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

Неподготовленный и неучёный человек вообще потеряется...
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!