Пароизоляционные мембраны: Пароизоляционная мембрана что это такое
Пароизоляционная мембрана что это такое
Назад к списку статейДля экономии средств на отоплении проводится утепление дома. Влага присутствует как снаружи, так и внутри помещений. Она повышает потери тепла и разрушающе воздействует на большинство строительных материалов. Чтобы это исключить внутри здания используют пароизоляционную мембрану . Как она действует и в каких случаях применяется?
Пароизоляционная мембрана что это такое
Полотно представлено нетканым материалом из полиэтилена. Используется мембрана для защиты впитывающего влагу материала. Как правило, укрывается теплоизоляция, которая вбирает в себя пары бытового происхождения (приготовление пищи, прием душа или ванной, дыхание человека).
Если не устанавливать паробарьер, то повышается риск скапливания конденсата. Большинство утеплителей под воздействием влаги теряют свои функциональные характеристики. Также сырость является причиной для возникновения очагов биологического поражения (грибок, плесень). Кроме того, вода является эффективным проводником тепловой энергии, а значит на отапливание помещения придется потратиться в большей степени.
Различают несколько вариантов мембран:
- С абсолютным паробарьером. Такой материал применяется для защиты конструкций в зданиях (помещениях) с повышенной влажностью. К ним относятся бассейны, санузлы и кухни. Если полотно имеет фольгированный слой (алюминий), то мембрана применяется для изоляции в банях и саунах. Металл способствует снижению теплопотерь.
- С ограниченной диффузией. Такое полотно имеет микроскопическую перфорацию, через которую выходит лишняя влага. Мембрана подобного типа актуальна для временного жилья или для строений, возведенных из дышащего материала (дерево).
- С переменной проницаемостью полотна. Такой тип материала наиболее популярен среди строителей. Материал в зависимости от уровня влажности является либо барьером, либо средством для выхода избыточной влаги. Этот материал особенно актуален при строительстве мансардных помещений.
В зависимости от назначения мембрана может быть двухслойной и многослойной.
Конструктивно различают:
- Перфорированное полотно (присутствуют колотые отверстия). Отличается низкой проницаемостью, поэтому используется для изоляции холодной скатной кровли. Есть риск, что при низких показателях термометра на мембране будет скапливаться конденсат.
- Пористое полотно имеет разные показатели в зависимости от размеров этих самых пор. Не рекомендуется применение в пыльных местах. Это касается как строения, так и территории в целом (город, пахота). Это связано с тем, что поры легко забиваются, а материал теряет свои функциональные характеристики.
- Супердиффузионные полотно не имеют отверстий и состоят из 2 или 3 слоев. Чаще применяется в качестве ветрозащиты при устройстве вентилируемого зазора. Материал также считается наиболее актуальным для защиты утеплителя, устраиваемого в кровельном пироге.
Кроме того, мембраны могут быть односторонними (только выпускают пар) и двухсторонними (пар проходит и выходит). Различают полотна по материалу:
- Так, полиэтиленовые полотна имеют низкие показатели прочности. Поэтому их армируют тканью или сеткой. С ними стоит обращаться с осторожностью, так как они легко повреждаются. Перфорированный полиэтилен способен дышать, поэтому его используют чаще с утеплителем. Обычная пленка организует только препятствие для влаги и имеет короткий срок службы.
- Полипропиленовые мембраны имеют антиконденсатный слой. Они способны впитывать влагу и высыхать естественным образом. Такие материалы исключают промерзание стен и перекрытий. Срок службы заметно отличается от полиэтиленовых аналогов.
Важной характеристикой мембраны является пропускная способность материала. Измеряется показатель в мг/кв. метр в сутки. Количественно вариация имеет значения от 0 до 3000 единиц. Чем выше показатель, тем больше внимания нужно будет уделить отводу влаги из конструкции (продухи, аэраторы, вентилируемые зазоры).
Как работает пароизоляционная мембрана
Функционально материал может выполнять разные задачи. Либо это перекрытие доступа для влаги, либо сведение этого факта к минимуму. В любом случае настил оформляется с теплой стороны.
В конструкционном пироге полотно занимает первое место с внутренней стороны здания. Это позволяет парам отталкиваться от мембраны и не проникать за ее пределы. Нередко пароизоляционные материалы используют для защиты здания снаружи. Однако, тонкая пленка не способна справиться с таким активным контактом с водой. Поэтому либо применяются дополнительные меры, либо усиленные влагоизоляторы (гидрозащита).
Для того, чтобы защита работала полноценно, необходимо организовать монолитное покрытие. Для этого полотна укладываются внахлест с соблюдением параметра в 10-15 см. Допускается фиксация с помощью строительного степлера (на скобы). Герметичнее будет использовать специальные ленты с двухсторонним клеящим слоем. В продаже имеются самоклеющиеся полотна, монтаж которых осуществляется проще и быстрее. Любое повреждение мембраны приводит к разрушительному результату конструкции, поэтому дефекты устраняются на месте и сразу.
Применение и особенности монтажа
Мероприятие по изоляции от пара проводится для поверхностей, которые разделяют разнотемпературные зоны. Они в большей степени подвергаются такому явлению, как образование конденсата. В частном доме практически вся конструкция подлежит защите.
Имеет место вопрос о том, на сколько необходима пароизоляция в том или ином случае. Например, для минеральной ваты, которая легко впитывает влагу, защита необходима. А пенополистирол пара не боится. Для него достаточно обеспечить изоляцию от прямого контакта с водой.
Раньше активно использовали пергамин (бумага, пропитанная битумной смолой). В сутки он способен пропускать пар в количестве 75-90 мг/кв. метр. Современное строительство предполагает увеличенное количество пластиковых материалов, поэтому возникает необходимость в применении иных вариантов пароизоляции. Актуальность остается на том же уровне для защиты перекрытий холодных чердаков.
В первую очередь производится работа над кровлей и перекрытиями между подпольным помещением и чердачным. Что касается стен, то не требуется пароизоляция только для дома, который имеет наружное утепление из дерева.
Настилается материал в любом удобном направлении (горизонтальное или вертикальное). Дополнительно для фиксации применяются тонкие деревянные рейки. Если работа проводится с потолком, то шаг должен быть частым. Если со стенами — то по необходимости. Важно, чтобы полотно не провисало и не рвалось под тяжестью паров. Рейки обеспечивают препятствие этим действиям.
Какой стороной класть пароизоляцию
Если настил провести не той стороной, то пар будет проникать в утеплитель, а не наоборот. Как правило, производитель наносит цветной логотип снаружи покрытия. Также имеется специальная разметка, указывающая на правильность положения полотна.
Если рассматривать вопрос подробнее, то:
- обычная полиэтиленовая пленка настилается как угодно, так как она не пропускает пар;
- фольгированное полотно помещают металлом внутрь помещения, чтобы тот мог отражать тепло;
- антиконденсатную мембрану тканевым слоем обращают к помещению.
Если выбирается материал с разными поверхностями, то гладкая должна быть обращена к утеплителю, а шероховатая к финишному отделочному материалу.
Вывод
Пароизоляционная мембрана является неотъемлемой составляющей конструкции, если в ней присутствует утеплитель. Особенно, если он обладает способностью впитывать влагу.
Применяется материал со стороны, где температура имеет более высокие показатели. Настил производится так, чтобы организовалось сплошное покрытие. Тогда проникновение пара будет сведено к минимальному значению.
Обычная пленка может быть использована только в качестве барьера, но она отличается низкой прочностью и коротким сроком службы. Наиболее практичным выбором будет диффузионная мембрана. Многослойное полотно способно впитывать влагу, не пропуская ее внутрь конструкции.
