Вермикулит технические характеристики. Вермикулит - насыпной утеплитель. Шумоизоляция стен и утепление вермикулитом

Сегодня существует великое множество материалов, которые применяются в строительства в качестве утеплителей, причем они могут быть самого разного происхождения. Как бы то ни было, предпочтение в большинстве случаев отдается составам на минеральной основе – керамзиту, минеральной/каменной вате, ячеистому бетону и так далее. И не так давно перечень таких материалов был дополнен вспученным вермикулитом. Что характерно, вермикулит нашел широкое распространение не только в строительной сфере, но также и в с/х, разведении животных и гидропонике, и причиной тому – особый состав, низкий показатель теплопроводности и отменные технические свойства. Помимо того, популярность вермикулита обуславливается еще и общедоступностью и приемлемой стоимостью.

Вермикулит утеплитель

Если говорить конкретно о строительстве, то здесь вермикулит применяется:

  1. в форме огнеупорных плит;
  2. в виде насыпного теплоизолятора для стен и потолков;
  3. как наполнитель в процессе приготовления жаропрочного бетона.

Рассмотрим, что собой представляет этот материал, каковы его особенности и ключевые характеристики, ознакомимся с основными производителями и особенностями монтажа.

Вермикулит что это такое?

Начнем с того, что это особый минерал, отличающийся непростым составом. Если обобщить формулу вермикулита, то можно заметить, что он содержит мaгний, жeлезо, алюминий, а также оксиды этих металлов, соединенных с водой. Представитель гидрослюд, главным свойством которого считается многослойная структура, основывающаяся на кристаллах пластинчатого типа.

Для утепления применяется так называемый вспученный вермикулит. А что это такое? Минерал, добытый и доставленный на место обработки, нагревается до температуры от 900 до 1200 градусов, в результате чего его объем увеличивается (приблизительно в 25 раз), а сам материал при этом обретает фактуру, которую можно условно сравнить со слоеным тестом. Минерал обретает пористость, а значит, и низкий показатель теплопроводности (теперь она составляет не более 0,12 Вт/м*К), конкретная цифра зависит от состава и размеров фракций вермикулита, которые, в свою очередь, зависят от месторождения.

Обратите внимание! Все мы встречали вермикулит – например, в магазинах, где продаются садовые принадлежности. По сути, это вещество желтоватого цвета, отличающееся бронзовым/золотистым переливом, которое имеет форму небольших слоистых кубиков. С помощью такого вермикулита мульчируют грунт или же используют его как минеральную подкормку.

Однако с точки зрения строительства большее значения имеют другие характеристики материала – повышенное теплосопротивление, устойчивость к воздействиям химического/биологического характера, долговечность.

Вермикулит технические характеристики

Свойства вермикулита во многом зависят от того, каковы размеры фракции. Помимо того, данный момент оказывает воздействие и на конкретный состав.

К основным параметрам вспученного вермикулита можно отнести:

  • теплопроводность;
  • устойчивость к высоким температурам;
  • шумопоглощение;
  • гигроскопичность.

Как правило, в строительной сфере применяется материал, размеры фракций которого не превышают 4-х миллиметров. Материал же, имеющий фракции большего размера, применяется, как уже отмечалось выше, в роли наполнителя при приготовлении огнеупорного бетона. Вермикулит небольшой фракции (не более 1-го миллиметра) является отменным сыпучим утеплителем, которым засыпают перекрытия или же пустоты в стенах.

Таблица. Ключевые характеристики вермикулита.

Таблица. Объемно технические свойства вермикулита

Норма марок
Показатель 100 150 200
Объемный насыпной вес в кг/куб.м не более 100 150 200
Коэффициент теплопроводимости при 250C, ккал\м.ч.град не более
— По ГОСТ 12865-67
— По теплотехническим испытаниям выполненым Красноярским институтом "Промстройниипроект"
0,055 — 0,053 0,060 — 0,057 0,065 —
Коэффициент звукопоглащения при частоте 1000 Гц 0,7 0,75 0,8
Влажность по весу в %, не более 3 3 3
Температура применения от -260 до +1100
Температура начала плавления +1350

Коэффициент теплопроводимости (вт/(м хк))

Сравнительная таблица вермикулита с другими материалами

Rokwool firebatts Вермикулитовые
плиты
Минерит Магнезит SUPER ISOL
Плотность (кг/м.куб.) 110 375 1150 1,00 225
Придел прочности на сжатие(МПа) Нет данных 1,3 Коэффициент упругости при изгибе:
— В сухом состоянии вдоль, ГПa 4
— В сухом состоянии поперек, ГПa 3
Нет данных 2,6
Придел прочностина изгиб (Мпа) Нет данных 0,5 Нет данных 1,9
Общая пористость(%) Не более 1% по объему. 86 Влагостойкость
Водопоглощение, % 32,0
Влажный-сухой-влажный, мм/м 2,2
Разбухание после 24 ч в воде, % 0,7
Нет данных 91
Паропроницаемость 0,14(кг/Гпа * м*с) Нет данных 450-330 (нг/м2
с Па)
0,7(nPm)
Удельная теплоёмкасть(кДж/кг*ч) 0,8 1,18 0,9 0,84
Огнеупорность (°С) 1000(Fire Batts является негорючим материалом согласно ГОСТ 30244-94. Температура плавления волокна 1000) 1300 Нет данных 1345
Максимальная температура эксплуатации (°С) Максимальная допускаемая температура:
Со стороны минеральной ваты до 750 °С.
Со стороны алюминиевой фольги:
клей 80 °С
фольга 500°С
1100 150 1000
Коэффициент теплопроводимости (при рабочей температуре в 200 С Вт/(м*К) 0,08 0,105 Теплопроводность, Вт/м С 0,25 (при какой температуре не известно) 0,14 0,06
Класс горючести (ГОСТ 30244-94) Г1 НГ НГ НГ НГ
Класс горючести (по EN 13501) A1 А A1

Максимальная рабочая температура (C)

Теперь рассмотрим подробнее каждую из перечисленных характеристик.

Теплопроводность

Данной свойство обуславливается тем, что структура материала слоистая, что получается посредством вспенивания в условиях повышенной температуры. Пластинки минерала прочно связываются друг с другом, однако прямой контакт у них разрывается, вследствие чего заполняется воздухом. Показатель теплопроводности обычного вермикулита составляет не более 2,7 Вт/м*К, однако после того, как будут разорваны связи, он уменьшается примерно до 0,12 Вт/м*К. Следовательно, по данному показателю материал ничем не уступает экструдированному пенопласту или минвате.

Вместе с тем, вермикулит применяется насыпом, благодаря чему он заполняет собой все ниши и неровности.

Устойчивость к высоким температурам

Материал плавится при температуре более 1300 градусов. Когда вспучивание завершается, он уже не изменяется и не разлагается, а состав становится постоянным. Иными словами, вермикулит по праву считается жаростойким материалом, подходящим для утепления печей, каминов, дымоходных труб и прочего.

Шумопоглощение

Материал идеально подходит для создания шумоизоляционных барьеров. Благодаря таким особенностям, как повышенная абсорбция, упругость и устойчивость к сжатию, ревербация может контролироваться в достаточно широком диапазоне. Говоря более простыми словами, вермикулит успешно поглощает звуки, но в это же время не воспроизводит их при искажениях или трении. Когда материал сжимают, уменьшая объем приблизительно на 20 процентов, то получают максимальный коэффициент звукопоглощения.

Гигроскопичность

Это свойство, к слову, и объясняет популярность материала в сельском хозяйстве и гидропонике в частности. Пустоты между пластинками, которые, как мы выяснили, могут заполняться воздухом, с аналогичным успехом впитывают воду. Гигроскопичность данного материала достаточно высокая. К примеру, 200 граммов утеплителя могут удерживать в себе до 1-го литра воды. А что более интересно, вода не только хорошо попадает в вермикулит, но и так же хорошо покидает его. Данное свойство необходимо учитывать, применяя материал в качестве теплоизоляции ограждающих конструкций, а еще лучше – использовать в роли преимущества, а не недостатка.

