (который иногда путают с пенопластом) – по сути является его ближайшим «собратом», только более плотным, с лучшими характеристиками и более устойчивым к влаге.

    Применять материал своими руками куда проще, чем минвату – он не сыпется и его можно без опаски брать без перчаток и прочих средств защиты. Вдобавок листы пенопласта легкие и легко разрезаются – так что монтировать их можно без применения специнструмента и даже в одиночку.

    К влаге данный изолятор более устойчив, чем минвата, однако имеется ряд факторов, которые делают его плохим решением для утепления парилки изнутри:

    • Материал легковоспламеняем;
    • При горении выделяет опасные для организма человека соединения.

    Утеплять помещение парилки пенопластом изнутри можно, но не рекомендуется, особенно своими руками – если Вы не знаете всех тонкостей процесса. Его можно использовать со стороны чердака – если он имеется.

    к меню ↑

    2.4 Об особенностях утепления потолка в бане (видео)

    к меню ↑

    2.5 Утеплители на основе вспененного полиэтилена

    Оптимальным решением для проведения работ изнутри своими руками являются материалы данной категории. Из конкретной продукции можно выделить Пенофол – рулонный тонкий изолятор с отражающим покрытием (принцип такой же, как и у фольги на минвате).

    Его преимущества заключаются в минимальной толщине – если пенопласт и минвату обычно используют листами в несколько сантиметров, то Пенофол – в несколько миллиметров. Это особенно актуально изнутри – когда большой слой изоляции будет занижать потолок.

    Использование такой технологии является идеальным из всех бюджетных решений, если имеется чердачное помещение: в этом случае изнутри выполняется оклейка Пенофолом, а со стороны чердака – применение более толстого слоя изоляции.

    к меню ↑

    2.6 Насыпные утеплители

    К данной категории можно отнести керамзит и опилки. Используются они со стороны чердака – просто насыпаются на пол (на который предварительно настилается пароизоляционная пленка – чтобы исключить возможный контакт утеплителя с влагой).

    Из минусов такой конструкции можно выделить необходимость в применении толстого слоя – к примеру, тот же керамзит дает хороший эффект при толщине в 20-30 см и выше. С его помощью можно также проводить утепление пола в бане.

    Это, во-первых, создает повышенную нагрузку для самой конструкции, а во-вторых – уменьшает пространство на самом чердаке (что плохо в случае, если его планируется использовать для каких-то целей – хранения вещей или отдыха, к примеру).

    к меню ↑

    2.7 Напыляемый ППУ

    Материал, который не может применяться своими руками – ввиду особенностей технологии – однако являющийся наиболее эффективным для проведения работ такого плана. Сам изолятор являет собой жидкую суспензию, получаемую при смешивании двух компонентов прямо на месте (что упрощает транспортировку).

    Смесь распыляется на потолок из установки высокого давления (принцип работы – как и у краскопульта), где моментально застывает.

    Процесс напыления пенополиуретана

    Материал хорош как в плане своих характеристик (теплопроводность материала – в районе 0.03 Вт/мК) и свойств: он абсолютно устойчив и к влаге, и к высокой температуре. Вдобавок его нанесение исключает швы (как при использовании минваты и пенопласта) – то есть снижает риск теплопотерь через неплотности конструкции.

    к меню ↑

    2.8 Этапы работы

    Рассматривать этапы работы будем в общих чертах, для минваты, пенопласта и вспененного полиэтилена – поскольку эти материалы применяются чаще всего при работе своими руками.

    Изначально – поверхность подготавливается к работе: очищается от грязи и пыли, от старых покрытий (если таковые имеются).

    Пенопласт крепится к поверхности на клейкий раствор, после чего – дополнительно фиксируется дюбелями. Этот пункт можно отнести к минусам – поскольку каждое отверстие (пусть даже и закрытое дюбелем) увеличивает шанс проникновения и влаги, и тепла).

    Минвата – фиксируется с помощью тех же дюбелей, укладываясь между рейками обрешетки (из оцинкованного металла – поскольку древесина хуже справится с микроклиматом в парилке).

    Пенофол – приклеивается на потолок (либо клейкой стороной – если предусмотрена, либо на клейкий раствор).