На сайте (metprof-vrn.ru) компании “Металлинвест профиль” представлены материалы разных производителей. В каталоге можно ознакомиться с характеристиками каждого из них. Менеджеры ответят на интересующие вопросы и оформят заказ.
Пароизоляционные пленки и мембраны – виды, свойства, производители, рекомендации
Пароизоляционные пленки и мембраны – виды, свойства, производители, рекомендации
Наличие пароизоляционного слоя позволяет кровле или стенам не терять теплоизоляционных свойств. Выполнение такой изоляции требует предварительной процедуры: очищения, ликвидации щелей, грунтования и просушки поверхности. Что выбрать в качестве пароизоляционного материала? Каких видов он бывает и какими особенностями характеризуется?
Содержание
1
Виды и свойства пароизоляционных материаловВ недалеком прошлом при выполнении пароизоляционных работ пользовались рубероидом либо пергамином. На современном рынке стройматериалов в рассматриваемом сегменте гораздо больше предложений.
Видовое разнообразие пленок с эффектом пароизоляции.
1.С абсолютным паробарьером
Рекомендуется для строений с повышенным показателем влажности. Хороша в бассейнах, саунах, ванных комнатах, кухнях. Отдельный подвид данных пленок выпускается с алюминиевым слоем, что способствует снижению теплопотерь и сокращению трат, связанных с отоплением помещения. Кроме того, фольга сохраняет материал от разрушительной силы высоких температур в банных помещениях.
2.С ограниченной диффузией пара
В этом варианте избыточная влага имеет выход за пределы помещения за счет микроотверстий. Перфорированный материал актуален для жилья, в котором в зимнюю пору живут временно, или для «дышащих домов». Например, деревянных.
3.С переменной проницаемостью пара
Данные пленки называют мембранами. Это наиболее современный вид пароизоляции. При нормальном уровне влажности они являются добротной пароизоляцией, при повешении указанного показателя за счет расхождения молекул происходит выход пара под кровлю.
Для справки. Пароизоляционной мембраной назван нетканый тип материала из двух и более слоев. Его основная функция аналогична назначению пленки, а именно, защитить утеплитель от влажного воздействия, проявленного паром, который образуется внутри помещения.Мембраны бывают:
- Перфорированными. С наличием колотых отверстий. Характеризуются низкой паропроницаемостью. Поэтому применяются как подкровельный материал для холодной кровли наклонного типа. Кстати, сильный мороз грозит оседанием пара на внутренней мембране, что понижает паропроницаемые свойства.
- Пористыми. Имеют множество пор межволоконного типа. Отличаются различным показателем паропронизаемости. На него влияет размер пор и гидрофильность пористых стенок. Поры подобных мембран легко забивается пылью при сухой и теплой погоде, если материал использован в пыльных районах (в городе, недалеко от пахотного поля и так далее).
- Супердиффузионными. Снабжены тремя слоями различного назначения, не имеют отверстий. Значит не теряют свойств в среде с повышенным содержанием пыли. Отличаются высокой ветрозащитной способностью. Более дешевым вариантом являются мембраны из двух слоев.
Пленки также классифицируются по типу материала:
- Для полиэтиленовых материалов характерно присутствие армированной ткани или арматурной сетки, что значительно повышает показатель прочность пленки.
- Для полипропиленовых материалов свойственна высокая прочность и устойчивость к солнечному воздействию. Имеют антиконденсатный слой, способный впитывать влагу и удерживать ее. Иными словами, влага впитывается без каплеобразования, а после исчезновения причины, приведшей к конденсату, пленка высыхает естественным путем.
2
Производители пароизоляционных материаловКаким производителям можно доверять, ведь пароизоляционная процедура достаточно важный этап при строительстве любого здания. Чей материал проверен практикой и получил отличные отзывы? В списке наиболее признанных отечественным потребителем числятся:
1.Мембраны польского бренда Fakro
Пароизолирующий материал относится к подкровельному типу гидроизоляции с отличными показателями пропускания пара. При использовании Eurotop – сплошной полимерной пленки с двуслойной полипропиленовой защитой– пары прекрасно выводятся из утеплительного слоя. Во втором вентиляционном зазоре необходимости нет. Это в свою очередь увеличивает простор для теплоизоляционного пространства и облегчает работу монтажников.
Высокий уровень паропроницаемости Fakro дает возможность укладки изоляции по методу внахлест. В итоге надлежащая гидроизоляционная система присуща всей крыше, конек не исключение. Полипропилен не требует особо нежного обращения. Даже повреждение внешней поверхности не отражается на свойствах мембраны. Удобная ширина рулонов (150 см) минимизирует количество швов. Мембраны устойчивы к низким температурным значениям и солнечным лучам. Есть круглогодичная возможность для проведения работ.
2.Пленки российского Ондулина
Компания выпускает пленочную продукцию под брендом Ондутис. Материал интересен привлекательной ценой и высокой эффективностью. Изюминка серии SMART – наличие особых влагостойких лент по рулонному краю для надежного соединения полотен.
Значит дополнительные монтажные ленты уже не нужны, что обеспечивает экономичность монтажа. Кроме того, гарантируется экологическая безопасность и полное соответствие нормам.
Разновидности материалов из серии SMART | Применение |
SA 130 | Тип супердиффузионной мембраны. Защищает утеплитель и внутренние стено-кровельные элементы от наружного проникновения влаги |
SMART A100 | Влаго- и ветрозащитный тип пленки |
RV | Гидро- и пароизоляционный тип пленки с защитой от солнечных лучей |
R 70 | Обеспечивает целостность внутренней изоляции стен, ограждающих конструкций и утеплителя от пара, появляющегося в отапливаемом доме |
3.Пленочно-мембранная марка Изоспан от компании Гекса
Компания гарантирует тщательность контроля качества. Данное утверждение верно для каждого производственного этапа.
Изоспан – это широкий ассортиментный ряд пленок и мембран в рулонах разных размеров. Без труда можно выбрать надежный и долговечный гидро- и пароизоляционый материал не только для частной постройки, но и для капстроительства.
4.Польские мембраны Folder
Относятся к профессиональным материалам, выпускаемым на европейских предприятиях. При их разработке учитываются разные климатические зоны нашей страны и других регионов с аналогичным климатом.
К примеру, супердиффузионный вариант трехслойной мембраны Folder Comfort выполнен по особой электростатической технологии, предупреждающей расслоение и продлевающей эксплуатационный срок на треть (в сравнении с механической методикой послойного соединения).
Плюсы материалов Folder:
- Обеспечение естественной паровой циркуляции.
- Вывод конденсатных образований за пределы подкровельного помещения.
- Препятствие возникновению плесени.
- Обладание устойчивостью к ультрафиолету – в течение 90 дней прослужит в качестве временной кровли.
- Пригодность для любого типа кровли с разным угловым наклоном.
5.Немецкие материалы Delta
Изоляционная продукция данной компании относится к категории энергосберегающей, то есть сокращает расход энергии и затраты на содержание дома. Кроме прочего, производство пленок происходит с участием первичного сырья, качественных пластификаторов, стабилизаторов и пигментов от самых надежных поставщиков. Вот почему покупателям предоставляется расширенный вариант гарантии 10-15 лет.