Цены на вермикулит

Теперь рассмотрим популярных производителей данного материала, а также примерные цены на их продукцию. Сразу оговоримся, что подобных предприятий достаточно много, поэтому ознакомимся только с теми, товар которых пользуется наибольшим спросом.

Вермикулитовая смесь Применение Прочность Упаковка Цена
VERMIX ШВ25
25 9 кг. 370 руб.
VERMIX ШН25
25 9 кг. 430 руб.
VERMIX ШВ50
Внутренняя штукатурка для теплошумоизоляции 50 17 кг. 720 руб.
VERMIX ШН50
Наружная штукатурка для теплошумоизоляции 50 17 кг. 830 руб.

Каталог цен на плиты из вермикулита

Толщина плиты В одном м.3 при
габаритах 1200мм х 600мм
Цена за 1 метр 3 Цена за 1 штуку Заказать
20 мм 69 шт. 50000 руб. 2000р.
25 мм 55 шт. 59900 руб 2600р.
30 мм 46 шт. 47800 руб. 2000р.
40 мм 34 шт. 48000 руб. 2200р.
50 мм 27 шт. 49000 руб. 2400р.
60 мм 23 шт. 49000 руб. 2600р.
70 мм 20 шт. 49500 руб. 3000р.
80 мм 17 шт. 49500 руб. 3700р.
90 мм 15 шт. 50500 руб. 3700р.
100 мм 14 шт. 54000 руб. 4700р.
110 мм 13 шт. 55000 руб. 5000р.
120 мм 12 шт. 55000 руб. 5200р.

Таблица. Основные производители и стоимость материала

Наименование производителя Особенности материала Среднерыночная стоимость, в рублях
ООО «Сибирский Экологический Вермикулит» Материал различной фракции и предназначения, отличающийся огнестойкостью, инертностью, экологической безопасностью, низким показателям теплопроводности. Эксплуатационный срок вермикулита неограничен. В пределах 49-59 за килограмм
ООО «Альтернатива» Еще один производитель высококачественной продукции, уверяющий, что его вермикулит может использоваться не только для дополнительного утепления, но и в качестве основного теплоизоляционного слоя. 8 250 за кубический метр
ООО «РусКерамика» Московская компания, занимающаяся изготовлением вермикулита, показатель рН которого составляет приблизительно 7,0. 8 000 – 9 900 за кубический метр
ООО «ФИД служба» Предприятие из Обнинска, продукция которого ориентирована преимущественно на применение в сель. хозяйстве. 75 за мешок объемом 2 литра
ООО «Уралбаск» Челябинская компания, предлагающая вспученный вермикулит, произведенный в полном соответствии с ГОСТом 12865-67. Производитель отмечает, что он может применяться также в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных. 7 за 1 литр
ЗАО «Лотос» Производитель из Туймазы, который реализует вермикулит для цветоводства и растениеводства. Также продукт известен как агровермикулит. Около 65 за штуку
ООО «КРИСТ» Томское предприятие, выпускающее вспученный вермикулит, который, как уже отмечалось ранее, предназначается преимущественно для утепления. 350 за мешок объемом 50 литров
ООО «Зеленые технологии» Очередное предприятия из Челябинска, которое реализует серебристый и золотистый вермикулит, фасованный в полипропиленовые мешки. Примерно 4 600 – 5 000 за кубический метр

Примечание! Все цены актуальны на момент написания статьи – то есть, на ноябрь-декабрь 2016-го года.

Как видим, конкретная стоимость зависит от производителя и предназначения материала, однако все же цифры вполне приемлемые. Теперь рассмотрим, как именно пользоваться вермикулитом.

Каковы полезные свойства вермикулита?

Помимо всего, перечисленного выше, можно выделить и другие полезные особенности описываемого в статье материала. Ознакомимся с ними более детально.

  • Материал экологически чистый, он не выделяет никаких вредных веществ вне зависимости от конкретных эксплуатационных условий (в рамках допустимых, разумеется).
  • Он не радиоактивен, а его рН нейтрален.
  • Способствует предотвращению выпадения конденсата. Вермикулит оперативно впитывает влагу и так же избавляется от нее в виде водяного пара. По этой причине так важно, чтобы были обеспечены подходящие условия для вывода излишков влаги.
  • Вермикулит гипокаллергенен, то есть не провоцирует аллергию.
  • Еще он характеризуется повышенной текучестью – с легкостью заполняет разного рода пустоты, а также покрытия, имеющие сложные формы.
  • Наконец, он непривлекателен для грызунов, а упомянутая выше гигроскопичность обеспечивает быстрое впитывание запахов, из-за чего те (грызуны) вскоре теряют к утепляющему слою всякий интерес.

Вермикулит для теплоизоляции выпускается в мешках, объем каждого из них составляет 50 литров. При таком объеме материала хватит для того, чтобы засыпать квадратный метр поверхности 10-сантиметровым слоем.

Обратите внимание! Для утепления укладки воздухопровода используют вермикулит с размерами фракций не более 1-го миллиметра (собственно, как и эковату). Что касается дополнительного вспушивания, то оно в данном случае не требуется.

Основные преимущества

Итак, мы выяснили, что вермикулит состоит из кристаллов, соединенных в определенные группы. Материал долговечный, не прессуется и не разрушается со временем, чего нельзя сказать о той же минвате. Благодаря всем своим преимуществам материал значительно превосходит своих конкурентов – перлит либо же керамзит.

В плане теплопроводности материал сходен с минеральной ватой, устойчивость к пламени и агрессивному влиянию окружающей среды примерно такая же. Зато шумоизоляционные свойства на порядок выше, чем у любого другого утеплителя. Но главным преимуществом вермикулита считается его низкая цена и доступность (детальнее о ценах – несколько позже).

Минусы материала

Главный недостаток состоит в том, что материал способен впитывать большое количество влаги (примерно в четыре раза больше своего объема). Тем не менее, он с такой же легкостью эту влагу отдает, чем выгодно отличается от полимерных теплоизоляторов и материалов природного происхождения (целлюлозы, дерева).

Если вы планируете использовать вермикулит, то позаботьтесь, в первую очередь, о качественной вентиляции. Для более детального ознакомления с вопросом рекомендуем посмотреть приведенный ниже тематический видеоролик.

Видео – Особенности и свойства вермикулита

Особенности применения материала

Чтобы теплоизолирующий слой был максимально эффективным, необходимо обеспечение нужного показателя теплосопротивления. В средних регионах страны данный показатель составляет примерно 3,5 м2К/Вт, следовательно, слоя материала для получения должного эффекта должен составлять примерно 17,5 сантиметра (при условии, что размер фракции составляет 1 миллиметра).

Обратите внимание! Одна народная хитрость поможет вам несколько сэкономить на утеплителе: смешайте его с опилками в пропорции 6 к 4 или 1 к 1. В таком случае вермикулит не позволит стружке слежаться, а вывод влаги из нее будет стабильным.

Еще благодаря опилкам материал получит объем, зато суммарное теплосопротивление при этом не ухудшится. Тем более что опилки достать легко за весьма символическую цену, а их недостатки в таком тандеме будут нивелированы. И теперь рассмотрим, как именно должна производиться процедура утепления.

Применение вермикулита в строительных смесях

Вот уже много лет материал благополучно используется при строительстве, играя роль качественного несгораемого насыпного утеплителя. Способность времикулита, при засыпании заполнять собой различные пустоты, дает ему огромное приемущество.

Важно! Засыпка вермикулита толщиной всего в 20 сантиметров по теплозащите равна кирпичной стене толщиной 1,5 м или бетонной стене толщиной 2м.
Если засыпать им чердачное перекрытие толщиной всего 5 сантиметровым теплопотери снизятся на 75 процентов, при этом если слой засыпки будет составлять уже 7.5 см. теплопотери уменшатся на 83%, а если толщина вермикулита будет составлять 10 см. – на 91%.

