Правильной теплоизоляции здания в качестве. Утепление зданий, домов и сооружений. Накладные архитектурные детали из пенополистирола

Выполнение любой системы теплоизоляции осуществляется по технологии и рекомендациям, разработанным изготовителем и предусматривает комплексную поставку всех ее элементов, в соответствии с нормативно-технической документацией, Техническим свидетельствам Госстроя РФ. Рекомендуемая область применения теплоизоляционных систем на зданиях и сооружениях определяется Техническим свидетельством и в соответствии с разрешением органов УГПС РФ. При проектировании системы наружной теплоизоляции стен зданий выбор утеплителя и толщины его слоя определяется на основании теплотехнических расчетов, исходя из требований, предъявляемых к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания с учетом климатических условий района строительства и требований противопожарных норм.

Изоляция повысила температуру поверхности стены и снизила температуру внутренней стенки. Улучшение тепловых характеристик исторического здания позволяет снизить эксплуатационную энергию здания и связанное с этим негативное воздействие на окружающую среду. В настоящее время отсутствуют знания о производительности традиционных сплошных стен и воздействии внутренней изоляции на их гигротермическое поведение.

В настоящей работе исследуются тепловые характеристики на месте в семи вариантах внутренней изоляции, на исторической кирпичной стене, с использованием датчиков теплового потока, тепловизионной съемки и внутренней температуры стенки. Их производительность сравнивается с традиционной ламинированной штукатуркой. Кроме того, их плотность и удельная теплоемкость измеряются в лаборатории.

Системы могут применяться при плотности материала основания - не менее 600 кг/м 3 .

К лассификация многослойных систем наружного утепления зданий

С жестким креплением и тонкостенным защитно-декоративным штукатурным слоем толщиной базового защитного декоративного слоя от 4,5 до 8 мм;
- с подвижным креплением и толстостенным защитно-декоративным штукатурным слоем толщиной базового защитного декоративного слоя более 20 мм МТИС с жестким креплением и тонкостенным защитно-декоративным штукатурным слоем подразделяются на следующие типы по применяемым в системах клеевым составам:
- минеральные и силикатные на основе минеральных связующих с акриловым добавками до 4% по массе.

Это объясняется реальными ситуациями на месте по сравнению с идеальными лабораторными условиями тестирования. В расширении высоты основного строительного блока. Внутренняя теплоизоляция. Несмотря на значительное изменение вышеуказанного изображения, оно представлено в многоэтажном здании, поскольку базовая структурная единица умножается по высоте с добавлением большего количества этажей. Таким образом, когда теплоизоляция помещается внутри, перестает иметь отрицательное значение в теплопотерь через тепловые мосты.

Потери тепла в двухэтажном здании ограничены от 10% до 12%, когда речь идет о строительстве без выступов и примерно такая же, как процентная погрешность потери тепла в здании с внешней изоляцией, при достижении процента 15% в двухэтажное здание с выступом и ниже темпов потери тепла здания с внешней изоляцией. Это увеличение потерь тепла связано с разделительным грунтом двух этажей, который теперь прерывает непрерывность изоляционного слоя по всей его площади, создавая большие тепловые мосты. Очевидно, что по мере увеличения количества этапов процент потерь тепла увеличивается в многоэтажном здании с внутренней изоляцией, поскольку с каждым этапом больше потерь тепла.

Декоративные и клеевые составы минеральных систем характеризуются повышенной паропроницаемостью и могут применяться с использованием утеплителей и минераловатных плит и ПСБ-С-25Ф, имеют пониженную ударостойкость (воздействие механическим нагрузкам) по сравнению с акриловыми системами.

Составы поступают на стройплощадку в мешках и приготавливаются непосредственно перед применением путем смешивания сухих компонентов и воды. Область применения минеральных систем:

Видео о монтаже теплоизоляции наружных стен

В процентном отношении это увеличение не является линейным и непрерывно уменьшается по мере увеличения уровней, поскольку большое увеличение потерь тепла происходит при добавлении второго этажа и появлении первой разделительной пластины, которая прервала изоляционный слой и непропорционально увеличилась тепловые потери. Постепенно добавленные новые тарифы «смягчаются», поскольку они включаются в общую потерю тепла из оставшегося строительного материала, который демонстрирует устойчивые потери тепла на каждом этаже.

с минераловатными плитами до 25 этажей (75 метров) вне зависимости от типа зданий (общественное, жилое и др.),
с ПСБ-С-25Ф до 12 этажей при толщине утеплителя 120 мм для жилых зданий, при применении в зданиях повышенной этажности или других типах необходимо дополнительное согласование с органами УГПС (противопожарной безопасности). Все минеральные и силикатные системы материалов подлежат обязательной окраске после устройства декоративного слоя силикатными или другими высокопаропроницаемыми окрасочными составами;
- акриловые - со связующим на основе акриловых сополимеров с содержанием акрилов в готовом клеевом составе от 5 до 7% по массе. Клеевые составы на органическом связующем характеризуются повышенной ударостойкостью и эластичностью.

Конструкции, утепление зданий, домов и сооружений

Это увеличение, как правило, сводится к минимуму, а темпы потерь тепла от положений тепловых мостов в этом здании с внутренней теплоизоляцией, как правило, стабилизируются со скоростью от 20% до 25% в зависимости от типа здания. Внешняя теплоизоляция. В отличие от этого, темпы потерь тепла в здании с наружной изоляцией остаются неизменными во всех типах зданий, независимо от количества этажей, с минимальным уменьшением на 1%, когда полы поднимаются в зданиях без выступов. Дифференциация существует только в зданиях с пилотированием, где происходит более значительное уменьшение тепловых потерь от 4% до 6%, добавленных к первым добавленным полам, на зданиях с или без выступов.