Разнообразие ассортимента:
VENT N PLUS / VENT N | Диффузионный вид пленок. Отличается абсолютной изоляционной способностью. Укладывается поверх утеплителя |
NEO VENT PLUS / NEO VENT | Универсальный диффузионный вид мембраны с использованием инновационной технологии BiCo. Материал пригоден для укладки поверх сплошного пола и утеплителя |
MAXX | Мембрана, имеющая адсорбционный слой. Подходит для кровель, в которых утеплены стропила, или для фасадов с вентиляцией |
DAWI GP | Однослойный полиэтиленовый пленочный вид для крыш (плоских или со скатом) |
REFLEX PLUS / REFLEX | Энергосберегающая вариация пленки из 4-х слоев для крыш (плоских или со скатом) |
3
Несколько рекомендаций по выбору пароизоляционного материалаПравильному обустройству элементов строения способствует понимание того, что и где использовать с учетом знаний о видовом разнообразии материала:
- Для строений каркасной разновидности, включая стены, кровли и мансардные крыши, требуются армированные материалы с гидро- и пароизоляционными свойствами. Их укладывают с внутренней стороны конструкций.
- К вентилируемым фасадам и межэтажным перекрытиям применяют диффузный вид гидро- и пароизоляции с ветробарьерами.
- Для перекрытий чердачного и цокольного типа, а также сооружений из металлических конструкций, лучшим изолирующим материалом является многослойный пленочный полимер либо диффузная мембранная вариация.
- Для изоляции полов по грунту есть необходимость в антиконденсатной влаго- и пароизоляции.
- О комнатах с высоким показателем влажности и перепадами температур (в банях, саунах, бассейнах) упоминалось выше. Здесь не обойтись без теплоотражающих мембран, имеющих алюминиевое напыление.
По каким же параметрам выбирать, рассмотрим самые значимые:
- Показатель паропроницаемости
Для этой величины предпочтительней невысокие значения, отражающие проницаемость пара в материал, или паробарьерные способности к экранированию влажного воздуха. Хотя во избежание «парникового эффекта» необходимо пропускание воздуха. «Чемпионов» по паронепроницаемым величинам два: нетканые адсорбирующие пленки из полипропилена и мембраны диффузионного типа способные «дышать».
- Показатель долговечности
Он также достоин анализа. По сути подразумевается мембранная прочность по отношению к растяжению и разрыву, ее сопротивляемость к температурным перепадам, солнечным лучам, средам агрессивного характера. Допустим, от бюджетных мембран в полиэтиленовом исполнении не стоит ожидать сверх прочности. Они зачастую рвутся в процессе монтажа, а влияние холода на них сродни разрушительному действию. Лидерами по сроку службы можно назвать мембраны, выполненные из волокон искусственного происхождения с наличием защитного слоя.
- Степень сложности монтажных работ
Выбор пароизоляции напрямую сопряжен с пониманием способа ее установки: нужен ли нахлест и его размер, какая лента потребуется для монтажа, монтируется плотно к теплоизоляции либо выполняются вентиляционные зазоры. Подобные моменты обязательно уточняются перед покупкой, дабы понять каким будет пленочны расход, какие материалы следует докупить, во сколько обойдется весь изоляционный этап строительства. Здесь можно обратить внимание на интегрированную монтажную полосу в пленке Смарт от Ондутис.
На заметку. Ко многим дешевым мембранам плохо приклеивается монтажный скотч. Это чревато дальнейшим нарушением пароизоляционной герметичности.
- Сравнение цен
Пароизоляционный материал выпускается в рулонах. По факту приобретается полотно с фиксированной шириной и длиной. При сравнении цен, как правило, упускается из вида один нюанс – пленка с примерно одинаковыми свойствами, но меньшей ширины или погонажа, имеет более низкую цену. Здесь рекомендуется просчет стоимости одного «квадрата». Тогда станет ясно какой из выбранных паробарьеров на самом деле дешевле.
Подводя итоги правильного выбора. Необходимо знать не только элемент здания, требующий защиты, но и его характеристики (отапливаемый, неотапливаемый, подвержен температурным скачкам или нет, примерный показатель уровня влажности). Далее следует выбрать оптимальный вид пароизолирующего материала для конкретной цели. Инструкции на упаковки облегают задачу.
Первоочередная цель – определиться с паробарьером, соответствующим по функциональности планируемым эксплуатационным условиям. Это сузит перечень подходящих материалов. Затем можно разбираться с паропроницаемостью (ее величиной), долговечностью, способом монтажа и ценовым критерием.
Видео сюжет расскажет о материалах для гидроизоляции кровли
Автор:Равиль Салихов
КОММЕНТАРИИ: (0)
Как выбрать пароизоляционную мембрану
Назад к списку статейВлага увеличивает коэффициент теплопроводности материала, который впитывает в себя влагу (пористый, волокнистый). Для того, чтобы предотвратить это изменение, используются защитные покрытия. Как выбрать пароизоляционную мембрану в зависимости от участка?
Функциональность пароизоляции
Предназначен материал для использования в качестве гидробарьера, способного пропускать пар наружу относительно утеплителя. То есть полотно способно дышать. Готовая продукция различается по составу, количеству слоев, характеристикам.
Настил осуществляется с внутренней стороны помещения. Важно соблюдать нахлест (10-15 см) при монтаже, чтобы покрытие было целостным. Любые повреждения устраняются на месте.
Кроме того, имеет значение направление, в котором выходит пар через изоляционное полотно. Производители наносят маркировку, название бренда или заметки на стороне, которая должна быть лицом к работнику. Если таковое отсутствует, то инструкция по монтажу должна быть указана на упаковке. Ошибка с направлением приводит к конденсату внутри конструкции.
Монтаж пароизоляции стоит проводить с аккуратностью, чтобы не нарушить целостность покрова. Крепится полотно с помощью строительного степлера. Также можно применять двусторонний скотч, который соответствует условиям эксплуатации, длительному сроку службы. Разгерметизация покрова приведет к нарушению показателя проницаемости.
Какую выбрать для кровли
При выборе пароизоляционной мембраны для устройства крыши необходимо учесть факт проживания в чердачном помещении. Для “холодной” и отапливаемой кровли материал отличается своими характеристиками. Среди общих можно выделить:
- низкий коэффициент паропроницаемости;
- прочность на растяжение под воздействием собственного веса и влаги;
- отсутствие деформации при перепадах температуры.
Также важно, чтобы монтаж был простым, а адгезия к ленте для проклеивания стыковочных швов была на высоком уровне. Как правило, вес полотна при выборе не учитывается, так как мембрана относится к легким материалам.
Холодная крыша
Изначально конструкция была представлена стропильной системой, обрешеткой, кровельным материалом. Переменная влажность при этом воздействует на деревянные элементы по-разному. Это зависит от климатических особенностей конкретной местности. Либо происходит преждевременное разрушение (отсыревание, растрескивание, гниение), либо крыша будет долго сохранять первоначальный вид.
Чтобы защитить конструкцию, применяется антисептические пропитки и материалы, которым не страшна переменная влажность. То есть, настил пароизоляции не обязателен. Однако, гидроизоляционный слой между кровлей с обрешеткой все же рекомендуется установить. Тогда внутренняя часть конструкции будет защищена от прямого контакта с водой.
Теплая крыша
Такой тип кровли подразумевает наличие утеплителя. Впитывающие влагу, они нуждаются в изоляции от влаги. Для остальных материалов дополнительная защита не требуется.
Чаще для устройства кровли используются следующие материалы:
- Пергамин (целлюлоза, обработанная нефтяным битумом) имеет один из самых низких показателей относительно проницаемости. Актуален для изоляции насыпного утеплителя. Используется редко, так как отсутствует эластичность. То есть не растягивается, а сразу рвется при изменении нагрузки. Горит, при повышенных температурах выделяет характерный для смолы запах.
