Найти тему

Почему появляется плесень на стенах дома с пенопластом?

Оглавление

Пенополистирол (чаще называемый как “пенопласт” или “ПСБ”) является прессованным материалом из сферических гранул. Из-за непрочного сцепления гранул, по их границам через слой материала проходит влага. То есть, ПСБ имеет определенную паропроницаемость. Читаем подробнее в статье ниже

Если приклеивать пенополистирол на внутреннюю стену здания, водяной пар будет проникать через слой ПСБ в стену и выходить наружу. Зимой эта влага будет замерзать в стенах и разрушать их. Промерзание стены будет происходить при наличии двух условий: первое - точка росы в зимний период находится в толще стены, второе - в слое стены возможна отрицательная температура

Мы оставим за рамками данной статьи не менее важные вопросы используемых клеев для крепления утеплителей, учета температурных расширений различных материалов, необходимости перекрытия стыков утеплителя и типа штукатурки для укрытия наружного слоя утеплителя и сосредоточимся на температурно-влажностном режиме материалов стены и утеплителя.

Ниже приведена схема теплового расчета стены с применением ПСБ толщиной 100 мм по газобетону изнутри помещения. Климатические условия воздуха снаружи соответствуют температуре и относительной влажности в самую холодную пятидневку января в Московской области: -25 С и 85%, соответственно.

Жилой дом. Стена.  ПСБ-25 100 мм внутри . Источник фото smartcalc.ru
Жилой дом. Стена. ПСБ-25 100 мм внутри . Источник фото smartcalc.ru

Жилой дом. Стена. ПСБ-25 100 мм внутри

Как мы видим, газобетонная стена на всю толщину имеет зону конденсации, причем с температурой ниже нуля. Отрицательная температура наблюдается также в слое утеплителя. При малейших дефектах в его стыках и месте приклеивания к стене появится сырость, а в морозы - иней. От этой сырости и появляется опасная для здоровья плесень.

Если мы заменим паропроницаемый пенополистирол на экструдированный пенополистирол (ЭППС) с закрытыми порами и меньшей паропроницаемостью, то увидим более благоприятную картину.

Жилой дом. Стена. ЭППС 100 мм внутри . Источник фото smartcalc.ru
Жилой дом. Стена. ЭППС 100 мм внутри . Источник фото smartcalc.ru

Несмотря на отрицательную температуру в толще стены, влага нигде не конденсируется. Промерзания нет, стена “дышит” и прослужит гораздо дольше. Однако сохраняется негативный момент отрицательной температуры внутри помещения на границе ЭППС-газобетон. Кроме того, внутренним утеплением в 125 мм “съедается” полезная площадь помещения.

Жилой дом. Стена. ЭППС 100 мм внутри

Посмотрим, что произойдет, если тот же слой ЭППС 100 мм закрепить на фасаде.

Жилой дом. Стена. ЭППС 100 мм снаружи . Источник фото smartcalc.ru
Жилой дом. Стена. ЭППС 100 мм снаружи . Источник фото smartcalc.ru

Мы видим, что несмотря на нахождение точки росы в толще газобетона, в нем нет сечений с промерзанием даже при температуре наружного воздуха -25 С.

Жилой дом. Стена. Минвата 100 мм снаружи

Еще лучше материалы будут работать, если заменить непроницаемый для влаги ЭППС на минеральную вату. Для ее защиты от выветривания и промокания от атмосферных осадков применена немного другая укрывная система. Но это не вносит принципиальной разницы на температурно-влажностный режим стены и утеплителя.

Жилой дом. Стена. Минвата 100 мм снаружи . Источник фото smartcalc.ru
Жилой дом. Стена. Минвата 100 мм снаружи . Источник фото smartcalc.ru

Здесь мы видим еще больший запас по условию конденсации - синяя и черная линии находятся дальше, чем в предыдущих вариантах.

Мы планируем выпуск серии отдельных статей, чтобы ответить на самые актуальные вопросы строительства дома Подписывайтесь на наш канал, следите за публикациями, предлагайте интересующие вас вопросы!