Literatură tehnică privind izolația și izolarea fonică


SNiP 23/02/2003: protecție termică a clădirilor

Normele SNiP afectează nu numai izolarea pereților în mod direct, ci și reglementează măsurile corespunzătoare pentru creșterea eficienței economisirii energiei.

Documentația precizează cerințele pentru încălzitoare, caracteristicile instalării lor, procedura de calcul al eficienței energetice. Documentele au fost elaborate luând în considerare nu numai standardele rusești, ci și luând în considerare cerințele europene pentru izolare. Normele se aplică tuturor clădirilor rezidențiale și publice, cu excepția celor care sunt încălzite periodic.

Sistem de documente de reglementare în construcții. Coduri de construcție și reglementări ale federației ruse. Protecția termică a clădirilor. Performanța termică a clădirilor. SNiP 23/02/2003

SNiP a fost dezvoltat de specialiști calificați din diverse domenii. Acesta ia în considerare toate nuanțele efectuării lucrărilor de izolare termică, inclusiv conformitatea izolației cu alte documente de reglementare, în special SanPiN și GOST. Documentele conțin cerințele de bază pentru:

  • proprietățile de transfer termic ale structurilor izolate;
  • coeficientul specific de consum de energie termică;
  • diferența de rezistență la căldură în anotimpurile reci și calde;
  • respirabilitate, precum și rezistența la umiditate;
  • îmbunătățirea eficienței energetice etc.

Sistemul de documente de reglementare indică trei indicatori de protecție termică, dintre care doi trebuie respectați în timpul izolației fără probleme.

Izolarea casei

La ridicarea pereților exteriori, în primul rând, se ține seama de capacitatea lor portantă. Acest lucru este adevărat - la urma urmei, trebuie să suporte greutatea structurilor deasupra, finisajelor, obiectelor interioare și chiar a zăpezii pe acoperiș. Grosimea pentru aceasta nu este atât de mare. Deci, pentru o casă de până la 5 etaje, un perete dintr-o cărămidă este suficient - 25 cm.

Dar capacitatea portantă în climele sezoniere scade treptat dacă pereții nu au protecție termică. Acest lucru este cauzat de înghețarea și topirea constantă a apei prinse în perete; chiar dacă aveți un acoperiș bun, vaporii de apă vor ajunge totuși în interiorul peretelui.

Și va fi inconfortabil să fii într-o casă cu pereți înghețați. Condițiile cu o temperatură de 20 până la 25 de grade și o umiditate de aproximativ 60% sunt considerate confortabile pentru oameni.

Calculul tehnicii termice

Pentru selectarea corectă a izolației, va trebui să achiziționați o broșură subțire SNIP 23-02-2003 și să determinați următoarele:

  1. durata sezonului de încălzire în casa ta;
  2. temperatura medie a aerului în timpul sezonului de încălzire;
  3. temperatura celei mai reci săptămâni de cinci zile a anului;
  4. umiditatea din zona dumneavoastră.

Dacă locuiți într-o clădire de apartamente, toate acestea nu vor conta pentru dvs. - există încălzire

inclus conform contractului (de obicei - când temperatura este sub 15 ° C timp de 10 zile). În casa dvs., încălzirea dvs. este afacerea dvs., astfel încât să puteți calcula aproximativ numărul de zile din sezonul de încălzire folosind datele serviciilor meteorologice.

Următorul pas este să calculați GSTR - gradul-zi al perioadei de încălzire:

GSOP = (T (în) -T (de la)) * Z,

unde Т (в) este temperatura dorită în casă, Т (de la) este temperatura medie exterioară în timpul sezonului de încălzire, iar Z este durata acestui sezon. După aceea, trebuie să găsiți valoarea optimă a rezistenței la transferul de căldură conform tabelului din SNIP. Întrucât vorbim despre pereții exteriori, este posibil să nu oferim întregul tabel aici, ci să selectăm un fragment din acesta:

GSNstandard de rezistență la transferul de căldură
20002,1
40002,8
60003,5
80004,2
100004,9
120005,6

Acum să trecem la peretele tău rece și vedeți cum respectă norma. Pentru a face acest lucru, vom folosi formula:

R (0) = d / l,

unde d este grosimea peretelui care trebuie izolat și l este conductivitatea termică a acestuia.Deci, rezistența la transferul de căldură la un perete format din cărămizi ceramice dense cu o grosime de 38 cm va fi de 0,38 / 0,56 = 0,68. Pentru un perete de beton celular de 40 cm grosime de gradul 700, valoarea R (0) va fi 0,14 / 0,4 = 0,35.

Sarcina dvs. este de a selecta un astfel de strat de izolație, astfel încât rezistența termică a tortului de perete să corespundă valorii standard din tabelul SNIP. Formula completă pentru această plăcintă va arăta astfel:

R = (1 / a (n)) + (1 / a (b)) + (d (1) / l (1)) + ... + (d (n) / l (n)),

unde ultima componentă este următorul strat al peretelui. De obicei, un perete este format din următoarele straturi:

  • decorațiuni interioare (tencuială);
  • designul în sine;
  • izolatie;
  • decor exterior.

Puteți determina grosimea tuturor straturilor, cu excepția izolației, dvs. și puteți lua valoarea conductivității termice din tabel:

cameră uscatăcameră normalăcameră udă
cărămidă silicată0,640,70,81
cărămidă ceramică0,560,70,81
bloc ceramic gol0,140,160,18
beton celular 8000,210,330,37
casă de bușteni de conifere0,090,140,18
beton1,691,922,04
beton argilos expandat 18000,660,800,92
gips-carton0,150,340,36
tencuială de tei0,470,70,81
tencuială de gips0,25

Exemplu.

Trebuie să izolați casa de beton lut expandat, în interiorul căruia pereții sunt tencuiți cu tencuială de var. Grosimea peretelui - 40 cm, tencuiala - 2 cm. Locuiți într-o regiune umedă, cu o temperatură minimă de iarnă de -30 ° C, un sezon mediu de încălzire de -7 ° C, iar acest sezon durează 200 de zile.

GPS-ul dvs. - (20 - (- 7)) × 200 = 5400

Conform tabelului de la SNIP, găsim rezistența termică necesară a peretelui, este între 4000 și 6000. Să o calculăm prin valorile adiacente:

2,8+(3,5–2,8)×(5400–4000)/(6000–4000)=3,26

Să facem o ecuație pentru perete:

3,26 = 1 / 8,7 + 1/23 + 0,02 / 0,81 + 0,4 / 0,92 + d / l

d / l = 2,642

Să luăm cele mai accesibile materiale de izolare: vată minerală 180 kg / m3, polistiren și spumă de polistiren. Conductivitatea lor termică într-un climat umed va fi egală: vată - 0,048, spumă - 0,044, penoplex - 0,031. Înlocuiți aceste valori în loc de l și obținem grosimea izolației: vată - 126 mm, spumă - 116 mm și spumă - 81 mm. Comparând aceste date cu produse reale, obținem 3 straturi de vată, 1 strat de spumă și 2 straturi de spumă de polistiren extrudat, câte 5 cm fiecare. Deoarece va fi dificil să lipiți atât de multă lână, puteți lua soiuri mai ușoare - densitatea de lână în covorașe tari începe de la 25 kg / m3, iar conductivitatea termică a acesteia scade odată cu densitatea.

Alegerea izolației

Nu trebuie să vă ghidați numai după aceste numere. Când cumpărați izolație, uitați-vă la permeabilitatea la vapori a peretelui. Deci, pereții din beton celular nu trebuie izolați cu materiale impermeabile la vapori și, dacă faceți acest lucru, asigurați-vă că verificați funcționarea ventilației - ea trebuie să îndepărteze excesul de abur. Și din interior, astfel de pereți ar trebui să fie tencuiți cu compuși rezistenți la vapori.

Izolația trebuie să-și păstreze forma rigid. Prin urmare, rezultă că vata în role nu este potrivită pentru izolare..

Un pic despre termenii de bază

SNiP funcționează cu următoarea terminologie:

  1. Protecția termică a clădirilor. O combinație de structuri termoizolante externe și interne, interacțiunea acestora, precum și capacitatea de a rezista schimbărilor climatice externe.
  2. Consum specific de energie termică. Cantitatea necesară de energie pentru a compensa pierderile de căldură în timpul perioadei de încălzire pe 1 m².
  3. Clasa de eficiență energetică. Coeficientul de interval al consumului de energie în perioada de încălzire.
  4. Microclimat. Condițiile din camera în care locuiește o persoană, respectarea indicatorilor de temperatură, umiditatea structurii izolate cu GOST.
  5. Indicatori optimi de microclimat. Caracteristicile mediului interior, în care 80% dintre cei prezenți se simt confortabil în cameră.
  6. Disipare de căldură suplimentară. O măsură a căldurii provenite de la persoanele prezente, precum și echipamente suplimentare.
  7. Compactitatea structurii. Raportul dintre aria structurilor de închidere și volumul care trebuie încălzit.
  8. Indicele de geamuri. Raportul dintre dimensiunea deschiderilor ferestrelor și zona structurilor de închidere.
  9. Volum încălzit.O cameră delimitată de podele, pereți și acoperiș care necesită încălzire.
  10. Perioada de încălzire la rece. Timpul în care temperatura zilnică medie a aerului este mai mică de 8-10 ° C.
  11. Perioada caldă. Timpul în care temperatura zilnică medie depășește 8-10 ° C.
  12. Durata perioadei de încălzire. O valoare care necesită calcularea numărului de zile dintr-un an când este necesar să încălziți camera.
  13. Indicator de temperatură medie. Se calculează ca coeficient mediu de temperatură pentru întreaga perioadă de încălzire.

