Пароизоляция и гидроизоляция отличия: Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.
В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.
При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.
Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.
Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.
В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…
Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.
В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?
В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.
Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.
Для чего нужна гидроизоляция?
Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.
Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.
Для чего нужна пароизоляция?
Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.
Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции
Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.
Не забывайте: водяной пар диффундирует всегда в направлении более холодного воздуха. И первой преградой на пути пара к утеплителю должна служить именно пароизоляция! А уж та часть пара, которая все-таки просочится через нее в слой утеплителя, должна беспрепятственно выйти из него через паропроницаемую мембрану и, будучи подхваченной потоками воздуха, уйти в атмосферу.
Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции
Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.
Структура пароизоляционных пленок
Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли
Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.
Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.
Структура и виды пленок гидроизоляции
Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.
Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.
Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:
- защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
- выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.
Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.
Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:
- устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
- стойкостью к скачкам температур;
- высокими прочностными характеристиками.
Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.
По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:
- диффузионные;
- супердиффузионные.
Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.
Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.
Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.
![]() | ![]() |
Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли
Выбор пароизоляции и гидроизоляции
При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.
ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.
ВАЖНО! Подобные гидроизоляционные материалы всегда следует укладывать гладкой водоотталкивающей поверхностью наружу, а шершавой, через которую пар выходит из утеплителя, внутрь. Для облегчения задачи с определением сторон откроем один секрет — надпись на любой пленке при монтаже должна быть наверху.
ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.
ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.
ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.
ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.
Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.
Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.
Защиту слоя утепления в кровельном пироге выполняют два разных по структуре и назначению вида изоляционных материалов. Неграмотное их применение, неверный подбор по техническим показателям, неправильная установка приводит к намоканию теплоизоляции и к утрате заложенных производителем качеств. В итоге вместо сокращения теплопотерь мокрый утеплитель станет способствовать увеличению утечек, в обустроенных подобным образом помещениях будет чрезмерно сыро и холодно.
Чтобы избежать описанного негатива, выясним, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, как с использованием этих защитных пленок сооружается система утепления кровли.
Пирог утепленной кровельной системы представляет собой многослойную конструкцию, каждый компонент которого обязан безукоризненно выполнять доверенную ему работу. Основная его составляющая представлена утеплителем, для защиты которой от намокания сверху и снизу устанавливаются изоляционные пленки, устраиваются вентиляционные каналы.
Верхний и нижний защитный слой кровельной теплоизоляции выполняют разную по характеру работу:
- Уложенный сверху барьер оберегает теплоизоляцию от атмосферной воды, выпадающей в формате жидких осадков и формирующейся при таянии снежных залежей. Этот слой называется гидроизоляцией, он препятствует проникновению влаги с внешней стороны системы утепления, но не мешает приникшей с внутренней стороны влаги свободно выйти из утеплителя.
- Устроенная снизу изоляция защищает утеплитель от бытовых испарений, образующихся в ходе эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д. Это пароизоляция, предназначенная для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщу.
Пароизоляционный барьер не пропускает совсем или пропускает минимум пара. Гидроизоляция по функциональному назначению обязана проводить поступающую снизу парообразную воду. Отсюда и разница в строении, и отличия в выполняемой материалами работе.
Паропроницаемость – одна из главенствующих характеристик изоляционных кровельных пленок, оказывающая влияние на выбор и определение места для их установки. Она указывается производителями материалов в технической документации, обозначается в граммах или долях грамма, которые за сутки может проводить 1 м2 рулонной изоляции (мг/м² в сутки).
Опираясь на способность защитных материалов пропускать пар, их делят на два основных класса:
- Паропроницаемые. Включает все типы гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.
- Паронепроницаемые. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропускать пар равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.
Согласно строительным предписаниям компоненты кровельного пирога подбирают так, чтобы их способность пропускать испарения нарастала от внутренней стороны к внешней стороне. Т.е. наименьшими показателями по паропроницаемости должна обладать нижняя пленка.
Утеп
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции
Ваш браузер не поддерживается
На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:
По категориям
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции
В этой статье разберемся в ключевых отличиях гидроизоляции от пароизоляции.
Если кратко
Пароизоляция — защищает утеплитель от воздействия пара, который накапливается внутри помещения.
Гидроизоляция — препятствует попаданию воды снаружи помещения — внутрь (например: во время осадков).
Ключевое отличие: гидроизоляция не должна пропускать воду, но должна пропускать воздух, а пароизоляция не должна пропускать ни воду ни воздух.
Пароизоляция: Для чего используется
Пароизоляция защищает утеплитель дома от пара, который исходит от источников, расположенных в доме (вследствие дыхания людей, приготовления еды, испарения горячей воды, от бытовой техники). Даже при наличии хорошей вентиляции полностью исключить влияние пара на утеплитель невозможно. При похолоданиях пар конденсируется — утеплитель намокает, и его свойства ухудшаются.
Для пароизоляции помещений используют: пергамин, рубероид, толь, но лучшим материалом являются специальные пароизоляционные пленки. Для пароизоляции бани лучше использовать специальные теплоотражающие пленки (например: Ондутис R Termo).
Гидроизоляция: Особенности применения
Отделочные материалы хорошо защищают жилье от прямого воздействия осадков, но если влажный воздух попадет в теплоизоляцию и намочит ее, то утепляющие свойства снизятся, а зимой поры забьются льдом. Гидроизоляция защищает утеплитель от губительного воздействия влаги, которая может попасть снаружи.
Для гидроизоляции необходимы материалы, которые способны пропускать влажный воздух, так как слой выполняет еще и задачу по выводу излишнего пара, который может просочиться в утеплитель. Поэтому верхний слой изоляции должен «дышать» и выпускать накопившуюся влагу.
Для гидроизоляции используют специальные диффузионные и супердиффузионные мембраны. Они пропускают пар, но вода не может просочится сквозь маленькие поры.
Пароизоляция и гидроизоляция, есть ли разница?
В большинстве своем люди мечтают о собственном доме. В начале, они ищут подходящий участок, затем проект дома. После этого начинается стройка. И вот основные работы позади, наступает время отделки.
И многие задумываются о том, как сделать свой дом не просто удобным, а комфортным, чтобы несмотря ни на какую погоду в него всегда было приятно возвращаться. Как этого добиться? Для этого понадобятся пароизоляция и гидроизоляция.
Утеплить свой дом при помощи специальных утеплителей, а их на сегодня предлагается различное множество. Давайте посмотрим, как правильно утеплить дом, чтобы используемый в этом качестве материал не пропал и не потерял своих качеств.
Чаще всего для утепления стен, потолков и пола применяются материалы на основе минеральной ваты, она давно зарекомендовала себя как отличный теплоизолятор. Но при всех своих положительных качествах, она обладает и одним отрицательными, и, если не брать его во внимание, то со временем все ваши усилия по утеплению дома станут напрасными.
Минеральная вата отлично впитывает влагу, и вследствие этого теряет все свои свойства по теплоизоляции. И вот здесь важно провести грамотные работы по пароизоляции и гидроизоляции материалов на основе минеральной ваты.
Нужна ли кровле защита?
Начнем с кровли. При строительстве дома этому элементу конструкции уделяется первостепенное значение. Потому что она в первую очередь противостоит воздействию различных природных стихий: обильным осадкам в виде дождя, снега, града, ураганных порывов ветра (ветрозащита), а также защищает дом от палящих лучей солнца. У обоих материалов есть ветрозащита. Кровля стоит на страже нашего комфорта и удобств.
Помимо защиты от внешних воздействий, кровля также не дают теплу выходить из дома наружу. Ведь очень хорошо известно, что теплые потоки воздуха всегда стремятся вверх, поэтому на крышах необходимо всегда устанавливать утеплитель, чтобы сохранить внутренне тепло и не дать внешнему холоду проникнуть внутрь помещений. Но чтобы утеплитель прослужил как можно дольше и не потерял своих товарных качеств, его нужно охранять от любого воздействия влаги, как в виде воды, так и в виде пара.
Сами по себе материалы, из которых устраивается крыша, конечно же, не пропускают влагу и берегут утеплитель от промокания, но они не в силах защитить его от воздействия водяного пара. Для этого необходимо проводить гидроизоляционные мероприятия, которые защитят утеплитель от избыточной влаги.