Эти составы поступают на строительную площадку в ведрах, где непосредственно перед применением готовится клей, путем смешивания клеевой массы и цемента в соотношении 1:1 с добавлением небольшого количества воды для получения рабочей консистенции раствора. Область применения акриловых систем материалов:

С минераловатными плитами до 25 этажей (75 метров) и типа зданий (общественное, жилое и др.);
- с ПСБ-С-25Ф до 9 этажей при толщине утеплителя 120 мм для жилых зданий, при применении в зданиях повышенной этажности или других типах необходимо дополнительное согласование с органами УГПС (противопожарной безопасности).
Могут применяться без дополнительной финишной окраски. Силиконовые и силоксановые системы материалов на основе акриловых сополимеров модифицированных до 50% силиконом или силоксаном, с содержанием акрила в готовом к употреблению клее от 5 до 7 % по массе.

Однако на более высоких зданиях на пилотисе мы снова наблюдали стабилизацию тепловых потерь с небольшим нисходящим трендом 1%. Устойчивость в значениях тепловых потерь, обусловленная тепловыми мостиками, также наблюдается в зданиях с теплоизоляцией в ядре каменной кладки, независимо от количества этажей. Ставки колеблются от 40% до 47%, когда речь идет о зданиях без выступов и от 32% до 36%, когда речь идет о зданиях с выступом. Обратите внимание, однако, еще раз, что эти значения являются пропорциональной долей от общей потери тепла от строительной оболочки.

Силиконовые и силоксановые материалы характеризуются высокими физико-механическими и эксплуатационными показателями, так как обладают всеми положительными характеристиками минеральных и акриловых материалов, могут применяться без дополнительной финишной окраски.

Из-за высокой стоимости данные системы материалов не имеют широкого применения в Москве.
Особое внимание при выборе систем МТИС следует уделить на область их применения, указанную в Техническом свидетельстве.
При необходимости применения системы материалов наружного утепления с повышенными требованиями по пожаробезопасности наиболее предпочтительными являются минеральные и силикатные системы материалов с использованием утеплителя из минераловатных плит.

В абсолютных величинах потери тепла от зданий с навесами выше, чем у этих зданий формы без выступов. Заключение Невозможно дать уникальный ответ относительно правильного применения слоев изоляции, чтобы предотвратить тепловые потери из-за тепловых мостов. Критерии относятся непосредственно к типу здания и геометрии и должны рассматриваться по-разному в каждом случае. В целом доказано, что потери тепла из-за тепловых мостов более ограничены, когда изоляционный слой размещен на внутренней поверхности строительного материала.

Тем не менее, это не является абсолютным, поскольку оно зависит от количества материала поперечной конструкции по отношению к внешней оболочке, так как в таких точках изоляционный слой прерывается и создается сильный тепловой мост. Поскольку полы добавляются, выбор внутренней изоляции не является лучшим выбором по мере добавления основных тепловых мостов, расположенных в точках, которые полы соответствуют внешней оболочке. Из-за этого в многоэтажных зданиях внешняя изоляция лучше, чем внутренняя изоляция.

Тонкостенные системы наружной теплоизоляции зданий с жестким креплением к основанию (минеральные, силикатные, акриловые и силиконовые системы)

Современные системы теплоизоляции с тонким штукатурным слоем (в немецкой терминологии WDVS, а в английской ETICS) - это системы с теплоизоляцией из пенополистирола, минераловатных плит и др. теплоизоляционных материалов с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки для наружного утепления стен зданий.

Кроме того, следует отметить, что тепловые мосты могут быть ограничены в малоэтажных зданиях, но также ограничивают теплоемкость компонентов, поскольку они остаются термически незащищенными. Изоляционный слой защищает только воздух в помещении, поэтому, когда система отопления отключается, воздух в помещении также быстро охлаждается. Напротив, внешняя теплоизоляция более эффективна во всех рассмотренных типах зданий, а потери тепла остаются относительно низкими. Потери тепла от тепловых мостов возрастают в виде процента от общей потери тепла в зданиях с выступом, так как разрыв в перегородке перегородки между этажами способствует увеличению стоимости.

Специальная терминология:

Пенополистирольная плита – теплоизоляционный материал (в виде плит) из вспененного полистирола изготовленный методом прессования или экструзии с модифицирующими добавками. Используется для устройства теплоизоляционного слоя.

Минераловатная плита – теплоизоляционный материал (в виде плит) из базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобными добавками. Используется для устройства теплоизоляционного слоя и противопожарных рассечек в теплоизоляционном слое из пенополистирольных плит.

Наконец, здания, в которых изоляционный слой находится в ядре кладки, представляют наибольшие потери тепла из-за тепловых мостов. В этом изоляционном типе создается больше тепловых мостов из-за постоянного прерывания изоляционного слоя в каждой точке блокировки между кладкой и несущей конструкцией или даже в точках цементного кольца.

Широкие институциональные рамки, которые включают в себя больше факторов для оценки энергоэффективности здания. Однако методы строительства, которые были созданы более трех десятилетий, не смогли приспособиться к новым требованиям регулирования. В настоящее время конструкторы используют новые методы, которые могут обеспечить лучшие результаты, касающиеся энергоэффективности и строительства зданий. Основной проблемой обычно является толщина и расположение слоя теплоизоляции. Хотя регулирование указывает на стандартный численный результат, прикладная техника остается проблемой.

Фасадный дюбель – комбинированный анкер/дюбель с ронделью и сердечником -
изготовлен из полимерных материалов, сердечник изготовлен из металла с антикоррозионным покрытием или стеклонаполненного полиамида. Используется для механического крепления теплоизоляционного материала к стене.

Опорный/цокольный профиль – профиль из алюминиевого сплава, нержавеющей
стали и/или ПВХ. Используется как опора и защита торцов граничного ряда теплоизоляционного материала, а также для устройства различных примыканий систем утепления.

Чтобы под крышей было тепло…

Техника позиционирования изоляционного слоя в ядре замкнутой кладки и на внешней стороне несущей конструкции, как она применялась в Греции в течение многих лет, кажется, сталкивается с проблемами и не всегда является подходящей техникой. Новое регулирование устанавливает более высокие требования к толщине изоляционного слоя и учитывает созданные тепловые мосты. Это может быть связано с геометрией оболочки или разрывом изоляционного слоя. Причиной разрыва может быть сбой конструкции, дефекты здания, дефекты материалов, упущения или халатность, ухудшение или другие посторонние факторы.