- Полиэтиленовая пленка по проницаемости уступает пергамину. Показатель зависит от толщины полотна. Армирование при этом увеличивает только прочность. Срок службы короткий и слабая адгезия к строительным клейким лентам.
- Полипропилен. Технология производства позволяет регулировать показатель проницаемости пара. В состав входят полимеры, вискоза, целлюлоза и отражающее покрытие. Используется только если имеется вентилируемый зазор в конструкции кровли.
- Многослойные мембраны выполняют сразу 3 задачи: гидробарьер, пароизоляция и преграда для теплопотерь. Настил формируется между утеплителем и кровельным покрытием.
При выборе материала обязательно учитывается исправность вентиляции. Чем больше влаги будет оставаться внутри помещения, тем ниже должен быть показатель паропроницаемости. Так утеплитель будет лучше изолирован от влаги, а риск образования конденсата практически исключен.
Какую выбрать для потолка
Внутри жилого помещения пары имеют множество источников. Это дыхание человека и полив цветов, а также приготовление пищи, влажная уборка, стирка, прием душа. Большая часть влаги выводится с помощью проветривания и вентиляционной системы. Однако полный вывод исключается.
Настил пароизоляции необходим, если в качестве потолка выступает перекрытие между отапливаемым и холодным этажами. В жилом помещении, как правило, применяются мембраны из полиэтилена или пропилена. Если работа проводится в душе, бане, бассейне, то предпочтение отдается многослойным мембранам. Также используются полотна с фольгированным покрытием, которое отражает тепло.
Стоит учитывать “дышащую” способность материала. Если полотно обладает этим показателем, то необходимо устраивать вентилируемый зазор в 3-5 см над утеплителем. Это реализуется с помощью обрешетки. Если пленка непроницаема (с минимальным значением), то высота стен изменится только с учетом утеплителя, защиты и отделочного материала. Также актуален выбор комбинированных мембран. Они дольше служат, выполняют функции барьера относительно пара и влаги вообще.
Какую выбрать для стен
Актуально применение пароизоляционной мембраны для защиты стен в хорошо отапливаемых помещениях и там, где влажность имеет высокие показатели (постоянные или переменные). Это могут быть бани, сауны, утепленные подвалы. Их также объединяет отсутствие вентиляции, что приводит к длительному воздействию пара на всю поверхность стен. Изолируют от пара конструкции из однородного материала или с утеплителем.
В качестве изоляционного полотна чаще применяются:
- Полиэтилен. Перфорированный вариант позволит сохранять естественную циркуляцию воздуха. При монтаже исключается сильное натягивание, чтобы пленка могла свободно расширяться и сужаться при переменчивых условиях относительно температуры.
- Мембрана позволяет стенам дышать и выступает в роли барьера для влаги. Срок службы полотна имеет больший параметр, нежели полиэтилен. Устройство вентилируемого зазора не требуется.
Есть мнение, что под влагостойкий гипсокартон, установленный на металлокаркас не обязательно крепить пароизоляцию. Однако, наличие влагопоглощающего утеплителя по технологии подразумевает устройство парозащиты.
Какую выбрать для пола
Чаще всего применяется техническая полиэтиленовая пленка. Ее настилают под выравнивающую стяжку на цементной основе. Так влага из раствора не выходит и высыхание происходит равномерно.
Нередко утеплитель оказывается между двумя слоями пароизоляции. Одинаковый материал допускается для перекрытий между подобными этажами. При различных показателях температуры с влажностью пароизоляция применяется соответствующая.
Для деревянного пола используются практически все виды пароизоляционных материалов. Исключается только пергамин из-за выделяющегося запаха. На черновое основание нередко накрывают многослойные мембраны. Они лучше справляются с сыростью. С внутренней стороны помещения утеплитель накрывается мембраной, которая соответствует показателям влажности и температуры. Важно, чтобы используемая мембрана обладала “дышащей” способностью.
Вывод
В качестве пароизоляции для конструкций дома допускается использование, как классической пленки, так и современных мембран. Настил производится внутри здания. Покрытие должно быть герметичным.
Пергамин обладает самой низкой проницаемостью, но используется для кровельных работ. Для помещений с высокой температурой выбирается мембрана с фольгированным покрытием.
В каталоге компании “Металлинвест Профиль” представлены гидроизоляционные, пароизоляционные пленки и мембраны от известных производителей. На сайте (metprof-vrn.ru) также можно выбрать сопутствующий материал. Менеджеры по телефону ответят на интересующие вопросы и оформят заказ.
Как работает пароизоляция и гидроизоляция в жилом доме

Каждый из нас своими руками создает условия для собственного проживания: микроклимат в комнате и безопасную среду.
На здоровье человека сильное влияние оказывает влажность воздуха. Поддержание ее оптимальной величины внутри жилого помещения — сложная техническая задача, которую не всегда обеспечивают не только домашние мастера, но и строители со стажем.
Избежать ошибок помогает правильно смонтированная пароизоляция и гидроизоляция всех несущих конструкций здания.
Коммерческие предложения маркетологов отдельных производителей, рекламирующие строительные пленки терминами гидрозащита, ветрозищита и даже парогидроизоляция, используются для обозначения нормальных условий эксплуатации утеплительных материалов.
Но эти термины чаще предназначены для увеличения продаж, а простых людей они вводят в заблуждение, являясь предпосылкой для создания грубых ошибок в строительстве.
Содержание статьи
Принципы создания защиты здания от образования сырости
Чтобы понять суть вопроса немного напомним простые природные явления, которые постоянно происходят перед нами, обратим на них внимание.
Физические термины
Общие положения
Со времен школы мы знаем, что все тела бывают в трех состояниях:
- газообразном;
- жидком;
- твердом.
Это полностью относится к воде, которая в привычном для нас понимании находится в форме жидкости, обладает текучестью. Дополнительными именами ее являются «влага» и «гидро» — словообразование из греческого языка. Термином пар называют ее газообразное состояние, а лед — твердое.
Что такое пар
Предполагаем, что у вас сразу возник образ чайника с кипящей водой и клубами обжигающего пара, выходящими из него. Попробуем разуверить, что это далеко не полное и частично обманчивое представление.
Нормальное газообразное состояние воды в воздухе скрыто от нашего взгляда. Мы не можем наблюдать пар, растворенный внутри воздушной среды. А вот ощущать повышенную или заниженную влажность в ней ухудшением самочувствия способны.
Если из воздуха полностью убрать пар, то человек не сможет жить в такой среде. Опытным путем выяснено, что оптимальная влажность воздуха для разных людей колеблется в пределах 40÷60%. Причем этот показатель сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.
Для поддержания оптимальной влажности в комнатах создается естественная или принудительная вентиляция, которая одновременно с обеспечением хорошего воздухообмена исключает запотевание окон.
Что такое гидроизоляция
Подобное словосочетание используется в строительстве для обозначения конструкций, способных противостоять проникновению воды из внешней среды. Например, крыша здания защищает от действия дождя, а создаваемое на фундаменте покрытие — от всасывания капиллярами бетонных конструкций грунтовой влаги из почвы.
Для создания гидроизоляции используют различные материалы:
- металлы;
- асфальты;
- битумные мастики;
- пластмассы;
- мастичные герметики и другие составы.
Очень хорошая гидроизоляция работает на подводной лодке, но нас интересуют сейчас только пленочные материалы для зданий.
