Мы уже говорили, что внутренняя часть монтажного шва должна замедлять проникновение влаги из помещения. Но если пар все-таки попал в монтажный шов, требуется вывести его наружу.
Как влага проникает в шов?
Даже при идеальной герметизации снаружи вода может проникнуть в монтажный шов двумя основными способами:
- Из помещения - ни один внутренний слой не имеет абсолютной паронепроницаемости.
- Через стену - дождевая вода способна просачиваться сквозь микротрещины в материале фасада.
Поэтому задача - не просто «закрыть» монтажный шов, а обеспечить правильное удаление влаги.
Мы провели лабораторный эксперимент: увлажнили пену до 300% по массе и оставили сушиться при комнатной температуре. Через 4 суток монтажная пена полностью высохла.
Возникает логичный вопрос - а нужен ли тогда внешний слой?
Нужен - и вот почему
Открытая пена быстро разрушается под действием ультрафиолета, ветра и дождя. Поэтому обойтись без внешней защиты нельзя, но этот слой должен пропускать водяной пар. Если внутри останется конденсат, неизбежно возникнут проблемы.
Что говорят противники наружных слоев?
В основном встречаются два аргумента:
- "Пена может высохнуть через материал стены."
- "Пар не выходит перпендикулярно изотермам, а значит наружный слой не обязателен."
На первый взгляд звучит разумно. Но давайте разберёмся.
Современные стены часто делаются из плотных материалов: кирпич, монолит. Влагу они действительно пропускают, но очень медленно. А вот монтажный шов остается самой уязвимой зоной. Именно туда пар попадает в первую очередь.
Второе рассуждение основано на терминах вроде «изотермы» и звучит убедительно. Но на практике водяной пар в принципе движется не по температуре, а по градиенту концентрации.
Чтобы стало понятнее, представим герметичную стеклянную ёмкость (рис. 1), разделённую перегородкой. Слева - источник влаги, справа - осушитель. Как только перегородка будет убрана, влажность начнёт выравниваться, двигаясь от источника к осушителю, то есть процесс зависит не от температуры, а от содержания влаги.
На рис. 2 показано, как меняется абсолютная влажность воздуха от помещения к улице: внутри влажность выше, снаружи - ниже. Пар всегда стремится в зону с меньшей концентрацией, то есть на улицу (грубо говоря, система всегда стремится к равновесию - к увеличению энтропии).
Если внешний слой окажется герметичным (например, вместо паропроницаемого материала Стиз А использовали герметик Сазиласт 24), то водяной пар не сможет выйти и начнёт скапливаться в шве. Теоретически пар может уйти через стену, но это медленный процесс. За столько времени пена намокнет, а зимой промерзнет.
Вывод
В лаборатории монтажная пена высыхает за несколько дней. Но в реальных условиях ей приходится выдерживать дожди, ветер, солнце и перепады температур. Без защитного слоя она быстро потеряет свои свойства и разрушается.
Поэтому наружная герметизация обязательна. Но от неё требуется не только защита, но и паропроницаемость, чтобы влага из помещения не задерживалась в шве. В противном случае утеплитель внутри намокнет, а в зимнее время года начнет промерзать. Вот и получится: вместо теплого окна - холодный промёрзший монтажный шов.
