Таблицы со значениями паропроницаемости востребованных в частном секторе строительных материалов

Сообщение
Таблицы со значениями паропроницаемости востребованных в частном секторе строительных материалов

Недавно мы с соседом обсуждали проблемы с его дачным домиком для сезонного проживания. Основная пеноблочная часть у него изнутри утеплена, но сырость все лето чувствуется. По мере обсуждения мы сделали вывод, что он неправильно построил «дышащие» стены. Чтобы у Вас таких проблем не возникло, я решил написать про паропроницаемость строительных материалов: таблица, терминология, правила.

Схема движения пара сквозь снаружи утепленную кирпичную стену
Схема движения пара сквозь снаружи утепленную кирпичную стену

Актуальность знаний о паропроницаемости материалов

Внутри и снаружи здания атмосферное давление, как правило, одинаковое. А вот насыщенность воздуха влагой разное. Из-за этого происходит движение паров сквозь те или иные конструкции, что разделяют пространство на части. Это может быть стена между комнатой и улицей либо перегородка между ванной, кухней и сухим помещением. В каждом случае происходит некое подобие процесса балансировки.

Под паропроницаемостью материалов подразумевается способность пропускать пары и удерживать в себе эту влагу. Эти показатели напрямую связаны с морозостойкостью. Если основанию характерны высокие показатели пропускной способности, то при низких температурах оно будет подвергаться разрушительному давлению со стороны замерзающей воды.

Еще одна взаимосвязь касается теплопроводности. Всем известно, что мокрая минвата в меньшей степени оказывает сопротивление уходящему теплу из помещения. Или, например, пеноблочные изделия. Они позиционируются как материалы с низким коэффициентом тепловодности. Однако хорошая паропроницаемость может ухудшить значение почти в 5 раз.

Сводная таблица характеристик сухого газобетона
Сводная таблица характеристик сухого газобетона

Есть еще один момент, который объясняет необходимость знаний о паропроницаемости используемых материалов. Сегодня (особенно в рекламных целях) много говорится о полезности устройства «дышащих» стен. Суть заключается в том, что такой подход положительно влияет на микроклимат внутри дома. Однако здесь необходимо все тщательно просчитывать, чтобы исключить ухудшение показателей морозостойкости и теплопроводности материалов.

Что скрывается за коэффициентами

Под коэффициентом подразумевается способность материала сопротивляться паропроницанию. Оно сравнивается с паропроницаемостью воздуха. Числовое значение, которое вносится в сводные таблицы, определяется в лабораторных условиях.

Измеряется коэффициент паропроницаемости строительных материалов в граммах проходящего пара за час через образец толщиной в 1 метр, площадью 1 кв.м. В таблицах сопротивление паропроницания условно обозначается символом «µ». Что проще было понять табличные данные, рассмотрим пример. Если для минеральной ваты характерна единица (µ=1), то это означает, что утеплитель пропускает пары фактически так же, как воздух. А газобетон с коэффициентом 10 заметно уступает воздуху.

Пример сводной таблицы с различными характеристиками для утеплителей
Пример сводной таблицы с различными характеристиками для утеплителей

Правильное проектирование стен

Во время составления проектной документации особо тщательно проводятся инженерные расчеты по возведению несущих конструкций, что разделяют улицу и помещения. Здесь обязательно учитываются показатели паропроницаемости материалов, чтобы возвести стены в соответствии с нормативными документами. В частности со СНиПом II-3-79 от 1998 года. Здесь имеется 6-я глава, в которой прописаны требования по сопротивлению паропроницанию ограждающих конструкций.

Основной принцип, который соблюдается при возведении стен состоит в том, что по мере послойного продвижения в сторону улицы показатели паропроницаемости строительных материалов должны увеличиваться. То есть внутренняя сторона должна лучше сопротивляться проникновению влаги. По нормативам эти показатели должны быть в 5 раз ниже, чем у наружного слоя.

Последствия неправильного утепления «дышащей» стены изнутри дома
Последствия неправильного утепления «дышащей» стены изнутри дома

Табличные данные

Сразу стоит отметить, что показатели паропроницаемости и коэффициентов сопротивления в реальных условиях могут отличаться от табличных. Ведь последние актуальны только при конкретном парциальном давлении пара и атмосферных условиях. Поэтому все инженерные расчеты имеют приблизительный характер. Но этого достаточно, чтобы выполнять строительные работы с надлежащим качеством.