Что такое пароизоляция и паропроницаемая мембрана
Под термином пар понимается газообразное состояние воды. Он входит в состав окружающего нас воздуха. Следовательно, это влага, которая растворена в воздушном пространстве.
Если использовать аналогию с гидроизоляцией, то мы должны четко представлять, что пароизоляция вообще не пропускает пар, изолирует его, а тем более воду.
Теоретические разработки ученых, которые в промышленных масштабах реализовали крупнейшие производители, привели к созданию мембранных пленочных материалов с уникальными свойствами. Не вдаваясь в сложное их устройство, обратим внимание на результат: они абсолютно не проницаемы для воды в жидком состоянии, но хорошо пропускают пар в обе стороны.
А так как в наших жилых зданиях скапливаются испарения влаги, создаваемые при уборке, мытье, приготовлении пищи, за счет дыхания и испарений через кожу, то их избыток необходимо выводить из помещений. По этому принципу работают микропористые мембраны.
Следует понимать, что термин пароизоляция подразумевает изоляцию помещений от вывода пара, то есть создаёт его скопление и концентрацию.
А функция удаления пара через строительные конструкции из жилых комнат с одновременной защитой от проникновения внутрь ветра и капель дождя, то есть воды в жидком состоянии, возложена на паропроницаемую гидроизоляцию.
Для сведения: на рынке строительных материалов существуют уникальные конструкции паропроницаемой гидроизоляции, наделенные дополнительным свойством — способностью пропускать воду только в одном направлении. Но их количество значительно ограничено, а стоимость высока.
Краткий вывод:
- пароизоляционные материалы создаются для сбора, концентрации пара. Они его, как и воду, не пропускают, а в качестве мембран не работают;
- паропроницаемые мембраны с гидроизоляционными свойствами предназначены для пропускания, отвода паров из помещений. Они дополнительно обладают очень низкой воздушной проницаемостью, обеспечивающей хорошие ветрозащитные свойства.
Выбирая для утепления любой из этих материалов, следует четко понимать его назначение и свойства. Ибо нарушение правил эксплуатации создаст серьёзные проблемы для всего здания.
Назначение пленок в кровле и стене
Паропроницаемые мембраны пропускают пар в обе стороны. Но, так уж распорядилась природа, что он всегда идет вместе с потоком воздуха из теплой стороны в холодную.
Учитывая особенности нашего сурового климата и продолжительность отопительного сезона жилых помещений, можно уверенно считать, что пар чаще всего выходит из комнат на улицу, а не поступает в них.
При этом картина движения пара через стены, пол, потолок, двери и другие строительные элементы зависит от материалов и способов изготовления этих конструкций. Рассмотрим их подробнее.
Как происходит диффузия пара через однослойную конструкцию
На примере однородной стены дома можно утверждать, что проникновение пара из теплой квартиры в холодный наружный воздух окружающей атмосферы идет одинаково, равномерно. Даже в строительных описаниях часто можно встретить аллегорию этому явлению, когда авторы пишут, что стены деревянных домов «дышат», используя собирательный образ для описания происходящих процессов.
Стена из любого однородного строительного материала: дерева, кирпича, бетона, камня, газобетона, созданная одним слоем, не создает препятствий для диффузии пара. Когда же конструктивный элемент имеет несколько составных частей, то картина паропроницания изменяется.
Как происходит диффузия пара через многослойную конструкцию
В стене, состоящей из нескольких строительных слоев, проницаемость пара по мере движения к холоду увеличивается.
Это объясняет тот факт, что из каждого очередного слоя стены пар выходит быстрее, чем из ранее пройденного, предыдущего. Поэтому внутри многослойной стены не возникает область насыщенного пара, когда он способен конденсироваться и выпадать реальной влагой — водой, образуя точку росы.
Однако, это чисто теоретическое объяснение очень сложно реализовать на практике по ряду технических причин.
Как устанавливается пароизоляция на стены и кровлю
При монтаже строительных конструкций, например, составных стен, необходимо учитывать особенности реального прохождения пара через все элементы. В противном случае может создаться ситуация, когда прошедший через несколько слоев пар не успевает преодолеть следующую преграду из-за возникшего препятствия, а его уже сзади подпирает очередная партия.
В таком месте пар станет скапливаться, его насыщенность возрастать. В какой-то момент при определённой температуре она достигнет критического состояния и на границе проблемных слоев станет образовываться конденсат с выделением воды.
В нашем примере мы столкнулись с «точкой росы», образованной внутри составной стены перед последним выходным слоем, когда на маршруте движения пара возникло препятствие, ограничивающее его выход и приводящее к образованию конденсата.
На практике подобная ситуация часто встречается в том случае, когда с внешней стороны здания его владелец обшивает стены материалом с ухудшенной проводимостью пара: пропитанной фанерой, ЦСП, ОСП, а изнутри стены пароизоляции нет либо она очень низкого качества.
В итоге получается, что на внутренней стороне наружной обшивки собирается влага за счет конденсата, а примыкающий к ней слой утеплителя — минеральная вата или пенопласт становятся постоянно мокрыми и перестают выполнять свое прямое назначение. На их поверхности образовалась точка росы.
Решение такого технического вопроса можно выполнить одним из двух путей:
- на основе теоретических знаний и практических экспериментов подобрать строительные материалы для каждого слоя так, чтобы они в общей конструкции стены исключили образование конденсата и не создавали препятствий для прохождения пара на улицу;
- внутри комнат здания смонтировать пароизоляцию и обеспечить ее максимальную герметичность.
Первый способ требует высокой квалификации работников и качественного выполнения монтажных работ, а второй намного проще и состоит в том, что пар из жилых помещений просто не пропускают в стены и кровлю, а выводят через систему вентиляции.
Смонтированный со стороны комнаты слой герметичной пароизоляции гарантирует отсутствие конденсата внутри стен и кровли.
Этим путем идут строительные компании западных стран, используя один из двух материалов:
- алюминиевую фольгу;
- обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 микрон.
Фольга обладает лучшими пароизоляционными свойствами, но ее сложнее монтировать. Поэтому полиэтилену отдают предпочтение.
Слой пароизоляции необходимо выполнять полностью герметичным. Поскольку листы пленки требуется соединять, то строители используют в основном два метода:
- монтаж слоев внахлест с напуском;
- склейка стыков специальным скотчем.
Первый способ широко пропагандируют в русском интернете. Его проще выполнять. Но он не обеспечивает полной герметичности и через небольшие возникшие щели может проходить пар и образовывать конденсат прямо внутри стен, что очень плохо.
По этой причине следует применять скотч, заделывать им все стыки, герметизировать отверстия для электропроводки, трубопроводов и всех бытовых коммуникаций. Только тогда пароизоляция будет эффективно работать, блокируя попадание пара внутрь стеновых материалов.
Некачественно выполненная пароизоляция становится причиной образования мокрой стены или кровли, создания излишней влажности со всеми отрицательными последствиями. С ней еще можно мириться, если здание используется для проживания во время дачного летнего периода, а зимой простаивает без отопления.
Когда же в таком доме люди живут круглый год, то вероятность образования конденсата в стенах и возникновение сырости очень высоки. Объем скапливаемой влаги может измеряться литрами.
Как создается гидроизоляция
После того, как пароизоляция перекрыла доступ влаги из жилого помещения в стену необходимо предотвратить ее попадание с улицы. Эта функция возлагается на паропроницаемую мембрану.