Некоторые строители в целях экономии или из-за недостатка знаний не делают гидроизоляцию утеплителя устанавливаемого под кровлю. Очень часто покупаются дешевые материалы, а некоторые применяют и вовсе обычную полиэтиленовую пленку для парников, другие предпочитают пользоваться материалами, защищающими только от пара не предавая значения тому, что это совершенно разные товары, обладающие разными свойствами.
Как результат в течение небольшого промежутка времени от монтажа кровли мансарды и утеплителя с неправильной гидроизоляцией, вдруг начинает капать вода, а потолок покрывается пятнами от разводов. В этом случае чаще всего кровельная поверхность подвергается тщательной проверке на наличие повреждений, но не найдя таковых, многие задумываются, что было сделано неправильно.
Объяснение в этом случае довольно простое если вместо гидроизоляционной пленки была установлена пароизоляционная, то вследствие этого утеплитель полностью набрался влаги и создает разводы и «дождь» в помещении. Гораздо хуже если гидроизоляция вовсе не производилась, то в таком случае наполненный влагой утеплитель наносит вред и стропилам, и деревянной обрешетки и даже всей конструкции кровли повреждая при этом и внутреннюю отделку помещений.
Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции? В настоящее время на рынке строительных товаров существует огромное множество пленок используемых в качестве материалов для проведения гидроизоляционных работ. В таком количестве предложений от различных производителей не сложно заблудиться.
Главная проблема возникает ввиду непонимания разницы между материалами, которые используются для гидроизоляции или пароизоляции. Некоторые так называемые специалисты или консультанты строительных магазинов и компаний, в силу отсутствия необходимых знаний не делают отличия между этими совершенно разными по потребительским качествам товарам.
Поэтому тем, кто мечтает проживать в комфортном жилье и не страдать от неожиданных сюрпризов связанных с неправильно проведенной гидроизоляцией кровли следует самим расширить свой кругозор и получить необходимые знания в этом вопросе, даже просто для того чтобы контролировать тех, кто будет у вас проводить работы по гидроизоляции кровельного покрытия. Поэтому давайте вначале четко уясним, чем отличается друг от друга гидроизоляционные материалы от пароизоляционных по своим функциональным свойствам.
Что такое гидроизоляция?
Пленку для гидроизоляции в основном используют для того, чтобы предотвратить контакт влаги, которая проникает снаружи, с утеплителем. Можно конечно задаться вопросом, а для чего это нужно? Ведь кровля для того и предназначенная, чтобы защищать внутреннее пространство от высокого уровня влажности. Конечно, если вы осуществляете монтаж кровли над обычным чердачным помещением, то, скорее всего, вы не станете утеплять кровлю и, как следствие не будет проводиться гидроизоляция кровли. А также пароизоляция кровли.
Но когда кровля устанавливается над мансардой, то в этом случае от нее ожидается, что помимо своих основных «обязанностей» по защите жилья от атмосферных осадков, она также защитит от попадания водяных паров, образующихся во время теплых дождей и туманов.
Этот водяной пар, попадая в поры утеплителя на основе минеральной ваты, закупоривает их, снижая его эксплуатационные свойства. А в холодное время года влага, попавшая в утеплитель, замерзает и разрушает его. Ввиду этого теплоизоляционный покров нуждается в защите при помощи гидроизоляционных пленок.
Что такое пароизоляция?
Местом применения пароизоляционных пленок является нижняя часть минерального утеплителя. Эта пленка будет защищать его от паров, поднимающихся к потолку из внутренних помещений. Некоторые считают, что в хорошо вентилирующихся комнатах отсутствует излишне парообразование. Но это не так.
В любом жилом помещении всегда происходит образование водяных паров, которые через потолок проникают в кровельный утеплитель и также могут привести к снижению его качеств и даже намоканию с последующими неприятными последствиями. Поэтому установка пароизоляционной пленки важная составляющая по защите кровли.
Отличие гидроизоляции от пароизоляции
В чем заключается отличие пароизоляции от гидроизоляции? Пленки, которые используются в качестве гидроизоляционных мембран, устроены так, что способствуют проникновению влаги только в одном направлении из внутренней части наружу, но защищают от попадания внешней влаги.
Для примера при монтаже пароизоляции над подвалом пленку укладывают под чистовым полом, это делается для того, чтобы пар который всегда движется от тепла к холоду не проник в утеплитель. Но та часть влажного воздуха, которая все-таки в него попадет, выйдет наружу через пленку, пропускающую пар изнутри.
Могут ли пленки отличаться друг от друга внешне? Пароизоляционные пленки полностью не пропускают влагу с двух сторон. Например, таким материалом является полиэтилен. Но если использовать его в качестве пароизоляции, то со временем, ввиду его качеств, произойдет растяжение, а затем и надрыв пленки, что потребует ее замены. Поэтому лучше всего использовать армированную полимерную пленку.
Хорошими потребительскими свойствами обладают материалы покрытые фольгой, монтаж такой пленки осуществляется такой частью во внутреннее помещение. Благодаря этому тепло, которое вместе с паром также поднимается вверх, отражается от фольги и не покидает помещение. Пароизоляционная пленка производителем маркируется особым образом, поэтому при покупке тщательно ознакомьтесь с описанием товара.
Строение гидроизоляционной пленки
На первый взгляд может показаться, что использование пленки полностью непроницаемой для влаги это то, что нужно, но на самом деле это не так. У пара и гидроизоляции совершенно разные цели и замена одного материала другим ничего кроме разочарования не принесет.
Для чего применяется гидроизоляция:
- защитить утеплитель от проникновения влаги снаружи;
- вывести наружу ту влагу, которая попала в утеплитель.
Возникает вопрос: как в утеплитель может попасть влага, если приняли меры для его защиты?
Это возможно, потому что полной герметизации утеплителя не бывает, влага попадает через зазоры, предназначенные для вентиляции, внутрь утеплителя из помещения. И наша цель ее вывести, для этого применяется гидроизоляционная пленка или мембрана. Она отличается следующими свойствами:
- Стойкость к УФ изучению.
- Устойчивость к перепадам температур.
- Высокая прочность.
- Пористая структура.
Остановимся на этом ее последнем и основном качестве. Благодаря такой структуре, водяной пар, попавший в утеплитель, может из него выйти. По всей поверхности пленки расположены отверстия или поры, которые имеют определенную форму, в виде воронки ее широкая часть направлена внутрь к утеплителю, а узкая наружу, благодаря этому влага с внешней среды не может проникнуть в утеплитель, так как имеет большой размер молекул, пар, наоборот, может беспрепятственно выходить.
Поэтому при монтаже таких мембран очень важно не перепутать соответствующие стороны, та, которая будет направлена к утеплителю и другая наружу.
По конструкции пор мембраны делятся на:
В данном моменте они отличаются числом пор. На диффузной их меньше, укладывая ее на утеплитель следует сделать вентиляционный зазор, так как ворсинки минеральной ваты могут закупорить поры пленки и привести к снижению ее качеств. Применение супердифузных мембран не предусматривает создание вентиляционного зазора.
Стоит помнить, что при применении любых мембран необходимо оставлять пространств между кровлей и мембраной, чтобы водяной пар не скапливался под крышей, а уходил в воздушное пространство.
Важно помнить, что пленки можно применять не со всеми видами кровли. Так металлочерепица может разрушаться под воздействием конденсата, который будет скапливаться под ее не защищенной частью. Здесь используется мембрана, которая скапливает влагу на совершенно два разных материала, своей внутренней стороне и избавляется от нее благодаря вентиляционному зазору.
Пароизоляция и гидроизоляция отличия – мы рассмотрели их. Гидроизоляция пароизоляция – материалы, которые имеют разные цели.
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции
При строительстве зданий и сооружений один одним из важнейших элементов является ограждающая конструкция. Простыми словами — это устройство стен, перекрытий, конструкция кровельного пирога, фундамент и другие узлы дома. Ограждающая конструкция выполняет множество функций, выраженных в несущей способности, эстетической составляющей, теплоизоляционной защите, устойчивости к ветру, воде и пару. В данной статье рассмотрим пароизоляцию и гидроизоляцию конструкций дома. И так как данные функции чем то схожи и иногда взаимозаменяемы, подробно разберемся чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.