Сетка стеклянная строительная пропитанная – плетеная сетка из стекловолокна с
полимерным щелочестойким покрытием (армирующая сетка). Используется для армирования защитного базового слоя. В фасадной теплоизоляционной системе применяются также профилированные изделия из сетки – угловые примыкающие, деформационные.

Клеевая полимер-цементная смесь – для крепления теплоизоляционных плит из
пенополистирола, для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола и
создания на их поверхности защитного базового слоя, для крепления
минераловатных теплоизоляционных плит и создания на их поверхности защитного базового слоя, для крепления керамической и каменной плитки, для крепления
мраморной плитки и плитки из крупнокристаллических горных пород , для крепления керамических плиток и плиток из натурального и искусственного камня, для крепления любых видов плитки.

Для расчета потерь тепла или усиления тепла в здании мы игнорируем трехмерную форму теплового потока. Обычно мы принимаем, что тепловой поток является одномерным значением, которое имеет вертикальное направление к поверхности строительного материала. Это упрощает вычисления, а числовой результат не отличается от реальности. Верно, что в каждой точке плоской поверхности поток тепла, который не является вертикальным, нейтрализуется тепловым потоком соседних областей. Напротив, в точках теплового моста, где гомогенность прервана или геометрия здания отличается, упоминание об усыновлении не может быть реалистичным, поскольку выясняется, что в упомянутой точке тепловой поток многогранен.

Смесь для заполнения швов – цветная затирка для заполнения швов керамических,
каменных и стеклянных плиточных облицовок.

Грунтовка – для укрепления и импрегнирования оснований, для повышения адгезии последующих покрытий к основанию под тонкослойные минеральные и полимерные акриловые штукатурки, клеевые составы и фасадные краски.

В Греции в предыдущем Регламенте по строительной изоляции, как в новом Положении по повышению энергоэффективности здания, также принимается предположение, что тепловой поток является одномерным значением для облегчения расчетов. Это значение представляет собой коэффициент линейной теплопроницаемости, который рассчитывается по разнице между двумерным и трехмерным тепловым потоком и равен единице длины в точке теплового моста. В обоих случаях значения описываются только для двух материалов: в бетоне и в кирпичной кладке, что указывает на то же значение для всех других материалов, считая их приблизительно идентичными одному из двух вышеупомянутых, основанному на их проводимости или плотности.

Выравнивающая шпаклевка – для ремонта, оштукатуривания и тонкослойного
выравнивания, для подготовки минеральных оснований под окраску.

Декоративная тонкослойная штукатурка – полимерная, минеральная. Любая теплоизоляционная система на мокрых процессах выполняется посредством нанесения элементных слоев на основу фасада (стены, простенки, цоколь и т.д.) и последовательного крепления их между собой к поверхности основы с помощью высокоадгезионных полимерминеральных клеев и механических приспособлений.

Например, металл или камень рассматриваются как бетон, а древесина, гипс и другие легкие материалы считаются кирпичными. Выполненная методология управления. Результаты этого метода представляют собой определенную дивергенцию от реальных значений, малых или больших. Тем не менее, они считаются эффективными для расчета энергоэффективности здания, и они не представляют проблемы для конструкторов или исследователей. С другой стороны, широко представленная проблема для исследователей и конструкторов - правильное положение изоляционного слоя, чтобы минимизировать тепловые мостовые эффекты.

Системы наружной теплоизоляции с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки
состоят из следующих основных элементов:
- клеевая полимер-цементная смесь для крепления теплоизоляционных плит к стене;
- теплоизоляционныные плиты для создания теплоизоляционного слоя;
- тарельчатые дюбели и анкеры;
- клеевая полимер-цементная смесь для устройства базового армированного слоя;
- сетка стеклянная строительная пропитанная щелочестойким составом для армирования
базового слоя;
- декоративные тонкослойные штукатурки для устройства защитно-декоративного покрытия.

Существует проблема, заключающаяся в позиционировании теплового слоя во внутреннем, внешнем или в ядре строительных воздействий и в какой степени потери тепла и, в частности, какой процент теплового потока в результате тепловых мостов, присутствующих в строительной оболочке. Ответ на этот вопрос может быть задан с помощью контрольного расчета. Контроль - это расчет потерь тепла через коэффициенты теплопередачи и представление процента от общего количества потерь тепла строительной оболочки при каждом различном расположении изоляционного слоя.

Для устройства систем также предусмотрено использование следующих материалов и изделий:

Грунтовки для укрепления и импрегнирования оснований;
- опорные/цокольные профили, выравнивающие прокладочне шайбы и соеднинительные
элементы для защиты торцов граничного ряда теплоизоляционного материала, а также для устройства различных примыканий систем утепления;
- угловые и примыкающие профили;
- герметики, пеногерметики и уплотнительные материалы
- фасадные краски. Теплоизоляционные плиты крепят к несущему слою стены на клею и дополнительно
распорными дюбелями.

Экономическая целесообразность систем утепления

Результаты такого контроля расчета представлены в этой статье. Более конкретно, элементарная строительная единица была взята за основу для исследования контроля. Модуль представляет собой наземное здание виртуального квадратного этажа, свободного со всех сторон, выполненного из бетона и ограниченного кладки кирпичной кладки. Характеристики модулей представлены в следующем контексте. Контроль проводился по трем типам зданий:. - Построить на поверхности земли. - Опираться на столбы с открытым пространством. - Здание с неотапливаемым подвалом.

При подготовке поверхности стены (основания) до закрепления к ней теплоизоляции
рекомендуется использовать при необходимости: антигрибковый препарат; смывки для удаления высолов; грунтовки, выравнивающую штукатурку и ремонтную шпатлевку.

В сплошном теплоизоляционном слое, предусматриваются температурные деформационные швы по осеевым отметкам существующих деформационных швов здания. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать специальные клеи, которые характеризуются достаточной прочностью сцепления с основанием, морозостойкостью и величиной линейной усадки не более 0,5%. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4-6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2-3 см и дополнительно "куличами" на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40%. Установку плит в проектное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью временно закрепленной к несущей части стены деревянной рейки или с применением цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали), который закрепляют к несущей части стены дюбелями. При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними.