    Поверх минваты и пенопласта выполняется приклеивание слоя пароизоляции – специальной пленки или мембраны. Этот пункт и является одним из самых важных – поскольку пленка будет играть роль барьера, предотвращающего проникновение влаги к самому утеплителю. Приклеивание пароизоляции должно производиться внахлест, примерно по 10 см с каждого края, и желательно – в несколько слоев.

    Как утеплить потолок в бане своими руками ⋆ Прорабофф.рф

    Только качественное утепление бани позволит этому полезнейшему объекту быть комфортным и эффективным в использовании. Уделять внимание необходимо всем рабочим поверхностям бани, в том числе и потолку. Утеплить это базовое основание можно разными методами.

    Существуют как «дедовские», так и современные методы. Выполнить теплоизоляцию можно, если использовать минеральную вату, керамзит, глину и даже землю.

    Способы утепления потолка в бане

    Получится назвать немало проверенных вариантов, качественная реализация которых дает возможность потолку стать отлично защищенным от потерь тепла. И неважно, в каком помещении бани проводятся работы. Но следует сразу отметить, что работать с современными теплоизоляционными покрытиями намного проще, хотя за них придется заплатить несколько дороже. Зато у «дедовских» материалов для теплоизоляции бани есть такой огромным плюс, как экологическая чистота. Стоимость утеплителей подобного рода оказывается невероятно скромной.

    Тем владельцам, что решили использовать современные теплоизоляционные покрытия, придется учитывать некоторые ограничения. Наиболее серьезное из них касается пенопласта. Этот материал для оформления бани неприемлем, поскольку при нагревании и воздействии влаги он способен выделять вредные элементы. Стекловата для теплоизоляции потолка тоже подходит не очень хорошо. Но здесь сложность связана с тем, что такое покрытие «производит» едкую крошку.

    Самым удачным способом утепления потолка считается тот, который предполагает укладку «слоеного пирога». Он состоит из таких слоев:

    • пленка для гидроизоляции;
    • базальтовая вата в роли основного утеплителя;
    • фольгированный утеплитель с прослойкой из алюминия.

    Важно также правильно подобрать толщину теплоизоляционного слоя. Она определяется в зависимости от того, какие климатические условия наблюдаются в конкретном регионе. Еще на этот показатель влияет разновидность кровли и тип помещения. Обычно достаточно теплоизоляционного слоя толщиной 20 см. Только в парилке толщина «пирога» в большинстве случаев увеличивается за счет прокладки дополнительного пароизоляционного слоя. Он укладывается перед утеплителем и служит в целях накопления пара в помещении.

    Утепление потолка бани минеральной ватой

    Такой способ считается наиболее современным, поскольку его можно использовать в любой бане, даже имеющей чердачное помещение. Единственным важным требованием, без соблюдения которого такое утепление не годится, является наличие балок перекрытия. Их следует предварительно покрыть антисептиком.

    Шаг 1. Укладка пароизоляции на балки перекрытия

    Есть несколько типов пароизоляции. Наиболее удачным ее вариантом считается фольгоизол. Этот материал, как алюминиевая фольга, позволяет не только обеспечить защиту от влаги, но и создать условия для отражения теплового излучения в комнату. В итоге температуру в парилке можно поддержать на одном уровне почти в 2 раза дольше.

    Для закрепления пароизоляционного материала применяется строительный степлер. Оставшиеся швы закрываются скотчем. Технология работы примерно одинакова независимо от используемого пароизолятора. Например, изолон тоже уместен, хотя его эффективность несколько ниже.

    Шаг 2. Монтаж обрешетки

    Под прямым углом к балкам перекрытия набивается обрешетка. Она необходима для удержания утеплителя. Кроме того, обрешетка впоследствии станет основой для закрепления обшивки потолка. От пароизоляции обшивка должна находиться на некотором расстоянии, а утеплитель укладывается на нее вплотную.

    Шаг 3. Закладка теплоизоляционного материала

    Выбранный теплоизоляционный материал закладывается в пространство между балками с наружной стороны. Плиты утеплителя должны ложиться очень плотно, чтобы не оставались зазоры. Оптимальный метод при таком варианте – немного сжать теплоизолятор перед укладкой. Ширина утеплителя обязана быть немного больше, чем шаг между балками. Достаточно разницы в 15 мм.

    Шаг 4. Обустройство гидроизоляционного слоя

    Обеспечить защиту теплоизоляции от влаги получится, если покрыть ее полиэтиленом. Также для этого подойдет термопленка. С целью фиксации полиэтилена используется степлер. Желательно укладывать гидроизоляцию с некоторым зазором от теплоизоляции. Тогда будет возможность для качественной вентиляции.