Ветрозащита и гидроизоляция стен
В домах, возводимых по каркасной технологии на западе, паропроницаемой мембраной защищают непосредственно наружный слой плит ОСП, на который сразу монтируют фасадные материалы, например, заготовки сайдинга. Их располагают прямо по плитам, без создания воздушных зазоров обрешеткой.
При сильном косом дожде из-за строительных дефектов в установленных окнах, протеканиях элементов крыши и по другим причинам вода может попадать за сайдинг и там скапливаться. Это приведет к гниению материалов и их разрушению.
По этой причине всю влагу необходимо отводить. Паропроницаемые мембраны с односторонним принципом работы не дают воде попасть на внешний материал ОСП стены и в то же время, когда она туда проникла посторонними путями, способствуют ее выходу наружу.
Одновременно с отводом воды мембрана осуществляет защиту от ветра.
Роль гидроизоляционной мембраны на кровле
На современных крышах, использующих скатную технологию, монтируют супердиффузионную гидроизоляционную мембрану. Приставкой «супер» обозначают повышенные свойства пропускания пара (обеспечения диффузии).
Под кровлю из металлочерепицы обычно защитные обшивочные плиты не помещают, а утеплитель предохраняют паропроницаемой мембраной от проникновения в него влаги. Она же хорошо противостоит воздействию ветра. Поэтому ее дополнительно называют ветрозащитной. Она в кровле всегда, как и на стене, располагается снаружи утеплителя.
Конструктивно пароизоляционные мембраны могут изготавливаться для разных способов размещения на утеплителе и монтироваться:
- с созданием вентилируемого зазора;
- или вплотную.
При монтаже на этот пункт следует обращать внимание.
Где монтируется пароизоляция и гидроизоляция
У отдельных владельцев здания появляется желание сэкономить на материалах и с обеих сторон стены установить слои пароизоляции из дешевой полиэтиленовой пленки. Эта идея может быть оправдана тогда, когда вся технология строительства выполнена идеально качественно и не обеспечивает ни одного места протечки влаги к строительным элементам.
К сожалению, на практике осуществить подобные действия просто не реально. Поэтому снаружи всегда монтируют паропроницаемую мембрану, обеспечивающую выход случайно попавшей внутрь стены влаги.
Делаем краткие выводы:
- Паропроницаемая мембрана с гидроизоляционными и ветрозащитными свойствами всегда монтируется снаружи стены либо кровли таким образом, чтобы она могла отводить наружу излишки влаги, проникшей внутрь строительной конструкции.
- Располагают мембрану, в зависимости от ее конструкции, непосредственно на ограждающем слое или утеплителе, либо на обрешетке, обеспечивающей необходимую вентиляцию.
Правильное использование пленок создает герметичный объем, исключает попадание влаги в утеплитель, поддерживает его в сухом состоянии. Только в этом случае воздух, находящийся внутри пенопласта, минеральной ваты или другого слоя, обладает повышенным термическим сопротивлением и максимально предотвращает тепловые потери.
Работая совместно, пленки пароизоляции и гидроизоляции обеспечивают нормальное состояние воздушной среды внутри строительных конструкций, исключают образование повышенной влажности, эффективно экономят тепло.
К чему приводят ошибки в терминах
Маркетологи производителей заинтересованы в увеличении продаж пленок пароизоляции и гидрозащитных паропроницаемых мембран. Они всевозможными способами рекламируют их свойства, придумывая различные названия. Таким образом было создано сложное слово парогидроизоляция, которое привело к путанице характеристик двух совершенно разных материалов, используемых для решения противоположных задач.
За счет этого владельцы зданий могут допустить установку пароизоляции с двух сторон конструкции стены, когда влага из строительных элементов выйти не сможет и создаст повышенную сырость и их разрушение.
Еще хуже ситуация с влагой возникает, когда перепутаны места расположения пароизоляции, которую установили снаружи стены, с паропроницаемой мембраной, смонтированной внутри помещения.
Тогда вся влага из комнаты направляется в стену, а выход ее заблокирован. В итоге образуется плесень, грибки, грязь.
Нельзя менять местами установку защитных пленочных покрытий. Они выполняют различные, противоположные функции.
Заключительные рекомендации
Подведем итоги использования пленочных материалов для домашнего мастера:
- В холодном климате пароизоляционную мембрану располагают исключительно изнутри помещения, вне зависимости от вида строительной конструкции — стены или крыши.
- Чтобы пароизоляция эффективно работала, ее необходимо выполнять максимально герметичной, используя строительный вид скотча с бутил каучуковой основой клея, который эффективно склеивает пленку на все время эксплуатации.
- Обыкновенная полиэтиленовая пленка в 200 микрон толщины оптимально работает в качестве пароизоляции. Она является хорошей альтернативой разрекламированным «брендовым» моделям.
- Местом установки паропроницаемых супердиффузионных мембран является наружная сторона здания.
- Перед монтажом мембраны необходимо уточнить расстояние ее расположения от защищаемой поверхности: вплотную или на удалении. Узнать это можно в инструкции, которую производители вкладывают в рулон пленки и размещают на своем сайте, а рекомендации продавцов лучше дополнительно перепроверить.
- Качество паропроницаемых мембран выше у известных производителей из Европы и Америки.
Для лучшего усвоения темы пароизоляции и роли паропроницаемых мембран, создающих гидроизоляцию, рекомендуем к просмотру видеоролик владельца ASC Group.
Сейчас вам удобно поделиться статьей с друзьями в соц сетях и задать возникшие вопросы в комментариях.
Полезные товарыгидропароизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене ⋆ Финский Домик
На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.
Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».
Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.
Паро или гидро?
Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!
Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.
Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».
Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.
Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.
Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.
В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.
Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.
То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.
При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.
Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.
Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.
Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!
Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.
Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок
- Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
- Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)
Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.
Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?
Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.
Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.
Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.
Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции
В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.
Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.
Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.
Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.
Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).
В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.
Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?
Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.
В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.
Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.
Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.
Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.
Из этой ситуации есть два выхода.
- Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
- Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.
Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.
Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.
Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.
Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.
Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.
Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.
А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.
Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?
Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.
Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен
В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.
Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.
Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.
Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.
Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли
Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)
В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.
В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.
Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.
Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию
Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.
То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.
Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.
Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.
Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.
В чем опасность термина парогидроизоляция?
Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.
В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.
Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.
Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.
Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?
У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:
- В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
- Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
- Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
- Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
- Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
- Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
- Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
- Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
- В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»
PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ
(Visited 140 575 times, 1 visits today)
5 1 голос
Оцените статью
Мембрана пароизоляционная: свойства и особенности применения
Сегодня признанной необходимостью является использование пароизоляционных материалов. Самыми востребованными и распространенными считаются мембраны, что обусловлено их способностью эффективно защищать конструкции разного назначения от губительного воздействия влаги и ветра. С их помощью можно легко создать комфортный для человека микроклимат внутри помещений. Наиболее часто мембрана пароизоляционная представляет собой нетканый материал, который выполняется из полиэтилена низкого давления. Именно технология производства обеспечивает непревзойденные качества.
В процессе изготовления используется сверхскоростное формирование волокон, которые соединяются между собой под воздействием внушительной температуры. Благодаря такой методике материал получает превосходные защитные свойства, отличается паронепроницаемостью и прочностью, что позволяет использовать полотна для обустройства кровли, создания защитного покрытия при задержке строительства, а также формирования наружных частей домов каркасного типа. Для того чтобы достичь оптимального эффекта, материал используют в комплексе с волокнистой теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной. Это усиливает эффект.