Штукатурные растворы применяются как для наружной, так и для внутренней отделки помещений(выравнивании стен, потолков).

Важно! 2.5 сантиметровый раствор цементно-вермикулитовой штукатурки легко заменяет слой из цементно-песчаного раствора нанесенный с толщиной в 10-15 сантиметров. Более того, толщина кирпичной кладки может быть уменьшена примерно на 25% при использовании всего 3 сантиметровой цементно-вермикулитовой штукатурки. Еще одно отличительное свойство — это снижение коэффициента звукопоглощения, так у вермикулитовых штукатурок он варьируется от 0,2 — 0.64, тогда каку песчаных – 0.015 — 0.02

Таблица. Свойства и составы штукатурных растворов на вермикулите мелкой фракций.

Оптимальными составами смешанных вермикулитовых растворов с глиной или известью в качестве тонкодисперсных пластифицирующих добавок являются составы 1:2:6 – 1:3:8 (по объему – цемент: глина (известь): вермикулит). Смеси такого состава обладают довольно высокой пластичностью и удобоукладываемостью, а растворы имеют сравнительно небольшой объемный вес и достаточную пористость. Поверхность штукатурки хорошо затирается, получается гладкой, без дефектов.

Дымоход из вермикулита

На рынке можно встретить все необходимые части для сборки дымохода:

Дымоходная труба из вермикулита — гладкая труба из огнеупорного вермикулита с нанесенным влаго и жаропрочным покрытием. Такие дымоходные трубы изначально выпускаются в стальной или оцинкованной оболочке. Дымоходные трубы из вермикулита допускается проводить через потолок, крышу здания, а так же прокладывать их внутри помещения. При этом максимальная высота может составлять до 20 метров

Особенности утепления вермикулитом чердака, крыши или пеноблоков

Как мы уже выяснили в начале статьи, данный материал, равно как и другие, сходные по своим свойствам, используется в качестве засыпки. С помощью вермикулита можно засыпать чердаки, кровли и пеноблоки, а эффект будет большим, чем при использовании высококачественного керамзита. При засыпке крыши будет достаточно 10- или 20-сантиметрового слоя утеплителя, но конкретный показатель толщины здесь зависит от климатических особенностей региона.

По причине повышенной гигроскопичности материал в случае использования на чердаке необходимо регулярно проветривать. Если вы используете мелкофракционный вермикулит, то можете дополнительно защитить его от сдувания посредством полиэтиленовой пленки.

Изоляция труб, расположенных внутри стен

Исходя из толщины прослойки воздуха, толщину термоизоляционного слоя в случае применения в кирпичной кладке необходимо варьировать, ориентируясь при этом на климатические условия в конкретном регионе. Более того, очень важно здесь и предварительный (пусть даже примерный) расчет теплопередачи. Так, в некоторых частях страны необходимая толщина материала может достигать 20-ти или даже 25-ти сантиметров.

Чтобы монтажные работы было удобнее производить, рекомендуем использовать теплоизолятор, выполненный в виде плит, который параллельно может послужить еще и в качестве отделочного материала. Такие плиты характеризуются колоссальной огнеупорностью, поэтому способны обеспечить надежную защиту на случай пожара. Такие плиты смогут удержать пламя, причем как минимум на несколько часов.

Если вы планируете утеплить с помощью вермикулита магистрали или трубопроводы, то устанавливайте его под защитный кожух, выполненный из оцинкованного или же гофрированного металла. Это обеспечит надежную защиту материала от случайного промокания. При этом можете с легкостью сочетать гранулы с минватой.

Особенности утепления потолка, пола и стяжки

Для качественного утепления пола в частном доме, построенном из древесины, при помощи вермикулита, обязательно смешивайте теплоизолятор с цементом. Что касается пропорций, то они в данном случае могут быть разными, то особое внимание зачастую уделяется именно прочности полученной смеси.

Объясняется все тем, что в сфере малоэтажного строительства перекрытия, как правило, выполняют из деревянных балок, для которых используется минеральная вата или же пенопласт. Перед началом утепления подобного рода конструкции ставятся лаги, зазоры между которыми заполняются вермикулитом, после чего поверх сооружается настил. Далее настил покрывается с помощью особой пароизоляционной пленки, монтаж которой, к слову, должна в обязательном порядке производиться с повышенной степенью плотности.

Обратите внимание! При этом должен соблюдаться нахлест в 10 или 15 сантиметров, а лаги должны заводиться так, чтобы пар, исходящий из комнаты, не сумел попасть внутрь теплоизоляционного слоя.

Стыки пароизоляционной пленки необходимо заклеить скотчем или особой герметизирующей лентой. По завершении засыпки вермикулита поверхность тщательно выравнивается.

Видео – Утепление пола с использованием вермикулита

Энергосберегающая внутренняя и внешняя облицовка может быть выполнена с применением сыпучих утеплительных материалов. Производители предлагают большой выбор этого варианта утепления.

Какие сыпучие утеплители стен предпочтительней? И какой вариант теплоизоляции пола будет оптимальным при выборе сыпучего утеплителя?

Разнообразие утеплительных засыпок

На строительном рынке представлен большой выбор сыпучих гранулированных теплоизоляторов:

  • Керамзит;
  • Гранулированный пенополистирол;
  • Крошка из пенобетона;
  • Эковата;
  • Традиционные опилки и песок;
  • Котельный шлак;
  • Вермикулит.

Попробуем разобраться в преимуществах и недостатках, а также в основных технических характеристиках этих материалов.

Керамзит

Этот сыпучий теплоизолятор отличается легким весом и имеет пористую структуру. Керамзит производят путем обжига легкосплавной глины. Поэтому это абсолютно безопасный и экологически чистый теплоизолятор (см.также статью ).

Керамзит может выпускаться в трех вариантах:

  • Керамзитовый песок – имеет размер частиц от 0,14 до 5 миллиметров. Применяется в основном для наполнения легких бетонов и как насыпной утеплитель для пола;
  • Вспученный керамзитовый щебень – гранулы от 5 до 40 миллиметров. Прекрасный вариант теплоизоляции фундаментов и полов жилых зданий;
  • Керамзитовый гравий – имеет округлую форму гранул. Так как поверхность гранул оплавлена, то материал приобретает пористую структуру. За счет этого свойства керамзитовый гравий обладает повышенной морозоустойчивостью и стойкостью к воздействию открытого огня. Размер гранул колеблется от 5 до 40 миллиметров.

Маркировка фракции керамзита указывает на размер гранул:

  • Фракции от 5 до 10 миллиметров рекомендуются для теплоизоляции полов и кровель;
  • Керамзит фракции от 10 до 20 миллиметров – идеальная теплоизоляция для бань и саун. Этот вариант утепления способен сохранять определенную температуру и влажность в помещении;
  • Гранулы свыше 20 миллиметров применяются для теплоизоляции фундаментов и подвалов.

Важно. Выполняя утепление сыпучими материалами, следует учитывать, что такая изоляция со временем оседает. Поэтому инструкция по монтажу гранулированного керамзита рекомендует тщательно утрамбовывать слой изоляции.

Ниже приведена сравнительная таблица толщины утеплителя в зависимости от средних зимних температур.

Гранулированный пенополистирол

По поводу данного утеплителя между специалистами до сих пор ведутся споры. С одной стороны – это легкий материал, который применяется в качестве засыпки, при утеплении стен и кровель или же используют как добавку в бетонные утеплительные смеси.

Противники этого утеплителя говорят о его токсичности и горючести. И рекомендуют применять в качестве внешнего и внутреннего теплоизолятора гранулированное пеностекло. Но этот утеплитель относительно новый и его свойства еще недостаточно апробированы в различных температурных режимах эксплуатации.