Назначение гидроизоляции
Основная задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь ограждающей конструкции воду (с улицы, грунтовые воды, утечка воды в помещении). Рассмотрим примеры применения:
- Ограждающая конструкция — кровельный пирог. В данном случае основным гидроизоляционным слоем, обеспечивающим защиту от прямого попадания осадков, выступает кровельный материал (шифер, металлочерепица и другие). Далее следует дополнительная защита от влаги. Например,слой из гидроизоляционной пленки или мембраны.
- Подвал, цокольный этаж. Для поддержания оптимального микроклимата и защиты от попадания влаги необходимо создать барьер между конструкцией и соприкасающимся с ней грунтом. Обработав специальными гидроизоляционными составами или наплавляемыми материалами наружную поверхность, можно обезопасить себя от воздействия грунтовых вод.
- Внутренние помещения контактирующие с водой. К ним можно отнести кухню, ванную, туалет. В отличие от подвалов, где борются с влагой извне, в данном случае, используя гидроизоляционные материалы, стараются предотвратить нежелательное попадание воды в другие помещения.
Назначение пароизоляции
Основная задача пароизоляционного слоя – не пустить внутрь ограждающей конструкции пар. Рассмотрим примеры применения:
- Ограждающая конструкция — кровельный пирог. Если с гидроизоляцией разобрались и выполнили ее для защиты от осадков, то для защиты от испарений из помещения необходима пароизоляция. Так как кровельный пирог может состоять из утеплителя, то функция паробарьера – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Это очень важно. Если пар конденсирует внутри утеплителя — это приведет к потере его основных свойств.
- Подвал, цокольный этаж. Защитившись пот попадания внутрь влаги в виде жидкости, мы не обезопасим себя от пара. Так как гидроизоляция не всегда гарантирует паронепроницаемость. Дополнительная парозащита в этом случае также необходима. Ведь сырость и грибок, согласитесь, не есть хорошо.
- Стена дома. Здесь можно провести аналогию с кровельным пирогом. Основная задача — не допустить водяные пары внутрь ограждающей конструкции.
Принципиальное отличие гидроизоляции от пароизоляции
Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе стороны покрытия полностью водонепроницаемы. Пароизоляционная пленка не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь ограждающей конструкции. Гидроизоляция же должна защищать от внешнего попадания влаги и способствовать выведению случайно попавших паров воды. При этом необходимо четко представлять функциональное назначение каждого защитного материала и использовать нужную комбинацию в определенных случаях. Подмена гидроизоляционной пленки пароизоляционной может привести к плачевным результатам.
В данном вопросе не лишним будет ознакомиться со следующим видео роликом:
Источники: http://ondutis.ru/articles/chem-otlichaetsya-paroizolyaciya-ot-gidroizolyacii/, http://teplota.guru/paroizolyatsiya/paroizolyatsiya-i-gidroizolyatsiya-est-li-raznitsa.html, http://poweredhouse.ru/chem-otlichaetsja-paroizoljacija-ot-gidroizoljacii/
В этой статье разберемся в ключевых отличиях гидроизоляции от пароизоляции.
Если кратко
Пароизоляция — защищает утеплитель от воздействия пара, который накапливается внутри помещения.
Гидроизоляция — препятствует попаданию воды снаружи помещения — внутрь (например: во время осадков).
Ключевое отличие: гидроизоляция не должна пропускать воду, но должна пропускать воздух, а пароизоляция не должна пропускать ни воду ни воздух.
Пароизоляция: Для чего используется
Пароизоляция защищает утеплитель дома от пара, который исходит от источников, расположенных в доме (вследствие дыхания людей, приготовления еды, испарения горячей воды, от бытовой техники). Даже при наличии хорошей вентиляции полностью исключить влияние пара на утеплитель невозможно. При похолоданиях пар конденсируется — утеплитель намокает, и его свойства ухудшаются.

Для пароизоляции помещений используют: пергамин, рубероид, толь, но лучшим материалом являются специальные пароизоляционные пленки. Для пароизоляции бани лучше использовать специальные теплоотражающие пленки (например: Ондутис R Termo).
Гидроизоляция: Особенности применения
Отделочные материалы хорошо защищают жилье от прямого воздействия осадков, но если влажный воздух попадет в теплоизоляцию и намочит ее, то утепляющие свойства снизятся, а зимой поры забьются льдом. Гидроизоляция защищает утеплитель от губительного воздействия влаги, которая может попасть снаружи.
Для гидроизоляции необходимы материалы, которые способны пропускать влажный воздух, так как слой выполняет еще и задачу по выводу излишнего пара, который может просочиться в утеплитель. Поэтому верхний слой изоляции должен «дышать» и выпускать накопившуюся влагу.
Для гидроизоляции используют специальные диффузионные и супердиффузионные мембраны. Они пропускают пар, но вода не может просочится сквозь маленькие поры.

Совет: Выбирайте качественные материалы для пароизоляции и гидроизоляции, тогда вы сохраните целостность утеплителя на долгие годы.
14 голосов , пожалуйста, оцените статью:
Пароизоляция и гидроизоляция в чем разница
Каждый владелец дома мечтает о том, чтобы его жилье было надежным, теплым и комфортным для проживания. Для этого следует грамотно произвести отделку стен и потолка.

Гидро- и пароизоляционные плёнки и мембраны
Для чего нужна изоляция
Произведение изоляции требуется для того, чтобы защитить строение от негативного воздействия атмосферных осадков. В настоящее время на рынке можно встретить огромное количество пленочных покрытий. При выборе следует быть внимательными, поскольку неверно выбранный материал для изоляции может привести к тому, что крыша протечет. А исправлять положение можно только в теплое время года, поскольку придется разбирать кровлю и перестилать все слои.
Для того, чтобы осуществить правильный выбор материала, стоит понять, в чем заключается отличие пароизоляции от гидроизоляции. Материалы эти абсолютно разные, они различаются не только по внешнему виду, но и по свойствам.
Задача гидроизоляционного слоя заключается в том, чтобы удерживать снаружи влагу, не дать ей проникнуть в помещение. Основной защитой от влаги служит кровельный материал, которые задерживает воду, снег. А гидроизоляция уберегает от проникновения тумана, пара, которые после дождя легко просачиваются сквозь верхний слой кровли.
Гидроизоляционный слой защищает утеплитель, не позволяя влаге снаружи воздействовать на него. В противном случае, эксплуатационные свойства последнего сильно снизятся.
Основной задачей пароизоляционного слоя, который создается изнутри кровельного пирога, служит также защита утеплителя. Но в отличие от гидроизоляции, пароизоляционный материал сдерживает пары, которые поступают изнутри дома. Несмотря на созданную вентиляцию, пар всегда присутствует в воздухе, люди в доме готовят есть, моются, поливают цветы, дышат.
Естественно, что теплый пар поднимается к потолку, пытаясь проникнуть в утеплитель. Если это произойдет, повышается вероятность появления плесени, сырости внутри дома. А это разрушающе действует на конструкцию строения и внутреннюю отделку. Чтобы этого не произошло, изнутри создается паробарьер.
Основные отличия изолирующих слоев
Разница между пароизоляцией и гидроизоляцией состоит в их непосредственном назначении. Оба этих слоя оберегают утеплитель, но гидроизоляционный делает это снаружи, а пароизоляционный слой – препятствует проникновению пара и влаги изнутри.
Пароизоляция отличается тем, что она не пропускает ничего, в то время как гидроизоляционная пленка имеет микроскопические отверстия на поверхности, которые позволяют пропускать теплый воздух, просочившийся изнутри. В этом заключается внешнее отличие пленок.
Монтаж слоев
Отличается и монтаж пленок, гидроизоляция осуществляется по следующим правилам:
- Пленка раскладывается двумя способами: параллельно или перпендикулярно кровельному каркасу, состоящему из реек.
- Монтируется она внахлест, который составляет не менее 10 сантиметров.
- Для закрепления используются специальные контррейки.
- Нельзя сильно натягивать гидроизоляционную пленку.
- Скрепление полотен можно производить с помощью скотча.
Укладка пароизоляционного слоя начинается только после того, как завершен монтаж теплоизоляции. Делать это следует по следующим правилам:
- Направление укладки любое.
- Крепление производится с применением реек, расстояние между которыми должно быть не более 50 см.
