№ 86 июнь 2006
|
|
|||||||||||||
поиск по сайту
Другие наши издания: |
Критерии выбора утеплителей для навесных вентилируемых фасадовПо роду профессиональной деятельности мне приходится достаточно часто проводить семинары и конференции в разных городах России. Одна из наиболее популярных и, безусловно, интересных тем таких встреч – навесные вентилируемые фасады.Один из актуальных вопросов при конструировании стен с наружным утеплением и облицовкой на относе – выбор марки утеплителя. На него и попробую дать ответ в предлагаемой вниманию читателя статье. Прежде всего необходимо оговориться. В статье речь идет только о теплотехнических
и пожарно-технических качествах навесного фасада. Качество выполнения
работ, безусловно, определяющее многие показатели конструкции, в данной
статье не обсуждается и принимается хорошим. Все перечисленные факторы и воздействия однозначно позволяют
определить критерии выбора теплоизоляционного материала для навесного
фасада. Выбор же конкретной марки теплоизоляции проводится
по этим критериям на основе сравнительного анализа физико-механических
свойств, предполагаемых к использованию материалов. Количественные показатели
критериев нормировать (ограничивать) не имеет смысла, т. к. известно
– из материалов с самыми лучшими показателями свойств можно спроектировать
плохую конструкцию. И, наоборот, из редко применяемых в строительстве
материалов, например глины или земли, можно построить даже дворец –
Приоратскому дворцу в г. Гатчине под Санкт-Петербургом, построенному
архитектором Н. А. Львовым из этих материалов, уже более 200 лет. Попутно
стоит заметить, что физико-механические свойства утеплителей не стоит
сводить к единственному показателю «плотность», который широко рекомендуется
и используется при проектировании. Хотя зависимость свойств волокнистых
утеплителей от их плотности очевидна.
Первый пункт теплотехнического расчета определяет и первый критерий
для выбора теплоизоляции – коэффициент теплопроводности утеплителя в
условиях эксплуатации. Для выбора утеплителя по этому критерию можно
пользоваться информацией производителей, представленной в справочных
изданиях. Кроме того, следует иметь в виду результаты исследований теплопроводных
свойств различных теплоизоляционных материалов, обращающихся на рынке
РФ. Рис. 1. Теплопроводность в сухом состоянии: 1 – минераловатных изделий, изготовленных из базальта или габбро-диабаза, От себя по этому поводу хочется сказать следующее. Желание некоторых производителей теплоизоляционных материалов «выиграть» за счет приближения значений коэффициента теплопроводности в условиях эксплуатации к значениям теплопроводности в сухом состоянии вызывает удивление. Материалы одной природы у разных производителей (а иногда и одни и те же), по рекламным данным, имеют разные приращения коэффициента теплопроводности при одинаковом увлажнении. Интересно, за счет каких таких механизмов? Расчет влажностного режима утепленной стены с облицовкой на относе представляет на сегодняшний день самую большую сложность и вызывает множество вопросов со стороны проектировщиков. Существует миф, что если фасад вентилируемый, то влажностный расчет производить не обязательно. При всех вариантах материалы стены будут оставаться сухими. Причиной появления этого мифа, видимо, следует считать, с одной стороны, вульгарное понимание сути конструкции вентилируемого фасада. С другой стороны, отсутствие для такой конструкции в СНиП 23-02-2003 и других рекомендательных документах корректной методики расчета с учетом ряда факторов, например, высоты здания и ширины вентилируемого зазора. Влияние высоты здания на влажностное состояние материалов стены обусловлено
явлениями инфильтрации и эксфильтрации – движения воздуха вовнутрь и
из помещения наружу за счет разницы внутреннего и внешнего давлений,
соответственно. При достаточной ширине зазора и отсутствии эксфильтрации
на нижних этажах здания влажность материалов стены не будет превышать
допустимых значений. Для волокнистых утеплителей эта величина составляет
3–5%. Рис. 2. Влажность утеплителя в зоне максимального увлажнения в зависимости от сопротивления паропроницанию у наружной поверхности Как видно из графика на рис. 2, в рассматриваемом примере утеплитель может увлажняться (без учета увлажнения за счет эксфильтрации) значительно больше, чем допустимые расчетные значения, если суммарное сопротивление паропроницанию воздушного зазора и мембраны будет превышать 0,15 м2чПа/мг. Такое сопротивление будет создаваться при ширине воздушного зазора менее 25 мм и ветрозащите Tivek. При уменьшении ширины зазора его эквивалентное сопротивление паропроницанию значительно возрастает. Рассмотренные случаи наталкивают на мысль, что необходим следующий
эксплуатационный критерий для выбора теплоизоляции – водостойкость.