Aceste definiții se suprapun și se afectează reciproc. Unii indicatori pot diferi pentru izolarea clădirilor rezidențiale și publice.

Utilizarea diferitelor încălzitoare

Documentația SNiP descrie în detaliu cum și cum să se izoleze corect structurile în diverse scopuri. Izolarea fațadei, conform normelor, poate fi realizată folosind diverse materiale termoizolante și fiecare dintre ele trebuie să corespundă anumitor parametri.

Spuma de poliester

Pentru ca izolația care folosește spumă de plastic să respecte standardele SNiP, ar trebui să fim foarte atenți la alegerea materialului, deoarece nu toate plăcile îndeplinesc cerințele. Documentele prescriu plăci de spumă care au:

  • densitate nu mai mică de 100 kg / m³;
  • capacitate termică specifică de la 1,26 kJ / (kg ° C);
  • conductivitatea termică nu este mai mare de 0,052.

De asemenea, acestea limitează posibilitatea utilizării spumei pentru izolarea inflamabilității acesteia, care ar trebui să fie luată în considerare în cazul în care sunt impuse cerințe sporite de siguranță la incendiu asupra clădirii.

Polipropilena expandata

Pentru o astfel de izolație de fațadă precum polipropilena expandată, SNiP nu precizează cerințele exacte, deoarece este un material de izolare termică destul de nou. După cum arată practica, acest material este cel mai adesea folosit pentru a asigura impermeabilizarea.

Coeficientul scăzut de conductivitate termică permite utilizarea acestuia pentru izolare. Dar pentru aplicare, sunt necesare echipamente specializate, care complică semnificativ procesul de aplicare a spumei de polipropilenă la suprafață.

Lână minerală de diferite clase

Utilizarea vatei minerale este cel mai simplu mod de a atinge conformitatea cu standardele SNiP. Fațadele moi nu sunt utilizate, în timp ce documentația de reglementare permite izolarea cu plăci semi-rigide și rigide.

A doua opțiune este recomandată pentru utilizare atunci când se lucrează cu o suprafață tencuită. Vata minerală semirigidă este cea mai bună alegere pentru pereții de cărămidă și betonul celular.

Polistiren expandat, spumă poliuretanică - materiale extrudate

Izolarea cu orice material din această categorie este permisă numai la subsoluri și mansarde. Acest lucru se datorează caracteristicilor speciale de calitate ale încălzitoarelor.

În plus, lucrarea este plină de o serie de dificultăți, în special aplicarea materialelor spumante, și necesită respectarea măsurilor de siguranță și utilizarea echipamentului de protecție individuală.

Beton spumos, beton celular

Conform codurilor de construcție, regulilor stabilite de SNiP, utilizarea acestor încălzitoare este relevantă pentru izolarea termică a instalațiilor industriale.

GOST Izolarea fațadelor

Când izolați clădirile, ar trebui să țineți cont de multe nuanțe, de care va depinde rezultatul final. Cel mai important lucru este calitatea materialelor utilizate, conformitatea acestora cu standardele de stat. În acest caz, respectarea normelor SNiP este considerată o condiție prealabilă.

SNiP 23/02/2003: protecție termică a clădirilor

Normele SNiP afectează nu numai izolarea pereților în mod direct, ci și reglementează măsurile corespunzătoare pentru creșterea eficienței economisirii energiei.

Documentația precizează cerințele pentru încălzitoare, caracteristicile instalării lor, procedura de calcul al eficienței energetice. Documentele au fost elaborate luând în considerare nu numai standardele rusești, ci și luând în considerare cerințele europene pentru izolare.Normele se aplică tuturor clădirilor rezidențiale și publice, cu excepția celor care sunt încălzite periodic.

Sistem de documente de reglementare în construcții. Coduri de construcție și reglementări ale federației ruse. Protecția termică a clădirilor. Performanța termică a clădirilor. SNiP 23/02/2003

SNiP a fost dezvoltat de specialiști calificați din diverse domenii. Acesta ia în considerare toate nuanțele efectuării lucrărilor de izolare termică, inclusiv conformitatea izolației cu alte documente de reglementare, în special SanPiN și GOST. Documentele conțin cerințele de bază pentru:

  • proprietățile de transfer termic ale structurilor izolate;
  • coeficientul specific de consum de energie termică;
  • diferența de rezistență la căldură în anotimpurile reci și calde;
  • respirabilitate, precum și rezistența la umiditate;
  • îmbunătățirea eficienței energetice etc.

Sistemul de documente de reglementare indică trei indicatori de protecție termică, dintre care doi trebuie respectați în timpul izolației fără probleme.

Un pic despre termenii de bază

SNiP funcționează cu următoarea terminologie:

  1. Protecția termică a clădirilor. O combinație de structuri termoizolante externe și interne, interacțiunea acestora, precum și capacitatea de a rezista schimbărilor climatice externe.
  2. Consum specific de energie termică. Cantitatea necesară de energie pentru a compensa pierderile de căldură în timpul perioadei de încălzire pe 1 m².
  3. Clasa de eficiență energetică. Coeficientul de interval al consumului de energie în perioada de încălzire.
  4. Microclimat. Condițiile din camera în care locuiește o persoană, respectarea indicatorilor de temperatură, umiditatea structurii izolate cu GOST.
  5. Indicatori optimi de microclimat. Caracteristicile mediului interior, în care 80% dintre cei prezenți se simt confortabil în cameră.
  6. Disipare de căldură suplimentară. O măsură a căldurii provenite de la persoanele prezente, precum și echipamente suplimentare.
  7. Compactitatea structurii. Raportul dintre aria structurilor de închidere și volumul care trebuie încălzit.
  8. Indicele de geamuri. Raportul dintre dimensiunea deschiderilor ferestrelor și zona structurilor de închidere.
  9. Volum încălzit. O cameră delimitată de podele, pereți și acoperiș care necesită încălzire.
  10. Perioada de încălzire la rece. Timpul în care temperatura zilnică medie a aerului este mai mică de 8-10 ° C.
  11. Perioada caldă. Timpul în care temperatura zilnică medie depășește 8-10 ° C.
  12. Durata perioadei de încălzire. O valoare care necesită calcularea numărului de zile dintr-un an când este necesar să încălziți camera.
  13. Indicator de temperatură medie. Se calculează ca coeficient mediu de temperatură pentru întreaga perioadă de încălzire.

Aceste definiții se suprapun și se afectează reciproc. Unii indicatori pot diferi pentru izolarea clădirilor rezidențiale și publice.

Utilizarea diferitelor încălzitoare

Documentația SNiP descrie în detaliu cum și cum să se izoleze corect structurile în diverse scopuri. Izolarea fațadei, conform normelor, poate fi realizată folosind diverse materiale termoizolante și fiecare dintre ele trebuie să corespundă anumitor parametri.

Spuma de poliester

Pentru ca izolația care folosește spumă de plastic să respecte standardele SNiP, ar trebui să fim foarte atenți la alegerea materialului, deoarece nu toate plăcile îndeplinesc cerințele. Documentele prescriu plăci de spumă care au:

  • densitate nu mai mică de 100 kg / m³;
  • capacitate termică specifică de la 1,26 kJ / (kg ° C);
  • conductivitatea termică nu este mai mare de 0,052.

De asemenea, acestea limitează posibilitatea utilizării spumei pentru izolarea inflamabilității acesteia, care ar trebui să fie luată în considerare în cazul în care sunt impuse cerințe sporite de siguranță la incendiu asupra clădirii.

Polipropilena expandata

Pentru o astfel de izolație de fațadă precum polipropilena expandată, SNiP nu precizează cerințele exacte, deoarece este un material de izolare termică destul de nou. După cum arată practica, acest material este cel mai adesea folosit pentru a asigura impermeabilizarea.

Coeficientul scăzut de conductivitate termică permite utilizarea acestuia pentru izolare. Dar pentru aplicare, sunt necesare echipamente specializate, care complică semnificativ procesul de aplicare a spumei de polipropilenă la suprafață.

Lână minerală de diferite clase

Utilizarea vatei minerale este cel mai simplu mod de a atinge conformitatea cu standardele SNiP. Fațadele moi nu sunt utilizate, în timp ce documentația de reglementare permite izolarea cu plăci semi-rigide și rigide.

A doua opțiune este recomandată pentru utilizare atunci când se lucrează cu o suprafață tencuită. Vata minerală semirigidă este cea mai bună alegere pentru pereții de cărămidă și betonul celular.

Polistiren expandat, spumă poliuretanică - materiale extrudate

Izolarea cu orice material din această categorie este permisă numai la subsoluri și mansarde. Acest lucru se datorează caracteristicilor speciale de calitate ale încălzitoarelor.

În plus, lucrarea este plină de o serie de dificultăți, în special aplicarea materialelor spumante, și necesită respectarea măsurilor de siguranță și utilizarea echipamentului de protecție individuală.

Beton spumos, beton celular

Conform codurilor de construcție, regulilor stabilite de SNiP, utilizarea acestor încălzitoare este relevantă pentru izolarea termică a instalațiilor industriale.

În construcțiile rezidențiale și publice, astfel de materiale sunt utilizate de obicei numai la umplerea puțurilor din zidăria pereților ușori.

Panouri termice decorative

Nu există indicații clare cu privire la cerințele pentru panourile decorative de economisire a căldurii, dar baza acestor plăci este un strat de finisare și un strat de izolare. Depinde de caracteristicile de calitate ale materialului intern dacă izolația termică va îndeplini standardele SNiP.