Характеристики мембраны на примере пленки «Тайвек»

Упомянутая выше мембрана пароизоляционная способна поддерживать требуемый уровень пароизоляции, сохраняя при этом необходимую паронепроницаемость. Она не предполагает при проведении монтажа наличия вентиляционного зазора, что очень удобно, ведь мастерам удается упростить установку материала. Среди его основных способностей можно выделить увеличение срока эксплуатации конструкций из древесины. Мембрана выполняет свои функции в течение 50 лет при правильной укладке. Эти цифры были получены при испытаниях, на практике они могут оказаться немного другими.
Для справки

Если мембрана пароизоляционная будет использоваться для выступающих конструкций, мансардных окон, чердачной вентиляции или дымовых труб, укладываемый материал рекомендуется применять в тандеме с самоклеющимися лентами, выполняемыми на бутиловой или акриловой основе.
Положительные особенности

Если использовать описываемый в статье материал для пароизоляции каркасных домов, то это позволит избавиться от парникового эффекта внутри чердачных помещений и на мансардных этажах, которые строились применением классической полиэтиленовой изоляции. С помощью мембран удается повысить энергоэффективность построек, а также продлить срок их эксплуатации.
Материал отличается уникальными характеристиками, среди них можно выделить способность претерпевать воздействие водяного столба от 1,5 метра. Выбирают потребители подобный материал еще и по той причине, что он не токсичен и не представляет опасности для здоровья человека.
Дополнительные причины для выбора материала, защищающего от влаги и пара

Современные гидро- пароизоляционные мембраны отличаются множеством положительных особенностей. Они выпускаются в виде больших по ширине рулонов, которые удобно устанавливать. Благодаря внушительным размерам, времени на монтажные работы уходит совсем немного. Вы можете не бояться перегибать материал, так как полотна не порвутся, ведь они обладают высокой прочностью на разрыв. Нарезать их легко, сделать это можно будет даже на высоте. При этом не понадобится использовать дополнительный инструмент.
При нагревании отсутствуют выделения. Если проводить сравнение с другими традиционными материалами, то последние способны выделять бензольное масло. Это указывает на то, что пароизоляционная мембрана для кровли не будет выделять запаха при эксплуатации. Она химически и биологически инертна, устойчива к воздействию микроорганизмов и бактерий. При производстве используются стабилизаторы, которые защищают материал от воздействия ультрафиолетового излучения. Это можно сказать и об отрицательных температурах, которые не способны негативно повлиять на мембрану.
Совет специалиста

Когда потребителями выбирается мембрана пароизоляционная, наиболее значим для них тот факт, который выражен в подверженности материала воздействию огня. Это указывает на то, что производить укладку в непосредственной близости от источников пламени категорически запрещено.
Особенности применения

Пароизоляцию потолка с помощью мембраны можно осуществить в несколько этапов, на первом следует раскатать рулон вдоль или поперек стропил. К ним с помощью скоб производится крепление с шагом от 30 до 50 сантиметров. После можно приступать к монтажу контробрешетки, которая обеспечит соблюдение зазора между слоем изоляции и отделочным материалом. Те места, где образовался перехлёст, следует проклеить изоляционной лентой на акриловой или бутиловый основе. Эта же обработка используется и при разрыве полотна.
Монтажные работы осуществляются таким образом, чтобы материал был обращен надписями внутрь. Холодные помещения верхних этажей с зимним отоплением не требуют пароизоляции, в таких постройках она должна обустраиваться под перекрытием верхнего этажа.
Особенности пароизоляционной пленки на примере продукции «Ютафол»

Пароизоляционные пленки и мембраны представлены сегодня на рынке строительных материалов в широком ассортименте. В качестве первых можно выделить «Ютафол». Этот материал имеет в составе три слоя, в центре расположена основа, она представлена армирующей сеткой. С другой стороны она обрабатывается пленкой. Это позволяет добиться прочности, а вот паронепроницаемость обеспечивается ламинированием. Посетив магазин, вы можете выбрать определенную разновидность материала, которая имеет соответствующую маркировку. Например, буквы «АЛ» указывают на то, что на поверхность нанесен алюминий, который выполняет отражающую функцию. Если использовать такую мембрану, то тепло будет отдаваться в дом.
Классификация пароизоляционных пленок
Если вас заинтересовала пароизоляционная пленка, то вы можете рассмотреть ее разновидности, каждая из которых предназначена для решения определенных задач. На примере вышеупомянутого производителя, стоит выделить H 96 Сильвер, который используется для ровных и наклонных кровельных конструкций, а устанавливается с внутренней стороны. Этот материал может использоваться как пароизоляционная мембрана для стен. Он эффективно защищает от проникновения ветра и образования конденсата. Еще одна разновидность – Jutafol H 90, может применяться для утепления стен и создания паронепроходимого барьера при обустройстве кровли.
Характеристики пароизоляционной мембраны для обустройства пола на примере «Изоспан В»
Пароизоляционная мембрана для пола выполняет те же функции, что и материал с соответствующими характеристиками для кровли. Полотна укладываются внутри помещений, с внутренней стороны утеплителя. «Изоспан B» имеет двухслойную структуру, с одной стороны она гладкая, тогда как с другой – шероховатая, чтобы удерживать испарения конденсата. Образованный нахлёст необходимо проклеить лентой при монтаже. Для перекрытий пола и защиты утеплителя от влажности можно использовать «Изоспан С», который применяется в качестве гидроизоляционного слоя при монтаже цементных стяжек.
Заключение
Перед началом строительства вами обязательно должна быть приобретена пароизоляционная мембрана. Без ее использования конденсат, поднимающийся наверх с внутренних помещений, будет впитываться утеплителем. Избыточная влажность станет причиной снижения теплотехнических характеристик материала, промерзания системы кровли и образования наледи на покрытии.
мембрана для кровли, виды, свойства и характеристики
Сегодня разработаны совершенно новые технологические процессы создания крыши для различных построек — как жилых, так и промышленных. Благодаря новейшим кровельным материалам стало возможно защищать помещение от попадания влаги. К сожалению, когда в нем создаётся полная герметичность, возникает так называемый парниковый эффект. Он становится причиной появления конденсата, который оседает на внутреннюю поверхность крыши. Для защиты теплоизоляции каркаса крыши строителями проводится пароизоляция кровли.
Функциональность плёнки
Пароизоляционная плёнка для кровли очень похожа на тонкую материю, которая способна пропускать воздух, одновременно не допуская прохождения крупных частиц воды. Такие плёнки входят в состав «утеплённой» крыши. Дело в том, что из-за дополнительного подогрева подкровельного пространства возможно появление конденсата.
Пароизоляционная мембрана для кровли обладает несколькими положительными качествами:
Защищает теплоизоляционный материал от намокания. Когда влажный воздух устремляется вверх, он попадает внутрь теплоизоляции. Это становится причиной увеличения теплопроводности материала, резко снижается его эффективность. Когда температура опускается ниже нуля, вода, попавшая в теплоизоляцию, начинает замерзать. Волокна материала начинают кристаллизоваться. Изоляционный слой после заморозки и последующего оттаивания постепенно разрушается.
- Плёнка защищает кровлю от гниения. Влага не может попасть внутрь из-за надёжной гидроизоляции. Пароизоляционная плёнка уменьшает возникновение конденсата, который является причиной размножения микроорганизмов, разрушающих древесину.
- Прочная пароизоляционная мембрана для крыши увеличивает период работы кровельного материала. Многие финишные покрытия имеют отличную защиту лишь внешней стороны. На нижней поверхности довольно часто появляется коррозия, вызванная образовавшимся конденсатом. Пароизоляционная мембрана защищает кровельный материал от ржавчины, увеличивая срок его работы.