    Шаг 5. Обшивка потолка в бане

    Владелец может самостоятельно определить, какой материал он станет использовать для подшивки потолка. Многие хозяева останавливают выбор на вагонке из липы. В то же время, снаружи «слоеный пирог» тоже должен быть защищен. Поэтому на чердаке укладывается черновой пол, для обустройства которого можно использовать самую простую необрезную доску, выдерживающую механические нагрузки.

    «Дедовские» способы теплоизоляции потолка в бане

    Утепление потолка в бане опилками, глиной

    При наличии чердака в бане для уменьшения потерь тепла зачастую используются опилки, песок и глина. В первую очередь чердачное перекрытие покрывается пароизоляционным материалом. Это может быть рубероид. Листы материала укладываются, чтобы оставался перехлест в 10-15 см. На подобную пароизоляцию высыпаются опилки, чтобы сформировался слой в 20 см. Дальше потолок покрывается слоем земли в 5 см. Иной способ – заранее смешать опилки и песок.

    Народный способ утепления потолка также предполагает дополнительное высыпание золы поверх опилок. Но сегодня лучше использовать не золу, а мембрану. Для чердака, который постоянно используется в целях передвижения, дополнительно формируется деревянный настил, который отделен от пола зазором.

    Утепление потолка бани керамзитом

    Добиться хорошей теплоизоляции потолка можно и при помощи керамзита. Такой метод хорошо подходит в том числе и при работах в парилке. В связи с тем, что керамзит обладает высоким водопоглощением, дополнительно придется проложить пароизоляцию с нижней стороны. Только на нее высыпаются керамзитовые гранулы, чтобы сформировался слой в 25-30 см. Затем обустраивают гидроизоляцию и настил.

    Каждый из представленных способов утепления потолка в бане может считаться практичным. Но владелец сам должен решить, какой он станет использовать.

    Преимущества теплоизоляции потолка

    Автор: Марк Роу

    Стоит ли это затрат?

    Вы когда-нибудь замечали большие водяные пятна на потолке, хотя совсем недавно отремонтировали крышу и знаете, что она имеет твердую форму, а это означает, что она не пропускает дождевую воду? Или зимой у вас постоянно включены обогреватели, но вы все еще не можете поддерживать стабильную внутреннюю температуру в доме? Что ж, одной из возможных причин может быть отсутствие надлежащей теплоизоляции потолка .А именно, хорошо известно, что горячий воздух, будучи более легким, поднимается вверх, поэтому, если нет препятствий, препятствующих его выходу, вы получите холодную комнату и очень высокие счета за электричество, о которых нужно позаботиться. Вместо того, чтобы удерживать тепло внутри, ваш потолок просто позволит ему уйти наружу через те крошечные щели и трещины, которые могут появиться со временем. Об этом можно позаботиться, добавив надлежащую изоляцию, что, однако, является лишь одним из потенциальных преимуществ изоляции потолка.

    Выявление большого вопроса

    Прежде чем говорить о некоторых основных преимуществах утеплителя, мы представим очень популярную в настоящее время дилемму и попытаемся решить ее за вас. Вы, наверное, сталкивались с различными статьями и текстами о том, что изоляция потолка действительно хорошая идея. Что ж, если эти линии вас обеспокоили, не беспокойтесь, так как на ваш вопрос, нужно ли утеплять, есть простой ответ.

    Вы должны знать, что в обеих позициях есть доля правды.Хотя это может показаться противоречивым, добавление изоляции может иметь как преимущества, так и недостатки в зависимости от контекста и конкретной ситуации. А именно, если ваш потолок, который является вашим верхним этажом, расположен непосредственно под крышей (это означает, что под ней нет свободного чердака), изоляция потолка — это хорошо и может принести все преимущества, которые мы рассмотрим позже. С другой стороны, если у вас есть чердак под крышей, который можно легко превратить (или уже есть) в жилое пространство, гораздо лучше изолировать конструкцию крыши.Причины более чем очевидны. Добавив теплоизоляцию к верхнему этажу, вы просто оставите чердак полностью отрезанным от остальной части вашего интерьера без какого-либо источника тепла. Это означает, что вам придется дополнительно нагреть (или охладить) чердак, что приведет только к дополнительным расходам. Добавляя изоляцию крыши, вы будете в безопасности, поскольку она обеспечит барьер и защиту как для чердака, так и для полов под ним.

