Системы утепления фасадов. Как правильно выбрать систему утепления фасадов

Системы утепления фасадов состоят из 3-х слоев:

  • теплоизоляционного;
  • базового, армированного, клеевого слоя;
  • защитно-декоративного слоя.

Теплоизоляция фасада дома в 3 - 4 раза уменьшает теплопотери дома, что значительно экономит средства на отопление.

Работы по комплексной фасадной отделке выполняются по общей схеме.

Наносится клеевой слой для последующей фиксации утеплителя. Приклеиваются теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной базальтовой ваты или пенополистирола.

Формируется клей-армирующий слой, который одновременно защищает плиты и выполняет несущую функцию. На поверхность плит наносится клеевой раствор, в который втапливается армирующая фасадная стеклосетка. После этого сетка заглаживается с применением клеевого раствора. Просушенная поверхность шпатлюется и грунтуется.

Декоративно-отделочный, финишный слой по химической основе может быть акриловым, минеральным, силиконовым, силикатным, силикатно-силиконовым. Штукатурки имеют различную структуру («короед», «шуба»).

Такая система утепления называется тонкослойной, а метод монтажа - мокрым.

Все элементы, соединяясь в систему, приобретают новые качества и в конечном итоге представляют собой единый композитный материал с замечательными потребительскими качествами. Монтировать систему рекомендуется при температуре не ниже 5°С.

Преимущества систем наружной теплоизоляции фасадов мокрого типа

Схема систем утепления стен дома «мокрый фасад».

Для всех типов ограждающих конструкций обеспечивается требуемое сопротивление теплопередаче. При этом стены легкие, но с достаточной несущей способностью.

Повышается эффективность энерго- и теплосбережения систем утепления фасадов. Сокращаются затраты на кондиционирование и отопление.

Увеличивается полезная площадь внутренних помещений зданий за счет легкости ограждающих конструкций.

За счет многослойности конструкции с эффективным утеплителем снаружи и массивной несущей стены изнутри в ограждающей конструкции появляется возможность аккумулировать тепло в несущей стене. Поэтому тепло сохраняется и в утеплителях с изотермой 0° С внутри материала.

Резкие изменения наружной температуры приходятся на утеплитель, поэтому несущая стена не подвергается температурной деформации.

Так как к бетону из-за теплоизоляции практически нет доступа воды, углекислого газа, газов и агрессивных веществ, предотвращается его разрушение.

По этим же причинам не отмечается коррозии стальной арматуры.

Температура и внутренний микроклимат в помещениях здания стабилизируются.

С помощью систем утепления фасада исключается появление зон повышенной влажности, конденсации влаги, ведущих к появлению плесени.

Полностью решается проблема высолов на фасадах.

Межпанельные швы полностью защищены при использовании технологии мокрого фасада.

Улучшается звукоизоляция.

Для систем утепления фасада срок эксплуатации определен согласно нормам в 25 лет.

Теплоизоляционные материалы для оформления фасадов

Схема послойного утепления стены.

Утеплители имеют малое водопоглощение и удельный вес, низкий коэффициент теплопроводности. ГОСТом 30244-94 и ГОСТом 9573-96 в качестве утеплителя фасадов рекомендована минеральная вата на основе базальта и синтетического связующего вещества. Вату плотностью 120 кг/м 3 -140 кг/м 3 используют в тонкослойных системах.

Если фасадную систему решили утеплить с помощью пенополистирола, для этой целей наиболее подходит вспененный полистирол с плотностью около 16-17 кг/м 3 .

Общая паропроницаемость минваты в 6 раз лучше, чем у пенополистирола. Тем не менее использование ваты в полимерных системах рискованно - при скоплении большого количества влаги она оседает в слое материала, имеющем наименьшую паропроницаемость. У мокрой ваты возникает ситуация ничтожной паропроницаемости и теплоизоляции.

Пенополистирол не накапливает влагу, пропуская ее сквозь базовый и отделочный слои.

Пенополистирол дешевле ваты в 3 - 4 раза, при механическом воздействии он стоек и упруг. Если решиться им , следует помнить, что он горюч.

Экструдированный пенополистирол применяется при бесшовном методе изоляции. После прикрепления он штукатурится по армированной сетке.

Благодаря огнестойкости самозатухающий утеплитель из минеральной ваты применяют для создания противопожарных рассечек вокруг проемов шириной более 15 см, входных дверей, по периметру этажей.

Подготовка стен к использованию систем утепления фасадов

Схема утепления стены минеральной ватой.