- Внахлест полотен составляет 10 см.
- Для закрепления пленки можно использовать строительный степлер.
Если выполнить все правила монтажа пароизоляционного и гидроизоляционного слоев, утеплитель будет надежно защищен. Это позволит существенно сэкономить на отоплении, а также убережет дом от появления сырости и плесени, и от разрушения.
Если случайно перепутать материалы для создания слоев паро- и гидроизоляции, это приведет к разрушению утеплителя. В результате будет неизбежен демонтаж всего кровельного пирога с полной заменой всех трех слоев.
Выбор пленок для пароизоляции
- Поверхность пленки имеет двустороннюю водонепроницаемую поверхность. Самый недорогой вариант этого материала – обычная полиэтиленовая пленка. Ее часто применяют на приусадебных участках для покрытия грядок.
- Для создания пароизоляционного слоя ее применять крайне нежелательно, только в крайних случаях. Она под воздействием тепла расширяется и разрушается.
- Поэтому более оптимальный вариант создания защиты от пара и влаги – многослойная пленка с каркасом. Он выполняет функцию армирования, не давая пленке деформироваться и провисать. Многослойность обеспечивает длительный срок службы.
- Оптимальным вариантом создания пароизоляции будет использование фольгированной пленки. При монтаже слой фольги должен направляться в сторону кровли.

Пароизоляционные материалы имеют в своей основе пленку
Выбор пленок для гидроизоляции
- Гидроизоляционный слой следует выполнять из специальных пленок, которые получили название мембранные. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к резким сменам температур. Пористость структуры позволяет пару беспрепятственно выходить наружу, в то время как влага проникнуть внутрь не может.
- Не все типы кровельного покрытия позволяют использовать мембранные пленки. В некоторых случаях целесообразно остановиться на антиконденсантном варианте. Разница состоит к том, что эти пленки аккумулируют выходящий пар на ворсистой поверхности, который удаляется воздухом из вентиляционного зазора. Этим и обеспечивается сухость и сохранение тепла в доме.
Поиск ответа на вопрос, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, часто ведется при выборе вида защиты для конструкции. Разные материалы помогают решить различные задачи: задерживают влагу, теплый пар, благодаря чему сохраняется структура теплоизоляционного «пирога». Рынок предлагает широкий ассортимент защитных покрытий. Они характеризуются разными свойствами.
По этой причине перед покупкой следует принять во внимание условия эксплуатации.
Функции гидроизоляции и пароизоляции
Оба материала являются влагозащитными. По этой причине с их помощью со всех сторон закрывается теплоизоляционный «пирог», т. к. при контакте с жидкостями утеплитель теряет свойства, служит меньше. Значит, главной задачей рассматриваемых покрытий является предотвращение проникновения влаги в структуру минеральной ваты, пеноплекса или других материалов, которые помогают сохранить в помещении тепло.
Главной функцией пленок гидроизоляции является защита от осадков, что реализуется при кровле крыш. В данном случае они настилаются поверх теплоизоляции. Целесообразно использовать ветрозащитные пленки. Это многослойный материал с пористой структурой с одной стороны и гладкой поверхностью – с другой. Если влагозащита монтируется внутри помещения, ее главной задачей является снижение риска контакта утеплителя с водой, которая может попасть на пленку, например, в бассейне, на кухне, в ванной комнате.
Пароизоляция реализует другие функции. Главной задачей, которую помогают решить материалы данной группы, является создание непреодолимого барьера для воздуха, поднимающегося при нагреве. Если пароизоляция не использовалась, после непродолжительной эксплуатации утеплитель накопит влагу, что поспособствует повышению теплопроводности и ухудшению его качеств.
Однако покрытие данного вида будет задерживать не только теплый пар, но и жидкости, поэтому оно получило еще одно название – парогидроизоляция. В этом заключается отличие таких материалов: действие каждого из них направлено на задержание влаги, характеризующейся различной структурой (жидкость или вода).
Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?
Отмечается, что такие покрытия решают несколько задач. Однако разница между гидроизоляцией и пароизоляцией заключается прежде всего в структуре. Пленки отличаются по строению, производятся по разным технологиям, что определило целевое назначение каждой из них, а также свойства и уровень эффективности в реализации функций.
Внешне гидроизоляция и пароизоляция похожи. В действительности сложно заметить мелкие поры на поверхности пленки. Учитывая, что подобные покрытия отличаются небольшой толщиной, изучить структуру даже при ближайшем рассмотрении часто не представляется возможным. По этой причине паро- и гидроизоляция на первый взгляд выглядят одинаково. Однако это не так и в процессе крепления не всегда можно заметить разницу. Ошибки монтажа дают о себе знать через некоторое время после начала эксплуатации.
Строение гидроизоляционной пленки
Такие материалы разделяют на 2 группы:
- однослойные, с гладкой поверхностью;
- многослойные: с одной стороны находится пористый слой, с другой – гладкая поверхность.
Первый из вариантов не пропускает воздух. Соответственно, пар через такую изоляцию тоже не сможет пройти. Пленка изготавливается из полиэтилена, позволяет создать полностью герметичное покрытие. Чтобы теплый воздух имел возможность беспрепятственно покидать пространство под скатом крыши, используют диффузные мембраны.
В них с одной стороны находятся поры, которые имеют уширение. Такая структура позволяет теплому воздуху проходить через утеплитель наружу. Однако осадки с улицы уже не смогут проникнуть под крышу. Это обусловлено расположением пор: их узкая часть находится с противоположной помещению стороны. Молекулы воды не пройдут через такие «окна». Значит, направление движения влаги у диффузных мембран лишь одно – изнутри объекта наружу.
Существует еще и супердиффузионная гидроизоляция. Ее структура такая же, как и у рассмотренного покрытия. Однако в слое мембраны содержатся поры в большем количестве. Благодаря этому обеспечивается более высокий уровень эффективности отведения влаги.
Если интересует вопрос, чем отличается гидроизоляция от пароизоляции, параллель проводится между пленочными и мембранными покрытиями. Например, мембраны в большинстве своем паропроницаемые, однако влага не задерживается в конструкции теплоизоляционного «пирога», а выводится наружу благодаря вентиляционному зазору, который специально оставляют при кровле крыш.
Гидроизоляция в виде мембраны часто содержит армирующий слой из полипропилена. Если применять простую полиэтиленовую пленку, со временем она деформируется под воздействием высоких температур и нагрузок на растяжение. С мембранными материалами такого не происходит. В результате срок службы гидроизоляции данного вида существенно увеличивается.
Необходимость в гидроизоляции
Большая часть предлагаемых на рынке теплоизоляционных покрытий характеризуется полной или частичной гигроскопичностью. Это значит, что самостоятельно применять их нежелательно. Прямой контакт с влагой в любом виде, будь то пар или жидкость, спровоцирует изменение структуры утеплителя. Если используется минеральная, базальтовая или стекловата, может произойти уплотнение волокон. По этой причине теплоизоляционная прослойка хуже задерживает тепло.
Некоторые из твердых утеплителей при длительном контакте с водой тоже склонны к впитыванию жидкости, хотя значение такого параметра, как водопоглощение, варьируется в пределах 1-3% общего объема покрытия. Соответственно, подавляющему большинству теплоизоляционных материалов требуется защита в виде гидроизоляции. Пленки не пропускают влагу к утеплителю.
Если монтируется наружная изоляция, от гидроизоляции требуется обеспечить защиту утеплителя в условиях, когда на материал постоянно оказывают воздействие осадки (снег, дождь). При этом теплоизоляция должна соответствовать условиям эксплуатации. Так, не рекомендуется настилать простую пленку при монтаже крыши. Гидроизоляция важна еще и при обустройстве фундаментов. В данном случае материал защищает основание объекта от влияния влаги, содержащейся в почве.
Если пренебречь этой рекомендацией, фундамент не прослужит долго. Дело в том, что бетон в процессе застывания имеет склонность к впитыванию влаги. Когда раствор застынет и полностью просохнет, его качество будет невысоким. В результате скоро основание деформируется под воздействием внешних нагрузок на сжатие и разрыв.