Ниже представлена таблица паропроницаемости теплоизоляционных материалов, которые в частном секторе пользуются наибольшим спросом.

Тип материала Коэффициент паропроницаемости (в мг/м*ч*Па)
Минеральная вата
Каменная (180 кг/куб.м) 0,3
Каменная (140-175 кг/куб.м) 0,32
Каменная (40-60 кг/куб.м) 0,35
Каменная (25-50 кг/куб.м) 0,37
Стеклянная (85-75 кг/куб.м) 0,5
Стеклянная (60-45 кг/куб.м) 0,51
Стеклянная (35-30 кг/куб.м) 0,52
Стеклянная (20 кг/куб.м) 0,53
Стеклянная (17-15 кг/куб.м) 0,54
Пенополистирол
Экструдированный 0,005-0,013
С плотностью 10-38 кг/куб.м 0,05
Плиты 0,023
Пенополиуретан
С плотностью 80 кг/куб.м 0,05
С плотностью 60 кг/куб.м 0,05
С плотностью 40 кг/куб.м 0,05
С плотностью 32 кг/куб.м 0,05
Насыпной керамзит (гравийный)
С плотностью 800 кг/куб.м 0,21
С плотностью 600 кг/куб.м 0,23
С плотностью 500 кг/куб.м 0,23
С плотностью 450 кг/куб.м 0,235
С плотностью 400 кг/куб.м 0,24
С плотностью 350 кг/куб.м 0,245
С плотностью 300 кг/куб.м 0,25
С плотностью 250 кг/куб.м 0,26
С плотностью 200 кг/куб.м 0,26-0,27

В этой таблице представлена информация о паропроницаемости распространенных вариантов основы для стен.

Тип материала Коэффициент паропроницаемости (в мг/м*ч*Па)
Железобетон 0,03
Бетон 0,03
Глиняный кирпич 0,11
Силикатный кирпич 0,11
Керамический пустотелый кирпич (1400 кг/куб.м) 0,14
Керамический пустотелый кирпич (1000 кг/куб.м) 0,17
Крупноформатный керамический блок 0,14
Керамзитобетон (1800 кг/куб.м) 0,09
Керамзитобетон (1000 кг/куб.м) 0,14
Керамзитобетон (800 кг/куб.м) 0,19
Керамзитобетон (500 кг/куб.м) 0,3
Пенобетон и газобетон (1000 кг/куб.м) 0,11
Пенобетон и газобетон (800 кг/куб.м) 0,14
Пенобетон и газобетон (600 кг/куб.м) 0,17
Пенобетон и газобетон (400 кг/куб.м) 0,23
Сосна и ель поперек волокон 0,06
Сосна и ель вдоль волокон 0,32
Дуб поперек волокон 0,05
Дуб вдоль волокон 0,3

В этой таблице указана паропроницаемость часто используемых расходных материалов для возведения тех или иных конструкций.

Тип материала Коэффициент паропроницаемости (в мг/м*ч*Па)
Арболит (800 кг/куб.м) 0,11
Арболит (600 кг/куб.м) 0,18
Арболит (300 кг/ куб.м) 0,3
Арболит и фибролитовая плита (500-450 кг/куб.м) 0,11
Арболит и фибролитовая плита (400 кг/куб.м) 0,26
Гранит, мрамор и базальт 0,008
Известняк (2000 кг/куб.м) 0,06
Известняк (1800 кг/куб.м) 0,075
Известняк (1600 кг/куб.м) 0,09
Известняк (1400 кг/куб.м) 0,11
Цементно-песчаная штукатурка 0,09
Цементно-известково-песчаная штукатурка 0,098
Известково-песчаная штукатурка 0,12
Фанера клееная 0,02
ДСП и ДВП (1000-800 кг/куб.м) 0,12
ДСП и ДВП (600 кг/куб.м) 0,13
ДСП и ДВП (400 кг/куб.м) 0,19
ДСП и ДВП (200 кг/куб.м) 0,24
Пакля 0,49
Гипсокартон 0,075
Гипсоплиты (1350 кг/куб.м) 0,098
Гипсоплиты (1100 кг/куб.м) 0,11
Песок 0,17
Битум 0,008
Мастика полиуретановая 0,00023
Полимочевина 0,00023
Вспененный каучук (синтетический) 0,003
Рубероид и пергамин 0-0,001
Полиэтилен 0,00002
Линолеум (ПВХ) 0,002
ОСП (3 и 4) 0,0033 и 0,004
Стекло 0