Объединив два этих противоположных мнения можно прийти к выводу, что разумней – золотая середина. К тому же цена на гранулированный пенополистирол невысока. Поэтому его можно применять для утепления стен методом колодезной кладки.

Или же добавлять в качестве дополнительной теплоизоляции в бетонные смеси для отделки подвалов и фундаментов.

Вермикулит

Этот теплоизоляционный материал производится на основе слюды, имеет слоистую структуру. В процессе производства вермикулита не применяются химические добавки и примеси, поэтому этот утеплитель можно применять, выполняя утепление лоджии, внешнюю и внутреннюю энергосберегающую облицовку жилых помещений.

Засыпка вермикулитом толщиной в пять сантиметров снижает теплопотери на 75 процентов, а толщина слоя в 10 сантиметров гарантирует снижение потерь тепла на 92 процента.

К преимуществам данного современного утеплителя можно отнести следующие характеристики:

  • Высокая пористость материала обеспечивает воздухопроницаемость изоляции, что позволяет стенам «дышать» под отделкой. Это качество вермикулита обеспечивает комфортный микроклимат в помещении;
  • Вермикулит экологически безопасен и не выделяет токсических веществ;
  • Это негорючий материал (группа горючести – Г1);
  • Изоляция устойчива к грибкам и плесени. А также грызуны и насекомые не портят эту изоляцию;

  • Засыпной утеплитель для стен вермикулит не требует специальных навыков при установке. Достаточно засыпать слой изоляции и уплотнить утеплитель. При монтаже не нужны дополнительные крепежные элементы;
  • Срок службы данной изоляции не менее пятидесяти лет, а цена довольно демократична.

Важно. Инструкция по теплоизоляции рекомендует утеплять стены слоем засыпки в десять сантиметров. А для теплоизоляции чердаков и кровель и межэтажных перекрытий достаточно засыпки в пять сантиметров. Для защиты изоляции от влаги рекомендуется укладывать слой пароизоляционной пленки.

Древесные опилки и песок

Традиционные и чердаков. Эти сыпучие утеплители пола традиционно применяются уже не одно столетие. Но существует много современных, более удобных в монтаже материалов, которые имеют низкую теплопроводность и хорошие водоотталкивающие характеристики.

Целлюлозный утеплитель – эковата

Сыпучий изолятор, произведенный из измельченной газетной бумаги (81 процент), антисептиков (12 процентов) и антипиренов (7 процентов). В мировой строительной практике такой состав утеплителей применяется уже более восьмидесяти лет, но на строительном рынке России и СНГ появился лет десять назад.

В качестве антисептика в состав изоляции входит борная кислота, а в качестве антипирена – бура. Так что можно с уверенностью говорить об экологической безопасности материала.

Благодаря тому, что волокна материала заполняют все пустоты в энергосберегающей отделке, то его можно рекомендовать для изоляции сложных строительных конструкций.

Особенности монтажа сыпучих утеплительных материалов

  • Утепление скатных кровель сыпучими материалами, например, керамзитом, происходит снаружи, после укладки пароизоляции. Для равномерного распределения изоляции вдоль ската, необходимо установить между стропилами поперечные ограничители;
  • Насыпной утеплитель для пола и подвала необходимо утрамбовать после укладки. Это необходимо для того, чтобы избежать усадки изоляции и деформации отделки;
  • При проведении утепления помещений с повышенной влажностью (бань, саун) необходимо обеспечить качественную гидро- и пароизоляцию слоя утеплителя;
  • Сыпучие утеплители укладываются таким образом, чтобы избежать просыпания изоляции через щели и трещины в отделке.

Существует несколько основных правил монтажа сыпучих материалов. Но специалисты рекомендуют в первую очередь руководствоваться требованиями, которые регламентирует инструкция по укладке того или иного утеплителя.

Заключение

Современные сыпучие теплоизоляции позволяют качественно и недорого провести энергосберегающую облицовку в короткие сроки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Вермикулит – кристаллический минерал образованный путем гидролиза из различных слоистых слюд. Это материал созданный природой, поэтому он не разлагается, как например, пенопласт, абсолютно устойчив к агрессивным воздействиям, экологичен, имеет нормальную кислотность и т.п.

Добывают вермикулит в месторождениях, крупнейшие из которых находятся на Кольском полуострове и на Урале. Затем минерал очищают от примесей, обогащают и обрабатывают высокой температурой, получая материал, который может применяться и как утеплитель.

Состав и обработка вермикулита

В составе вермикулита находятся несколько компонентов связанных одной химической формулой. Больше всего в нем содержится кремния — около 35%, присутствует также магний 10%, железо, калий, кальций и др.

Природный вермикулит представляет собой большие кристаллы чешуйчатой формы. От воздействия высокой температуры они преобразуются в извилистые закрученные нити–столбики увеличиваясь в объеме до 10 раз.

При нагревании материала свыше 1000 градусов получается вспученный вермикулит — легкий сыпучий материал, буроватого, золотистого цвета.

Этот материал нашел широкое применение в самых разных отраслях, в том числе и для утепления.

Посмотреть на вермикулит можно на данном видео

Гигроскопичность

Главной отличительной особенностью вспученного вермикулита (далее прост вермикулит) является его большая гигроскопичность. 100 грамм материала могут впитать до 500 мл воды. Но вермикулит так же легко с водой и расстается.

Фактически он является природным гидроаккумулятором. Поэтому его в основном применяют в растениеводстве, в качестве добавки в почву.

Если рассматривать вермикулит как утеплитель, то его большая гигроскопичность представляет определенную проблему. Материал может напитаться водой и его вес значительно увеличится, при этом нагрузка на конструкцию может достигнуть критических значений.

Теплоизоляция

Другая особенность материала — высокие теплоизоляционные качества. Коэффициент теплопроводности насыпного вермикулита находится в пределах 0,05 — 0,07 Вт/ (м*К) в зависимости от величины фракций и плотности трамбовки. Что дает возможность применить материал как эффективный утеплитель.

Вермикулит бывает разной плотности и разных фракций. Ниже приведены значения коэффициента теплопроводности (Вт/ (м*К)) в зависимости от величины фракции и плотности.

0,5 мм, 130 кг/м куб — 0,062
1 мм, 120 кг/м куб — 0,059
2 мм, 110 кг/м куб — 0,057
4 мм, 95 кг/м куб- 0,054
8 мм, 65 кг/м куб — 0,052

Для утепления лучше всего применять наиболее крупные фракции, при свободной насыпке которых, достигается наименьший коэффициент теплопроводности.

Вермикулит не поддерживает горение, а плавиться начинает при температурах выше 1000 град С. Поэтому он может применяться как огнеупорный материал.

Также важно, что материал не подвержен гниению, разложению, его не едят грызуны.

Материал в насыпном виде практически не создает сопротивления движению пара.

Применение вермикулита как утеплителя

Эффективно применять вермикулит как насыпной утеплитель при теплоизоляции полов и потолочных перекрытий. А также для засыпки различных полостей в стенах, перегородках, коробах трубопроводов….

Но проблема высокого водопоглощения, и возможное увеличения веса материала, оказывает свое влияние на конструкции. Все они должны быть рассчитана по прочности на максимальное аварийное насыщение материала водой.

При использовании на чердачных перекрытиях требуются обустройство надежной гидроизоляции со стороны крыши, а также покрытие слоя материала паропропускной мембраной (бумажным слоем). Со стороны помещения под материалом должен находиться пароизолятор-пленка. При монтаже особое внимание уделяется обеспечение сплошности.

Точно также и для засыпки между лаг пола, вермикулит должен пароизолироваться от возможной повышенной влажности исходящей из подполья. А сверху он должен проветриваться, за счет создания вентиляционного зазора.

Низкий коэффициент теплопроводности дает возможность применить вермикулит слоем гораздо тоньше чем керамзит. Для умеренно-теплых регионов достаточно 15 см вермикулита, а для холодного климата соответственно — 25 — 30 см.