Перед тем как начнется работа с утеплителями, нужно подготовить поверхность стен. Стены зачищаются, промываются и на влажную поверхность наносится специальный состав для грунтования бетонных поверхностей, который улучшает адгезию к поверхности бетона. В случаях, если имеются пылеобразующие, сыплющиеся и окрашенные поверхности, их обрабатывают с применением грунтовки глубокого проникновения. Это улучшает прилипание клеевого состава, наносимого как основа для утеплителя.

Если утеплители клеятся поверх старых поверхностей, все недержащиеся покрытия удаляют, вымывают стены водой и грунтуют. Особенно это касается стен из газосиликата.

Не грунтуют стены нового здания из керамзитобетона, силикатного кирпича или бетона.

Поверхность утеплителей грунтом не обрабатывается.

Одним из видов работ является определение геометрии стен здания. Существуют СНиПы, определяющие нормы отклонения железобетона и каменной кладки по горизонтали и вертикали. Если нормы не соблюдены, нужно запланировать выравнивание поверхности теплоизоляционных плит.

Особенности работ с утеплителями фасада

Схема утепления пенополистиролом.

Для систем утепления фасадов рекомендуют теплоизоляционные плиты толщиной 50-200 мм, которые закрепляются специальным клеевым составом на фасад. Все работы по утеплению фасада ведутся согласно рекомендациям компаний-производителей компонентов.

Приклеивая плиты, следует не допускать образования воздушных зазоров, которые накапливают холод и влагу. Плиты утеплителя должны иметь правильную геометрическую форму, для чего их выравнивают шлифовкой.

Если зазоры все-таки получились, их заполняют монтажной пеной слоем, равным по толщине теплоизоляции. При зазорах 2,5 см и более в них подклеивают полоски теплоизоляции для выравнивания общей поверхности. Размер отдельных зазоров не должен превышать 1 мм.

Приклеенные плиты после высыхания дополнительно закрепляются специальными фасадными пластиковыми дюбелями с диаметром шляпки около 60 мм.

Утепление вентилируемого фасада

Предусматривает использование облицовочных материалов (керамического или натурального гранита, терракотовых панелей, облицовочного кирпича, сайдинга, планкена, кассетных панелей и пр.), крепящихся к перекрытию или стене с помощью алюминиевого или нержавеющего каркаса.

Свободно циркулирующий под конструкцией воздух высушивает влагу и конденсат на конструкциях, а также способствует уменьшению теплоотдачи здания.

Для утепления используется минераловатный утеплитель, который крепится к стенам при помощи гибких связей или дюбелей.

Цокольная часть здания защищается от низких температур экструзионным (пенополистирольным) теплоизоляционным материалом, который не впитывает и не пропускает влагу. Сверху он защищается ветро- и паропроницаемой мембраной.

Технология позволяет использовать многообразные отделочные материалы при быстром монтаже фасадной системы. Устойчивые к атмосферным влияниям в любое время года декоративные облицовочные материалы могут иметь различные цветовые комбинации.

Система сохраняет тепло, существенно облегчает здание, что позволяет увеличить его этажность.

Системы утепления фасада при помощи вентилируемых навесов могут эксплуатироваться без ремонта около 50 лет.

Проблемой остается отсутствие СНИПов и ГОСТов на монтажные работы по созданию вентилируемых фасадов, необходимость высокой квалификации монтажников и одновременный допуск к подобным работам неквалифицированных рабочих.

Утепление фасада при помощи термопанелей проводится аналогично вентилируемым фасадам. В качестве утеплителей используются пенополистирол и пенополиуретан.

Утепление фасадов деревянных домов

Теплоизоляция достигается с помощью сайдинг-панелей, мокрой штукатурки, ПВХ-панелей с текстурой натурального камня или кирпича.

Для утепления фасада деревянного дома устраивается двойной деревянный каркас с перпендикулярным расположением брусков с шагом 50-60 см. Между стенами каркаса набиваются плиты минеральной ваты. Изнутри каркас затягивают пароизоляционной пленкой и обшивают гипсокартонными листами или панелями.

Снаружи крепится ветрозащитная мембрана, которая зашивается вагонкой, декоративными плитками. При желании делают штукатурку. Но это возможно через 3-4 года после усадки дома. Для армирования используют специальную сетку из стекловолокна с защитной антищелочной оболочкой. Можно штукатурить по сетке из оцинкованной стали, щелочестойкого стекла.