Когда рассматривается вариант монтажа гидроизоляции внутри помещения, то учитывается риск попадания воды на утеплитель. Вероятность этого существенно возрастает в таких помещениях, как ванная комната, кухня. Здесь гидроизоляция обеспечивает защиту стен и пола от капель воды. Причины, объясняющие данную необходимость, такие же – требуется сохранить утеплитель в первозданном виде на протяжении как можно более длительного периода.
Внутри помещения гидроизоляция способствует сохранению и других свойств теплоизоляции. Так, действенный утеплитель не будет задерживать звуки, если он впитает в себя влагу. Кроме того, теплоизоляция деформируется, что приведет к ухудшению внешнего вида отделки, закрывающей изоляционный «пирог». От этих неприятностей защитит гидроизоляция: без нее не обойтись, если запланирован монтаж гигроскопичного утеплителя.
Свойства и виды паропроницаемых мембран
Главные характеристики таких покрытий:
- стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения;
- сохранение свойств в условиях постоянных перепадов температур;
- низкий предел паропроницаемости;
- прочность.
Главные разновидности пароизоляции: пористые, перфорированные (диффузные). Первый вариант характеризуется волокнистой структурой, по принципу действия напоминает фильтр, но отличается небольшим размером пор. По уровню сложности различают покрытия: однослойные, многослойные, армированные фольгированным слоем.
Отличия в монтаже гидро- и пароизоляциии
Учитывая разницу в структуре и свойствах данных материалов, следует крепить их по-разному. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется посмотреть видео: утеплитель, гидроизоляция, пароизоляция – это 3 слоя правильно обустроенного теплоизоляционного «пирога». Следует рассмотреть все варианты монтажа:
- Крыша. В первую очередь на стропила крепится влагозащита. Полосы гидроизоляции укладываются внахлест. Благодаря этому увеличивается надежность покрытия. Кроме того, гидроизоляция фиксируется посредством строительного скотча. Пароизоляция настилается в последнюю очередь. Принцип ее крепления схож с гидроизоляцией: полосы укладывают внахлест, фиксируются скотчем.
- Наружное утепление. Гидроизоляция монтируется со стороны улицы после укладки теплоизоляции. В данном случае пароизоляцию настилают не всегда.
- Внутреннее утепление. Гидроизоляция укладывается на теплоизоляцию в таких помещениях, как ванная, кухня. Например, если обустраивается утеплитель на бетонном перекрытии, сначала крепят влагозащиту на потолок, затем фиксируется теплоизоляция, со стороны помещения она закрывается пароизоляцией.
При монтаже фундамента нет необходимости применять оба материала. Достаточно влагозащиты. Нужно помнить, что в первую очередь пострадает теплоизоляционный «пирог», если уложить паро- или гидроизоляционную мембрану не той стороной. В помещениях, где крыша или перекрытие защищены пароизоляцией, рекомендуется обустроить систему вентиляции, т. к. существенная часть пара будет задерживаться в комнате в виде влаги.
Нюансы укладки подкровельных пленок
Между покрытием и теплоизоляцией оставляют вентиляционный зазор. Благодаря этому исключается вероятность задержки влаги, которая отводится из помещения. Это правило является обязательным, если укладывается диффузная мембрана. Супердиффузный аналог не требует выполнения такой рекомендации благодаря большому количеству пор в структуре. Покрытие используется для защиты кровельного утеплителя от осадков и пара.
важно знать отличия и не перепутать пленки
Если в мансардных помещениях через некоторое время после новоселья «заплакал» потолок или кое-где обнаружились мокрые пятна, то первым делом проверяют, не нарушилась ли целостность кровельного покрытия. А что делать, если при внешнем осмотре никаких дефектов кровли не выявлено? Значит, влага «зависает» на потолке не оттого, что попала снаружи, а потому, что не нашла выход из помещений. Пар, который в большом количестве присутствует в каждом доме, будет стремиться вверх под кровлю. И если кровельный пирог смонтирован неверно, то влага не найдет способ улетучиться, а осядет на потолке и при похолодании выпадет конденсатом. И все потому, что при монтаже были перепутаны пленки, с помощью которых создается пароизоляция и гидроизоляция.
Сегодня на рынке представлено такое количество пленочных покрытий, что неопытный хозяин вполне может перепутать их назначение. Случается, что и кровельщики не обратят на это внимания, и тогда крыша при эксплуатации начнет мокреть. Чтобы этого избежать, необходимо понимать назначение пароизоляции и гидроизоляции и сделать правильный выбор пленочного материала до начала кровельных работ. Если же крыша уже потекла, то единственный выход – дождаться теплых деньков и демонтировать всю внутреннюю часть кровельного пирога, выбросить намокший утеплитель (от него уже нет толку) и выстелить пароизоляционный и гидроизоляционный слои правильными материалами, уложив между ними новый утеплитель. Чтобы правильно выбрать пленочный изоляционный материал, необходимо понимать, в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции.
Универсальная гидро- пароизоляционная пленка
Гидроизоляция. Задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь подкровельного пространства воду и влагу с улицы. Кровельный материал (шифер, металлочерепица и пр.) обеспечивает защиту от прямого попадания осадков, т.е. создает преграду для дождя и снега. Но туман, мгла или пар после летнего дождя легко просачиваются через эти покрытия внутрь. А внутри кровли выстелен теплоизоляционный слой, который должен максимально удерживать теплый воздух, не пропуская его наружу. Если влага проникнет в утеплитель и напитает его, то теплоизоляционные характеристики резко снизятся, ведь зимою все воздушные поры будут «забиты» ледяными кристаллами замороженного пара. Значит, утеплитель надо каким-то образом оградить от поступающей снаружи влаги. И сделать это должен гидроизоляционный пленочный материал.
Пароизоляция. Пароизоляция создается изнутри кровельного пирога. Ее функция – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Даже если в доме создана отличная вентиляция, пар все равно будет присутствовать, потому что дышат люди, варится еда, включаются утюги, увлажнители, принимаются ванны, поливаются растения и пр. Естественно, теплый пар будет скапливаться у потолка, а через него – пробираться в утеплитель. Поэтому перед теплоизоляционным слоем обязательно ставят паробарьер.
Фольгированный материал стоит дороже остальных пленок, зато, кроме защиты от пара, обеспечивает и сохранность тепла в доме
Пароизоляционные пленки ↑
У таких пленок с обеих сторон абсолютно водонепроницаемая поверхность, т.е. они никакую влагу не впускают и никакую не выпускают. Самый дешевый вариант такой пленки – обычная полиэтиленовая, применяемая на огородах. Правда, для кровли ее можно использовать только в крайнем случае, потому что под крышей всегда жарко, а тонкая пленка от температуры разрушается и растягивается. Самый оптимальный вариант – многослойная пленка с армирующим каркасом из полимеров. Каркас не дает ей растягиваться и провисать, а много слоев обеспечивают долгий срок службы.
Более дорогой, но весьма полезный тип пароизоляционной пленки – фольгированная, т.е. с одной стороны имеющая слой фольги. Такая пленка стелется фольгированной стороной внутрь кровли, чтобы отражать инфракрасное излучение, из-за которого и уходит из помещений основная часть тепла. Использовав подобную пленку для изоляции пара, вы автоматически увеличите уровень сохранения тепла, а значит, станете меньше платить за отопление.
На рулоне с пленкой должно быть указано, что она пароизоляционная
Гидроизоляционные пленки ↑
Для гидроизоляции описанные выше пленки не подойдут, потому что они абсолютно водонепроницаемы. Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары. Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу. Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю.
Существуют диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки. У обеих поры напоминают микроскопические воронки. Принцип действия основан на том, что молекула воды имеет больший объем, нежели молекула пара. Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может. Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию.
Структура обеих пленок отличается по количеству пор. Так, диффузионные мембраны требуют, чтобы их поры не соприкасались с утеплителем, иначе воронки закупорятся минеральной ватой и не будут функционировать. В таких кровельных пирогах гидроизоляционный слой должен быть окружен с обеих сторон вентиляционными зазорами: один – между утеплителем и мембраной, второй – между мембраной и кровельным материалом. У супердиффузионной мембраны уровень вывода пара намного выше, поэтому вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной не нужен.
