Введение
Материал для гидроизоляции в виде листов
Паро- и гидроизоляционный барьер – это любой материал, используемый для гидроизоляции, как правило, пластиковый лист или фольга, который препятствует диффузии влаги через конструкции стен, полов, потолков или крыш зданий, а также упаковки, чтобы предотвратить межслойную конденсацию. Технически, многие из этих материалов являются лишь замедлителями паропроницаемости, поскольку обладают различной степенью проницаемости. Материалы характеризуются скоростью пропускания водяного пара (MVTR), определяемой стандартными методами испытаний. Распространенные единицы измерения: г/м²·день или г/100 дюйм²·день. Проницаемость может быть выражена в пермах – единице измерения скорости передачи водяного пара через материал (1,0 US перма = 1,0 грэйн/кв. фут·час·дюйм ртутного столба ≈ 57 SI перма = 57 нг/с·м²·Па). В американских строительных нормах замедлители паропроницаемости классифицируются как имеющие паропроницаемость 1 перма или меньше при испытании в соответствии с методом ASTM E96 с использованием осушителя или сухого стакана. Материалы, замедляющие паропроницаемость, обычно классифицируются следующим образом:
Непроницаемые (≤1 US перма, или ≤57 SI перма) – такие как крафт-бумага с асфальтовой пропиткой, эластомерные покрытия, краски, замедляющие паропроницаемость, масляные краски, виниловые обои, экструдированный полистирол, фанера, OSB;
Полупроницаемые (1–10 US перма, или 57–570 SI перма) – такие как неармированный вспененный полистирол, изоцианат на основе стекловолокна, тяжелая строительная бумага, пропитанная асфальтом, некоторые краски на основе латекса;
Проницаемые (>10 US перма, или >570 SI перма) – такие как некрашеные гипсокартон и штукатурка, неармированная стекловолоконная изоляция, целлюлозная изоляция, некрашеная штукатурка, цементно-волокнистые плиты, спанбонд из полиолефина или некоторые полимерные воздушные барьеры для наружного применения.
Impermeable (≤1 US perm, or ≤57 SI perm) – such as asphalt backed kraft paper, elastomeric coating, vapor retarding paint, oil based paints, vinyl wall coverings, extruded polystyrene, plywood, OSB;
Semi permeable (1 10 US perm, or 57 570 SI perm) – such as unfaced expanded polystyrene, fiber faced isocyanurate, heavy asphalt impregnated building papers, some latex based paints);
Permeable (>10 US perm, or >570 SI perm) – such as unpainted gypsum board and plaster, unfaced fiber glass insulation, cellulose insulation, unpainted stucco, cement sheathings, spunbonded polyolefin or some polymer based exterior air barrier films.
Использование
Промышленность признала, что во многих случаях может быть непрактично проектировать и строить конструкции зданий, которые никогда не намокают. Хороший дизайн и практика подразумевают контроль увлажнения конструкций зданий как с внешней, так и с внутренней стороны. Поэтому необходимо учитывать использование пароизоляционного слоя (паропроницаемого барьера). Его использование уже законодательно закреплено в строительных нормах некоторых стран (таких как США, Канада, Ирландия, Англия, Шотландия и Уэльс). То, как, где и следует ли использовать пароизоляционный слой (задерживающий диффузию паров), зависит от климата. Обычно для этого используют количество градусо-дней отопления (HDD) в данной местности. Градусо-день отопления – это единица измерения, показывающая, насколько часто среднесуточная температура наружного воздуха опускается ниже установленной базы, обычно 18 °C (65 °F). Для строительства в большей части Северной Америки, где преобладают зимние условия отопления, пароизоляционный слой располагают со стороны внутреннего, отапливаемого помещения, на теплой стороне утеплителя. В регионах с влажным климатом, где в зданиях преобладает охлаждение в теплую погоду, пароизоляционный слой следует располагать со стороны внешней среды, на холодной стороне утеплителя. В относительно мягком или умеренном климате, или когда конструкции спроектированы для минимизации конденсации, пароизоляционный слой может быть вообще не нужен. Внутренний паропроницаемый барьер полезен в климате с преобладающим отоплением, а внешний – в климате с преобладающим охлаждением. В большинстве климатических зон часто предпочтительнее иметь "дышащую" конструкцию здания, то есть стены и крыши должны быть спроектированы так, чтобы они могли высыхать – либо внутрь, либо наружу, либо в обоих направлениях, поэтому необходимо учитывать вентиляцию водяного пара. Пароизоляционный слой на теплой стороне ограждающей конструкции должен сочетаться с вентиляционным каналом на холодной стороне утеплителя. Это связано с тем, что не существует идеального пароизоляционного слоя, и вода может проникать в конструкцию, как правило, из-за дождя. В общем, чем эффективнее пароизоляционный слой и чем суше условия, тем меньше требуется вентиляция. В зонах ниже уровня фундамента (подвальных помещениях), особенно в бетонных конструкциях, установка паропроницаемого барьера может быть проблематичной, поскольку влага, проникающая капиллярным путем, может превышать движение водяного пара наружу через каркасные и утепленные стены. Плиту на грунте или пол подвала следует заливать поверх перекрестно-ламинированного полиэтиленового пароизоляционного слоя, уложенного на слой гранулированного заполнителя, чтобы предотвратить подсос влаги из грунта и проникновение радона. Внутри стального здания водяной пар будет конденсироваться при контакте с поверхностью, температура которой ниже температуры точки росы. Видимая конденсация на окнах и стропилах, приводящая к образованию капель, может быть частично уменьшена с помощью вентиляции; однако предпочтительным методом предотвращения конденсации является утепление.
Смешение с воздушным барьером
Функция пароизоляционного слоя – замедлять миграцию водяного пара. Пароизоляционный слой обычно не предназначен для замедления миграции воздуха. Это функция воздушных барьеров. Воздух смешивается с водяным паром. Когда воздух перемещается из одного места в другое из-за разницы в давлении воздуха, пар перемещается вместе с ним. Это один из видов миграции водяного пара. В строгом смысле воздушные барьеры также являются пароизоляционными слоями, когда они контролируют перенос воздуха, насыщенного влагой. Необходимо отметить, что заявленные показатели паропроницаемости не отражают снижение проницаемости конкретного материала для замедления пара при воздействии разницы температур с противоположных сторон материала. Обсуждение различий между пароизоляционными слоями и воздушными барьерами можно найти в работе Quirouette.
Упаковка
Способность упаковки контролировать проницаемость и проникновение газов критически важна для многих видов продукции. Испытания часто проводятся как на упаковочных материалах, так и на готовых упаковках, иногда после воздействия изгиба, механических нагрузок, вибрации или изменения температуры.