Если стены каркасного дома утеплить изнутри и не сделать хорошую паро- и гидроизоляцию, внутреннее пространство будут накапливать конденсат между утеплителем и наружной обшивкой деревянного дома. Это приведет к отсыреванию утеплителя, который высыхает крайне медленно. Поэтому теплоизоляционные материалы нужно очень хорошо защищать от водяных паров, а также грунтовой влаги.

Самые популярные статьи блога за неделю

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Существует немало различных подходов к . Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического ( того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

  • Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
  • Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
  • Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
  • Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
  • При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
  • Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
  • В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

  • При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

  • Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
  • Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как выбрать утеплитель?

Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Наименование параметров "ROCKWOOL ФАСАД БАТТС" "Baswool Фасад" "Izovol Ф-120" "Технониколь Технофас"
Иллюстрация
Плотность материала, кг/м³ 130 135-175 120 136-159
Предел прочности, кПа, не менее
- на сжатие при 10% деформации 45 45 42 45
- на расслоение 15 15 17 15
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
- расчетная при t = 10 °С 0,037 0,038 0,034 0,037
- расчетная при t = 25 °С 0,039 0,040 0,036 0,038
-эксплуатационная при условиях «А» 0,040 0,045 0,038 0,040
- эксплуатационная при условиях «Б» 0,042 0,048 0,040 0,042
Группа горючести НГ НГ НГ НГ
Класс пожаробезопасности КМ0 - - -
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее 0,3 0,31 0,3 0,3
Влагопоглощение по объему при частичном погружении не более 1% не более 1% не более 1% не более 1%
Размеры плиты, мм
- длина и ширина 1000×600 1200 ×600 1000 ×600 1000 ×500
1200×600
- толщина плиты 25, от 30 до 180 от 40 до 160 от 40 до 200 от 40 до 150

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как определить необходимую толщину утеплителя?

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»

Расчёт проводится в такой последовательности:

  • Определите по карте-схеме для своего региона нормированную величину сопротивления теплопередаче для стен (фиолетовые цифры).
  • Уточните материал самой стены и ее толщину.
  • Определитесь с толщиной и материалом внутренней отделки стен.

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

  • Введите запрашиваемые значения и получите результат. Его можно округлить в большую сторону до стандартной толщины выпускаемых утеплительных плит.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Как бы мы не хотели, но зима приходит каждый год и как всегда «внезапно», причем заявляя о себе громко метелями, морозами и снегопадами. Цена энергоносителя не падает, а только растет, поэтому об экономии и сохранении тепла приходится думать самостоятельно.

Не является секретом и то, что возможные потери тепла распределяются следующим образом:

  • Двери и окна способны терять до 50% от всего тепла;
  • Стены – до 40%;
  • Чердаки и подвалы – до 20%.

И если с дверями и окнами все понятно, двери утепляются один раз и на длительное время, окна оклеиваются либо ежегодно в сезон, либо перед началом холодов проверяется состояние уплотнителей в пластиковых окнах и в деревянных окнах со стеклопакетами, то со стенами так легко проблема не решается.

А что же делать

Да извечные вопросы требуют освещения, тем более согласитесь обидно обогревать окружающую среду за свой счет. Ведь 40% оплаты вы выбрасываете фактически на ветер.

Существует несколько направлений в решении вопроса утеплении стен:

  • Внутреннее утепление стен;
  • Многослойные сандвич-конструкции, где обязательно присутствует слой утеплителя;
  • Наружное утепление стен.

Именно этому материалу и посвящена сегодняшняя инструкция.

Интересно знать! Внутреннее утепление имеет целый ряд недостатков, которые, к сожалению, на сегодняшний день не решены. К ним относится и повышение влажности в помещении, и образование грибка и плесени, а также такой неприятный момент как сохранения мостиков холода. Эти мостики холода образуются при стыковке стен внутренних к наружным. При этом теплопотери остаются в этих местах достаточно высокими, поэтому данное направление в утеплении стен, сегодня не рассматривается.

Многослойность – решение окончательное или промежуточное

Многослойные стены со слоями материалов с разной плотностью идея не новая и достаточно активно применяется в строительстве, особенно в последние несколько десятилетий.

Здесь также существует несколько технологий, которые необходимо осветить. Итак:

  • Кладка кирпича в виде колодца или колодцевая кладка. Технология достаточно трудоемкая, требует точных расчетов и соответственного уровня каменщиков. Сложность заключается в том, что под утеплитель готовятся специальные ячейки (колодцы), а это предполагает навыки.

Кирпичная стена, ровно и аккуратно выложенная всегда притягивает взгляд и вызывает восхищение, а в данном случае еще и с термоизоляцией. При этом стойкость материала к атмосферным воздействиям можно не учитывать, ведь утепляющий материал будет защищен слоем кирпича.