После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной.

Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов и устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов. Сверление отверстий и выборочную установку (над проемами, в угловых зонах) пластиковых дюбелей без распорного сердечника допускается производить в ходе монтажа плит утеплителя. Установка в рабочее положение дюбелей для крепления плит утеплителя должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 o С и относительной влажности 60% составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка. Допускается наклеивание пенополистирольных плит без установки дюбелей на предварительно выровненных стенах зданий категории V высотой до 2-х этажей, при этом клей следует наносить на теплоизоляционную плиту сплошным слоем (площадь приклеенной поверхности плит - не менее 85%). Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены пластмассовыми уголками с вклеенной сеткой. После устройства усиливающего уголка на плоскости откосов дверных и оконных проемов следует наклеить усилительную диагональную армирующую сетку. При этом усилительная сетка в углах оконных и дверных проемов вклеивается без напуска на пластмассовую часть уголка. При устройстве защитного слоя на поверхность закрепленного утеплителя наносится полутерком клеевой состав по пенополистирольному утеплителю с противопожарными рассечками из минплиты в или по минераловатному утеплителю, на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. После технологического перерыва не менее 72 ч, необходимого для высыхания клеевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку или производят окраску с подготовкой. До нанесения защитно-декоративного слоя необходимо выдержать технологический перерыв не менее 6 ч. Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. На заармированную щелочестойкой армирующей сеткой поверхность защитной штукатурки декоративная штукатурная смесь наносится теркойслоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя.

Работы по нанесению декоративной штукатурной смеси следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 o С (для цветных штукатурок от +9 o С) и относительной влажности не более 80%. При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой. Свеженанесенный декоративный штукатурный слой в течение суток для штукатурок белой и "под окраску" и трех суток для цветной штукатурки следует защищать от прямого воздействия дождя и пересыхания под воздействием прямых солнечных лучей. Окрашивание штукатурки следует выполнять силикатными фасадными красками через 3 дня, а акриловыми - через 7 суток после устройства штукатурки. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой, герметиком, вулканизирующимися мастиками и т.п. Облицовка утепляемого фасада плиткой на высоту более 5 м допускается при согласовании с местными органами пожарной охраны, исходя из региональных требований по пожарной безопасности зданий. Для зданий V степени огнестойкости, классов С2 и С3 конструктивной пожарной опасности, согласование не является обязательным. Приклейку плитки производят с помощью полимерцементных эластичных клеев для плитки в соответствии с техническими описаниями. Сильно впитывающие сухие основания нужно предварительно увлажнить или обработать импрегнирующей грунтовкой с последующим ее высушиванием в течение 4-6 часов. Клей наносят на основание и распределяют по поверхности зубчатыми шпателем или тёркой. Зубцы должны иметь квадратную форму, а их размер выбирают в зависимости от формата плиток. Для повышения надёжности крепления плиток необходимо применять комбинированный метод приклеивания. При этом методе клей при помощи гладкого шпателя дополнительно наносят на монтажную поверхность плиток ровным слоем. Отделку утепленного цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки (допустимая нагрузка от облицовки не более 40 кг/кв.м), мозаичной штукатурки СТ 77, CT 177 (ТУ 5745-010-58239148- 2003) и др.

Не рекомендуется применять облицовочные материалы темного цвета с низкой отражающей способностью. Аналогичная отделка цоколя на высоту не менее 0,6 м от планировочнойот метки должна предусматриваться и при реконструкции стены. Парапеты, пояса, подоконники и т.п. должны иметь надежные сливы из пластика, меди, оцинкованнойс тали т.д., которые обеспечивают отвод атмосфернойв лаги и исключают возможность ее сбегания непосредственно по стене. Все открытые поверхности стальных элементов, выходящих на фасад, и анкеры, устанавливаемые в кладке, должны быть защищены от коррозии металлизацией слоем толщиной 120 мкм или лакокрасочными покрытиями (пп.2.40-2.45 СНиП 2.03.11-85). Необходимость устройства слоя пароизоляции с внутренней стороны наружных стен определяется теплотехническим расчетом по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Типовые архитектурные детали систем наружного утепления зданий

Одновременно с классическими, сегодня нашли широкое применение более простые и стилизованные архитектурные элементы и детали, которые соответствуют современным индустриальным и технологическим методам строительства. Для решения технических задач по конструкции и технологии изготовления легких накладных архитектурных элементов и деталей они были систематизированы на две основные группы: накладные элементы и объемные элементы. Накладные элементы, в свою очередь подразделены на различные геометрические типы: линейные, дугообразные, круглые и прямоугольные (медальоны, порталы, замковые камни); комбинированные (пилястры с различными декоративными элементами) и др.

К накладным архитектурным элементам фасада относятся:
порталы входных дверей и их обрамление, фронтоны (сандрики) для окон и подоконные карнизы, карнизы жилых домов, венчающие здание, а также профилированные карнизы и пояски, располагающиеся на различных отметках наружных стен здания, дающие возможность расчленить здание по высоте на различные объемы в зависимости от общего композиционного решения фасада.

Фронтоны (сандрики) для окон и дверей могут являться и самостоятельными композиционными элементами (без обрамления), либо объединяться с подоконными карнизами и филенками, обрамляющими окна или двери. Фронтоны окон и порталы дверей могут выполняться как треугольной формы, так и в виде полукружева, раковины или отдельных накладных элементов.
Обрамляющие филенки окон и дверей, а также фронтоны (сандрики) окон и дверей могут быть выполнены из гладкого профиля либо из филенок различной толщины и профиля. Подоконные филенки могут быть также различного профиля и сечения, а в некоторых случаях с целью усиления архитектурного акцента, могут быть дополнены поддерживающим лопатками.

Накладные архитектурные детали из пенополистирола.