Между мембраной и кровельным покрытием обязательно создают вентиляционный зазор, чтобы вышедший пар мог улетучиваться с потоком воздуха наружу
Мембранные пленки подходят не ко всем типам кровельного покрытия, а только к тем, которые не боятся выпадения конденсата на тыльной стороне. Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной. Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора.
Только грамотное применение пароизоляционных и гидроизоляционных пленок обеспечит сухой потолок и теплый воздух в помещениях.
90000 The difference between air barriers and vapor barriers 90001 90002 The difference between air barriers and vapor barriers 90003 90004 The job of a vapor barrier is to prevent vapor diffusion, and the job of an air barrier is to stop air leakage through differences in air pressure. A wall system should have one vapor barrier, but can have many air barriers. A vapor barrier can act as a very effective air barrier, but an air barrier does not (and should not) always stop vapor from difusing.90005 90004 A wool sweater for example, is a good choice of natural insulation and will keep you warm when there is no air movement, but will allow the wind to howl right through it. A wool sweater with a raincoat will keep you warm but hold moisture inside and soak your insulation. A wool sweater with a windbreaker will keep you warm, stop the wind from stealing your heat, yet allow moisture to difuse through it. 90005 90004 So think of a windbreaker as an air barrier, and a raincoat as a vapor barrier.That is about as far as I can stretch the human to house analogy, hope it helps. 90005 90004 Since warm air expands, there is more space between its molecules compared to cold air. Water vapor is found in that space. When warm air cools as it passes through your walls, it contracts and squeezes out the moisture, leaving you with condensation. 90005 90004 In order to prevent condensation from forming, a vapor barrier should be placed on the warm side of your insulation to stop warm, moist air from condensing on a cold surface inside your wall.90005 90004 In cold climates like Canada, for most of the year the vapor barrier should be on the inside of the insulation. In hot climates like the southern U.S. for example, vapor barrier should be installed on the outside of the insulation, especially where there’s air-conditioning involved to prevent condensation and mold. 90005 90004 In both cases, the vapor barrier is tasked with preventing warm, humid air from shedding its moisture as it meets a cool surface, no matter which direction it is travelling.90005 90004 The most important thing to realize is that there is no fixed rule regarding vapor barriers. Building practices should always be determined by the climate in which you are building. 90005 90002 How water vapor travels: 90003 90004 There are two main ways moisture will pass through your walls that you should be concerned about — air leakage and vapour diffusion. These are two completely different things, with two completely separate solutions. 90005 90004 90025 Vapor diffusion 90026 is the process of moisture passing through breathable building materials, like drywall and insulation.Vapour barriers are there to prevent that from happening. 90005 90004 90025 Air leakage 90026 is due to air pressure differences between indoors and out, which forces air through any holes in your air barrier. 90005 90002 Where the problem arises: 90003 90004 The 90025 dewpoint 90026 in a wall is the point where the drop in temperature causes air to contract, and water vapor turns to liquid. Since the warmer the air is the more moisture it can hold, where the dewpoint will be in your wall is determined by the difference in temperature from indoor to out, and the amount of moisture in the air (RH — Relative Humidity).90005 90004 The job of both air barriers and vapor barriers is to prevent moisture from forming at that critical point, they just do it in completely different ways. 90005 90002 Vapor barriers 90003 90004 The rule for vapor barrier installation in cold climates is to have it on the interior with at least 2 / 3rds of your insulation on the outside of the vapour barrier. Air barriers on the other hand can come in the form of house wrap (WRBs), tightly sealed sheathing, insulation that slows airflow, and well-sealed gypsum board (drywall).90005 90004 To explain this further, Gypsum board (drywall) is vapor permeable, but stops air flow. This means water vapor can diffuse through it, but air can not pass through it. So if you were to have a home with no windows and no vapor barrier but simply a sealed gypsum board box all around, you would have an airtight seal with no moisture carried through by air transport. 90005 90004 The key factor here, is that the amount of vapor molecules that will pass through that gypsum board box is insignificant compared to the moisture that will pass through if you cut just one small hole in it and had an air pressure difference.90005 90048 90049 90050 90051 90052 90053 90050 90051 90052 90053 90058 90059 90004 The need for a proper air seals in homes is grossly underestimated, and too much faith and focus is put on the vapor barrier. According to the U.S. Department of Energy, «air movement accounts for more than 98% of all water vapor movement in building cavities.» 90005 90004 If you think of how a polyethylene vapor barrier is installed, it will be cut, stapled and taped, then have nails and screws put through it to install strapping and drywall, along with breaches due to electrical wires and boxes.In most cases, the vapor barrier will be perforated thousands of times during the building process. 90005 90004 But a perforated vapor barrier would actually not be a problem if you have a tight air seal. Like that gypsum board box, the amount of water vapor that can pass through a ripped and torn vapor barrier is insignificant as long as the air seal is intact. 90005 90002 Can a house be too airtight? No it can not. 90003 90004 Unfortunately, air barriers are really not given the attention they should be in regards to the building envelope.In large residential developments, air barriers are often not even on the radar. Crews come and go, and in the interest of mass production, some standard practices can be detrimental to the performance of the final wall system. 90005 90004 A proper air barrier is one of the most important elements of a successful building enclosure, and one of the most overlooked. Given the amount of heat loss due to air transmission and the potential moisture damage from air leaks, air barriers should be getting a lot more attention than they are.90005 90072 Discover alternative air barriers such as 90025 interior sheathing with OSB as an air & vapor barrier for homes, exterior air barrier membranes, how to choose and install WRBs (weather resistant barriers), and all about sustainable and energy efficient home construction in the Ecohome guide pages. 90026 90075 90004 90005 .90000 Vapor Barrier Paint & Primer Works Better than Polyethylene 90001 90002 Vapor Barriers in walls, why polyethylene can be problematic 90003 90004 90005 It would probably surprise many home builders to hear what really causes moisture accumulation in walls, and what to do to prevent it 90006. An understanding of how water vapor moves through walls is important, so a good place to start would be with our page explaining moisture movement in homes (see related articles below).90007 90004 The traditional approach to preventing water vapor from penetrating walls in homes is a 6 mil polyethylene vapour barrier, or ‘vapor barrier’ for our southern neighbours. This is an ideal building practice in the extreme northern communities of Canada, less so as you come further south. Despite it being used extensively in residential construction, it can be overkill in most Canadian homes, and can cause problems of its own. 90007 90004 90011 90005 «One of the problems in the building industry is that we have a spreading ‘cult-like’ mentality that worships at the ‘church of polyethylene’.This cult views the answer to all moisture problems as the installation of a polyethylene vapor barrier on the inside of buildings. This cult is responsible for many more building failures than building successes. It’s time that the cult deprogramming started. «90006 90014 90007 90004 90011 90005 — Joe Lstiburek, Principal of Building Science Corporation 90006 90014 90007 90004 The USA & Canada has many climatic zones, so there is not one building envelope that can possibly serve them all.The automatic installation of a polyethylene vapour barrier in every home from the Hudson Bay to the vineyards of Southern Ontario to the deserts of Arizona meets the state & provincial building codes, but completely ignores the reality of how different those climates are. 90007 90004 Many parts of the country can range from extreme cold to extreme heat and humidity, with temperatures that vary as much as 60 degrees Celsius or more. In areas like that, the vapour barrier that works great in February is not doing you any favours in July.During those 30 + ° Celsius days with relative humidity levels upwards of 80% and an indoor air-conditioned environment some 10 degrees cooler, that vapour barrier is on the wrong side. 90007 90004 Is the solution then to 90011 not 90014 install a vapour barrier? No, but since there is not a perfect solution that meets the needs of both climatic extremes, we should find a solution that at least takes them both into account. 90007 90004 The vast majority of Americans & Canadians live in a temperate climate, so for most of us a vapour barrier (or more accurately semi-permeable vapor retarder) that allows a certain amount of water vapour to pass through a wall could actually serve us better over the course of the year.90007 90004 As warm, humid air cools, air molecules shrink and squeeze out the moisture. This can be a problem if it happens inside your walls, so vapour barriers are there to mitigate that. 90007 90004 In order to prevent condensation from forming, a vapour barrier should be placed on the warm side of your insulation to stop warm, moist air from condensing on a cold surface inside your wall. 90007 90004 In cold climates like Canada, for most of the year the vapour barrier should be on the inside of the insulation.In hot climates like the southern U.S. for example, it should be installed on the outside of the insulation. 