Особенное использование

Из вермикулита делают жесткие плиты. Они подороже, но могут применяться взамен минеральной ваты, так как имеют сходные с ней характеристики.

Также этот утеплитель добавляется в бетоны. В результате получается вермикулитобетон — прочный материал с повышенными теплоизоляционными свойствами. Его характеристики зависят от процентного содержания составляющих и могут очень варьироваться. Так возможно изготовления вермикулито-цементных смесей с низкой теплопроводностью (0,1 Вт/ (м*К)) при плотности до 300 кг/м куб.

Или более прочных составов на основе легких бетонов с прочностью на сжатие 35 кг/см кв., плотностью 700 – 800 кг/м куб. и коэффициентом теплопроводности около 0,2 Вт/ (м*К).

Основной направленностью в создании современного энергосберегающего жилья, с целью сохранности природных ресурсов и экономии денежных средств, является его теплоэкономичность. Для обеспечения сохранности теплоты в строительстве применяют самые различные материалы. Особым предпочтением пользуются материалы на натуральной основе. С недавних пор особую нишу в натуральных утепляющих материалах занял вспученный вермикулит. Высокая популярность данного материала объясняется его относительно невысокой и доступной ценой, а также широкой сферой применения, низкой теплопроводностью и особыми механическими свойствами.

Происхождение вермикулита

Вермикулит - это природный, сложный по составу минеральный камень, относящийся к силикатному классу группы гидросалюд. Состоит он из алюминия, железа, магния, кремния и воды . По структуре он многослойный, а слои наполнены пластичными кристаллами. Такая характеристика дается вермикулиту из источника википедия.

Выглядит минерал, как камень с выраженной структурой, желтоватого, золотистого, бурого или зеленоватого цвета. Часто он также используется в садовых целях как минеральная добавка и для высушивания почвы.

Для утепления и строительства применяется специально добытый вермикулит. Для строительных целей изготавливают вспученный или вспененный материал, путем обжига обычного вермикулита. При нагревании до температуры 900-1000 С данный минерал расслаивается и увеличивается в объеме примерно в 15-20 раз. Расслоение происходить за счет изменения жидкого состояния воды, которая входит в состав минерала, в газообразное состояние (пар), что расщепляет минеральные слои.

Богатые месторождения минерала находятся на территории России - в Челябинской, Мурманской и Иркутской области. Благодаря чему цена невысокая и варьируется от 250-500 руб. за 50-килограммовый мешок. Выпускаемый производителем вспученный вермикулит стоит дороже, но должен соответствовать стандартам ГОСТ 12865-67. Купить вермикулит не составляет труда, он широко представлен на рынке стройматериалов как в виде вспученного вермикулита, так и в обработанном виде вермикулитных плит и смесей для шумо и теплоизоляции.

Свойства

Это практичный, пористый, легкий и долговечный материал, который обладает свойствами тепло и звукоизоляции и впитывающей способностью.

Применение вермикулита в строительстве

Для чего нужен вермикулит? Благодаря своим свойствам вермикулит является качественным и перспективным сыпучим утеплителем . Его применение позволяет существенно снизить затратность и материалоемкость конструкций, при этом обеспечить дом надежной тепло- и звукоизоляцией. Помимо низкой теплопроводности, особенно незаменимым вермикулитовый камень делает экологичность и прочность. Утепление дома, выполненного из этого материала, прослужит долгие годы, обеспечит приятный внешний вид и даже огнезащиту.

Шумоизоляция стен и утепление вермикулитом

Это самая популярная область применения данного материала. По своим свойствам теплопроводности, 20 см слой вермикулита равен теплоизоляции бетонной стены шириной в 2 м. Утепляющие смеси, состоящие из бетона и вермикулита, применяются для внутренней и внешней штукатурки помещений первичными инструментами. Слои легко укладываются и затираются для эстетичного вида. Обработка наружных стен этим раствором также сохранит долговечность, защищая их от вредоносных насекомых, грибков и плесени.

Применение такой отделки помещений, особенно фасадной части здания будет выглядеть эффектно даже при отсутствии дополнительных отделочно-декоративных работ. Золотисто-бурый отлив такой штукатурки выгодно играет цветами при солнечных лучах, создавая при этом природную, экологическую чистую и теплостойкую отделку фасада. Для декоративных растворов используют цветные цементы или белые с добавлением минеральных пигментов различных цветов. Например, умбру, охру или сурик. При добавлении 5% пигмента фасад приобретает лёгкие пастельные тона, для яркой и насыщенной окраски дома рационально использовать 15-25% пигмента в растворе.

Засыпка

При возведении стен колодезной кладкой сухой вермикулит применяют в виде засыпки пространства между кирпичами. Засыпка осуществляется поэтапно с постепенной трамбовкой по мере возведения стены. Применима данная техника и для создания теплосберегающих стен из строительных блоков. Параметры тепло и шумоизоляции при таком использовании увеличиваются в разы.

Сухим сыпучим вермикулитом осуществляют также теплоизоляцию кровельных покрытий , заполняя им пространство каркасной конструкции крыши, прикрывая сверху диффузной мембраной, для защиты от ветра и влаги. Сверху укладывают контробрешетку и выполняют непосредственный настил кровельного материала. По тому же принципу выполняется и монтаж перекрытий между балками.

Проблема теплоизоляции дымоходных труб легко решается при применении засыпки из данного материала. Осуществляется она двумя простыми способами:

  1. Монтаж металлического короба по периметру дымохода и заполнение образовавшейся зоны между трубой и коробом сыпучим вермикулитом.
  2. Установка проходных гильз на трубы, которые, в свою очередь, также заполняются засыпкой.

Отделочные растворы

Существенно повысить термоизолирующие свойства строительных материалов поможет изготовление раствора с частью вермикулита в составе. Например, стяжка для пола добавлением части вермикулита позволит обеспечить шума и теплоизоляцию напольного покрытия. Раствор следует готовить непосредственно перед укладкой и израсходовать в течение получаса. Для межэтажных перекрытий ширина оптимального слоя составляет 30 мм, для цокольных или подвальных, преимущественно неотапливаемых помещений необходим слой примерно в 100 мм.

Для предотвращения потери тепла через бетонные швы при каменной кладке в растворе следует также использовать теплосберегающий материал . Такое применение предотвратит прохождение холода, в отличие от обычного кладочного раствора, который меньшей теплозащитой.

Вермикулитные плиты

Такие плиты или блоки, помимо свойств минерала, обладают также дополнительным преимуществом - высокой жаростойкостью. Поэтому они незаменимы при отделке помещений и предметов что нуждаются в дополнительной пожарной безопасности.

Область их применения:

Выпускаются плиты стандартным размеров 600*600 или 1200*600 , толщиной от 15 до 120 мм. Все возможные варианты применения вермикулита отображены в полезных строительных обзорах и мастер-классах на видео.

Вермикулит и его применение








Наружные стены представляют собой многослойные ограждающие конструкции, содержащие основание, теплоизоляцию и наружный (облицовочный) слой. Несущая стена выполняется из керамического или силикатного кирпича, керамического или природного камня, стеновых блоков из различных легких бетонов или из монолитного железобетона.

Облицовочный слой служит для защиты здания от атмосферных и механических воздействий, а также для целей архитектурного дизайна. Он выполняется из аналогичных штучных стеновых материалов или железобетона без оштукатуривания или с последующим оштукатуриванием и отделкой атмосферостойкими шпаклевками и красками, с применением других современных облицовочных материалов: пластикового или металлического сайдинга, керамогранита, натурального камня, тонированного стекла в виде навесных фасадов и т.д.

Теплоизоляционный слой находится внутри стеновой конструкции, обеспечивает необходимый температурно-влажностный режим внутренних помещений и их звукоизоляцию.

В качестве теплоизоляционного слоя можно использовать вермикулит марок плотности 100 и 150 кг/куб.м. средней (2-5 мм) или мелкой (0,6-2 мм) фракций, керамзитовый гравий фракций 5-10 мм и 10-20 мм, насыпной плотностью 300-400 кг/куб.м., а также перлит или гранулированное пеностекло.