Легкие накладные архитектурные детали,. вместе с основанием, которым является внешняя сторона наружных стен зданий, должны представлять единую оригинальную архитектурную композицию для конкретного здания, способную сохраняться без видимых изменений в течение десятков лет, подвергаясь атмосферные, а в некоторых случаях (например на цокольной части стены) и механическим воздействиям. Этому требованию должна отвечать архитектурная деталь жестко и надежно закрепленная на основании и защищенная специальной оболочкой (например, армированной штукатуркой) от атмосферных, и, в случае необходимости, от механических воздействий.

Таким образом, в общем случае мы должны рассматривать четыре группы материалов:

Материалы для изготовления заданной архитектурной формы;
- материалы для создания защитной оболочки архитектурной формы;
- материалы и изделия для крепления архитектурной формы на основании;
-материалы для отделки архитектурной формы (придания нужного цвета и фактуры поверхности архитектурной формы).

Основанием, на котором крепится архитектурная деталь, является наружный слой 3-х слойных панелей наружных стен. В зданиях, строящихся в г. Москве, этот слой выполняется из тяжелого бетона марки В 15 или из конструктивного керамзитобетона марки В 12,5, его толщина изменяется от 70 до 90 мм. Таким образом, наружный слой панели является достаточно надежным основанием для крепления на нем архитектурных деталей.

Материал для изготовления архитектурной формы должен отвечать следующим требованиям:

Быть достаточно легким, чтобы его монтаж на основании мог выполняться вручную двумя рабочими;
- должен вырабатываться достаточно простыми и доступными технологическими приемами для придания ему заданной формы;
- сохранять заданную форму, как минимум, до затвердения защитной оболочки;
- обладать достаточной адгезией к клеящей массе, посредством которой он закрепляется на основании или, с этой целью, должен быть снабжен системой закладных деталей и анкеров.

Расчетным усилием, на которое должна быть рассчитана связь архитектурной детали с основанием, является ее собственный вес с возможной снеговой нагрузкой и усилие ветрового напора или отсоса. В этом разделе для изготовления заданной архитектурной формы будет рассмотрен только пенополистирол, как материал, наиболее широко применяемый в г. Москве для рельефной отделки фасадов зданий и полностью отвечающий изложенным выше требованиям. Поскольку размеры выпускаемых деталей не совпадает с размерами архитектурных фасада зданий (например, поясок на фасаде может быть длиной десятки метров), архитектурный элемент может монтироваться из нескольких или многих деталей, соединенных на фасаде в единое целое. При этом могут сочетаться детали различной формы, как, например, оконные наличники, в которых сверху врезан замковый камень или пилястра в виде плоской колонны с канелюрами, у которой сверху и снизу плоские стилизованные основание и капитель. Часто возникает необходимость на месте (на стройплощадке) доработать форму детали из пенополистирола. Например, короткий поясок определенного профиля в поперечном сечении должен повторять этот профиль в продольном сечении на торцах детали. Эта операция может выполняться ручным резаком, либо нагретым до температуры не менее 200 o С, либо холодным, но с последующей обработкой вырезанной поверхности наждачной шкуркой. Таким способом можно вырезать небольшие детали сравнительно простой формы, например, замковые камни, круглые или прямоугольные розетки и др. Для выполнения операций по устройству защитной оболочки на детали из пенополистирола, приклеивания архитектурной детали к основанию, грунтовки поверхностей, подлежащих обработке, окончательной отделке поверхности и т.п. необходимо применять составы и материалы, принятых в системах многослойной наружной теплоизоляции зданий, на которые имеются технические свидетельства Госстроя РФ. В противном случае следует провести испытания на совместимость всех, применяемых материалов. Технические свидетельства Госстроя РФ каждой системы содержат данные о том, какие материалы и составы следует применять для обеспечения высокого качества и долговечности отделки, в том числе, при их совместной работе в конструкции.

Материалы для создания защитной оболочки архитектурной формы должны отвечать следующим требованиям:

Быть достаточно пластичными для точного воспроизведения заданной архитектурной форма при этом толщина защитной оболочки не должна превышать 4-6 мм;
- надежно защищать рельефную отделку фасада от атмосферных воздействий и выдерживать перепады температур согласно ГОСТ 11024-84 при Мрз50;
- в местах, где стена подвергается механическим воздействиям, защитная оболочка должна быть повышенной прочности, если требуется, она может быть армирована "панцирной" стеклополимерной сеткой, ее толщина может быть увеличена до 8 мм.

Защитная оболочка наносится на деталь из пенополистирола до ее установки на основание, отдельно на каждый монтажный элемент. В качестве защитной оболочки обычно используется тонкая штукатурка, армированная стеклополимерной сеткой. Фасадная поверхность панелей наружных стен (основание), на которой будут укреплены архитектурные детали, должна быть подготовлена для выполнения этой работы. Она должна быть очищена от строительного раствора, высолов, плесени и других загрязнений. Желательно эту работу выполнять механическим способом, и если есть необходимость, с применением специальных средств. Строительное основание должно быть сухим защищенным от увлажнения. Если на основании имеются отклонения от плоскости более чем ±1 см на 1 м2 поверхности, их следует устранить соответствующим строительным раствором. Перед наклейкой архитектурных деталей на основание место наклейки должно быть огрунтовано специальным составом.

Материалы и изделия для крепления деталей архитектурной формы на основании должны отвечать следующему требованию:

Обеспечить жесткую, плотную и надежную связь без зазоров архитектурной детали с основанием минимум на 10 лет.

Средствами крепления архитектурных деталей на основании могут быть клей, анкерные устройства (дюбели) и различные закладные детали. Клей почти во всех случаях является обязательным компонентом крепления, поскольку, благодаря этому обеспечивается плотное, без зазоров примыкание детали к основанию,

Остальные средства применяются по мере необходимости, которая определяется, в том числе, расчетом, учитывающим усилия. Перед установкой детали на основание на ее тыльную поверхность шпателем наносится клеевой состав в виде сплошной полосы шириной 50 мм по всему периметру задней грани детали и внутри периметра несколько лепешек диаметром 60-80 мм. Архитектурная деталь со свежеуложенной клеевой массой вручную прижимается к основанию строго в проектном наложении. Прижим продолжается до тех пор, пока вся клеевая масса не будет иметь надежный контакт с основанием. В случаях, когда необходимо применить дополнительное крепление дюбелями, сверление отверстий проводят только после высыхания клеевого состава, чтобы избежать смещения деталей во время сверления. Практика показала, что крепление дюбелями применяется в случаях, когда толщина архитектурной детали более 100 мм.