90007 90004 In both cases, the vapour barrier is tasked with preventing warm, humid air from shedding its moisture as it meets a cool surface, no matter which direction it is travelling. 90007 90004 The most important thing to realize is that there is no fixed rule regarding vapor barriers. Building practices should always be determined by the climate zone in which you are building. 90007 90002 Understanding vapor barriers: 90003 90004 The National Building Code of Canada stipulates that for residential buildings, a vapour barrier must have a water vapour permeance of less than 60 ng / Pa * s * m2 or 1.0 Perm. That means that no more than 60 nanograms of water vapour can pass through a square meter of the material in one second. Nanograms are pretty small by the way, that’s one billionth of a gram. 90007 90004 Traditionally, a polyethylene vapour barrier (with a vapour permeance rating of 3.4 ng) is installed behind the drywall in new Canadian homes. In fact, you would be hard pressed to find a home being built in Canada right now that does not have it, or something equally impermeable to moisture.This does not mean that there are not other options out there, they just are not being applied. 90007 90004 In the US any material that has a perm rating of 1 or less is considered to be an adequate vapor retarder for residential construction. As requirements vary between states we suggest giving your local permit office a call to establish their recommendations. The perm rating is a measure of the diffusion of water vapor through a material & the table below shows the perm rating of some common building materials that are consistent with the ASHRAE Handbook of Fundamentals and other industry sources.90007 90050 US perm rates for common materials ASHRAE Handbook 90004 The problem is largely because the 6 mil poly that gets installed as a vapour barrier is mistaken for, and almost entirely relied upon to act as the air barrier. The purpose of the two barriers should not be confused — the job of the vapour barrier is to control vapour diffusion, the job of the air barrier is to control air leakage. 90007 90004 6 mil poly 90011 can 90014 work effectively as an air barrier if it is carefully sealed, but so can other materials.Well-sealed drywall in itself makes a great air barrier. But unless you install polyethylene with the express purpose of it 90011 being 90014 an air barrier, it likely is not doing the job. And in fact, the term ‘air barrier’ is rarely if ever used in mainstream residential construction, and it really should be. 90007 90002 Vapour retarder latex primers: 90003 90004 Firstly, the classification of a material as either an impermeable ‘vapour barrier’ or a semi-permeable ‘vapour retarder’ is determined by how much water vapour passes through the material under specific conditions.90007 90004 There are vapour retarder primers on the market that exceed the requirements of the National Building Code of Canada & local US building code regarding water vapour diffusion, with a vapour permeance in the area of 30 to 36 ng, which is about half of the 60 ng often allowed by code. 90007 90065 90066 90067 90068 90069 90070 90067 90068 90004 Vapor barrier primer meets building code © Ecohome 90007 90069 90070 90077 90078 90004 So concerns that primers are insufficient to control vapour diffusion are unfounded, they just are not widely used.But keep in mind that the construction industry can be slow to adopt new practices, regardless of the merits. So do not be intimidated if you want to break the norm. 90007 90002 Air leakage: 90003 90004 Now that we have looked at some options regarding vapour barriers time to understand the difference to air barriers, and firstly it should be pointed out that the water vapour permeating through building materials — the reason for installing a vapour barrier — is not the monster it has been made out to be.100 times more water vapour is carried though a wall assembly by air leakage, than is carried by vapour diffusion. So the air barrier is 100 times more important than the vapour barrier. 90007 90004 Therefore, we really do not need to go to the extremes that we do regarding vapour barriers, as it actually takes the focus away from what we should be thinking about, which is creating an effective air barrier. 90007 90004 90005 So here is the summed-up case for the «poly-free» house, and a bit of perspective 90006: 90007 90091 90092 Water vapour diffusion through building materials accounts for only about 2% of moisture penetration through walls, and a vapour retarder primer can be twice as effective as it needs to be.90093 90092 Polyethylene is some 15 times more resistant to water vapour diffusion than it needs to be; it’s expensive to buy and install; is environmentally questionable; and it can actually cause problems in the summer months. 90093 90096 90004 In much of the country, you could take the time and money you would have spent on installing polyethylene on the entire exterior wall of your home, and instead put those resources into a latex vapour retarder paint on primer and a properly sealed air barrier.There are hard cost savings to be had doing this, and an improvement in both performance and durability. 90007 90004 The one glitch in the system, is that building inspectors can also be subject to the same conditioning that a lot of builders are, and do not realize that in many cases there are better options available than polyethylene for controlling water vapor in homes. When you take your plans in to get a permit, make sure it is clear what material you plan to use for water vapor control, so that you can go into battle then, and not during a home inspection after construction is complete.90007 90101 References: 90102 90004 90011 Lstiburek (2004): 90014 90007 90004 90011 U.S. Building Code requirements for vapor retarders are proposed based on climate and properties of other materials in the wall assembly. Identified hygrothermal regions include those applicable to Canada. Most assemblies do not use polyethylene and incorporate latex paint or vapor semi-permeable interior finishes. 90014 90007 90004 90011 The following main principles are recommended: 90014 90007 90091 90092 90011 Avoid vapor barriers where vapor retarders will work, avoid vapor retarders where vapor permeable materials will work.90014 90093 90092 90011 Avoid the installation of a vapor barrier on both sides of the wall assembly. 90014 90093 90092 90011 Avoid using poly, foil faced batts, reflective barrier foils, and vinyl wall coverings on the interior of air-conditioned assemblies. 90014 90093 90092 90011 Ventilate enclosures 90014 90093 90096 90101 To read 90005 why you should not install air conditioning in a home with a polyethylene vapor barrier see here 90006, from 90005 the EcoHome Green Building guides 90006 90102 .90000 The Pros & Cons of Getting The Vapors 90001 90002 What is a concrete vapor barrier? 90003 90004 A concrete vapor barrier is any material that prevents moisture from entering a concrete slab. Vapor barriers are used because while fresh concrete is poured wet, it’s not supposed to stay that way. It needs to dry and then 90005 90006 stay dry 90007 90008 to avoid flooring problems. 90009 90004 If you’ve ever had a problem with a basement floor (or any concrete floor), you know the kind of damage that too much moisture can cause.Moisture enters concrete in a variety of ways, including via the ground, from humidity in the air, and through leaky plumbing that passes through a slab. Of course, there’s also the moisture that was in the original concrete mixture. 90009 90004 90013 90009 90004 There’s only one-way moisture leaves concrete, though, and that’s via its surface. If you have a concrete floor that’s in continuous contact with a source of moisture, you’re going to have problems. This is why a vapor barrier under concrete is essential.Vapor barriers are a way to keep moisture from getting into the concrete. 90009 90004 Note: A vapor barrier is not the same as an underlayment. However, there are underlayments that act as vapor barriers. 90009 90002 Vapor barrier permeability is expressed in perms. 90003 90004 Vapor barriers have varying degrees of permeability, expressed in perms. The higher the number, the more permeable the material. Impermeable vapor barriers are those with a rating of 0.1 perm or less while class II vapor retarders are those with a rating greater than 0.1 perm and less than 1.0 perm. 90009 90004 You’ll hear people using the terms ‘vapor barrier’ and ‘vapor retarder’ interchangeably. However, strictly speaking, they are not the same thing. Vapor barriers are less permeable than vapor retarders. In this article, we will be using the term ‘vapor barrier’. 90009 90002 What’s an acceptable degree of vapor barrier permeability? 90003 90004 The acceptable degree of vapor barrier permeability depends on the application. While a water vapor permeance of less than 0.3 perms is recommended, a higher permeance rate is usually considered acceptable for residential use. However, the vapor barrier under the slab must have a lower degree of permeance than the flooring (or floor covering) above the slab. If it does not, a moisture imbalance could eventually cause a flooring failure. ASTM International gives specific guidelines in ASTM E1745-17 and ASTM E1643 for the use, installation, and inspection of vapor barriers used under concrete slabs. 90009 90002 Why is too much moisture in concrete a problem? 90003 90004 One word: adhesives.Too much moisture in concrete is a problem because it can cause pH changes that destroy adhesives. Here’s what happens. 