В качестве непосредственно утеплителя можно использовать слой пенополистерола, либо минеральную вату. Но все ли так радужно, и готовы ли хозяева частных домов проводить именно такой тип утепления с элементами кирпичной эстетики.

Практика, к сожалению, показывает совсем не оптимистические результаты. Стоимость такой облицовки и термоизоляции будет совсем не экономной. Да еще и сроки возведения достаточно длительные.

То, что минеральная вата или пенополистерол прекрасно выполнят свои функции летом, совсем не означает, что также будет и зимой. Проблема находится в плоскости влаговыведения.

Кроме того, за счет стыковок кирпича к стене полностью проблема мостиков холода не ликвидируется. Есть еще одна сложность, финансовая, представьте себе, что вы фактически строите еще один дом.

  • Наружные трехслойные панели стеновые. На это изобретение возлагались большие надежды, но практика показала ошибочность расчетов и пустоту надежд. Та же проблема влаговыведения осталась не решена, более того, стыковка сандвич панелей оставляла точно такие же холодовые трудности, как и в обычных панельных домах.

И даже предложение использовать паробарьер в таких конструкциях успеха не имело. Сразу же возникла необходимость принудительной вентиляции, а это энергозатраты, потери тепла и сложности в решении этих задач в дверных и оконных проемах. Поэтому эта идея так и остается красивой задумкой на сегодняшний день.

  • Своеобразный гибрид в семействе многослойных систем, многослойная стена с каналом вентиляции. Это изобретение позволило решить сразу два вопроса, возникающих при применении технологии слоев.

Во-первых, влага не задерживается в сандвиче и уходит наружу. Во-вторых, снимается проблема мостиков холода, а, следовательно, потери тепла.

Но при данном типе термоизоляции возникли некоторые сложности, о которых мы обязательно расскажем:

  • Первая сложность находится на уровне фундамента здания. В данном случае возникает необходимость возвести дополнительный фундамент под новую конструкцию, а это дополнительные финансовые траты. Сам фундамент рассчитывается из толщины утеплителя, толщины канала (как минимум 40 мм) и толщины кирпича.
  • Вторая сложность заключается в том, что холодный воздух свободно проникает к утеплителю , и говорить о теплоизоляции всей конструкции не приходится;
  • И наконец, третья проблема находится в конструктивных особенностях такой системы. Предполагается, что на каждые 20 квадратов площади система должна иметь два отверстия верхнее и нижнее для нормального выведения влаги.

Однако и эта система не считается идеальной по двум причинам:

  1. Канал может забиваться пылью, грязью, листвой и прочими наполнителями, чистка же его весьма проблематична;
  2. Данный вид утепления считается затратным, на него требуются и время, и средства. На сегодняшний день нет подтверждения того, что эти финансовые и временные затраты себя окупают.

Наружное утепление привычнее

Да, действительно квартиры, утепленные снаружи, уже не удивляют, частные дома, магазины и даже государственные учреждения с наружным утеплением уже считается обыденным явлением.

Специалисты утверждают, что именно такой тип укрытия зданий имеет целый набор положительных качеств, судите сами:

  • Наружная стена полностью одевается в своеобразный панцирь, который защищает ее от воздействия атмосферных воздействий, суточных колебаний температур (особенно в межсезонье), которые в свою очередь приводят к различным деструктивным процессам;
  • Не образуется флора между слоями, что выгодно отличает этот тип утепления от внутреннего;
  • Указанный панцирь снимает проблему мостиков холода, способствует снижению теплозатрат на обогрев таких помещений (утепленные здания практически не отдают тепло), решается проблема северных стен и холодных наружных углов;
  • Отсутствует конденсат на внутренних поверхностях;
  • Уменьшается уровень шума в квартире, либо доме, так как утеплители обладают и прекрасными звукоизолирующими качествами;
  • Происходит скрытие видимых дефектов наружных стен, эстетика всегда занимала главенствующие роли;
  • Современные материалы и конструкции из них имеют достаточно длительный срок эксплуатации.

Методы наружного утепления

Системы утепления фасадов предполагают активное использование двух типов материалов: пенополистерола ( и минеральной ваты . А наружные работы – два метода:

  • Контактные методы стенового утепления;
  • Навесные фасадные системы с вентилированием.
  1. Особенностью крепления утеплителя в первом случае является приклеивание термопанели непосредственно к стене дома. Но даже здесь наблюдается две технологии, которые имеют названия: легкий мокрый метод и тяжелый мокрый метод.
  2. Во втором случае используется не клеевое а дюбельное крепление (либо применение специальных крепежей). При этом сам утеплитель закрывается декоративными панелями.

