При строительстве и проектировании любого дома, очень важным является правильный расчёт точки росы и ее соблюдение, при возведении стен. Неправильный расчет точки росы и или полное игнорирование этого показателя, будет разрушать Ваш дом изнутри. Учет точки росы в строительстве обезопасит Ваш проект от разрушительно воздействия внешней среды.
- Что такое точка росы
- Где должна находится точка росы
- Как рассчитать точку росы в стене с утеплителем
- Расчет точки росы онлайн калькулятор
- Расчет точки росы с помощью прибора
- Вред точки росы для стен дома
- Точка росы каркасного дома | Русская построечка
- : Деревянный дом :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki
- 7 типичных ошибок. Рекомендации специалистов
- Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины
- Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке
- Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны
- Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала
- Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала
- Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит
- Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя
- Точка росы при строительстве бани
Что такое точка росы
Точка росы — это определенный предел температуры воздуха, ниже которой пар содержащаяся в воздухе, становится насыщенным и преобразуется в жидкость.
Точка росы – это то место, где холодный воздух встречается с теплым, и то место где при их взаимодействии образуется жидкость в виде конденсата. На примере строительных сооружений, точка росы проявляется в виде конденсата на окнах. Всегда, при резком похолодании на улице, мы наблюдаем, как на ранее сухих оконных стеклах образуются запотевание и капли воды. Это самое ближайшее и безвредное проявление точки росы.
конденсат на окне
В природе точка росы проявляется в виде капель утренней росы на листьях растений и иных объектах. Образуется в результате взаимодействия холодного ночного воздуха и прогреваемого солнечными лучами теплого утреннего воздуха.
проявление конденсата точки росы в природе
В случае с отапливаемыми помещениями точка росы создается искусственно в любое время суток, при условиях температуры ниже нуля на улице.
Совсем другое дело, если образование такого конденсата точки росы будет обнаружено на внутренней части стены дома. Даже не очень опытный строитель обеспокоится образованием лишней жидкости, в ранее сухом помещении. Так как последствия таких скоплений влажности могут быть самыми неблагоприятными. Но внутренняя стена дома не единственное разрушительное место, где может себя проявить не правильный расчет точки росы или его отсутствие.
Неправильный расчет и расположение точки росы для дома – это разрушительный враг номер один в строительстве. Который, изнутри, медленно, но уверенно разрушает любое крепкое строение.
Где должна находится точка росы
Идеальным местом возникновения точки росы в стене является утеплитель, расположенный со внешней стороны стены. Толщина утеплителя на стене должна быть такая, что бы в самое холодное время конденсат не смещался в саму стену или если смещался, то не на длительное время.
точка росы в утеплителе
О разрушительных последствиях нахождения точки росы в теле несущей стены, смотрите ниже в статье.
Стены, основой которых является пористые материалы, такие как пено и газоблоки, ракушечник и подобного рода материалы, требуют большего слоя утеплителя, поскольку они хорошо впитывают и сохраняют влагу. То есть, даже недлительное ( несколько дней), пребывание в пористой стене точки росы может разрушительным образом сказаться на внутренней целостности. Потому, так называемые теплые материалы для кладки стен, могут быть эффективны только в определенных регионах, с не самой морозной зимой.
Если же, согласно расчетам, точка росы будет периодически перемещаться в саму стену дома или велика вероятность такого сдвига, то этот факт следует учесть при выборе материала для кладки стен. Для таких случаев хорошо подходят стеновые материалы с высокой плотностью и которые, выдерживают большое количество циклов заморозки и оттаивания, без повреждения. С большим коэффициентом морозостойкости. К таким морозостойким материалам относятся кирпич, керамзитобетон.