Оштукатуривание облицовочного слоя снаружи и несущей стены изнутри «теплыми» штукатурными строительными растворами позволяет дополнительно увеличить термическое сопротивление ограждающей конструкции в целом и повысить звукоизоляцию внутренних помещений (см. раздел «Теплые штукатурные строительные растворы»).

Возведение несущей стены и облицовочного слоя из кирпича (камней, блоков) производится одновременно.

Крепление облицовочного слоя и несущей стены может осуществляться:

Жесткими связями из тех же штучных стеновых материалов в виде кирпичных диафрагм, рисунок 1 ;

Гибкими связями из кладочной стальной сетки, диаметром 4-5 мм., рисунок 2 ;

Гибкими связями в виде стальных или стеклопластиковых арматурных стержней, диаметром 6-8 мм., рисунок 3 .

Расстояние между диафрагмами 3 (рис. 1 ) не должно превышать 1,2 м. Для уменьшения влияния «мостиков холода», которыми являются сами диафрагмы, в них оставляют пустоты 5, расположенные в шахматном порядке и заполняют их сыпучим утеплителем. В целях дополнительного усиления конструкции через 5-6 рядов кирпича, на диафрагмах устанавливают армирующие стержни, которые не должны доходить до наружной поверхности облицовочного слоя 2 и до внутренней поверхности несущего слоя 1 на 4-5 см.

Засыпку утеплителя 4 производят после укладки 3-5 рядов кирпича (250-350 мм) и уплотняют по высоте на 15-20% - вермикулит и 3-5% - керамзит. Уплотнение в указанных пределах вводит теплоизоляционный материал в объемно-напряженное состояние, что исключает его осадку в процессе дальнейшей эксплуатации здания.

При уплотнении вермикулита плотность теплоизоляционного слоя доводится до 120-175 кг/куб.м., что примерно соответствует плотности базальтовых полужестких или жестких плит, рекомендуемых производителями базальтовой теплоизоляции для трехслойных стен.

Рисунок 1 Крепление несущего и облицовочного слоев диафрагмами из штучных стеновых материалов (горизонтальный разрез) 1-несущий слой; 2-облицовочный слой; 3-диафрагма; 4-утеплитель; 5-зазор; 6,7-штукатурка.

При креплении слоев гибкими связями из кладочной стальной сетки 4 (рис. 2 ), диафрагмы отсутствуют. Армирование производят через 6-10 рядов кирпича. Кладочную сетку следует сваривать или связывать с перехлестом стержней на 20 диаметров. Кладочная сетка не должна доходить до наружной поверхности облицовочного слоя 2 и до внутренней поверхности несущего слоя 1 на 4-5 см.

Рисунок 2 Крепление несущего и облицовочного слоев кладочными сетками (горизонтальный разрез)
1-несущий слой; 2- облицовочный слой; 3-утеплитель; 4-кладочная сетка; 5,6-штукатурка

Крепление слоев гибкими связями в виде металлических или стеклопластиковых армирующих стержней показано на рисунке 3 .

Рисунок 3 Крепление несущего и облицовочного слоев армирующими стержнями (горизонтальный разрез)
1-несущий слой; 2-облицовочный слой; 3-утеплитель; 4- армирующие стержни; 5,6-штукатурка

Применение стеклопластиковых стержней позволяет снизить влияние «мостиков холода», которыми являются гибкие связи.

При возведении многоэтажных зданий в среднем теплоизолирующем слое следует выполнять сплошные поэтажные горизонтальные диафрагмы. В этом случае сыпучий утеплитель засыпают и уплотняют так, чтобы между кладочной сеткой или армирующими стержнями и поверхностью уплотненного утеплителя, оставался зазор 2-3 см., а шаг стержней должен быть вдвое чаще, чем в других рядах.

Затем, по поверхности утеплителя заливают слой кладочного раствора, омоноличивая армирующие стержни. Общая толщина горизонтальной армированной диафрагмы должна быть не менее 4-6 см.

Поэтажная рассечка теплоизолирующего слоя горизонтальными диафрагмами позволяет полностью исключить возможность осадки утеплителя под действием транспортной вибрации и микросейсмики Земли в течение всего срока эксплуатации здания.

Плиты или балки перекрытий должны укладываться только на несущие слои возводимых ограждающих конструкций.

Кладку стен целесообразно производить с применением легких кладочных растворов, имеющих плотность в сухом состоянии, примерно равную плотности применяемых стеновых материалов. Суммарная (фронтальная) поверхность кладочных швов составляет до 20% от суммарной лицевой поверхности кладочного материала (кирпичей, камней, блоков). Если плотность кладочного раствора больше, чем плотность стенового материала, то швы также становятся «мостиками холода», по которым происходят «утечка» тепла.

Утепление трехслойных стен сыпучими легковесами в отличие от формованных материалов в виде плит имеет ряд преимуществ:

  • при утеплении волокнистыми плитными материалами рекомендуют оставлять зазор между плитами и внутренней стороной облицовочного слоя для «дыхания» (паропроницаемости) стен. Высокая пористость сыпучих легковесов (межзерновые пустоты) обеспечивают хорошее «дыхание» даже после уплотнения. Поэтому засыпная изоляция (без зазора), не устраняет облицовочный слой стены из работы в качестве теплоизоляционного. При плитной изоляции облицовочный слой является только облицовочным, декоративным.
  • применение плит из пенопласта сводит к нулю паропроницаемость стен. К тому же пепополистирол является горючим материалом (группа горючести Г1-Г3);
  • сыпучие легковесы обладают значительно более высокими коэффициентами звукопоглощения, чем плитные материалы, особенно вермикулит, имеющий щелевидные поры. Стены, утепленные сыпучими легковесами, более «тихие»;
  • работать с сыпучими материалами значительно легче – требуется только засыпать и уплотнить, тогда как плиты необходимо нарезать в размер, сверлить отверстия под крепления, крепить дюбелями и приклеивать, добиваться устранения даже незначительных щелей в стыках;
  • при работе с базальто- и стекловолокнистыми плитами выделяется мелкодисперсная волокнистая колючая пыль, которая вызывает раздражение органов дыхания, глаз и кожи.

Конструкции трехслойных стен с внешним слоем из облицовочного кирпича являются классическими, законченными, и самодостаточными.

Если стеновые материалы не обладают внешней привлекательностью и несут только конструктивные функции, оштукатуривание стен и их отделка специальными фасадными шпаклевками и красками, позволяют решить и архитектурно-дизайнерские задачи при строительстве зданий: разнообразие цветовых гамм и дизайнерских решений – огромно.

Однако влияние западно-европейской культуры в архитектурно-строительной сфере привело нас в мир новых отделочных, декоративных и облицовочных материалов.

Навесные фасадные системы собирают так, чтобы между стеной и облицовкой сохранялся воздушный зазор не менее 2 см.: так называемые «вентилируемые фасады».

Помимо архитектурных достоинств, они имеют целый ряд полезный функциональных «нагрузок»:

  • защита от атмосферных воздействий – ветра, дождя, града;
  • эффективная защита от солнечной радиации, перегрева стен и внутренних помещений в жаркую погоду;
  • эффективный отвод влаги из стен и внутренних помещений за счет постоянного конвективного воздушного потока в зазоре;
  • ремонтопригодность.

Рассмотренные конструкции трехслойных стен вполне сочетаются с новыми направлениями в оформлении фасадов зданий.

На рисунке 4 показан вариант облегченной «колодцевой» кладки при устройстве облицовки фасада пластмассовым или металлическим сайдингом с вентилируемым зазором 9 (40-50 мм). По наружному слою кладки 2 закрепляют черепной брусок 6 (50 х 50 мм.) и с помощью специальных гвоздей 7 прибивают сайдинг 8.