Однако следует признать такой критерий излишним, т. к. увлажнение утеплителя
выше значений в 3–5% недопустимо по соображениям снижения эффективности
теплоизоляции. Более существенное значение имеет другой показатель –
паропроницаемость утеплителя. В случае установки двух слоев утеплителя,
когда внешний слой имеет меньшую паропроницаемость, чем внутренний,
условия запредельного увлажнения наружного слоя могут наступить даже
при нормальных значениях ширины зазора и сопротивления воздухопроницанию
несущего слоя стены. Поэтому следующий критерий, определяемый методикой
теплотехнического расчета и архитектурно-строительными факторами, –
паропроницаемость утеплителя. Это явление вызвано перепадом давления, возникающим при движении воздуха
вдоль или под углом к плоскости фасада. Расчетов продольной фильтрации
воздуха в ограждающих конструкциях и ее влияния на теплозащитные свойства
конструкций ранее не проводилось, хотя К. Ф. Фокин отмечал, что методы
таких расчетов не разработаны, но учитывать продольную фильтрацию следует
строительными мероприятиями [3], т. е. минимизировать
за счет конструктивных решений. В этой же статье хочется отметить главное. Физическое явление существует. Величины теплопотерь за счет продольной фильтрации могут быть незначительными, в пределах 1–2% при низкой воздухопроницаемости облицовки, например, из металлического сайдинга или большеформатных плит. Этих же значений независимо от воздухопроницаемости облицовки теплопотери могут достигать при использовании ветрозащитных мембран. Особенно эффективно использование ветрозащиты в узлах примыкания слоя теплоизоляции к оконному проему и на углах здания. В случае высокой воздухопроницаемости облицовки, например, из мелкоразмерных
плит с открытыми швами, теплопотери могут достигать значений в 15–20%
и более на угловых участках стен и простенках. Еще больших значений,
до 30–50%, теплопотери могут достигать при неплотном сопряжении утеплителя
с утепляемой поверхностью, т. е. при наличии замкнутых или сквозных
щелей. Особенно важен учет этих явлений для ветровых районов с V по
VII и для зданий, имеющих отапливаемые помещения на высоте более 75
м от уровня земли, в любом ветровом районе.
Рис. 3. Коэффициент воздухопроницаемости утеплителя в зависимости от
плотности На рис. 3 представлена публикуемая впервые зависимость коэффициента
воздухопроницаемости утеплителей URSA от плотности. Очевидно, что теплопотери
за счет продольной фильтрации зависят как от плотности, так и от структуры
утеплителя. К сожалению, систематизированных данных по воздухопроницаемости
утеплителей других производителей в распоряжении автора не имеется.
Информация из разрозненных источников позволяет предположить следующее.
Что, в принципе, утеплители с большей плотностью имеют меньшие коэффициенты
воздухопроницаемости, а при одинаковой плотности изделий из каменной
ваты и стекловолокна у последних воздухопроницаемость несколько ниже. С этих позиций рекомендуемая конструкция двухслойного утепления, когда
наружный слой выполнен из плотных волокнистых утеплителей и, следовательно,
имеет меньший коэффициент воздухопроницаемости, а внутренний слой выполнен
из легких утеплителей, по мнению автора, порочна по двум причинам. Во-первых,
наличие внешнего плотного слоя не снижает теплопотери за счет продольной
фильтрации. Во-вторых, многочисленные пожарные испытания на предмет
определения класса пожарной опасности конструкций навесных фасадов показывают
следующее. Использование менее воздухопроницаемых слоев утеплителя во
внешнем слое теплоизоляции при двухслойном утеплении приводит к затрудненному
газовыделению из внутренних слоев с высокой воздухопроницаемостью при
нагреве последних выше температуры начала разложения фенолформальдегидного
связующего, содержащегося во всех современных волокнистых утеплителях.
При большой толщине внутреннего слоя теплоизоляции это приводит к повышенному
задымлению при пожаре и опасности возникновения процессов тления. Сжимаемость и упругость утеплителя определяет качество его сопряжения с поверхностью стены. В этом смысле, с учетом расчетов, выполненных в [4], критерии сжимаемости и упругости представляются наиболее значимыми. Особенно для несущих частей стены, выполненных из кирпича и блоков, а также мест сопряжений с различными конструктивными элементами, например, кронштейнами. При применении жестких утеплителей с низкой упругостью (низкой возвратимостью) наличие швов, уступов, выпуклостей может стать критическим. Отношение теплопотерь за счет продольной фильтрации к суммарным теплопотерям вследствие других процессов может превзойти разумные пределы. Немаловажное значение, с точки зрения сохранения теплозащитных
свойств во времени, имеет способность утеплителя сохранять стабильные
геометрические размеры и форму. Эти свойства теплоизоляционных материалов
являются очередным критерием при выборе материала. К сожалению,
методов расчета снижения сопротивления теплопередаче за счет раскрытия
стыков отдельных фрагментов не разработано. Однако, в первом приближении,
каждый раскрытый стык можно считать неутепленным участком стены. При
расположении утеплителя в два слоя с разбежкой стыков снижение теплозащитных
свойств менее весомо. В любом случае критерий формостабильности a priori
следует признать крайне важным. Рис. 4. Усилия в утеплителе Методика позволяет определить критерии выбора теплоизоляционных
материалов и конструкций теплоизоляционных слоев. Теплоизоляционные
материалы целесообразно подбирать по следующим критериям (показателям
свойств): Нормировать приведенные критерии с точки зрения теплотехники не имеет
смысла, т. к. при известных методах оценки влияния любого критерия в
конечном счете все определяет экономическая целесообразность принятой
конструкции теплоизоляционного слоя. И. А. Мехнецов, руководитель отдела технической поддержки продаж Используемая литература: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОФИС ООО «УРСА Евразия» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ООО «УРСА Евразия» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: |
© Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при использовании материалов сайта ссылка на http://stroygorhoz.ru обязательна |