Normele specifice sunt precizate în documentație pentru fiecare dintre tipurile de izolatoare termice, prin urmare, este necesar să se țină seama de ceea ce se află în centrul panourilor termice - polistiren, polistiren expandat sau izolație din vată minerală.

Pentru a obține permisiunea de la SNiP, ar trebui să abordați foarte atent izolația chiar și în etapa de proiectare a structurii, luând în considerare capacitatea portantă, sarcinile maxime.

Pentru a alege materialele de izolație potrivite, va trebui să luați în considerare o mulțime de nuanțe, inclusiv nu numai caracteristicile tehnice ale izolatorului termic, ci și caracteristicile structurale ale structurii, caracteristicile climatice ale regiunii etc. Dacă există vreo îndoială că calculele și selecția materialului, precum și instalarea acestuia, se vor face corect, atunci este mai bine să încredințați o astfel de procedură specialiștilor, care vor garanta conformitatea izolației cu standardele stabilite de statul.

Gost pentru izolare și izolare fonică

În conformitate cu documentele de reglementare adoptate, toate materialele de izolare termică și fonică, inclusiv cele pentru faţadătrebuie fabricate în conformitate cu standardele aprobate.

Bazat pe GOST 16381-77, toate tehnice cerințe de izolare trebuie să respecte următoarele standarde:

  • conductivitatea termică nu trebuie să depășească 0,175 W / (m K) (0,15 kcal) (m h C) la o temperatură de 25 ° C;
  • densitatea produsului mai mică de 500 kg / m 3;
  • proprietăți termice și fizice și mecanice stabile;
  • materiile prime nu trebuie să emită substanțe toxice, praf, peste rata stabilită.

Standardul interstatal adoptat GOST 17177-94 reglementează, de asemenea, indicatorii pentru un material izolant și metodele de determinare a acestora, inclusiv: densitatea, aspectul, absorbția apei, rezistența la compresiune.

Cerințe pentru materialele și produsele sistemului ca parte a sftk

În conformitate cu GOST R 53786-2010, sistemele compozite termoizolante de fațadă (sftk) sunt un set de straturi aplicate pe suprafața exterioară a suprafețelor exterioare, care includ:

  • compoziție adezivă;
  • cleme mecanice;
  • compoziția de tencuială;
  • plasă de întărire;
  • material de acoperire;
  • compoziție de grund;
  • alte produse și elemente structurale.

Izolarea termică a fațadelor primit coduri de construcție snip în documentul corespunzător din data de 23-02-2003, care aprobă:

  • caracteristicile minime și maxime de protecție termică pe care trebuie să le aibă o clădire;
  • respirabilitate;
  • caracteristicile de umiditate izolatie;
  • consumul de energie termică pentru încălzire și ventilație.


Figura 2. Standard GOST pentru materiale de izolare termică.

Zona de aplicare

SNiP din 23-02-2003 determină acele structuri cărora li se aplică domeniul de aplicare al documentului. Lista include locuințe reconstruite și în construcție, depozite, instalații de producție și clădiri agricole cu o suprafață mai mare de 50 m2, unde este nevoie de controlul temperaturii. Documentul se referă la cerere sisteme de izolare exterioară în clădiri înalte, unde este necesar să se țină seama de particularitățile regulilor de siguranță la incendiu.

Trebuie remarcat faptul că normele aprobate nu se aplică:

  • clădiri rezidențiale încălzite periodic (câteva zile pe săptămână);
  • sisteme de izolare exterioară clădiri frigorifice, sere și sere;
  • clădiri religioase;
  • structuri temporare;
  • obiecte care sunt monumente ale patrimoniului cultural.

Protecția termică a clădirilor

Croitor, adoptat la 26 iunie 2003 nr. 13, stabilește normele de protecție termică a structurii pentru a economisi bani. Pe baza eficienței energetice izolatie, toate clădirile sunt împărțite printr-un document în mai multe clase, cu cele mai ineficiente opțiuni (D, E) în etapa de proiectare soluție tehnică a sistemului nepermis. Entitățile constitutive ale Federației Ruse ar trebui să stimuleze conduita termoizolant operațiuni pentru fațade clădiri.

Izolarea fațadei trebuie să aibă următoarele caracteristici:

  • rezistența la transferul de căldură a elementelor nu trebuie să scadă sub valoarea standardizată (cerințe elementare);
  • valoarea specifică de protecție termică nu trebuie să depășească norma stabilită (cerință complexă);
  • temperatura zonei interne a izolației trebuie să se încadreze în valorile permise (standarde sanitare).

Rezistența la căldură a structurilor de închidere

SNiP din 23-02-2003 prevede în secțiunea 6 că în zonele cu o temperatură medie de 21 ° C sau mai mult în iulie, ar trebui să fie determinată de formula:

Unde t (n) este valoarea medie a temperaturii ambiante în iulie.

Acest număr de fațade este potrivit pentru medii rezidențiale și spitalicești, maternități, educație preșcolară și organizații de formare. Acest grup include, de asemenea, întreprinderi industriale în care este necesar să se mențină condiții optime de temperatură și niveluri de umiditate în cameră. Dacă structura multistrat care cuprinde este eterogenă și include nervuri de încadrare, merită să faceți calcule pe baza GOST 26253-84.

Permeabilitatea la aer a structurilor de închidere

Nivelul de prevenire a permeabilității aerului clădiri și structuri cu elemente de închidere, trebuie să fie egală cu rata acceptată de rezistență la permeabilitatea aerului.


Figura 3. Structura fațadei.

Tabelul indică rata permeabilității aerului transversal a izolației G (h), kg / (m2 * h).

Tipul construcțieiValoarea permeabilității aerului transversale
Fațada exterioară a clădirilor rezidențiale, publice0,5
Pereți de instalații de producție și clădiri1,0
Îmbinări exterioare ale panourilor de fațadă

Izolarea GOST a fațadelor și a standardelor acestora

O parte importantă a pregătirii pentru lucrările de instalare este crearea unui plan de lucru în conform certificatului tehnic... O atenție deosebită trebuie acordată Izolație GOSTFațadele și standardele lor pentru a crea o acoperire rezistentă la uzură și eficientă a părții exterioare a peretelui, care nu va fi dăunătoare sau periculoasă pentru mediu și populația din jur.


Figura 1. Tehnologia de izolare a fațadelor.

Gost pentru izolare și izolare fonică

În conformitate cu documentele de reglementare adoptate, toate materialele de izolare termică și fonică, inclusiv cele pentru faţadătrebuie fabricate în conformitate cu standardele aprobate.

Bazat pe GOST 16381-77, toate tehnice cerințe de izolare trebuie să respecte următoarele standarde:

  • conductivitatea termică nu trebuie să depășească 0,175 W / (m K) (0,15 kcal) (m h C) la o temperatură de 25 ° C;
  • densitatea produsului mai mică de 500 kg / m 3;
  • proprietăți termice și fizice și mecanice stabile;
  • materiile prime nu trebuie să emită substanțe toxice, praf, peste rata stabilită.

Standardul interstatal adoptat GOST 17177-94 reglementează, de asemenea, indicatorii pentru un material izolant și metodele de determinare a acestora, inclusiv: densitatea, aspectul, absorbția apei, rezistența la compresiune.

Cerințe pentru materialele și produsele sistemului ca parte a sftk

În conformitate cu GOST R 53786-2010, sistemele compozite termoizolante de fațadă (sftk) sunt un set de straturi aplicate pe suprafața exterioară a suprafețelor exterioare, care includ:

  • compoziție adezivă;
  • cleme mecanice;
  • compoziția de tencuială;
  • plasă de întărire;
  • material de acoperire;
  • compoziție de grund;
  • alte produse și elemente structurale.

Izolarea termică a fațadelor primit coduri de construcție snip în documentul corespunzător din data de 23-02-2003, care aprobă:

  • caracteristicile minime și maxime de protecție termică pe care trebuie să le aibă o clădire;
  • respirabilitate;
  • caracteristicile de umiditate izolatie;
  • consumul de energie termică pentru încălzire și ventilație.

Figura 2. Standard GOST pentru materiale de izolare termică.

Zona de aplicare

SNiP din 23-02-2003 determină acele structuri cărora li se aplică domeniul de aplicare al documentului. Lista include locuințe reconstruite și în construcție, depozite, instalații de producție și clădiri agricole cu o suprafață mai mare de 50 m2, unde este nevoie de controlul temperaturii. Documentul se referă la cerere sisteme de izolare exterioară în clădiri înalte, unde este necesar să se țină seama de particularitățile regulilor de siguranță la incendiu.

Trebuie remarcat faptul că normele aprobate nu se aplică:

  • clădiri rezidențiale încălzite periodic (câteva zile pe săptămână);
  • sisteme de izolare exterioară clădiri frigorifice, sere și sere;
  • clădiri religioase;
  • structuri temporare;
  • obiecte care sunt monumente ale patrimoniului cultural.

Protecția termică a clădirilor

Croitor, adoptat la 26 iunie 2003 nr. 13, stabilește normele de protecție termică a structurii pentru a economisi bani. Pe baza eficienței energetice izolatie, toate clădirile sunt împărțite printr-un document în mai multe clase, cu cele mai ineficiente opțiuni (D, E) în etapa de proiectare soluție tehnică a sistemului nepermis. Entitățile constitutive ale Federației Ruse ar trebui să stimuleze conduita termoizolant operațiuni pentru fațade clădiri.