показатели морозостойкости самых распространенных стеновых материалов
Как рассчитать точку росы в стене с утеплителем
Рассчитать одно, четко определенное место в стене, где будет проявлять себя конденсат не возможно. Поскольку нахождение точки росы зависит от нескольких параметров и это показатель переменчивый. Рассчитать возможно только определенное расстояние в толщине стены, где будет образовываться жидкость при разном изменении температуры снаружи дома.
Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению.
С помощью формулы можно получить максимально точные расчеты точки росы как однородной так и многослойной стены.
Вычислить место возникновения точки росы в любой многослойной стене, достаточно просто, для этого нужны следующие показатели:
- температура воздуха на улице
- температура воздуха внутри помещения
- отдельно толщина каждого слоя стены
- коэффициент теплового сопротивления материалов, из которых возведены стены дома
- точка росы при относительной влажности воздуха в вашем региона ( таблица ниже)
Для того что бы определить в какой части планируемой стены будет находится точка росы и выделение конденсата, необходимо знать два показателя.
- Температура точки росы в нашем регионе, с интересующими нас показателями влажности и температуры воздуха внутри помещения. Данный показатель мы можем посмотреть в таблице выше. Назовем этот показатель – Тр ( точка росы)
- Температура воздуха, которая возникнет на границе двух слоев стены, при интересующих нас показателях. Назовем этот показатель – Тс ( точка между слоями)
Если разница отмеченных выше показателей будет положительной, то точка росы находится в утеплителе, если показатель будет отрицательный то точка росы будет скапливать жидкость внутри стены или дома.
Другим словами, если температура на стыке утеплителя и стены будет выше со знаком плюс, чем температура точки росы из таблицы, то конденсат будет образовываться в утеплителе.
Для примера возьмем следующие условия:
Температура точки росы в регионе с влажностью 60% и комнатной температурой 21ᵒС согласно таблицы будет составлять 12,9 ᵒС. Температура воздуха на границе утеплителя и стены равна 15 ᵒС.
Разница между этими показателями 15 ᵒС – 12,9 ᵒС = +2,1
Если разница отмеченных выше показателей будет положительной, как в нашем случае, то точка росы находится в утеплителе, если показатель будет отрицательный то точка росы будет скапливать жидкость внутри стены или дома.
В нашем случае, температура выделения жидкости из пара наступает раньше, чем насыщенный влагой воздух дойдет до основной стены. И конденсат выпадает в утеплителе, а не в несущей стене дома или внутри него.
Возникает вопрос, если температуру точки росы при заданной влажности мы берем из имеющейся таблицы, то каким образом вычислить температуру между слоями стены.
Рассчитать температуру воздуха на границе двух слоев стены достаточно просто, используя следующую формулу:
Тс ( температура между слоями стены) = (t2 – t1)x (S1х0,01/k) / (S1х0,01/k), где :
t2 – температура воздуха внутри помещения
t1 – температура воздуха на улице
S1 – толщина материала стены
k – тепловой коэффициент материала стены
Простой пример:
Возьмем пример региона, где точка росы 12,9 ᵒС в регионе с влажностью 60%, комнатная температура 21ᵒС и температура на улице – 12 ᵒС ниже нуля.
Теперь нам нужно, вычислить для этих условий, какая будет температура между стандартной стеной в полтора кирпича толщиной 38 см и наружным утеплителем из пенопласта толщиной 10 см. Что бы отнять из нее температуру точки росы из таблицы.
Для этого воспользуемся выше приведенной формулой.
Тс ( температура между слоями стены) = (t2 – t1)x (S1х0,01/k1) / (S2х0,01/k2)
По условию у нас:
t2 = +21ᵒС ( температура воздуха внутри помещения)
t1 = – 13 ᵒС температура воздуха на улице)
S1 = 38 см (толщина материала стены)
K1 = 0,6 (коэффициент тепловой сопротивляемости кирпича)
S2 =10 см ( толщина утеплителя из пенопласта)
К2 = 0,04 (коэффициент тепловой сопротивляемости пенопласта)
Расчет температуры между кирпичной стеной утеплителем из пенопласта, в выбранных нами климатических условиях будет следующий:
( +21 – (-13ᵒС))х(38х0,01/0,6) / (10х0,01/0,04) = 9,52
Согласно нашим вычислениям, температура воздуха между утеплителем из пенопласта 10 см и кирпичной стеной в 38 см, при температуре воздуха на улице -13 градусов Цельсия и температуре внутри дома +21 градус Цельсия, равна 9,52 Градусов Цельсия.