Качественные характеристики
Чтобы достичь максимального эффекта от пароизоляции, необходимо создать:
Высокую водонепроницаемость. Пароизоляционная плёнка совместно с гидроизоляцией должна одновременно защищать от попадания влаги и пара, предотвращая контакт внутренней поверхности кровли с водой.
- Повышенную прочность. Она повысит устойчивость плёнки к механическому воздействию при эксплуатации, а также проведении монтажа.
- Длительное использование. Обычно кровельные покрытия рассчитаны на 15 лет. Чтобы установить новую пароизоляцию, придётся проводить демонтаж конструкции. Поэтому срок её эксплуатации должен превышать срок работы кровельного материала.
- Минимальная горючесть. Для повышения безопасности строители должны использовать негорючую пароизоляционную плёнку.
Как сделать правильный выбор
При возведении частного здания довольно часто можно услышать вопрос о том, как грамотно выбрать нужную гидропароизоляцию. Какая именно подходит для определённого конструкционного материала?
Профессиональные строители советуют учитывать рекомендации изготовителя кровельного покрытия. Кроме того, необходимо учесть несколько важных обстоятельств:
В какой климатической зоне происходит строительство здания. Чтобы выбрать подходящий пароизоляционный материал, требуется учесть значения температуры зимой и летом. Это поможет определить, насколько отличается внутренняя температура от наружной.
- Как будет эксплуатироваться подкровельное пространство. Например, отапливаемая мансарда, из которой на кровлю будет поступать много влажного тёплого воздуха. Если это будет нежилой чердак, поверхность крыши будет иметь естественную изоляцию.
Виды пароизоляции
Сегодня к пароизоляции относится полимерная мембрана, состоящая из нескольких слоёв. Она надёжно защищает помещение от попадания пара, одновременно пропуская воздух, чтобы обеспечить вентиляцию стропильного каркаса.
Самыми популярными материалами для кровельных работ считаются:
Пароизоляционные плёнки. Изготавливаются из полиэтилена. Отличаются небольшим весом, невысокой стоимостью. Не допускают попадания влаги.
- Армированные пароизоляционные плёнки. Имеют более высокую прочность.
- Диффузные пароизоляционные мембраны. Изготавливаются из полимерной плёнки. Имеют несколько слоёв из пропилена и полиэтилена. Главным их достоинством считается сверхмалая толщина, небольшой вес.
- Антиконденсатные плёнки. Считаются оригинальным пароизоляционным материалом. Их внутренняя поверхность сделана ворсистой. На такую поверхность конденсат никогда не оседает.
Полезно знать! Одна из сторон пароизоляционной плёнки не может пропускать пар. Делая монтаж такого материала, очень важно закрепить плёнку нужной стороной, чтобы кровельный пирог правильно выполнял свою работу.
Самоклеящаяся воздухо- и пароизоляционная мембрана Henry® Blueskin®
Переход BSSA-TID3A Blueskin SA с системой Pumadeq
Фундаментная плита стены BSSA-1A ниже уровня
Фундаментная плита стены BSSA-1B на уровне
BSSA-1C Переход на фундамент стены без выступа кирпича
BSSA-2A Проникновение трубы 0.Максимальный зазор 5 дюймов
BSSA-2B Проникновение трубы 0,75 дюйма, макс. Зазор
BSSA-3A Внутренние и внешние углы
BSSA-3B Внутренние и внешние углы
BSSA-3C Внутренние и внешние углы
BSSA-4A Переход субстрата
BSSA-4B Переход субстрата
BSSA-5A Проходной оклад
BSSA-6A1-A Фланцевое оконное сечение, метод A1
BSSA-6A1-B Последовательность установки фланцевого окна A1
BSSA-6A-A Секция с фланцевым окном, метод A
BSSA-6A-B Последовательность установки фланцевого окна Метод A
BSSA-6B1-A Нефланцевое оконное сечение, метод B1
BSSA-6B1-B Последовательный метод установки окна без фланцев B1
BSSA-6B-A Секция с нефланцевым окном, метод B
BSSA-6B-B Последовательный метод установки окна без фланцев B
BSSA-6C Секция дверной коробки
BSSA-7A Обратный круг
Строительные стыки БССА-8А 0.Максимальный зазор 5 дюймов
Строительные швы BSSA-8B, макс. Зазор 1 дюйм
Строительные швы BSSA-8C, макс. Зазор 2 дюйма
Отклоняющий шарнир BSSA-8D
BSSA-8E трещины макс. Зазор 0,5 дюйма
Кровельный парапет BSSA-9A
Переход воздушного барьера BSSA-9B на парапете
Воздухо-, паро- и водонепроницаемые изделия
Простое четырехступенчатое решение для энергоэффективной системы стен
Полностью спроектированные и совместимые продукты, которые работают в тандеме для обеспечения полной защиты ограждающих конструкций здания от воздуха, пара и воды.
Гарантированная целостность воздухо-, паро- и водонепроницаемых барьерных систем
Продукты можно использовать вместе как систему или по отдельности при необходимости.
Pecora XL-Flash STPU Быстротвердеющая жидкая шпатлевка / шпатлевка — Уникальный однокомпонентный, быстросохнущий, устойчивый к провисанию эластомерный раствор STPU пистолетного типа, затирочный жидкий герметик и герметик для швов, специально разработанный для индустрии воздухо- и пароизоляции.
Pecora XL-Perm ULTRA VP Жидкое нанесение STPU — Эта прочная эластомерная водонепроницаемая мембрана, наносимая одним слоем с помощью безвоздушного распылителя или валика, обеспечивает в два-три раза больший укрывистость по сравнению с другими жидкими продуктами. XL-Perm ULTRA VP обладает превосходной эластичностью и способностью перекрывать трещины, что способствует созданию бесшовной, прочной и воздухонепроницаемой оболочки здания. Его также можно использовать на влажных основаниях и зеленом бетоне.
Pecora XL-Perm ULTRA NP Fluid Applied STPU — Единственный неасфальтовый непроницаемый воздушный барьер на основе STPU на рынке сегодня.Нанесение без грунтовки, можно наносить распылением или валиком за один раз. Отличная атмосферостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воде до 1 года. XL-Perm ULTRA NP устраняет задержки в строительстве, поскольку его можно наносить в ненастную погоду, использовать на влажных основаниях и зеленом бетоне.
Pecora ProPerm VP — Нанесенная в один слой эта водонепроницаемая воздухонепроницаемая мембрана на водной основе обеспечивает превосходную защиту от проникновения паров влаги и воздуха, создавая бесшовную прочную воздухонепроницаемую оболочку здания.Pecora ProPerm VP идеально подходит для использования на бетонных блоках, бетоне, внешней гипсовой обшивке, фанере, OSB и многих других распространенных строительных материалах.
Отвечает требованиям к производительности NFPA 285
Силиконовый герметик / клей Pecora AVB — Предназначен как неотъемлемый компонент для переходных уплотнений между разнородными материалами в воздухо-, паро- и водонепроницаемых барьерных системах, обеспечивающий превосходную стойкость к сырью.
Pecora XL-Span переходная мембрана из 100% силикона — Воздухо- и водонепроницаемый барьер на переходах между элементами фасада здания.
Pecora XL-Perm ULTRA VP
Руководство по применению — английский язык | Испанский
Сведения о приложении
Спецификация руководства
Сертификат UL
Pecora XL-Пермь ULTRA НП
Руководство по применению — на английском языке
Pecora ProPerm VP
Руководство по применению — на английском языке
.