Izolarea fațadei trebuie să aibă următoarele caracteristici:

  • rezistența la transferul de căldură a elementelor nu trebuie să scadă sub valoarea standardizată (cerințe elementare);
  • valoarea specifică de protecție termică nu trebuie să depășească norma stabilită (cerință complexă);
  • temperatura zonei interne a izolației trebuie să se încadreze în valorile permise (standarde sanitare).

Rezistența la căldură a structurilor de închidere

SNiP din 23-02-2003 prevede în secțiunea 6 că în zonele cu o temperatură medie de 21 ° C sau mai mult în iulie, ar trebui să fie determinată de formula:

Unde t (n) este valoarea medie a temperaturii ambiante în iulie.

Acest număr de fațade este potrivit pentru medii rezidențiale și spitalicești, maternități, educație preșcolară și organizații de formare. Acest grup include, de asemenea, întreprinderi industriale în care este necesar să se mențină condiții optime de temperatură și niveluri de umiditate în cameră.Dacă structura multistrat care cuprinde este eterogenă și include nervuri de încadrare, merită să faceți calcule pe baza GOST 26253-84.

Permeabilitatea la aer a structurilor de închidere

Nivelul de prevenire a permeabilității aerului clădiri și structuri cu elemente de închidere, trebuie să fie egală cu rata acceptată de rezistență la permeabilitatea aerului.

Figura 3. Structura fațadei.

Tabelul indică rata permeabilității aerului transversal a izolației G (h), kg / (m2 * h).

Tipul construcțieiValoarea permeabilității aerului transversale
Fațada exterioară a clădirilor rezidențiale, publice0,5
Pereți de instalații de producție și clădiri1,0
Îmbinări exterioare ale panourilor de fațadă

1. Locuinte

2. Clădirile fabricii

1,0

Nivelul general al permeabilității la aer a unui element de închidere cu mai multe straturi este calculat ca suma rezistenței elementelor individuale.

Organizarea procesului tehnologic

Izolarea bine gândită a fațadei va economisi până la 50-60% din căldura consumată în timpul sezonului de încălzire. În prima etapă, trebuie să alegeți cea mai bună opțiune pentru gard:

  • crearea izolației termice în afara peretelui;
  • instalarea elementelor în interiorul clădirii;
  • așezarea izolatorului în pereții instalației (în timpul construcției);
  • opțiune combinată.

Cea mai populară metodă este izolarea externă, care crește durata de viață a structurii. În aceste scopuri, spuma de polistiren este utilizată sub formă de placă sau vată minerală.

Pregătirea și amorsarea suprafețelor

Grundul pentru fațadă este un ingredient special în tratamentul primar al suprafeței pentru izolare, pentru a nivela și a asigura o aderență mai sigură a materialelor. Amorsarea va ajuta la consolidarea bazei și vă va permite să economisiți materiale în următoarele etape de lucru.

Există mai multe variante ale grundului:

  • alchidic, cu un grad ridicat de aderență și impregnare;
  • acrilic, subțire cu apă.

Înainte de a aplica un strat de grund, suprafața este nivelată mecanic și eventualele fisuri și fracturi sunt reparate. Lucrările trebuie efectuate în intervalul de temperatură de la +5 ºС la + 30 ºС folosind o rolă sau un pistol de pulverizare. Dacă este necesar, procedura se repetă de mai multe ori. După terminarea lucrării de amorsare, merită să așteptați cel puțin o zi.

Instalatie de izolatie

După stabilirea nivelului inferior al zonei de izolație pentru a obține linia de pornire (dacă este necesar), sunt instalate pervazuri exterioare, ținând cont de necesitatea ca pervazul să iasă 3-4 cm înainte după instalarea izolației.

Material - izolația este mai întâi lipită de peretele portant și apoi cuie. Fixarea plăcilor de izolare începe de la fundul suprafeței de lucru. Este convenabil să aplicați adezivul cu o mistrie mică sau mare. Pe suprafața peretelui se aplică un amestec de clei, nivelând simultan posibile nereguli. Fâșiile de lână minerală sau spumă sunt atașate pentru a forma îmbinări în T.

Foliile sunt aplicate pe suprafață cu un spațiu de 20-30 mm și numai după aceea sunt puse în poziție ca elemente adiacente. Respectați distanța dintre plăci, care nu trebuie să depășească 2 mm. La colțuri se realizează o conexiune dințată.

Găurirea găurilor și deplasarea în dibluri

Următorul pas este recomandat la trei zile după lipire. În caz contrar, spuma cu lipici slab uscat poate rămâne în spatele peretelui. Materialul este atașat la perete cu ciuperci de plastic speciale, care, la rândul lor, sunt instalate pe dibluri. Există, de asemenea, opțiuni metalice pentru ciuperci, dar nu sunt recomandate pentru instalare datorită bunei conductivități termice a materialului.

De obicei, sunt necesare 6 până la 8 unități de fixare pe metru pătrat. Este recomandabil să faceți găuri în centru și de-a lungul marginilor foii. Pentru a crea o gaură, se folosește un perforator, luând în considerare lungimea ciupercii și grosimea straturilor de izolație. Se recomandă să faceți găuri mai adânci cu 1 cm element de fixare, atunci praful nu va interfera cu înfundarea diblului. Capul de disc al cuiului trebuie să fie ciocănit cu un ciocan de cauciuc până la nivelul materialului izolant.

Caracteristici aplicarea ochiurilor de armare

Strat de armare este un element suplimentar de armare care acoperă materialul izolant. În plus, fiecare colț al clădirii, cu excepția părților decorative și a pantelor usa ferestrei deschiderile trebuie protejate cu colțuri perforate. Astfel de piese sunt conectate cu clei și nivelate. După ce soluția de preparare s-a uscat și toate piesele de armare au fost instalate, este permisă începerea instalării ochiurilor principale pentru lucrări de fațadă. Plasa este realizată din fibră de sticlă rezistentă la uzură, care poate rezista la sarcinile necesare. Înainte de instalare, suprafața de lucru este șlefuită, resturile și soluția în exces sunt îndepărtate. Plasa este conectată la izolație datorită unui strat de adeziv (lățime 2 mm). Se aplică adeziv suplimentar pe rețeaua fixă ​​de armare. După reaplicare, rețeaua nu trebuie să fie vizibilă.


Tencuirea fațadei casei

A doua zi după tratamentul stratului de armare, puteți începe procesul de șlefuire. Se recomandă tencuirea chiuvetelor mici. Orice denivelare și exces de mortar trebuie îndepărtat. Pentru aceasta este adecvat un șmirghel grosier. După trei zile ziduri se usucă complet. Mai mult, pereții sunt tratați cu un strat de grund cu nisip de cuarț pentru a seta mai bine tencuiala decorativă de sus.

Finisarea clădirilor

Pentru a finaliza fațada, sunt potrivite atât tencuiala texturată, cât și analogii decorativi. Soluțiile colorate în gălețile din plastic pot aplicați fără vopsea de finisare suplimentară după aplicare, ceea ce nu se poate spune despre versiunea minerală a soluției.

Compoziția este bine amestecată înainte de utilizare cu o duză - un agitator până când se obține o masă omogenă. Pentru aplicarea materialului se utilizează gleturi și tencuială. Există mai multe opțiuni pentru tencuielile decorative, unde este optim să se utilizeze diferite grosimi ale stratului. De exemplu, pentru o variantă de tip „mozaic”, se recomandă utilizarea unui strat de 1,5-2 boabe. În alte cazuri, este important să nu se distribuie un strat cu o grosime mai mică decât boabele umpluturii minerale, datorită pierderii proprietăților de protecție ale stratului de acoperire. În 10-20 de minute după aplicarea stratului, este necesar să începeți formarea modelului texturat. Mortarul final se face cu lovituri simple, fără presiune mare. Dacă tehnologia este păstrată, izolația poate dura mult timp.

Organizarea procesului tehnologic

Izolarea bine gândită a fațadei va economisi până la 50-60% din căldura consumată în timpul sezonului de încălzire. În prima etapă, trebuie să alegeți cea mai bună opțiune pentru gard:

  • crearea izolației termice în afara peretelui;
  • instalarea elementelor în interiorul clădirii;
  • așezarea izolatorului în pereții instalației (în timpul construcției);
  • opțiune combinată.

Cea mai populară metodă este izolarea externă, care crește durata de viață a structurii. În aceste scopuri, spuma de polistiren este utilizată sub formă de placă sau vată minerală.

Pregătirea și amorsarea suprafețelor

Grundul pentru fațadă este un ingredient special în tratamentul primar al suprafeței pentru izolare, pentru a nivela și a asigura o aderență mai sigură a materialelor. Amorsarea va ajuta la consolidarea bazei și vă va permite să economisiți materiale în următoarele etape de lucru.

Există mai multe variante ale grundului:

  • alchidic, cu un grad ridicat de aderență și impregnare;
  • acrilic, subțire cu apă.

Înainte de a aplica un strat de grund, suprafața este nivelată mecanic și eventualele fisuri și fracturi sunt reparate. Lucrările trebuie efectuate în intervalul de temperatură de la +5 ºС la + 30 ºС folosind o rolă sau un pistol de pulverizare. Dacă este necesar, procedura se repetă de mai multe ori. După terminarea lucrării de amorsare, merită să așteptați cel puțin o zi.

Instalatie de izolatie

După stabilirea nivelului inferior al zonei de izolație pentru a obține linia de pornire (dacă este necesar), sunt instalate pervazuri exterioare, ținând cont de necesitatea ca pervazul să iasă 3-4 cm înainte după instalarea izolației.