Рисунок 4 Облегченная колодцевая кладка с облицовкой сайдингом 1,2-несущий и наружный слои трехслойной стены;3-утеплитель; 4-кладочная сетка; 5-штукатурка; 6-черепной брусок; 7-гвоздь; 8-сайдинг; 9-вентилируемый зазор

На рисунке 5 показан вариант выполнения фасада из керамогранита (или других облицовок) с помощью специальных регулируемых кронштейнов 6, обеспечивающих требуемую величину вентилируемого зазора 9. Кронштейны к стене прикрепляют дюбель-шурупами 7 через резиновые прокладки, а крепление облицовочных плит осуществляется кляммерами.

Рисунок 5 Облегченная колодцевая кладка с облицовкой керамогранитом
1,2-несущий и наружный слои трехслойной стены; 3-утеплитель; 4-кладочная сетка; 5-штукатурка; 6-кронштейн;
7-дюбель-шуруп; 8-облицовочная плита; 9-вентилируемый

Утепление трехслойных ограждающих конструкций (колодцевой кладки) можно также производить заполнением межстеночного пространства теплоизоляционным вермикулитобетоном. Такой вариант утепления рассмотрен в разделе «Легкие бетоны и бетонные смеси».

Применение вермикулита для теплоизоляции чердачных перекрытий, а также перекрытий над подвалом из железобетона

На рисунке 6 приведена схема теплоизоляции по железобетонному чердачному перекрытию при устройстве деревянного пола в эксплуатируемом (холодном) чердачном помещении.


Рисунок 6 Теплоизоляция чердачного перекрытия с деревянным полом
1-перекрытие; 2-доска пола; 3-вермикулит; 4-пароизоляция; 5-лага; 6-потолочная штукатурка

Плиты перекрытия 1 покрывают специальными пароизоляционными пленками 4, например пленками «Изоспан» С, В или D . Пароизоляционные пленки укладывают плотно по поверхности перекрытия с нахлестом не менее 10-15 см. и заводят на лаги 5, так, чтобы исключить возможность проникновения паров из нижнего помещения в теплоизоляционный материал 3. Стыки по нахлестам пленок тщательно заделывают герметизирующей лентой «Изоспан» SL или скотчем. В качестве пароизоляции можно также применять обычные полиэтиленовые пленки (ПВД).

Затем, засыпают вермикулит (керамзит) и разравнивают. По лагам, предварительно антисептированным, настилают пол.

В данной конструкции можно также применять утепление вермикулитом прямо в мешках. Для этого мешок заполняется не полностью, так, чтобы его можно было расстелить в виде мата, требуемой толщины.

Укладку вермикулита в мешках необходимо производить в два слоя. Верхний слой укладывается с перекрытием стыков нижнего слоя, в шахматном порядке.

Материал упаковочных мешков – полипропиленовая плетеная ткань (или Изоспан A, Агротекс 80), но без ламинирования, обладает хорошей паропроницаемостью, «дышит».

В случае, когда чердачное помещение является не эксплуатируемым, возможны два варианта утепления сыпучими легковесами, рисунок 7 .

Рисунок 7 Теплоизоляция чердачного перекрытия с растворной стяжкой по утеплителю
1-перекрытие; 2-растворная стяжка; 3-утеплитель; 4-пароизоляция; 5-паропроницаемая пленка; 6-потолочная штукатурка

Как и в предыдущем случае, по плитам перекрытия 1 необходимо выстелить пароизоляционные пленки 4. Утепление можно производить и насыпью и в мешках 3.

Если по утеплителю предусматривается устройство цементно-песчаной стяжки 2, то предварительно на его поверхности необходимо расстелить паропроницаемую пленку 5 (например Изоспан А, АМ или АS). При укладке утеплителя в мешках, пленочное покрытие не требуется.

Утепление без цементно-песчаной стяжки, также требует покрытия поверхности утеплителя паропроницаемыми пленками (например Изоспан А, АМ, АS). В данном случае они выполняют функцию гидроизоляции, предотвращая проникновение влаги (протечка кровли, конденсат) в толщу теплоизоляционного слоя 3. Для поверхностного покрытия утеплителя полиэтиленовые пленки применять не рекомендуется.

При утеплении перекрытий над холодным подвалом, под лаги 5 предварительно помещают гидроизоляционные подкладки 4, рисунок 8.


Рисунок 8 Утепление перекрытия над холодным подвалом
1-перекрытие; 2-доска пола; 3-утеплитель; 4-гидроизоляционная прокладка; 5-лага; 6-паропроницаемая пленка; 7-пароизоляция

Между перекрытием 1 и теплоизоляционным материалом 3, также, как и в рассмотренных выше случаях, необходимо постелить специальные пароизоляционные пленки или полиэтиленовую пленку 7.

По лагам, предварительно антисептированным, настилают доски пола. В данном случае, покрытие поверхности утеплителя какими либо пленками не требуется.

На рисунке 9 приведена схема устройства «плавающего» пола над подвальным помещением с применением в качестве теплоизоляционного слоя керамзитового гравия фракций 10-20 мм., 5-10 мм. или керамзитового песка 1-5 мм.


Рисунок 9 Конструкция утепленного «плавающего» пола над подвальным перекрытием
1-перекрытие; 2-выравнивающая стяжка или ГВЛ; 3-керамзит; 4-пароизоляция

По плитам перекрытия 1 выстилают пароизоляцию 4, рассыпают и выравнивают утеплитель 3 (слой утеплителя от 5 до 20 см. в зависимости от температурного режима в подвальном помещении). После укладки керамзита выполняют выравнивающую стяжку из строительного раствора, прочностью на сжатие не менее 100 кг/см.кв. и толщиной не менее 5 см.

Потребность в армировании стяжки определяется в зависимости от толщины слоя керамзита и его фракции. Для керамзитового песка (1-5 мм.) армирование не требуется. Для более крупных фракций, при толщине засыпки более 8 см., необходимо армировать стяжку арматурными сетками из проволоки 4-5 мм шагом 15-25 см.

При устройстве выравнивающей стяжки необходимо отделить ее от стен прокладками, толщиной 1-2 см. из пенополистирола (плотностью 25-50 кг/куб.м.) или минплиты (плотностью не менее 100 кг/куб.м.) по всему периметру.

При устройстве «плавающих» полов с применением гипсоволокнистых листов (ГВЛ) основу пола образует сам теплоизоляционный материала, в данном случае, - керамзитовый песок.

Устройство такого пола аналогично рассмотренному выше варианту, но вместо выравнивающей стяжки из строительного раствора, укладывают два слоя листов ГВЛ.

Отдельные листы ГВЛ крепятся между собой клеевыми составами и специальными шурупами для ГВЛ с самозенкующейся потайной головкой. При необходимости стыки ГВЛ заполняются специальной шпаклевкой, например, "Фугенфюллер ГВ" и шлифуются после ее высыхания. При слое керамзитового песка толщиной свыше 100 мм укладывают три листа ГВЛ. Применять керамзитовый гравий в такой конструкции пола нельзя из-за недостаточной прочности и возможности просадки при действии эксплуатационных нагрузок.

С использованием ГВЛ устраивают также полы по регулируемым лагам.

ГВЛ в таких конструкциях применяется с учетом допустимых нагрузок на основание при избранном шаге лаг, а монтаж осуществляется по рекомендациям производителей и поставщиков этих конструкций. Утепление сыпучими легковесами производится по пароизолированным перекрытиям между лаг.

Применение материалов для теплоизоляции деревянных чердачных перекрытий и перекрытий над подвалом

При малоэтажном строительстве часто монтируются перекрытия из несущих деревянных балок. При утеплении таких конструкций вермикулитом, керамзитом или перлитом есть ряд особенностей.

На рисунке 10 приведены схемы деревянных перекрытий, чердачного, рисунок 10.а, и подвального, рисунок 10.б.