В отличии от клеевых, штукатурных, грунтовочных и отделочных составов, которые должны относиться к одной какой-либо системе многослойной теплоизоляции, дюбели могут быть любые, они только должны соответствовать расчетным данным по несущей способности и иметь шляпку такой формы и размера, которая не исказит форму архитектурной детали. В монтажных элементах заранее следует сделать углубление для шляпок дюбелей. После выполнения работ по креплению всех монтажных элементов архитектурной детали на основание дополнительно устраивается защитная оболочка на стыках монтажных элементов между собой, на шляпках дюбелей и на стыке монтажных элементов с основанием. Последняя выполняется сплошной полосой шириной 100 мм, при этом из них 50 мм остаются на монтажных элементах, а 50 мм заводится на основание. Для устройства дополнительной защитной оболочки используются те же материалы и приемы, о которых говорилось в п. 3.4. Для твердения дополнительной защитной оболочки отводится 24 часа. После твердения дополнительной защитной оболочки выполняется тонкая выравнивающая штукатурка всей архитектурной детали и основания в местах их соединения. Выравнивающая штукатурка наносится вручную шпателями и разравнивается правилами и терками, а в случаях сложного профиля следует использовать шаблоны, соответствующие обрабатываемому профилю. Для твердения выравнивающей шпатлевки тоже требуется 24 часа.

После выравнивающей штукатурки и соответствующей грунтовки поверхности выполняется декоративная отделка фасада. Применяемые при этом материалы и технология выполнения работ зависят от принятого решения по отделке фасада. Это может быть окраска разных цветов и фактуры, декоративная штукатурка, различные декоративные покрытия и т. п.. Следует иметь в виду, что долговечность рельефной отделки в большой степени зависит от технического решения влагоудаления с ее выступающих элементов. Прежде всего, верхние плоскости архитектурных деталей должны иметь уклон, обеспечивающий гарантированное удаление воды. То же относится и к другим поверхностям архитектурных деталей. Их форма не должна содержать элементов, где может задерживаться вода. В случае отсутствия надежного уклона на архитектурной детали сверху устраивается слив из оцинкованного стального листа. Стык слива с основанием желательно заделать герметиком. Архитектурные детали по величине наиболее выступающей относительно основания части можно разделить на 3 группы: малые, средние и крупные. К малым относятся такие, у которых величина выступающей части не более 100 мм, к средним - от 100 до 350 мм, к крупным - свыше 350 мм.

Малые архитектурные детали можно крепить к основанию с помощью только клеевого состава, средние - крепятся клеевым составом и дюбелями. Кроме того, над средними деталями, если они выступают относительно основания более 150 мм, должен устраиваться слив из оцинкованной листовой стали или другого металла. Крупные архитектурные дета должны крепиться на основании как средние - клеевым составом, дюбелями и укрываться сливами, но, в отличие от средних, сливы не должны опираться на архитектурную деталь, а иметь собственную несущую конструкцию. Верхнюю плоскость архитектурных деталей, над которыми отсутствует слив, желательно дополнительно покрывать гидрофобным составом.

Выше изложен общий случай выполнения технологических операций по рельефной отделке фасадов зданий, когда фасад целиком или те его участки, где имеются накладные архитектурные детали, окрашиваются или отделываются другим способом целиком, т.е. архитектурные детали вместе с основанием. Однако, часто могут встретиться случаи, когда фасадная поверхность панелей наружных стен окончательно отделана на заводе и после монтажа не требуется ни каких дополнительных средств для отделки фасада, кроме установки архитектурных деталей. В этом случае устроить дополнительную защитную оболочку на стыке детали с основанием с заведением ее на основание сделать нельзя. Вместо этого стык между архитектурной деталью и основанием дополнительно защищается герметиком. При этом все технологические операции по установке и креплению на основании архитектурных деталей должны выполняться очень аккуратно, чтобы избежать порчи и загрязнения готовой поверхности фасада в зоне производства работ.

Могут допускаться и другие отклонения от последовательности выполнения технологических операций. Например, в случае применения деталей небольших размеров простой геометрической формы может оказаться технологически более удобным сначала укрепить их на стеке и после высыхания клеевой массы, посредством которой детали крепили на основании, выполнить работы по устройству защитной оболочки. Это позволит за один прием покрыть всю архитектурную деталь, включая стыки между отдельными монтажными элементами, и завести защитную оболочку на основание по всему периметру архитектурной детали. Объемные архитектурные детали в зависимости от их геометрической формы могут быть изготовлены одним из приемов, изложенных в предыдущих разделах и целиком или по отдельным частям, которые затем склеиваются соответствующими клеевым составами.

Объемные архитектурные детали могут быть вырезаны из дерева, пропитанного антисептическими составами покрытого защитной, декоративной оболочками и т.п. Таким образом, в каждом отдельном случае следует выбрать наиболее эффективные материалы и способы изготовления объемных архитектурных деталей.

Типовые дефекты и способы их устранения

Работы по наружной теплоизоляции зданий часто осуществляются без проведения работ по обследованию и сбору сведений о здании, испытанию поверхности стены на адгезию клеящего состава, разработки проектно-сметной документации, с нарушениями технологии производства работ.