    Варианты изоляции

    Теперь есть два основных варианта утепления.Один из них находится в утеплителе со свободным заполнением, а другой — в традиционном рулонном утеплителе или одеяле. Оба они очень эффективны и могут иметь большое значение, поэтому ваш выбор будет зависеть от доступности потолочного пространства.

    Если есть достаточно места для прогулок, мы бы посоветовали вам выбрать традиционную изоляцию из одеял, такую ​​как стекловата (обычно упакованная в войлоках и рулонах), поскольку она просто используется для покрытия потолочных балок, которые наматываются на них. Материал спрессован в пластиковые пакеты, поэтому транспортировка довольно проста, но при высвобождении он расширяется (не сжимайте его, так как он может потерять производительность).С другой стороны, если ваше потолочное пространство труднодоступно и нет безопасного места, на которое вы могли бы наступить, лучше использовать некоторую неплотную изоляцию, которая, однако, должна быть установлена ​​профессионалом.

    Каковы преимущества?

    Если вы пришли к выводу, что изоляция потолка — ваше дело, то вот что вы получите:

    • Повышенная энергоэффективность . Как вы, наверное, заметили, после того, как утеплитель будет правильно добавлен к потолку, ваш дом сможет поддерживать стабильную и постоянную температуру в течение всего года.Зимой тепло будет подниматься вверх, но не проходить через установленную изоляцию, в то время как летом тепло будет оставаться в ловушке под вашей крышей без риска спуститься вниз и дополнительно нагреть жилое пространство.
    • Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Хотя экологическая сторона установленной утеплителя потолка является довольно сложной темой, которую следует здесь рассмотреть, мы только упомянем, что улучшение тепловых характеристик вашего дома приведет к снижению потребления энергии и, следовательно, меньшему количеству вредных газов, выбрасываемых в атмосферу.
    • Экономия денег. Вероятно, самый важный пункт в этом списке — это экономия денег, связанная не только с потолком, но и с любым другим изолированным пространством. Чем больше в вашем доме поддерживается постоянная температура в течение года, тем меньше энергии вам придется тратить на дополнительное охлаждение или обогрев помещения.
    • Уход за влажностью. Наконец, поскольку ваш потолок расположен непосредственно под крышей, он находится под прямым влиянием погодных условий, включая дождь и всю воду, которая может накапливаться.Что ж, если ваша крыша протекает или нуждается в каких-либо ремонтных работах, разумно позаботиться о ней до , добавив изоляцию к потолку . После того, как изоляционный материал будет установлен, он позаботится о проблемах с влажностью с этого момента, поскольку он будет защищать дом от плесени и грибка, позволяя всей избыточной влаге уходить наружу, а не скапливаться под ней. крыша.

    Выберите изоляционные материалы для потолка из нашего широкого выбора изоляционных материалов для вашего проекта по благоустройству дома или обратитесь за советом к нашим специалистам.Вы можете оставить комментарий или поделиться статьей.



    Изоляция потолка собора с помощью пенопласта

    Тодд Фратцель на Feature Story, Insulation

    Изоляция потолков собора

    Изоляция потолков собора может быть довольно сложной задачей. Я нахожусь на ранних этапах создания потрясающей мастерской, чтобы продемонстрировать инструменты в Tool Box Buzz и купить проекты здесь, в HCI. Новая мастерская будет расположена над моим гаражом на участке, который был обрамлен фермами мансарды, когда мы строили новый дом.Фермы чердаков обычно имеют наклонный потолок (собор), который представляет собой другое изоляционное решение.

    Как вы можете видеть на фотографии выше и в 3D-модели под фермами чердака, создается секция наклонного потолка и плоского потолка, как в доме с соборным потолком. В моей ситуации я хотел изолировать большую часть поверхности «крыши», чтобы можно было использовать пространство для хранения вещей по бокам от стен.