Вот об этом поподробнее.

Мокрые методы для фасадов

Клеевая фиксация утеплителя.

Контактные или мокрые методы оформления фасадов наверняка видели многие жители, особенно городов. Наибольшее распространение получил легкий мокрый метод крепления, при этом в качестве утеплителя используются либо плиты из минеральной ваты, либо уже звучавший пенополистерол экструдированный. Финишная отделка такой конструкции осуществляется тонкослойной штукатуркой.

Обратите внимание! Отличие легкого мокрого метода от тяжелого, заключается только в том, что при тяжелом методе между слоем утеплителя и стеной выставляется и фиксируется металлическая сетка, которая фактически является несущей и удерживает на себе всю конструкцию. Во всем же остальном технологии совпадают.

Надо сказать, что технологически и практически легкий мокрый метод утепления считается действительно легким и востребованным. Происходит следующее:

  • Плита теплоизоляционная приклеивается специальными клеевыми составами непосредственно к стене. Лучше всех на отечественном рынке зарекомендовала себя фирма Церезит, это, конечно же, не умоляет достоинств продукции других производителей, но простота применения и высокая адгезия с минеральными поверхностями, сделала эту продукцию лидеров в этой нише товаров;
  • В случае необходимости (а зачастую просто для гарантии) плиты фиксируются пластмассовыми грибками или зонтиками;
  • Далее поверхность покрывается сеткой из стекловолокна, которая является основой, армирующим слоем;
  • После армирования на всю поверхность наносится штукатурка, которой по желанию заказчика можно придать любой цвет, либо сочетание цветов. При этом общая толщина всех слоев кроме утеплительного будет составлять 5-6 мм.

К сведению! Данным материалом мы не ограничиваем ваш выбор, просто обращаем ваше внимание на то, что каждый производитель выпускает свою продукцию с расчетом на определенный тип утеплителя, зачастую производства этой же фирмы. Более подробную информацию по конкретному материалу и его применению вы сможете прочитать на упаковке или поинтересоваться у продавцов.

О позитивных и негативных моментах

Мокрый метод имеет, безусловно, ряд преимуществ, которые требуют озвучивания в этом материале, а именно:

  • Основным достижением этого метода является нивелирование вопроса мостов холода, вопрос снят и забыт;
  • Метод не возводит громоздких конструкций и не требует фундаментов и дорогостоящих материалов;
  • Существует возможность преобразить любое здание, придав ему практически любую форму.

И не забудем и о ложке дегтя:

  • Паропроницаемость оставляет желать лучшего. Это говорит о том, что в помещениях может повышаться влажность за счет того, что стены уже не пропускают пар наружу. Несколько лучше в этом случае обстоит дело при применении минеральной ваты;
  • Вторым негативным моментом является то, что если здание усаживается, то целостность всей конструкции будет нарушена, что обязательно будет заметно на стыках;
  • Паропроницаемость имеет обратную сторону медали. Если покрытие обладает паропроницаемостью, то в наружной штукатурке и внутреннем клеевом слое будет скапливаться влага, которая под воздействием низких температур замерзает и может повредить соответствующие слои. Для предотвращения разрушения всего монолита и применяются пластмассовые крепежные конструкции.

Несколько слов о технологии

Технология представлена схематично

Для данной технологии нет разницы между утепляемыми объектами. Таким образом, можно утеплить и угловую квартиру и внутреннюю и отдельно провести утепление лоджии.

  • Поверхность, на которой производятся работы, должна быть сухая, чистая и выровненная;
  • Существует и температурный критерий для проведения таких работ, температура стены должна быть не ниже 5 градусов Цельсия со знаком плюс;
  • Экономия и применение дешевых материалов не рекомендованы, так как замена детали утепления процесс нелегкий и достаточно затратный. Тем более перекошенный фасад ни у кого позитивных эмоций не вызовет.

Вентилируемые фасады

Хотите защитить свой дом от холода и сырости? Экономьте более 30% затрат на отопление с системами утепления фасадов от немецкого концерна STO. «Мокрые фасады» уже давно зарекомендовали себя как в России, так и за рубежом. Они выдерживают 10-кратные нагрузки и идеально подходят для разных типов оснований и климатических условий. Немецкое качество, простота монтажа и возможность комбинирования материалов делают фасадные системы утепления от концерна STO лучшим выбором для жилых и коммерческих зданий.