Типовые причины появления дефектов и способы их устранения при устройстве наружной теплоизоляции стен а, именно:

1. Наружная теплоизоляция выполняется из материалов, не имеющих Сертификатов соответствия и с целью удешевления производятся самостоятельная комплектация систем.
2. Работы по устройству наружной теплоизоляции стен производятся без инженерно-технологического контроля со стороны фирм-производителей, поставщиков или; специально назначенных работников.
3. Перед устройством наружной теплоизоляции зданий не всегда полностью закончены работы по устройству кровли, гидроизоляции и отмосток вокруг здания.
4. Применяются материалы, не предусмотренные нормативной документацией:
- плотность, жесткость, водопоглощение и толщина минераловатных или других теплоизоляционных материалов отличается от требуемых;
- применяемые дюбели и их количество, профили для устройства температурных швов, специальные уплотняющие материалы не соответствуют проектным.
5. Нарушается монтаж основных узлов и технология производства работ по устройству наружной теплоизоляции зданий:
- поверхности стен не очищаются от грязи, наплывов бетона или раствора, не исследуются на совместимость с клеящим составом, старая штукатурка не проверяется простукиванием поверхности;
- не производится грунтовка основания;
- неправильно производится наклейка и механическое крепление утеплителя на стены, крепление теплоизоляционных плит к стенам производится не «в разбежку», а таким образом, что четыре угла утеплителя стыкуются в одном месте, что приводит к образованию трещин, последующим протечкам через швы, способствует проникновению влаги и ее распределению по всей площади утеплителя;
- теплоизоляционные плиты армируются стеклосеткой без нахлеста или с недостаточным нахлестом (не менее 10 см.) друг на друга;
- в цокольной части здания не наклеивается панцирная сетка или другой материал, предохраняющий стены от механических воздействий (противовандальная система);
- по углам оконных и дверных блоков не наклеиваются дополнительные куски сетки (косынки) под углом 45, что приводит к образованию деформационных трещин;
- применяется утеплитель ПСБ-С без предварительной выдержки (1 месяц после изготовления);
- кромки углов не защищаются путем установки уголкового профиля или угловой сетки;
- не производится герметизация мест крепления водосливов, примыканий и отверстий;
- оштукатуренные поверхности не огрунтовываются перед окраской;
- применяются лакокрасочные материалы не входящие в состав теплоизоляционной системы и, как правило, имеющие низкую паропроницаемость;
- нарушается температурно-влажностный режим и не соблюдается пооперационный технологический перерыв по отделке фасада системой наружной теплоизоляции.

Неудовлетворительному качеству в большей степени способствует отсутствие проектной документации, нет привязки к конкретному объекту, проработки крепления, защиты узлов и т.д. При этом нередко применяются несертифицированные материалы системы наружного утепления и производится самовольная замена ее компонентов. Появлению дефектов способствует низкое качество монтажных работ, не обеспечивающих ровность стен, привлечение к работам организаций, не имеющих специальной подготовки и лицензии на производство работ по устройству наружной теплоизоляции, отсутствие технического надзора со стороны соответствующих служб.

На фасадах зданий имеют место протечки и замокания теплоизоляционной системы разрушение штукатурного слоя на ограждающих конструкциях, связанных с дефектами устройства кровли и системы водоотвода в целом, отсутствие герметизации оконных отливов, плохая герметизация деформационных и температурных швов, отслоение «финишного» покрытия от базового армирующего слоя, применение минераловатных плит и клеевых составов по своим свойствам не отвечающих требуемым, неправильная наклейка и механическое крепление утеплителя приводит к криволинейности отделочных покрытий. Армирование теплоизоляционных плит без достаточного нахлеста полотнищ стеклосетки друг на друга приводит к появлению трещин на отделочном покрытии. Появлению трещин на отделочном покрытии и его последующему разрушению также способствует выполнение утолщенного штукатурного слоя для исправления неровных, криволинейных поверхностей. Технология устройства наружной теплоизоляции зданий для отечественной практики относительно нова, поэтому неизбежно появление ряда нарушений производственного характера, которые снижают качество работы всей теплоизоляции.

Способы устранения дефектов, наиболее часто возникающих в процессе эксплуатации зданий с наружной теплоизоляцией стен

Появление выпуклостей, пузырей вызвано отслаиванием теплоизоляционной плиты от основания. На месте указанного брака необходимо снять слой штукатурки до армирующей сетки, дюбелями с широкой шляпкой механически укрепить отошедший от стены утеплитель (на 1 м2 ремонтируемой поверхности - 10 дюбелей). Ремонтируемые поверхности отштукатурить специальным составом, затем после технологического перерыва (10-24 часа) заштукатурить таким образом, чтобы шляпки дюбелей были скрыты, всю стену или до технологических рассечек, а не только ремонтируемую часть, огрунтовать и окрасить. Не допускается проведения данного вида ремонта при общей площади отслоения системы более 1% и в местах примыканий, устройства деформационных и технологических швов, противопожарных рассечек.

Волосяные трещины на отделочном и штукатурном покрытии заполняют высокоэластичным составом, затем затирают при помощи шпателя и валика до толщины имеющейся пленки и окрашивают краской или составом, входящим в теплоизоляционную систему. Широкие трещины расшивают и расчищают до сетки на ширину не менее 10 см., заполняют клеевым составом, предварительно проармировав стеклосеткой, затем после технологического перерыва, всю поверхность стен от угла до угла покрывают специальным декоративным составом, огрунтовывают и окрашивают материалами входящими в систему.

Отслоившиеся слои отделочной штукатурки удаляют вместе с армирующей сеткой. Места с обнажившимся утеплителем огрунтовывают, а затем по технологии производства работ вся поверхность оштукатуривается и окрашивается (см. выше). Появление трещин на углах оконных и дверных проемов вызвано тем, что не было произведено дополнительное армирование сеткой, устанавливаемой под углом 45° (косынки). Штукатурку необходимо удалить, произвести дополнительное армирование сеткой, «косынками» и произвести ремонт по технологии указанной выше. Ремонт штукатурки и отделочного покрытия, вызванный механическими повреждениями, производится так же, как описано выше. Толщина штукатурных слоев зависит от глубины повреждений, перехлест сеток ремонтируемых мест должен составлять не менее 10 см.

При производстве работ по монтажу наружных систем утепления зданий необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренных СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве", правила пожарной безопасности, предусмотренных "Указаниями по пожарной безопасности для рабочих и инженерно-технических работников строек и предприятий Главмосстроя" и ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность" и требования ГОСТ 12.3.035-84 "Работы окрасочные".