О паропроницаемости прочих марок пенопласта, бетона или кирпича можно узнать из справочных документов, в которых опубликованы полные таблицы. Здесь могут быть подробнее расписаны значения, например, для разных видов гипсокартона и пенополистирола. Для обывателя это незначительная разница, но на стратегических объектах и в ответственном строительстве это может оказаться важным.

В этом видео рассказано о паропроницаемости, правильном выборе строительных материалов с учетом этой характеристики и о последствиях неправильных решений на конкретных примерах:

Коротко о главном

Паропроницаемость – это способность того или иного материала пропускать и удерживать в теле пар.

Коэффициент паропроницаемости – это способность материала сопротивляться пропусканию пара в сравнении с воздухом.

Чем выше показатели паропроницаемости, тем больше вероятность разрушения материала при минусовых температурах и хуже теплопроводность.

По правилам внутренняя часть несущих стен должна проводить пар хуже в 5 раз, чем наружный слой.

Вопрос

Напишите в комментариях, как думаете – с учетом нормативных требований как будет правильно решить проблему моего соседа: утепление пеноблочного дома для сезонного проживания?

Комментарии
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Василий
А можно ссылку на нормативный документ, согласно которого паропроницаемость должна расти изнтри-наружу, и где написано про "в 5 раз"?
19.03.2025 11:26:09
Кирилл
Какая-то мешанина из кусков информации.
Неподготовленный и неучёный человек вообще потеряется...
29.09.2024 20:05:42
Сергей
В 1-ой таблице в 1-ой строке опечатка: вместо 0,8 должно быть 0.08.
11.03.2024 16:21:31
Вы тут немножко народ и меня запутали...
В статье написано: "В таблицах сопротивление паропроницания условно обозначается символом «µ». "
Но вообще-то «µ» - это коэффициент паропроницаемости..., и чем µ больше, тем выше способность материала пропускать пар!
А вот сопротивление паропроницания условно обозначается символом «Rп»...!!! И чем он больше - тем выше способность материала сопротивляться пропусканию пара, и тем меньше µ у этого материала!
12.01.2024 17:47:33
В статье речь идет именно о паропроницаемости строительных материалов.
22.01.2024 14:03:50
Ol.
При намокании материала, теплопроводность ВЫШЕ. Автор в статье постоянно путает понятия.
11.02.2022 09:14:38
Здравствуйте. Автор так и пишет. Просто другими словами: "мокрая минвата в меньшей степени оказывает сопротивление уходящему теплу из помещения" - так как минвата хуже сопротивляется уходу тепла, значит, теплопроводность выше. Но спасибо за подсказку - в будущем нужно обратить внимание на простоту формулировок.
06.04.2022 16:46:01
Александр
Здравствуйте, если у меня на мансарде образуется конденсат между утеплителем и плёнкой, чтобы его небыло, я должен сделать пароизоляцию из более непроницаемой плёнки? Я правильно понял?
24.12.2021 08:30:09
Здравствуйте. Если образуется конденсат, то нужно обязательно делать вентзазор, чтобы влага выветривалась. Конденсат будет образовываться в любом случае - это влага, отжатая из воздуха и пароизоляция здесь не поможет. Другой вопрос, что есть пароизоляция, которая пропускает влагу в одну сторону и задерживает в обратном направлении. Как раз в этом случае, если перепутать и закрепить пленку не той стороной, то влаге некуда будет деться. В общем, Вам нужно проверить, есть ли вентзазор и правильно ли установлена пароизоляция.
30.12.2021 11:03:42
Благодарю за столь подробную статью, узнал много полезного. Все представлено четко, ясно и компактно, вопросов и сомнений не остается. Однозначно лайк.
29.10.2021 21:16:29
Вашему соседу я бы посоветовал использовать пеноплекс в качестве утепления. Несмотря на то, что мой совет не основан на вычислениях, практика показывает, что это будет лучшим решением.
27.10.2021 17:07:54
Оставить комментарий