Фасадные системы утепления делятся на:

Самоочищающиеся фасадные системы утепления

Инновационное самоочищающееся финишное покрытие – новинка от немецкого бренда для русских зим. Такое решение позволяет не только утеплить дом, но и защитить его влаги, сделать фасад сухим и чистым. Благодаря микрозернистой текстуре грязь и капли воды не задерживаются на поверхности, а скатываются с неё, очищая фасад.

Высокая паропроницаемость, стойкость к перепадам температур, лёгкая колеровка и гарантия качества на 30 лет делают самоочищающиеся фасадные системы утепления STO самым удачным выбором в условиях повышенной влажности и резко-континентального климата.

Эластичные, высокопрочные системы утепления

Внешний слой утеплительной системы – паропроницаемая гидрофобная штукатурка на органической и минеральной основе. StoMarlit K и StoMarlit R отличаются текстурой: K – это структура «шуба», а R – «короед» с бороздками. Цифры после марки – это размер зерна в миллиметрах (1, 1,5 и 2). Функционально они не отличаются. Обе стойкие к атмосферным явлениям, водостойкие, подходят для большинства поверхностей. Но непригодны для использования на горизонтальных поверхностях.

Силиконовые, водоотталкивающие системы

Силиконовые краски STO высокопрочные, без внутренних напряжений, с большим содержанием силиконовых смол препятствуют проникновению влаги и спор грибков. Эластичные антикоррозионные материалы для наружных работ подходят для разных типов поверхности и слабо загрязняются. Образует защитную плёнку. Матовые краски с высокой степенью белизны хорошо колеруются.

Материалы STO - заслуженные лидеры в области утепления фасадов зданий

Бренд уже много лет доказывает, что немецкое качество - это не пустые слова. Клиенты выбирают нашу продукцию из-за большого количества преимуществ:

  1. «Мокрые» фасады STO экономят 40% тепла.
  2. Они адаптированы под различные типы утеплителей и крепежа.
  3. Более устойчивы к растрескиванию и механическим повреждениям, чем все современные аналоги.
  4. Подходят для всех типов стеновых оснований.
  5. Низкая нагрузка на стены из-за минимального веса системы.
  6. Допускаются неровности основания до 3 см.
  7. Толщина теплоизоляции - до 400 см.
  8. Система защищена от плесени и грибков.

Расчет стоимости утепления фасада

Хотите купить утепление фасада? STO предлагает материалы для любого типа зданий, будь то теплоизоляционные системы на основе негорючих минеральных материалов, безцементных органических элементов, водоотталкивающих или самоочищающихся систем.

Системы утепления фасадов зданий, эффективные для дома и квартиры:

  • «БАУКОЛОР А2» - система материалов для утепления фасадов зданий, в качестве утеплителя используется негорючая минераловатная плита (НГ). Система применяется для всех классов зданий и сооружений высотой до 75 м.
  • «БАУКОЛОР В1» - система материалов для утепления фасадов зданий, в качестве утеплителя используется пенополистирол ПСБ-С-Ф, класс пожарной опасности К0.

Системы теплоизоляции «БАУКОЛОР А2» и «БАУКОЛОР В1» объединяют в себе свойства эффективного утеплителя и декоративного покрытия в стиле классических штукатурных фасадов. Теплоизоляция дома, квартиры или фасадов зданий с помощью этих систем теплозащиты является наиболее оптимальной и совершенной.

Не так давно мало кто знал, что из себя представляет теплоизоляция дома и для чего она предназначена. Однако же теперь утепление помещений, будь это теплоизоляция дома, квартиры или коттеджа, является одним из наиболее популярных видов отделочных работ. Качественно проведенная теплоизоляция позволяет экономить на отоплении, создавая благоприятный микроклимат.

Эффективность системы утепления фасадов дома

Принято считать, что теплопотери через внешние стены составляют примерно 40 %, остальное приходится на кровлю, окна и фундамент. На изображениях, сделанных при помощи тепловизора, можно увидеть разницу температурных перепадов на разных участках фасада каменного здания в сравнении с температурой уличного воздуха. В особо критичных местах разница достигает 120 °С. На фотографиях представлено панельное здание, утеплённое по принципу «утеплитель внутри ограждающей конструкции» (колодезная кладка). В подобных конструкциях зонами промерзания являются межэтажные бетонные перекрытия. Кроме интенсивных теплопотерь, в таких местах образуется конденсат, ведущий к возникновению коррозии в стальной арматуре, разрушению кирпича, а также к появлению грибка и плесени.