Material - izolația este mai întâi lipită de peretele portant și apoi cuie. Fixarea plăcilor de izolare începe de la fundul suprafeței de lucru. Este convenabil să aplicați adezivul cu o mistrie mică sau mare. Pe suprafața peretelui se aplică un amestec de clei, nivelând simultan posibile nereguli. Fâșiile de lână minerală sau spumă sunt atașate pentru a forma îmbinări în T.

Foliile sunt aplicate pe suprafață cu un spațiu de 20-30 mm și numai după aceea sunt puse în poziție ca elemente adiacente. Respectați distanța dintre plăci, care nu trebuie să depășească 2 mm. La colțuri se realizează o conexiune dințată.

Găurirea găurilor și deplasarea în dibluri

Următorul pas este recomandat la trei zile după lipire. În caz contrar, spuma cu lipici slab uscat poate rămâne în spatele peretelui. Materialul este atașat la perete cu ciuperci de plastic speciale, care, la rândul lor, sunt instalate pe dibluri. Există, de asemenea, opțiuni metalice pentru ciuperci, dar nu sunt recomandate pentru instalare datorită bunei conductivități termice a materialului.

De obicei, sunt necesare 6 până la 8 unități de fixare pe metru pătrat. Este recomandabil să faceți găuri în centru și de-a lungul marginilor foii. Pentru a crea o gaură, se folosește un perforator, luând în considerare lungimea ciupercii și grosimea straturilor de izolație. Se recomandă să faceți găuri mai adânci cu 1 cm element de fixare, atunci praful nu va interfera cu înfundarea diblului. Capul de disc al cuiului trebuie să fie ciocănit cu un ciocan de cauciuc până la nivelul materialului izolant.

Caracteristici aplicarea ochiurilor de armare

Strat de armare este un element suplimentar de armare care acoperă materialul izolant. În plus, fiecare colț al clădirii, cu excepția părților decorative și a pantelor usa ferestrei deschiderile trebuie protejate cu colțuri perforate. Astfel de piese sunt conectate cu clei și nivelate. După ce soluția de preparare s-a uscat și toate piesele de armare au fost instalate, este permisă începerea instalării ochiurilor principale pentru lucrări de fațadă. Plasa este realizată din fibră de sticlă rezistentă la uzură, care poate rezista la sarcinile necesare. Înainte de instalare, suprafața de lucru este șlefuită, resturile și soluția în exces sunt îndepărtate. Plasa este conectată la izolație datorită unui strat de adeziv (lățime 2 mm). Se aplică adeziv suplimentar pe rețeaua fixă ​​de armare. După reaplicare, rețeaua nu trebuie să fie vizibilă.

Tencuirea fațadei casei

A doua zi după tratamentul stratului de armare, puteți începe procesul de șlefuire. Se recomandă tencuirea chiuvetelor mici. Orice denivelare și exces de mortar trebuie îndepărtat. Pentru aceasta este adecvat un șmirghel grosier. După trei zile ziduri se usucă complet. Mai mult, pereții sunt tratați cu un strat de grund cu nisip de cuarț pentru a seta mai bine tencuiala decorativă de sus.

Finisarea clădirilor

Pentru a finaliza fațada, sunt potrivite atât tencuiala texturată, cât și analogii decorativi. Soluțiile colorate în gălețile din plastic pot aplicați fără vopsea de finisare suplimentară după aplicare, ceea ce nu se poate spune despre versiunea minerală a soluției.

Compoziția este bine amestecată înainte de utilizare cu o duză - un agitator până când se obține o masă omogenă. Pentru aplicarea materialului se utilizează gleturi și tencuială. Există mai multe opțiuni pentru tencuielile decorative, unde este optim să se utilizeze diferite grosimi ale stratului. De exemplu, pentru o variantă de tip „mozaic”, se recomandă utilizarea unui strat de 1,5-2 boabe. În alte cazuri, este important să nu se distribuie un strat cu o grosime mai mică decât boabele umpluturii minerale, datorită pierderii proprietăților de protecție ale stratului de acoperire.În 10-20 de minute după aplicarea stratului, este necesar să începeți formarea modelului texturat. Mortarul final se face cu lovituri simple, fără presiune mare. Dacă tehnologia este păstrată, izolația poate dura mult timp.

Uși de intrare în apartament7,0
Uși și ferestre de balcon ale clădirilor rezidențiale cu cadru din lemn, clădiri industriale cu aer condiționat6,0
Ferestre și uși de balcon cu capac din aluminiu și plastic5,0
Uși și ferestre ale clădirilor industriale8,0

Renovare, Proiectare, Mobilier, Construcții, Instrucțiuni

În construcția modernă, sunt folosite atât metode tradiționale, de testare a timpului de decorare a fațadelor, cât și tehnologii noi, revoluționare. Ce să prefere - fiecare alege pentru sine, în funcție de obiectivele și prioritățile sale. Este important doar să se ia în considerare faptul că sistemele de fațadă, pe lângă îndeplinirea funcțiilor de protecție și decorare, trebuie să își îndeplinească în mod necesar funcția principală - de a reduce pierderile de căldură ale obiectului și de a reduce astfel costurile de energie pentru întreținerea acestuia.

Fațadele majorității clădirilor utilizate, în special cele ridicate prin metoda construcției de locuințe cu panouri mari, care în multe privințe nu îndeplinesc cerințele moderne de eficiență energetică și sunt, de asemenea, lipsite de atracție estetică, sunt în mod rezonabil motive de îngrijorare generală. Faptul că o astfel de importanță colosală este acordată soluției acestei probleme este evidențiat, în primul rând, de faptul că, prin ordin al Comitetului de stat pentru construcții din Ucraina nr. 117 din 27 iunie 1996, amendamentul nr. 1 la SNiP ІІ-3-79 * A fost adoptată „Ingineria termică în construcții”. Acest amendament reglementează valorile necesare ale rezistenței termice reduse la transferul de căldură al structurilor de închidere pentru clădiri și structuri în diverse scopuri. Materialele de construcție utilizate anterior, cu condiția să fie utilizate într-un perete portant cu un singur strat, cu grosime rezonabilă, nu puteau asigura rezistența termică necesară. Prin urmare, în Ucraina, pentru a economisi materiale și resurse energetice, au început să introducă în mod activ sisteme de izolație exterioară multistrat peste tot, care, în comparație cu astfel de metode binecunoscute și utilizate de mult în construcții, precum izolația termică din interior și zidăria puțului de cărămidă, este mai progresivă și mai promițătoare. Din punctul de vedere al termofizicii, o soluție constructivă fundamental nouă a peretelui a provocat o modificare a curbei de temperatură și, în consecință, devine necesar să se determine punctul de rouă care este prezent în orice perete dacă există o diferență de temperatură cu tranziția prin marca zero. La ridicarea unei clădiri folosind metode tradiționale, atunci când pereții sunt din materiale omogene (cărămidă, beton armat, lemn etc.), punctul de rouă era în grosimea structurii. Scopul oricărui sistem extern de izolare termică este de a aduce punctul de rouă în zona de izolare. Numai în această condiție este posibil să se evite formarea condensului pe suprafața structurilor de susținere și să se prevină apariția consecințelor negative asociate acestui fenomen. Bineînțeles, pentru ca toate procesele enumerate să se desfășoare în conformitate cu schema prezentată, succesiunea aranjamentului straturilor, a căror densitate, de regulă, nu este aceeași, precum și materialele utilizate, este de nu mică importanță. Pentru ca vaporii de apă să se miște liber din cameră în exterior, în primul rând, peretele în sine trebuie să fie suficient de permeabil la vapori, dar permeabilitatea la vapori a fiecărui strat aplicat acestuia trebuie să fie mai mare decât permeabilitatea la vapori a celui precedent. Numai cunoașterea și luarea în considerare a tuturor caracteristicilor enumerate va ajuta la eliminarea riscului de multe probleme, atât în ​​timpul construcției, cât și în timpul funcționării clădirii.

Izolarea fațadelor din interior Având în vedere metodele de izolare a fațadelor, nu se poate să nu stați asupra izolației spațiilor din interior.Cea mai justificată aplicare a acestei metode pentru clădiri, ale căror fațade au valoare arhitecturală, deoarece vă permite să păstrați fațada și este cea mai simplă și mai ieftină. În plus, metoda de izolare din interior ajută la rezolvarea problemelor apărute în construcția modernă. La un moment dat, au fost utilizate pe scară largă soluții tehnologice foarte controversate, cum ar fi, de exemplu, construcția de structuri de închidere din blocuri de beton aerat cu un strat exterior de cărămizi orientate. Această abordare are o serie de dezavantaje: în primul rând, punctul de rouă într-o astfel de structură, de regulă, este situat fie în grosimea acestui bloc, fie pe suprafața exterioară a zidăriei și, în al doilea rând, rezistența la îngheț a acestor blocuri este foarte limitat și nu depășește în majoritatea cazurilor 25-30 cicluri, deoarece umezeala condensată îngheță și începe să distrugă blocul din interior. Această problemă poate fi clasificată ca o problemă pe termen mediu. În acest sens, consecințele negative nu sunt epuizate. Ca finisare a unui perete de cărămidă, tencuiala sau vopseaua sunt cele mai des utilizate. Cu toate acestea, atunci când se utilizează compuși de tencuială de înaltă calitate, se formează un strat care este mai puțin permeabil la vapori decât cărămida. În consecință, condensul se acumulează la limita peretelui-tencuială, ceea ce duce la distrugerea stratului de tencuială. Unele dintre probleme pot fi rezolvate dacă creați o barieră de vapori prin plasarea acesteia în interiorul peretelui. Izolația internă atrage pe toată lumea prin ieftinitatea sa - costul este doar pentru izolare, iar alegerea este suficient de largă, deoarece nu este nevoie de respectarea strictă a criteriilor de fiabilitate. Faptul că volumul util al spațiilor scade este un fleac în comparație cu disconfortul termic. Cu această opțiune, unitatea de izolație funcționează perfect, umezeala nu se acumulează în ea, prin urmare, schimbarea ciclurilor de îngheț și dezgheț nu are niciun efect asupra funcționării structurii, iar lucrările de finisare se pot face folosind orice tencuială decorativă de înaltă calitate sau materiale de vopsire și lac. Dar, când se folosește această metodă, din păcate, apare o altă problemă: cum, pentru a menține un microclimat optim, pentru a elimina excesul de umiditate care se acumulează în interior în timpul sezonului rece? În realitate, numai sistemele de ventilație sau de aer condiționat sau de aer condiționat pot face față acestei probleme grave, ceea ce duce automat la o creștere a costului proiectului.