90009 90004 As moisture makes its way to the surface of a concrete slab, soluble alkalies come along for the ride and raise its surface pH above that of flooring adhesives. This causes the adhesives to breakdown and you end up with flooring failures such as swelling, bulging, or cupping. 90009 90002 Do you need a vapor barrier under a concrete slab? 90003 90004 In a word, yes.Here’s why. 90009 90004 There’s almost always water underneath a building site. It may not be near the surface, but that does not mean it’s not there. This water can move up through the soil and come into contact with the bottom of a concrete floor via capillary action. Capillary action can be stopped by installing something called a capillary break, a layer of crushed rock that goes between the subgrade and the slab. 90009 90004 Capillary breaks do a good job of stopping water in its liquid state from reaching a slab.However, they can not stop water in 90005 90006 vapor form 90007 90008 from reaching and entering a concrete slab. Therefore, there needs to be something underneath the slab that prevents vapor moisture from entering. 90009 90004 You might also need a vapor barrier for liability reasons because most manufacturers of flooring include vapor barriers or retarders in their installation guidelines. 90009 90002 How thick should a plastic vapor barrier be? 90003 90004 According to the Guide to Concrete Floor and Slab Construction published by the American Concrete Institute, a vapor retarder should not be less than 10 mils thick.(A mil is one-thousandth of an inch.) You might need an even thicker barrier though if you’re covering material with sharp angles. 90009 90004 Bottom line: Vapor barriers need to be strong enough so they do not easily puncture. If they do, moisture will get in and that’s what you’re trying to keep out. 90009 90002 What can I use for a vapor barrier under concrete? 90003 90004 Most vapor barriers are created using polyethylene or polyolefin sheets that are strong enough (90005 90006 at least 90007 90008 10 mils thick) to tolerate the kind of heavy construction activity that goes on over concrete subfloors.90009 90002 Where should a vapor barrier be installed? 90003 90004 What type of moisture barrier should be used and where it should be installed is a subject of debate. Some think vapor barriers can cause slabs to curl and that simply pouring concrete directly onto a granular base (gravel, crushed rock, etc.) should be enough. Others see vapor barriers as essential and argue that they prevent adhesive failures, retard the growth of mold and mildew, and even prevent certain noxious gasses from entering a building.90009 90004 However, the current practice recommended by the American Concrete Institute is to apply a heavy grade, non-penetrable vapor barrier (or retarder) with the lowest possible permeance for the application over a layer of granular fill (crushed rock, gravel, etc. ). The concrete slab is then poured on top of it. 90009 90004 Note: An earlier practice for vapor barriers involved placing a «blotter» layer between the vapor barrier and the concrete slab. This eventually fell out of use because it was hard to keep the » blotter » layer dry.90009 90004 Generally, you’ll want to use a low-permeance vapor barrier when you need to protect a slab that’s going to be covered by moisture-sensitive materials like adhesives and floor coverings. 90009 90073 90004 Jason has 20+ years ‘experience in sales and sales management in a spectrum of industries and has successfully launched a variety of products to the market, including the original Rapid RH® concrete moisture tests. He currently works with Wagner Meters as our Rapid RH® product sales manager.90009 .90000 Using OSB sheathing as an air barrier & vapor barrier 90001 90002 There has been a steady evolution in the way we build homes over the last couple of decades, and the old standby wall recipe of 2x6s, fiberglass insulation and polyethylene does not measure up anymore with building codes, nor the trend towards high performance housing . 90003 90002 One aspect of wall assemblies that is garnering some well deserved attention lately is how we control the migration of moisture.A polyethylene vapour barrier is one way to do it, but it’s the old way to do it, and not necessarily the best for this climate, particularly with air conditioned homes. 90003 90002 Whether or not a material qualifies as a vapour barrier is determined by the amount of moisture that passes through it, and it is given a rating. Any material that allows less than 60NG (nanograms) of moisture to pass through under specific conditions, is considered a type 9 residential vapour barrier by the National Building Code.90003 90002 Including a vapour control measure on the warm side of the insulation is essential for preventing moisture movement through walls in winter, and the ensuing damage that comes with it. In summer however, with the combination of hot, humid days and air-conditioned, dry interiors, the vapour drive reverses and can force moist air inwards through your insulation where it can condense on a cold and impermeable vapour barrier. 90003 90002 Ideally we’d have no vapour barrier in summer; but short of that we should at least have one that allows as much drying to the interior as possible without sacrificing its winter performance.So the closer your vapour barrier is to 60NG, the better. For the sake of context it should be noted that polyethylene is rated at 3.4NG. 90003 90002 People also often ask the question which is better, OSB or plywood for roofs, walls and floors? Well ecoHOME would reply «it depends where, and what other materials you are using!» 90003 90002 Rated at 40NG, 3/4 inch OSB sheathing can be one of the better vapour barriers for home construction in most of Canada. But in order to act in that role, it needs to be on the inside.90003 90002 Sheathing provides a necessary structural strength to house frames, but it is written nowhere except in our minds that it has to be on the outside. When installed on the inside it still provides the structural strength, but can additionally act as both an air barrier and vapour barrier. 90003 90018 Taped OSB sheathing as air barrier © Durfeld Constructors 90002 There is no question that this technique also presents a new challenge to the builder, namely the fact that you have exterior rather than interior cavities to fill with insulation.But this can easily be overcome with foresight and planning, 90003 90002 Th main photo above and the following wall description are of a project in Val des Monts, Quebec, built by Wakefield Construction. 90003 90023 Wall assembly from the inside out: 90024 90025 90026 Drywall 90027 90026 Horizontal 2×4’s (on edge) as strapping, to allow for wiring chase without penetrating the air barrier 90027 90026 3/4 inch OSB sheathing (with taped joints) 90027 90026 2×8 studs with mineral wool batts in cavities (R28) 90027 90026 4 inch wax-impregnated wood fiberboard on the exterior to provide a drainage plane, break the thermal bridge (R13.4) 90027 90026 Vertical strapping (if your cladding requires horizontal strapping, be sure to do a vertical layer first to allow for drainage) 90027 90026 Cladding 90027 90040 90002 This is not some theoretical untested wall system, the technical specifications of 3/4 OSB meet the requirements of building codes for both air and vapour permeance. By moving the sheathing to the inside, you are simply letting it live up to its full potential as an air barrier and vapour barrier, and eliminating the need to install a separate product to do that job.90003 90002 One of the benefits of OSB as an air barrier is that it is solid. A polyethylene or foil air barrier can be easily pierced by the slightest touch with a sharp tool, without even realizing it. In contrast, it is unlikely you will put a hole in an OSB air barrier that was not intentional, or at least unnoticed. 90003 90023 Blower door tests 90024 90002 The air seal of a building is measured in ACH (Air Changes per Hour), and is determined by a blower door test where the building is depressurized by a fan in the door, and air leakage is measured.90003 90002 The average home built to code using conventional building practices is expected to have air leakage rates of 3.5 ACH, which under normal air pressure conditions means the entire volume of air in a home will have leaked out and been replaced 3 or 4 times every day . Using this technique of interior sheathing on previous buildings, Wakefield Construction has achieved ACH results that are a fraction of that, as low as 0.4 ACH. 90003 90002 There is a common misconception in the building industry that a house can in effect be too tight.That is completely false; the tighter the better. You need fresh air, but it should be supplied by properly balanced heat recovery ventilation, not arbitrary holes in an air barrier. Always seal your home as tight as you possibly can and let your air exchanger do the job it was designed to do. 90003 90002 Ordinarily there is a lineup of drywall crews, plumbers, cabinet installers, electricians, heating and cooling contractors, all waiting their turn to punch holes in your air barrier, perhaps not realizing the importance of properly sealing those breaches afterwards.Because of that unfortunate reality and a general lack of prioritizing air barriers in the industry, under normal air pressure conditions the average brand new home can expect to have its entire volume of air leaked out and replaced 3 or 4 times per day. 90003 90002 Along with focusing on techniques for preventing air leakage, some thought needs to go into products as well, and how they are best applied. Worth noting is that most commercially available building tapes contain solvents that evaporate and eventually become brittle and peel.The most durable tapes on the market contain no such solvents, so they actually do the job they were intended to do. They will not come cheap, but they work. 90003 90057 Find out 90058 more about Weather Barriers, Rainscreen & Vapor barriers here 90059, from the EcoHome 90058 Green Building Guides 90059 90062 .