На рисунке вы видите съёмки тепловизором фасада панельного здания до применения системы теплоизоляции (фото слева) и после (фото справа). Тёмная однородная поверхность фасада на фотографии справа свидетельствует об отсутствии мостов холода и приблизительно равной уличной температуре и поверхности фасада. Таким образом, эффект очевиден.

Экономическая целесообразность систем утепления

В условиях, когда цены на энергоносители характеризуются устойчивым ежегодным ростом, значительная экономия на отоплении помещений зимой и кондиционировании летом представляется весьма привлекательной, особенно для частных застройщиков.

Для реализации проектов с использованием продукции и технологий BauColor® мы предлагаем услуги собственного строительного подразделения, а также организаций–партнёров нашей компании. Мы предлагаем выгодные ценовые условия своим заказчикам и гарантируем высокое качество проведения работ. Ознакомиться с примерной стоимостью утепления с использованием систем теплоизоляции «БАУКОЛОР» вы можете в разделе Прайс-лист. Более точный расчёт вы можете получить, заполнив формуляр в разделе Расчёт стоимости .

Отличия систем «БАУКОЛОР А2» и «БАУКОЛОР В1»

Принципиально системы утепления отличаются типом применяемого материала для теплоизоляции, а соответственно, физическими и эксплуатационными свойствами. В системе теплоизоляции «БАУКОЛОР А2» применяются минераловатные плиты, для изготовления которых используются горные породы базальт или диабаз (это важно, так как волокно, полученное из этих горных пород, является щелочестойким). В системе утепления «БАУКОЛОР В1» применяются плиты из самозатухающего пенополистирола. Пенополистирол ПСБ-С-25 (Ф) относится к классу горючести Г1–Г4 по ГОСТ 30244-94, и его применение в качестве теплоизоляционного материала имеет определенные ограничения, связанные с толщиной плиты, высотой здания, условиями монтажа и т. д.

Система «БАУКОЛОР А2»


Область применения:

Систему теплоизоляции БАУКОЛОР А2 можно применять:на зданиях 1, 2 и 3 степеней ответственности, высотность жилых зданий - до 75 м включительно.

Крепление.

Теплоизоляционный материал.
В качестве теплоизоляционного материала используются плиты из фасадного пенополистирола марки ПСБ-С-25Ф по ГОСТ 15588-86, средней плотности 15,1–18 кг/м³, группы горючести Г1–Г4 по ГОСТ 30244-94. Толщина плит устанавливается в соответствии с проектом.

Армирование.

Завершающая отделка.
В системе утепления «БАУКОЛОР А2» для завершающей отделки применяются минеральные штукатурки, окрашиваемые акриловыми или силиконовыми красками, а также силикатные, силоксановые и силиконовые декоративные штукатурки, колерованные в объеме.

HBW>
HBW>
HBW>40 - минеральные штукатурки.

Система «БАУКОЛОР B1»

Элементы системы "БАУКОЛОР А2"

Область применения

Систему теплоизоляции БАУКОЛОР В1 можно применять:

  • на зданиях 1, 2 и 3 степеней ответственности;
  • на жилых зданиях, высотностью до 75 м включительно (по СНиП 2.01.02-85 и СНиП 21-01-97);
  • эксплуатация при среднесуточной минимальной температуре самой холодной пятидневки года не ниже 55 °С;
  • в сухой, нормальной, влажной климатических зонах;
  • относительная влажность воздуха помещений не выше 85 %;
  • максимальная толщина утеплителя 200 мм.

Технология монтажа

Монтаж системы производится в соответствии с инструкцией по монтажу и альбомом «Системы «БАУКОЛОР А2» и «БАУКОЛОР В1» наружной теплоизоляции фасадов зданий. Альбом технических решений для массового применения. Шифр БК ТСФ2005».

Крепление
Плиты из теплоизоляционного материала крепятся минеральным составом «OK» 1000 WDVS-Spezialkleber, BauTherm SP, BauTherm AR и закрепляют с помощью специальных фасадных забивных или винтовых дюбелей, допущенных к применению в системе.

Теплоизоляционный материал
В качестве теплоизоляционного материала используются плиты из фасадного пенополистирола марки ПСБ-С-25Ф по ГОСТ 15588-86, средней плотности 15,1–18 кг/м3, группы горючести Г1–Г4 по ГОСТ 30244-94. Толщина плит устанавливается в соответствии с проектом.