Cel mai economic (din punct de vedere al costurilor) este proiectarea zidurilor exterioare de cărămidă, în care peretele este de fapt așezat din doi pereți independenți conectați prin punți de cărămidă verticale și orizontale pentru a forma puțuri închise, care sunt umplute cu izolație zidărie. Această soluție protejează bine izolația de influențele externe, deși slăbește oarecum rezistența structurală a peretelui. Având în vedere că, în acest caz, lucrările de reparații și restaurări sunt imposibile, sunt impuse cerințe speciale asupra izolației, dintre care principalele sunt rezistența la deformare și rezistența la umiditate. Aceste cerințe sunt îndeplinite de cele mai comune încălzitoare: vată minerală, lână din fibră de sticlă, produse din spumă din plastic (polistiren expandat, spumă poliuretanică etc.). Trebuie remarcat faptul că pereții interiori și exteriori sunt interconectați prin legături rigide sau flexibile. Din punct de vedere al tehnologiei termice, aceste conexiuni sunt „punți reci” care pot reduce semnificativ rezistența termică a întregii structuri de închidere. Evident, cea mai mare reducere a rezistenței la transferul de căldură este asigurată de utilizarea legăturilor rigide din cărămidă. Cea mai promițătoare opțiune, din punctul de vedere al combaterii „podurilor reci”, este utilizarea legăturilor speciale din fibră de sticlă, care reduc semnificativ pierderile de căldură, care în acest caz, de regulă, nu depășesc 2%.La proiectarea și operarea pereților cu izolație internă, există o altă problemă extrem de gravă - condensul de umiditate în interiorul structurii. Punctul de rouă din izolație duce la umezeala și pierderea treptată a proprietăților sale de izolare termică. În același timp, izolația nu se usucă nici măcar în sezonul cald, deoarece stratul exterior este o barieră de vapori. Pentru a elimina acest dezavantaj, se folosește un strat de barieră împotriva vaporilor și este amenajat un spațiu de ventilație a aerului. Metoda de construire a fațadei este următoarea: mai întâi, peretele portant intern al clădirii este ridicat din cărămizi obișnuite sau blocuri, apoi plăcile termoizolante sunt montate pe ancore așezate anterior în zidăria portantă și atașate la acestea folosind șaibe speciale cu arc cu un strat anticoroziv. Peretele exterior, care protejează izolația de influențele exterioare adverse și creează fațada clădirii, este construit cu ancorare în îmbinările zidăriei. Gura de aerisire ajută izolarea să se usuce, garantând o izolare termică de înaltă calitate. Cu toate acestea, pereții, ridicați prin metoda zidării de puț, au nu numai avantaje, ci au și dezavantaje precum intensitatea destul de mare a forței de muncă a construcției lor și imposibilitatea înlocuirii izolației.

Noi tehnologii Având în vedere că oricare dintre metodele tradiționale descrise mai sus este foarte departe de a fi ideală, diferite sisteme de izolație termică au fost introduse în mod activ în practica construcțiilor moderne: tipul "umed" cu protecție strat cu strat a izolației folosind tencuială straturi, „fațade ventilate” cu utilizarea elementelor de placare articulate ca ecran protector și decorativ. Utilizarea izolației termice externe face posibilă modificări fundamentale în structura clădirii, pentru a face peretele portant mai subțire. În ceea ce privește construcția monolitică a carcasei, grosimea acesteia poate fi de 150 mm și nu de 200-250 mm. Aceasta înseamnă că sarcina pe fundație este redusă, este necesară o altă groapă și așa mai departe în direcția reducerii costurilor. În cazul utilizării unei scheme monolitice a cadrului, peretele exterior poate fi din beton celular cu o grosime de 200 mm, ceea ce poate crește semnificativ suprafața utilă internă. Practica a arătat că izolarea externă necesită 7-10% din costul total estimat al obiectului. Nu trebuie să uităm de un astfel de scop funcțional al sistemelor de fațadă, precum asigurarea protecției pe termen lung a structurilor clădirilor. Stabilitatea caracteristicilor de performanță ale acoperirilor de protecție și decorative, indiferent de modificările sezoniere ale naturii, este probabil principalul criteriu pentru evaluarea calității acestora și o garanție a fiabilității sistemului. Metoda "umedă" de izolare externă a fațadelor a fost acum suficient de studiată și răspândită. O caracteristică distinctivă a sistemelor de fațadă de tip „umed” este posibilitățile arhitecturale practic nelimitate. Această metodă constă în atașarea mai multor straturi de fațadă la peretele exterior, în care plăcile din polistiren expandat sau vată minerală servesc ca strat izolant, iar mai multe straturi subțiri de ipsos cu o căptușeală armată cu plasă din fibră de sticlă servesc ca strat de fațadă. Folosind vată minerală sau de fibră de sticlă ca izolație, ar trebui să acordați o atenție specială etanșării cu atenție a interfeței dintre sistemul de izolare extern cu alte elemente structurale (glafuri, ferestre, uși, acoperișuri etc.). Izolarea fibrelor în momentul instalării sistemului trebuie să fie uscată, vremea ploioasă exclude posibilitatea de a efectua lucrări de izolare fără a instala adăposturi suplimentare (baldachin, copertine, plasă de ploaie pe fațada clădirii etc.).

Sistem de izolare a fațadelor de la „Henkel Bautechnik (Ucraina)” Acest sistem se referă la metoda „ușoară umedă”. Plăcile din polistiren expandat sau vată minerală pot fi utilizate ca material termoizolant. Înainte de a începe lucrul, baza trebuie pregătită.Fisurile sunt curățate de resturi și praf, apoi amorsate pentru a reduce capacitatea materialului de a absorbi umezeala. Ceresit CT 17 este utilizat pentru amorsare, iar chitul Ceresit CT 29 este recomandat pentru etanșarea fisurilor. Primul strat orizontal de plăci de izolație este așezat pe un element de profil perforat. În același timp, plăcile formează o centură de 250 mm înălțime și 40-80 mm grosime de-a lungul întregului perimetru al fațadei clădirii. Dacă polistirenul expandat este utilizat ca încălzitor, atunci soluția adezivă se face dintr-un amestec de Ceresit CT85. Când utilizați plăci de vată minerală, soluția adezivă trebuie preparată din amestecul Ceresit CT190. Pentru a prepara amestecuri de mortar, acestea trebuie sigilate cu apă în raportul: - Ceresit СТ85-1: 0,27; - Ceresit CT190-1: 0,29. Amestecul de mortar preparat din Ceresit CT85 trebuie utilizat în decurs de 2 ore, iar din Ceresit CT190 - 1,5 ore. După trei zile după lipirea plăcilor, acestea sunt atașate suplimentar la pereții exteriori cu elemente de legătură (dibluri cu cartușe și șaibe). Următorul pas este aplicarea unui compus hidroizolant pe suprafața plăcilor termoizolante și a unei baze armate pentru tencuială. Pentru a plasa ochiul de armare în mijlocul compusului hidroizolant, acesta se aplică în două straturi. Mai întâi, acoperiți cu un strat de compus hidroizolant cu grosimea de 1-2 mm. O plasă din fibră de sticlă este lipită de compoziția proaspăt așezată. Stratul compusului hidroizolant din apropierea subsolului clădirii trebuie extins la suprafața inferioară a plăcii, apoi la peretele fundației. Înainte de a lipi ochiurile din fibră de sticlă, se recomandă întărirea cu un profil de colț perforat din aluminiu de 25x25x0,5 mm toate nervurile verticale convexe la parter și pe restul - numai nervurile lângă deschiderile ușilor de intrare și balcon și în jurul perimetrului deschiderilor ferestrelor. Profilul este presat în compoziția proaspăt aplicată și apoi chit cu aceeași compoziție. Apoi, bucăți de plasă din fibră de sticlă, lipite pe fiecare dintre pereții de colț, sunt aplicate pe peretele adiacent, astfel încât aproximativ 10 cm de plasă să iasă dincolo de profil. Pentru a lipi ochiurile din fibră de sticlă, utilizați aceiași adezivi - Ceresit CT85 sau Ceresit CT190. Acea parte a fundației care va fi acoperită cu pământ, subsolul și peretele clădirii la o înălțime de aproximativ 2 m deasupra nivelului solului sunt acoperite din nou cu un strat de mortar și plasă din fibră de sticlă. Grosimea stratului poate fi de 1-1,5 cm. După 15 zile de la momentul aplicării compoziției hidroizolante, o parte din structurile de închidere, care ulterior vor fi acoperite cu pământ, este acoperită și cu mastic de cauciuc bitum-butil Ceresit (grup BT, CP sau CR). După întărirea compoziției de hidroizolație, groapa de fundație este acoperită cu pământ și stratul de pământ proaspăt așezat este compactat. Următoarea etapă în crearea unui sistem de izolație termică lipită este dispozitivul unui strat de ipsos rezistent la apă. Acest strat este realizat folosind Ceresit CT85 sau Ceresit CT190 și se aplică într-un strat de până la 2 mm grosime pe plăcile izolante. În partea superioară a stratului termoizolant, compoziția de impermeabilizare se aplică pe suprafața finală a plăcii de izolație cu o apropiere de placa de cornișă pentru a o proteja de precipitații în timpul procesului de lucru. Finisarea suprafeței fațadei clădirii ar trebui să înceapă după finalizarea completă a lucrărilor la instalarea stratului de izolație termică. Pe suprafața fațadei, după cel puțin trei zile de la aplicarea celui de-al doilea strat al amestecului hidroizolant, se aplică o compoziție de protecție și decorativă. Cu o zi înainte de aplicarea amestecurilor de mortar de finisare, suprafața trebuie amorsată cu Ceresit CT16. Ca amestecuri de finisare se utilizează Ceresit CT35, Ceresit CT36, Ceresit CT137, CT 60, CT 63, CT 64. Pentru a prepara o soluție din amestecurile Ceresit CT35, Ceresit CT36, acestea trebuie amestecate cu apă în raport: 1 parte amestec uscat și 0,2-0,22 părți de apă și din Ceresit CT137 - 1 parte din amestec și 0,17-0,22 apă. Este necesar să utilizați soluții gata preparate de la Ceresit CT35, Ceresit CT36 într-o oră și de la Ceresit CT137 - 1,5 ore. Amestecurile Ceresit CT 60, CT 63, CT 64 sunt livrate la instalație gata de utilizare. Recent, ea a propus un nou produs - un material adeziv pentru atașarea plăcilor de polistiren expandat la izolarea fațadelor clădirii Ceresit CT 83, care este un amestec polimer-ciment cu umpluturi minerale și aditivi.Acest material are un timp de întărire mai scurt comparativ cu CT85, aderență ridicată la materiale minerale și organice, plasticitate, permeabilitate la vapori și respectarea mediului. Amestecul Ceresit CT83 se distinge și prin comoditate și ușurință în aplicare, este ușor de aplicat pe suprafața structurii.