Рисунок 10 Утепление пола по деревянным перекрытиям: а-чердачного; б-подвального
1-несущая балка перекрытия; 2-черепыой брусок; 3-утеплитель; 4-дощатый или листовой настил;
5-лага; 6-доска пола; 7-пароизоляция; 8-облмцовка потолка

Перекрытие состоит из несущих балок 1, черепных брусков 2, теплоизоляционного материала 3, уложенного на пароизоляционную пленку 7 по деревянному или щитовому настилу 4.

Если чердачное помещение является эксплуатируемым (см. рис. 10.а), то по балкам перекрытия устанавливают лаги 5, затем заполняют пустоты сыпучим теплоизоляционным материалом и настилают пол 6.

Если чердак не используется, то лаги и деревянный пол не выполняют, а по поверхности теплоизоляции выстилают паропроницаемые пленки («Изоспан» А, АМ или АS), стыки заделывают скотчем.

Снизу перекрытие обшивают отделочными листовыми материалами 8 (ГВЛ, гипсокартон, фанера и т.п.).

Утепление и устройство плоских кровель

Плоская кровля представляет собой многослойную систему, состоящую из перекрытия 1, пароизоляции 2, утеплительного слоя 3, выравнивающей цементно-песчаной стяжки 4 и кровельного ковра 5, рисунок 11.

В качестве теплоизоляции можно применять керамзитовый гравий фракций 5-10 мм. и 10-20 мм (насыпью) или вермикулитовые маты, уложенные в два слоя в шахматном порядке, когда верхний слой перекрывает стыки нижнего слоя.

Как правило, при теплоизоляции керамзитом толщина утеплителя составляет 15-20 см, при изоляции вермикулитовыми матами 12-18 мм.

Рисунок 11. Утепление плоской кровли
1-перекрытие; 2-пароизоляция; 3-вермикулитовые маты; 4-выравнивающая стяжка; 5-кровельный ковер

Работы по теплоизоляции мягкой кровли с одновременным устройством кровельного ковра производят при температуре окружающего воздуха до минус 20 град.С при отсутствии дождя, снега или гололеда.

До начала работ должны быть выполнены все общестроительные работы, включая замоноличивание швов между плитами перекрытий, устройство выравнивающей стяжки, установку и закрепление к плитам перекрытий чаш водосточных воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков, для пропуска инженерного оборудования и др. Кирпичные парапеты должны быть оштукатурены и иметь необходимые закладные детали.

Пароизоляция выполняется пленками, рулонными материалами или мастиками.

Пароизоляционные пленки («Изоспан» В, С или D) укладываются на основание без приклеивания с нахлестом в боковых и торцевых швах. Нахлесты должны быть склеены с помощью самоклеящихся лент.

По пароизоляции рассыпают и разравнивают керамзитовый гравий или укладывают не полностью заполненные мешки с вермикулитом, раскладывая из в виде матов.


По поверхности выровненного теплоизоляционного слоя выполняют цементно-песчанную стяжку, прочностью не менее 50-100 кг/кв.см., толщиной не менее 40 мм.

В стяжке предусматривают температурно-усадочные швы шириной 5-10 мм., разделяющие ее поверхность на участки размером не более 6х6 м.

Утепление плоской кровли можно производить особо легким вермикулитобетоном. В этом случае по поверхности пароизоляции производят укладку и выравнивание «теплой» бетонной смеси, без устройство цеметно-песчаной стяжки. После набора прочности производят праймирование и работы по устройству кровельного ковра (см. раздел 4.2).

Для обеспечения необходимой адгезии наплавляемых рулонных кровельных материалов, все поверхности основания из цементно-песчаного раствора должны быть отгрунтованы праймерами (холодными грунтовочными составами из битума и керосина в соотношении 1:3 или специальными клеящими бутилкаучуковыми и др. мастиками).

Утепление и устройство скатных кровель

Скатная кровля представляет собой многослойную конструкцию, рисунок 12 , состоящую из стропил 1, обрешетки 5, контробрешетки 2, пароизоляции 6, размещенной на внутреннем покрытии 4, вермикулитовой изоляции 3, гидроизоляционных пленок 7 и кровельного материала 8.

Рисунок 12 Утепление скатной кровли
1-стропило; 2-контробрешетка; 3-утеплитель; 4-внутреннее покрытие; 5-обрешетка; 6-пароизоляция; 7-паропроницаемая мембрана; 8-кровельный

Стропила являются основой несущей конструкции всей системы, воспринимающей снеговые и ветровые нагрузки, нагрузки от собственного веса, от гололеда, от людей и материалов, возникающие во время обслуживания и ремонта крыши.

Обрешетка предназначена для крепления кровельных материалов. Она может устраиваться по стропилам, либо по контробрешетке, которая в данном случае фиксирует гидроизоляционный слой и обеспечивает вентилируемый зазор над теплоизоляционным материалом 2-5 см. Обрешетку и контробрешетку выполняют из деревянных брусков или досок, что связано с удобством крепления указанных элементов между собой и кровельного материала. В случае металлических стропил, обрешетка выполняет роль терморазрыва между кровлей и стропилами.

Пароизоляция (пленки «Изоспан» В или С) устраивается со стороны помещения. Она препятствует проникновению в теплоизоляционный слой влаги из внутренних помещений, сохраняя тем самым свойства теплоизоляции и ее долговечность. Пленки прикрепляют к деревянным стропилам скобами механического степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, к металлическим – с помощью самоклеящихся лент. Полотна пленок могут монтироваться как вертикально, так и горизонтально с нахлестами. Минимальный нахлест вдоль и поперек ската – не менее 100 мм. Стыки пленок в местах нахлеста и местах прокола необходимо проклеивать специальными лентами «Изоспан» SL или скотчем.

После монтажа пароизоляции, производят обшивку стропил изнутри помещения отделочными листовыми материалами (ГВЛ, гипсокартон, фанера и т.п.).

Теплоизоляционный слой укладывают в два ряда в шахматном порядке, укладывая мешки с вермикулитом в виде плоских матов, причем верхний слой должен перекрывать стыки нижнего слоя.

Применение вермикулитовых матов для утепления кровли позволяет утеплять скатные кровли с углом наклона 30-35 град. в варианте с использованием контробрешетки с вентилируемым зазором.

Если контробрешетка не используется, а обрешетка выполняется из досок в виде сплошного настила прямо по стропилам, то вермикулитовые маты можно использовать для скатных кровель с углом наклона до 45 град. Их укладка ведется в распор с уплотнением.

Утепление скатной кровли, позволяет превратить чердачное помещение здания в эксплуатируемое (жилое), тем самым создать дополнительную полезную площадь. При этом, теплоизоляционный слой из вермикулита обеспечивает эффективную звукоизоляцию чердачного помещения.

Гидроизоляция устраивается без зазора, непосредственно по теплоизоляции (в этом случае контробрешетка отсутствует, а в качестве гидроизоляции применяют пленки с паропроницаемостью более 1000 г/кв.м.) или над теплоизоляцией с вентилируемым зазором. Гидроизоляция защищает подкровельное пространство и теплоизоляционный материал от атмосферной влаги при возможных протечках кровли. В качестве гидроизолирующих пленок применяют «Изоспан» А или А S: их укладываю гладкой стороной наружу. Можно применять армированные полиэтиленовые пленки.

Гидроизоляционные пленки крепят к плоскости стропил скобами или оцинкованными гвоздями. Их монтируют от края свеса по направлению к коньку с боковыми и торцевыми перехлестами 150-200 мм. Материал должен быть закреплен на плоскости стропил с минимальным провисанием, не более 2 см. Если применяется «Изоспан» А, то нельзя допускать, чтобы он соприкасался с поверхностью теплоизоляционного слоя, так как это может привести к снижению его гидроизолирующей способности. «Изоспан» А S может монтироваться непосредственно по утеплителю.

В районе конька между полотнами пленок следует оставлять вентиляционный зазор 5-8 см. для выхода водяных паров.

Loading...Loading...