    Варианты изоляции

    Очевидно, что для такого проекта существует довольно много вариантов с разными затратами и преимуществами.Возможные варианты изоляции включают:

    • Пена для распыления — Использование пены для распыления было бы отличным вариантом. В этой ситуации пена будет распыляться прямо на заднюю часть обшивки крыши, что приведет к не вентилируемой крыше. Этот тип невентилируемой крыши доказал свою надежность при правильной установке. Это, безусловно, самый дорогой вариант.
    • Blown-In-Insulation — Другой вариант без вентиляции — использование целлюлозы или стекловолокна, выдутых в полости стропил.Чтобы этот вариант работал, вам необходимо установить слой обшивки или гипсокартона, чтобы удерживать изоляцию. Только в прошлом году мы утеплили несколько стропил с шагом 4:12 с помощью системы BIBS. Опять же, это довольно дорогой вариант.
    • Стекловолоконные батты — Один из наиболее широко используемых подходов — это установка соответствующих вентиляционных отверстий в каждом пролете между стропилами, а затем установка стеклопластиковых войлочных плит. Мне действительно не нравится этот подход по нескольким причинам, включая тот факт, что он не обеспечивает хорошего уплотнения воздуха, что приводит к действительно плохим характеристикам стекловолокна.
    • Пенопласт — Последний вариант, который я рассматривал и использую, — это изоляционная плита из полиизо с фольгированной облицовкой. Я использую 2-дюймовую пенопластовую плиту (значение R для полиизо с 2-дюймовым покрытием из фольги составляет примерно R14), прикрепленную к нижней части пояса фермы 2 × 6, что оставляет хорошее воздушное пространство 2-1 / 2 дюйма. Воздушное пространство будет непрерывным вплоть до вентиляционных отверстий на потолке и до вентиляционных отверстий коньковой крышки. В местах, где находятся готовый наклонный потолок и плоский потолок, я также установлю слой стекловолокна R13.Это должно довести мою общую изоляционную ценность R примерно до R27.

    Детали изоляции

    Хотя R27 не супер, но он определенно превосходит R19, который я мог бы получить в противном случае, используя стекловолокно. Кроме того, установив пенопласт, как описано ниже, я создал хороший воздушный уплотнитель, который должен иметь ОГРОМНОЕ значение.

    Как вы можете видеть на фотографиях, я разрезаю пенопласт толщиной 2 дюйма, чтобы он плотно прилегал к стропилам. Затем я заклеиваю швы изолентой из фольги (лента из фольги обладает потрясающими клеящими свойствами).Заклеивая все швы, я обеспечиваю действительно отличную воздухонепроницаемость, предотвращающую сквозняки. Это также создает действительно отличный «воздухозаборник» для воздуха из вентиляционных отверстий на потолке, чтобы достигать вентиляционного отверстия коньковой крышки.

    Как вы можете видеть на соседней фотографии, я также создаю своего рода «плоский» потолок с изоляцией. Он расположен чуть выше балок потолка фермы и примерно на 12 дюймов ниже вентиляционного отверстия конька. Это должно обеспечить хорошую вентиляцию от нижних потолков до вентиляционного отверстия конька.

    Я сделаю нечто подобное внизу у основания крыши, там, где стропила соединяются со стеной.В этом месте я отрежу кусочки высотой около 12 дюймов и прикреплю их к верхней пластине стены и наклонной изоляции. Важный шаг — не перекрывать поток воздуха из дефлекторов потолка.

    Когда я установлю всю изоляцию, я обязательно сообщу о ее характеристиках, особенно на жарком солнце этим летом. Полиизо с покрытием из фольги 2 дюйма стоит около 1 доллара за квадратный фут, и я полагаю, что вся работа займет около 30 человеко-часов.

    Минутку …

    Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

    Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

    Подождите до 5 секунд…

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + ( !! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] ))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + [ ]) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (+ !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) — [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — ( !! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + (( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] — (!! [])) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) — [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    отзывов об утеплении потолка дома — Интернет-магазины и обзоры утепления потолка дома на AliE xpress

    Отличные новости !!! Вы сделали правильный выбор для утепления потолка дома.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая изоляция для потолка в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили утеплитель для потолка дома на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в утеплении потолка дома и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем веб-сайте, вы сможете приобрести изоляция для потолка дома по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Полный список древностей с местонахождением лидеров — The Elder Scrolls Online ESO

    Перейти к содержанию

    Подписка

    Подписаться

    Партнер CorsairInstagramFacebookTwitterESO-HubLogin
    • Home
    • Новый

    Прилагательное Существительное
    Длинный
    Длина
    широкий
    Глубина
    Высокая
    Толстый
    тяжелый Масса
    старый
    цена