Sisteme de izolație exterioară Dryvit pentru fațade Compania americană Dryvit a dezvoltat o serie de sisteme de izolație exterioară extrem de eficiente pentru fațadele clădirilor, luând în considerare climatul, tipurile de structuri și codurile de construcție din diferite țări. Esența metodei este crearea unui strat continuu, continuu, rezistent la apă și rezistent la stres mecanic și condiții atmosferice nefavorabile pe întreaga suprafață a clădirii. În prezent, cele mai populare și utilizate metode de izolare și finisare decorativă sunt următoarele: Drysulation, Outsulation, Roxsulation-S, Roxsulation-SM.

Drisulare - un sistem mineral pe bază de polistiren expandat de până la 20 cm grosime, format din următoarele elemente: - placă izolatoare din polistiren expandat, fixată pe bază cu adeziv Dryhesive; - un strat de bază care conține o soluție adezivă Drybase modificată cu fibre sintetice și o plasă din fibră de sticlă încorporată în acesta; - mortar de ipsos modificat mineral "Drytex" (opțional una din cele 7 texturi); - vopsea de fațadă „Demandit” sau „Silstar” (într-una dintre cele 500 de culori standard oferite).

Izolația este un sistem acrilic pe polistiren expandat, care este cel mai durabil și mai durabil dintre sistemele cu strat subțire pentru izolarea termică externă a clădirilor. Sistemul este rezistent la cele mai dificile condiții atmosferice și influențelor negative asupra mediului, în timp ce este mai ieftin decât toate celelalte sisteme în timpul funcționării clădirii, este cel mai rezistent la stres mecanic (rezistă la sarcini de șoc peste 6 J). Izolația este foarte flexibilă datorită utilizării adezivului acrilic de înaltă calitate și a maselor de ipsos, care, la rândul său, previne crăparea, minimizează numărul necesar de îmbinări de dilatare și crește rezistența la sarcinile de vibrație ale vântului. Conform tehnologiei companiei Dryvit, plăcile de izolare sunt atașate de pereții exteriori cu ajutorul amestecurilor de adezivi (în unele cazuri cu ajutorul diblurilor) în așa fel încât să nu apară „punți reci”. Ca rezultat, plăcile de polistiren expandat formează un strat de protecție termică continuu pe întreaga suprafață a fațadei, pe care se execută finisajul extern. Sistemul folosește: - izolație - polistiren expandat auto-stingător (PSBS m25f), caracterizat prin parametri de izolație termică ridicată, care este atașat la bază și aderă strâns la aceasta datorită adezivilor acrilici "Primus" sau "Genesis" cu aderență ridicată ; - strat de bază - compoziție adezivă polimer-ciment „Primus” sau „Genesis” cu o plasă din fibră de sticlă încastrată în el; - grile, a căror utilizare depinde de sarcina de pe fațadă, prin urmare, se utilizează una dintre cele cinci opțiuni, variind de la rețeaua obișnuită "Standard" și se termină cu grila "Panzer" pentru subsolurile clădirilor; - finisaj și strat decorativ de tencuieli acrilice. Sistemul poate fi vopsit cu un pigment anorganic la fabrica Dryvit într-una din cele 500 de culori standard.

Roxsulation-S este un sistem de vată minerală acrilică, care este o soluție tehnologică pentru clădirile înalte cu cerințe sporite de siguranță la incendiu. Sistemul ignifug Roxsulation-S folosește materiale acrilice pentru a crește rezistența. Sistemul Roxsulation-S este un sistem modern de izolare termică pentru pereții exteriori ai unei clădiri, care vă permite să obțineți fațade estetice durabile, cu rezistență excepțională la deteriorări mecanice și influențe negative asupra mediului. Acest lucru este posibil datorită combinației de vată minerală și calităților unice ale materialelor acrilice. Sistemul Roxsulation-S este utilizat atât pentru renovarea clădirilor vechi, cât și pentru izolarea obiectelor noi.Sistemul "Roxsulation-S" include: - izolație - plăci de lână minerală atașate la bază cu adeziv acrilic "Primus" sau "Genesis" (necesită o fixare mecanică suplimentară cu dibluri); - strat de bază - adeziv acrilic "Genesis" cu o scufundare are o plasă din fibră de sticlă; - strat de finisare și decorativ - unul dintre principalele tipuri de tencuială acrilică (opțional), vopsit la fabrică într-una dintre cele 500 de culori ale paletei.

Roxsulation-SM este un sistem de vată minerală necombustibil. Sistemul, bazat pe combinarea vatei minerale cu materiale de finisare minerale neinflamabile, este recomandat pentru clădirile înalte, precum și pentru obiectele cu cerințe sporite de izolare fonică. Datorită compoziției sale minerale, este rezistent la mucegai. Sistemul Roxsulation-SM folosește exclusiv componente necombustibile: - izolație - placă de vată minerală, caracterizată prin permeabilitate ridicată la vapori și o izolație fonică excelentă, fixată pe bază cu adeziv mineral Roxhesive și dibluri; - strat de bază - soluție de lipici "Roxbase" cu o plasă din fibră de sticlă încastrată în el; - strat de finisare și decorativ - unul dintre tencuielile minerale „Roxtex”; - strat de finisare - vopsea "Demandit" sau "Silstar" care este liber permeabilă la vaporii de apă, formând o barieră impermeabilă împotriva precipitațiilor atmosferice. Sistemele Roxsulation-S, Roxsulation-SM utilizează în plus profile de aluminiu de bază și de colț, dibluri din plastic cu miez de oțel pentru fixarea mecanică a plăcilor de lână minerală la bază (tipul depinde de tipul bazei și de grosimea izolației). Sistemele Roxsulation-S, Roxsulation-SM au fost utilizate pe scară largă în Canada, Rusia, Polonia pentru izolarea clădirilor înalte, îndeplinesc cele mai stricte cerințe de siguranță la incendiu, precum și cerințele chimice atât ale locuitorilor orașului, cât și ale autorităților orașului. Ambele versiuni ale sistemului Roxsulation pot fi echipate cu detalii arhitecturale decorative din polistiren.

Sisteme de izolare a clădirilor „ATLAS” Sistemele de izolare a clădirilor Atlas Stopter și Atlas Roker sunt soiuri proprietare ale metodei „ușor ude” de izolare a cărămizilor externi sau a pereților din beton armat.

Atlas Stopter este un sistem în care plăcile din spumă de polistiren servesc drept izolație. Sistemul include: - amestec adeziv Atlas Stopter K-20; - placa de polistiren expandat; - dibluri din plastic pentru fixarea polistirenului expandat; - plasă din fibră de sticlă în soluție adezivă Atlas Stopter K-20; - masă de tencuială a tencuielii Atlas Cerplast; - tencuială Atlas Cermit cu strat subțire de înaltă calitate (mineral sau acrilic).