Армирование
Минеральный состав «OK» 1000 WDVS-Spezialkleber, «OK» 2000 WDVS-Armierungsmortel или BauTherm AR наносится на теплоизоляционный материал и армируется щелочестойкой сеткой из стекловолокна.

Завершающая отделка
В системе теплоизоляции «БАУКОЛОР В1» для завершающей отделки применяются минеральные штукатурки, окрашиваемые акриловыми или силиконовыми красками, акриловые, силикатные и силиконовые декоративные штукатурки, колерованные в объеме.

В тонкоштукатурных системах утепления приняты ограничения по яркости или насыщенности финишного покрытия, регулируемые показателем белизны Hellbezugswert HBW. Ниже указаны значения HBW для разных видов материалов с колеровкой в цвета, которые возможно использовать в системах БАУКОЛОР:

HBW>20 - акриловые, силоксановые, силиконовые краски и штукатурки;

HBW>30 - силикатные краски и штукатурки;

HBW>40 - минеральные штукатурки.

В цветовом каталоге VISION 5000 показатель HBW указан на оборотной стороне каждого цвета.

Основным документом, разрешающим применение системы на территории России, является Техническое свидетельство на системы БАУКОЛОР А2 и В1 РОССТРОЯ № ТС-07-2123-08. Согласно этому документу, системы «БАУКОЛОР А2» и «БАУКОЛОР В1» предназначены для утепления фасадов: теплоизоляции наружных стен зданий при осуществлении нового строительства, реставрации, реконструкции, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений различного назначения, в том числе утепления жилых зданий, а также теплоизоляции зданий повышенного (1), нормального (2) и пониженного (3) уровней ответственности.

Кроме основного назначения, системы утепления позволяют решить следующие задачи:

  • уменьшить толщину ограждающих конструкций при новом строительстве и снизить нагрузки на фундамент;
  • защитить от коррозии металл в железобетонных стенах, устранить проблемы ремонта межпанельных швов, защитить от появления грибка и плесени за счёт устранения избыточной влаги и конденсата внутри стен;
  • уменьшить температурные деформации стен;
  • устранить проблемы высолов в кирпичных и штукатурных стенах;
  • снизить трудозатраты внешней отделки при реконструкции зданий;
  • улучшить звукоизоляцию от городского шума;
  • Создать более стабильный и благоприятный влаготепловой режим внутри помещения.

Чертежи и схемы систем «БАУКОЛОР» вы найдёте в разделе «Технические узлы». Для каждого конкретного объекта, где применяется система «БАУКОЛОР», инженеры нашей компании разрабатывают «Технический регламент», в котором подробно изложен весь технологический цикл монтажа системы. Схемы и чертежи «Альбома технических решений» учитывают все конструкционные особенности фасада, и выполняются в формате AutoCad. Интересные дополнения вы найдёте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Утеплитель

Эффективность термического сопротивления системы определяется видом и толщиной утеплителя, которым комплектуется система. В системе «БАУКОЛОР А2» расчётный коэффициент теплопроводности минераловатной плиты составляет 0,042–0,047 Вт/(м*К), в системе «БАУКОЛОР В1» расчётный коэффициент теплопроводности ПСБ-С-25 составляет 0,037–0,045 Вт/(м*К).


Минераловатная плита
БАУКОЛОР А2 - система комплектуются минераловатным утеплителем плотностью 130-180 кг/м2 (Rockwool Фасад Баттс Д, IZOVOL Ф, ЛАЙНРОК ФАСАД, Paroc RAL 4; RAL 5; Nobasil TF; Izover Fasoterm PF).

ПСБ-С-25 (Ф)
БАУКОЛОР B1 - система комплектуется фасадным пенополистиролом плотностью 15-25 кг/м2 ПСБ-С-25 (Ф) или экструдированным полистиролом.

Финишные декоративные штукатурки



Минеральные "бороздчатые" и "шероховатые":
  • Kratzputz KSL 1,5/2,0/3,0 mm
  • Rauchputz RSL 2,0/3,0 mm
Фасадные краски:
  • Egalisationsfarbe
  • Renovierfarbe

Готовые "бороздчатые":
  • Rillenputz 1,5/2,0/3,0 mm
  • Silikat Rillenputz 1,5/2,0/3,0 mm
  • Unisil-Putz R 1,5/2,0/3,0 mm

Готовые "шероховатые":
  • Edelputz 1,5/2,0/3,0 mm
  • Silikat Kratzputz 1,5/2,0/3,0 mm
  • Unisil-Putz K 1,5/2,0/3,0 mm