Рабочие, занятые работами по утеплению фасадов, должны быть обучены приемам работ и безопасным методам труда. Работы по утеплению зданий следует выполнять с лесов. К работе с пневматическими и механическими инструментами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и получившие удостоверение на право работы с этими инструментами, а также аттестованные по первой группе техники безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний по данному виду работ. Каждый рабочий, пользующийся пневматическим и механическим инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные способы подключения и отключения инструмента; основные причины неисправности инструментов и безопасные способы их устранения.

При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки и обесточивания. Корпуса всех электрических механизмов должны быть надежно заземлены.

Работники, занятые производством работ по утеплению фасадов, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами зашиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ:

  • спецобувь и спецодежда;
  • резиновые перчатки;
  • хлопчатобумажные перчатки;
  • для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа; для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы.
В комплекс санитарно-технических мероприятий входит обеспечение работающих бытовыми помещениями, санитарно-гигиеническими устройствами. Нормативные документы:
  • РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов зданий, 2001
  • СТО 58239148-001-2006 «Система наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки CERESIT»

Подвалы, как правило, находятся ниже уровня земли и потому там наблюдается повышенный уровень влажности, а температура закономерно ниже температур других помещений в доме. Необходимость утепления подвальных помещений обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть дома в некоторых случаях составляют до 25% от общих теплопотерь.

Многие владельцы частных домов, складов, хранилищ и гаражей проводя работы по утеплению, сталкиваются с проблемой выбора качественного теплоизолирующего материала. Предложений на рынке множество, как отечественных, так и зарубежных утеплителей, но как из всего этого многообразия выбрать надежный и долговечный, качественный и простой в применении?

C каждым годом растут темпы строительства и все более широкое применение находят синтезированные материалы. Вопрос о влиянии строительных материалов в повседневной жизни на здоровье человека становится всё более актуальным.

Материал создан на основе часто задаваемых вопросов посетителей сайта о теплоизоляционных и пароизоляционных характеристиках этих материалов. Их горючести, пожаробезопасности, особенностях применения и долговечности.

Из-за постоянно увеличивающихся цен на энергоносители, все больший интерес вызывают методы экономии энергии в домашнем хозяйстве. А именно мероприятия по санации и модернизации старых построек. Все больше домовладельцев задумываются о сокращении расходов на приобретение энергии. Причем, о финансовой составляющей думают намного чаще, чем об экологическом аспекте.

Все больше людей сейчас предпочитают покупать уже готовые дома. Под ними понимаются сооружения из готовых элементов, которые соединяются между собой на месте. Как правило, при этом типе возведения используются деревянные конструкции. Чтобы улучшить теплоизоляцию и звукоизоляцию здания внутри, около деревянных стоек располагают теплоизоляционный материал.

Энергетические расходы все повышаются, поэтому самое разумное начать на них экономить. Как известно, через внешние стены уходит очень большой объем энергии, примерно 40%. Теплоизоляция внешних стен – это превосходное решение для того, чтобы сэкономить свои деньги.

Эта статья поможет вам самостоятельно выяснить, какие потери тепла вы несете. Для этого необходимо знать четыре основные термина. С первого взгляда они означают одно и то же, поэтому и надо рассмотреть их внимательнее.

Батареи (радиаторы, коллекторы) являются самым часто используемым способом распространения тепла. Их установка стоит достаточно недорого, и они чутко реагируют на изменения в потребности в тепле. При панельном отоплении (пол, стены или потолок) нагревающая поверхность значительно больше. Относительно невысокой может быть температура поверхности, а, следовательно, и температура работы котла.

Многим людям очень тяжело разграничить такие понятия как теплоизоляция и аккумулирование тепла. Эту путаницу усиливает еще и тот факт, что некоторые «выдающиеся» архитекторы способствуют тому, что создается впечатление, что теплоизоляция полнейшая глупость, а использование аккумулирования тепла в «оболочке» здания является чем-то непревзойденным. Эта статья поможет Вам лучше понять этот феномен.

На сегодняшний день существуют две технологии заполнения таких пустот: технология заполнения пустот пеноизолом и технология заполнения пустот Пенополиуретаном. Обе технологию требуют наличие отверстий в стенах (которые высверливаются с определенным интервалом с любой из сторон), специального оборудования и двухкомпонентного сырья.

Технология утепления напылением Пенополиуретана или как еще говорят «теплоизоляция ППУ методом напыления» в последнее время получила заслуженное внимание потребителя (в основном собственников строительных объектов, которые действительно заинтересованы в снижении эксплуатационных расходов, в то время как: проектировщики «не созрели», а строителям «не выгодно») причем, не только в гражданском строительстве (где позиции собственника минимально зависят от различного рода «страхов»), но и в промышленном строительстве.

Ликвидировать все щели и жить в более энергоэффективном, комфортном и здоровом доме! Напыление Пенополиуретана считается лучшим теплоизоляционным материалом для домашнего и коммерческого использования.

Статья посвящена напыляемой пенополиуретановой изоляции, применяемой при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных зданий, производств, складов и офисных помещений.

Использование напыляемого Пенополиуретана (ППУ) на месте проведения работ дает несколько позитивных аспектов по сравнению с другими теплоизоляционными материалами.

Появление мостиков холода сложно избежать. Пример этому повышение теплопотери вдоль наружной грани здания. Такие мостики холода можно учитывать благодаря расчёту для наружных поверхностей конструкций.

Часто купив старый дом, а порой и недостроенный, не один год простоявший коттедж новый домовладелец стоит перед вопросом реконструкции. При этом желательно провести реконструкцию стен, если дом простоял без кровли одну зиму. После 3-летнего долгостроя реконструкция уже неизбежна.

При строительстве теплого дома в первую очередь надо учитывать особенности климата местности, в которой строится дом и в соответствии с этим выбирать форму дома и его планировку, строительные материалы, приемлемые конструкции и необходимую теплозащиту.