Atlas Roker este un sistem bazat pe utilizarea plăcilor de vată minerală, care include: - amestec adeziv Atlas Roker W-20; - placa de vata minerala; - dibluri din plastic pentru fixarea stratului izolator; - plasă din fibră de sticlă în soluție adezivă Atlas Roker W-20; - masă de tencuială a tencuielii Atlas Cerplast; - tencuială Atlas Cermit (mineral) cu strat subțire de înaltă calitate. Izolarea termică a fațadelor cu aceste sisteme trebuie efectuată la temperaturi de la 5 ° C la 25 ° C. În plus, în timpul tencuielii, este necesar să se protejeze fațada de expunerea directă la radiații solare, vânt și ploaie.

Sisteme de fațadă ventilate suspendate Ținând seama de natura sezonieră a lucrărilor din complexul de construcții, apare oportunitatea utilizării sistemelor de fațadă cu un gol de aer ventilat. Sistemul de profil al fațadelor ventilate articulate permite utilizarea diferitelor panouri sau materiale din tablă pentru placarea pereților clădirilor. Dimensiunile și forma panourilor pot fi diferite, în funcție de cerințele fațadei. Principalele avantaje ale sistemelor de pereți cortina sunt: ​​- protecție împotriva precipitațiilor. Structura profilului principal al lagărului este proiectată în așa fel încât toată umezeala care ajunge pe suprafața fațadei să fie îndepărtată în canalizare; - difuzia vaporilor de apă.Gura de aer din spatele panoului de fațadă asigură îndepărtarea vaporilor difuzi prin ventilație naturală, care previne formarea condensului la suprafață și în interiorul clădirii, precum și umezirea și degradarea pereților și a materialului termoizolant, îmbunătățind astfel semnificativ căldura -insularea proprietăților pereților, asigurând un regim confortabil de temperatură în interiorul clădirii; - deformări termice. Datorită unei scheme special dezvoltate de instalare și fixare pe perete, sistemul de profiluri al fațadelor articulate are capacitatea de a absorbi deformările termice care apar în timpul schimbărilor zilnice și sezoniere de temperatură. Acest lucru ajută la evitarea tensiunilor interne din materialul de acoperire și structura de susținere; - izolarea fonică. Utilizarea combinată a unui perete cortină și a unui izolator termic asigură o izolare fonică excelentă, deoarece sistemele de fațadă și izolatorul termic au proprietăți de absorbție acustică într-o gamă largă de frecvențe.

Sistemul de fațadă ventilată „Marmorok” Sistemul „Marmorok” este un sistem de fațadă ventilat format dintr-un strat orientat - panoul „Marmorok”, care poartă profile zincate și izolație. O caracteristică unică a acestui sistem este un canal de aer activ între izolație și panoul „Marmorok”, care este creat de forma profilului de ghidare. Izolația este plasată pe laturile exterioare ale pereților, datorită cărora se păstrează întreaga zonă utilă internă și problema „podurilor reci” este în cele din urmă rezolvată. Pereții „respiră”, adică sistemul asigură degajarea umezelii din incintă, care, spre deosebire de alte metode de izolare, împiedică umezirea pereților în incintă și nu necesită soluții suplimentare de ventilație. În consecință, temperatura și umiditatea optimă în interiorul clădirii sunt menținute în toate condițiile meteorologice. Fluxul natural de aer din conducta de aer asigură o ventilație care îndepărtează umezeala din izolație și perete. Proiectarea sistemului vă permite să salvați partea frontală a fațadei de efectele contracției naturale a clădirilor și a micilor procese seismice. Acest lucru se realizează datorită: - golurilor tehnologice dintre găurile din profile și diametrul elementelor de fixare; - elasticitatea profilului Z; - fixarea non-rigidă a panoului "Marmorok" pe profilele de ghidare. La instalarea sistemului, nu este necesară nicio lucrare de pre-instalare pentru nivelarea, curățarea și uscarea pereților. Instalarea sistemului nu conține procese „umede”, ceea ce permite construirea pe tot parcursul anului. Nu este nevoie să folosiți schele în timpul instalării, se realizează cu succes din leagăne. Se obține o productivitate ridicată (până la 20 m2 pe schimb pentru 1 lucrător). În cazul distrugerii fizice a materialului de acoperire sau a structurilor de sub-acoperire, sistemul permite înlocuirea lor locală, fără investiții semnificative și deteriorarea aspectului arhitectural al clădirilor. Panoul "Marmorok" este realizat din așchii de granit, ciment și pigment colorant. Suprafața realizată din panouri Marmorok seamănă cu zidăria, are mai multe tipuri și o gamă largă de culori. Dimensiuni panou 600 sau 300 x 100 mm; grosime 25 mm. Greutatea materialului cu cadru de montaj 41 kg / m2. Datorită aditivilor speciali, panoul este protejat 100% de pătrunderea umezelii și expunerea la razele ultraviolete. Panoul se sprijină pe proeminențe speciale ale profilelor zincate datorită greutății sale, dar pentru o fixare suplimentară, mai fiabilă, sunt prevăzute grilaje flexibile. Pentru a decora colțurile unei clădiri sau colțurile deschiderilor ferestrelor și ușilor, se utilizează panouri cu margini tăiate la 45 ° în cusături verticale. Panoul „Marmorok” este ușor de tăiat cu un „polizor”, care vă permite să-l reglați la dimensiunea dorită în timpul instalării. Astăzi, sistemul „Marmorok” este universal pentru toate tipurile de construcții, care este utilizat în Ucraina. În special fațadele bine ventilate rezolvă problema aducerii caselor prefabricate în conformitate cu noile standarde de rezistență la transferul de căldură.Utilizarea sistemului „Marmorok” pe clădiri cu o înălțime de până la 100 de metri este certificată. Ciclul de viață al acestui sistem este proiectat pentru 100 de ani de funcționare în cele mai severe condiții climatice. Institutul de cercetare a structurilor de construcții a efectuat o gamă completă de teste de laborator și de teren ale sistemului Marmorok, care au confirmat pe deplin conformitatea sistemului cu standardele și cerințele ucrainene. Specialiștii Institutului de Cercetare pentru Producția de Construcții, împreună cu albumul „Materiale pentru proiectarea și amenajarea sistemului de fațadă cu fațadă ventilată„ Marmorok ”ca ghid pentru organizațiile de proiectare și construcții. Consiliul științific și tehnic al Comitetului de stat pentru construcții din Ucraina a examinat și aprobat sistemul „Marmorok” pentru a fi utilizat ca izolație externă în locuințe în masă și construcții civile și în timpul reconstrucției fondului de locuințe. Pentru a reduce costul sistemelor de fațadă, împreună cu compania suedeză de dezvoltatori „Marmorok AB” au început producția sistemului de fațadă ventilat „Marmorok” în Ucraina. Producția este realizată pe o linie automată de personal instruit în Suedia. Folosind materii prime interne, a fost posibil să se reducă semnificativ costul de vânzare al unui set standard al sistemului, ceea ce a deschis oportunități largi pentru aplicarea în masă a sistemului. În plus față de sistemele de fațadă cu pietre artificiale (Marmorok, Interstone și multe altele, deja fabricate de producătorii autohtoni), sunt utilizate diverse materiale și produse pentru finisarea decorativă a fațadelor și protecția stratului de izolare. Cele mai răspândite în Ucraina sunt foile profilate, care sunt oferite de un număr mare de operatori de piață (Rannila Kiev, TPK, Tsentrostal Domstal și un număr de alții). Aceste foi sunt fabricate din oțel acoperit cu o serie de acoperiri speciale de protecție, inclusiv aluminiu-zinc, cu stratul de finisare exterior din poliester sau PVF2. Rezultatul unei astfel de „plăcinte” vă permite să obțineți o perioadă foarte lungă de funcționare (cel puțin 10-15 ani).

Plăci de fațadă "Minerit" Plăci de fațadă "Minerit" - plăci din fibră de ciment de patru tipuri (Minerit HD, Minerit PC, Minerit Opal, Minerit Ferro). Plăcile sunt aplicabile atât pentru fațadele clădirilor noi, cât și pentru renovarea fațadelor clădirilor vechi, precum și pentru placarea balcoanelor și a soclurilor. Plăcile de fațadă „Minerit” conțin 10% din diferite fibre și 90% din umpluturi de ciment și minerale. Această compoziție le face neinflamabile și nu răspândește rezistența la foc, intemperii și îngheț. Plăcile de fațadă sunt atașate la un cadru din lemn sau metal care asigură un anumit spațiu și ventilație între perete și placă. „Minerit” este un material ecologic care nu conține substanțe dăunătoare sănătății. Dimensiuni standard ale plăcilor Minerit, mm: 6x1200x2500, 6x1200x3050, 8x1200x2500, 8x1200x3050, 10x1200x3050. Minerit HD este conceput pentru a fi utilizat în condiții climatice nordice severe, cu scăderi mari de temperatură și modificări puternice ale umidității. Minerit PC este rezistent în toate climatele și vine cu o față vopsită și un spate amorsat. Gama de culori este aproape nelimitată. Metoda de vopsire a suprafeței plăcilor a fost dezvoltată în cooperare cu producătorul de vopsea. Placa PC Minerit este concepută pentru fixarea pe un cadru de lemn. White Minerit Opal și Minerit Ferro gri deschis sunt plăci din fibrociment produse fie șlefuite pe una, fie pe ambele părți. Combinația de plăci din familia fațadelor Minerit, și anume Minerit HD, Minerit PC, Minerit Opal și Minerit Ferro, creează o fațadă frumoasă care se potrivește cu peisajul. Diferitele culori și finisaje ale plăcilor pot sublinia cu ușurință liniile arhitecturale ale clădirii sau pot îmbunătăți aspectul acesteia.

iwarm-ro.techinfus.com

Încălzire

Cazane

Radiatoare