Таким образом, если вычесть из температуры между утеплителем и стеной равной 9,52 Градусов Цельсия температуру точки росы равную 12,9 Градусов Цельсия, получится 9,52-12,9 = -3,38.
точка росы согласно расчетам находится в стене
Как мы видим, выходит отрицательный показатель, то есть состояния конденсата влажный воздух достигнет в стене кирпича и будет в нем накапливается влажность.
Приведенный выше расчет точки росы является более точным, с погрешностью до 0,5 градуса Цельсия, в отличие от некоторых онлайн калькуляторов и прочих приборов, которые не учитывают разную структуру материала.
Расчет точки росы онлайн калькулятор
В интернете существует много онлайн программ – калькуляторов, с помощью которых можно рассчитать примерное расположение точки росы в стене. Программа высчитывает точку росы, основываясь на ряде показателей, которые необходимо ввести вручную. Это сведения о материале, из которых планируется возвести стену, количество слоев стены и их толщина, температура воздуха внутри и температура воздуха снаружи здания, влажность воздуха. Онлайн калькулятор удобен в расчетах. Вместе с цифровыми расчетами можно увидеть диаграммы и графики перемещения точки росы в зависимости от изменения температуры воздуха. Однако результаты подсчета у многих калькуляторов отличаются и насколько точны расчеты неизвестно.
онлайн калькулятор для определения точки росыРасчет точки росы с помощью прибора
Точку росы можно определить также в реальном времени, с помощью специального телевизора. Это электронный прибор с монитором, на котором отобразятся сведения о влажности внутри помещения, отобразится температура воздуха и точка росы. Такие приборы актуальны для измерения точки росы для уже возведенной и законченной строительной конструкции. В проектировании толщины стены и здания это прибор не поможет.
тепловизор для точки росыВред точки росы для стен дома
Мы разобрались, что точка росы может располагаться в трех разных участках стены:
- в наружном утеплителе стены
- в стене, ближе к наружной части
- в стене, ближе внутренней части
В каждом из перечисленных мест, точка росы будет проявлять себя по-разному. Если в одном месте она будет безвредна, то внутри дома или в стене будет оказывать определенные разрушительные последствия на целостность стены. Ниже, разберем поведение точки росы в каждом из перечисленных мест.
Точка росы в наружном утеплителе
Это самое безвредное для дома нахождение точки росы. В этом случае:
- Конденсат при возникновении точки росы образуется, непосредственно, в самом утеплителе.
- Утеплитель не гигроскопичен, потому влага не задерживается в конструктиве стены и испаряется при изменении температуры воздуха.
- За счет пароизоляционных свойств утеплителя, влажность, которая образуется при испарении конденсата, выходит на улицу и не взаимодействует со стеной дома.
- Стены дома сухие в течении всего года, как с наружной так и со внутренней стороны
- Стены сохраняют свою прочность и целостность многие десятилетия
Точка росы в стене дома, ближе к наружной стороне
- Поведение стены во многом зависит от материала, из которого она выложена. Лучше переносят точку росы, стены из плотных и тяжелых строительных материалов, таких как кирпич, керамзитобетон, камень, дерево. Поскольку они менее подвержены разрушению и имеют больший коэффициент морозостойкости.
- Стены домов возведенных из пористых материалов, хорошо впитывающих влагу и пропускающих пар. Таких как, пеноблоки, газоблоки и подобного рода материалы, действие точки росы должно быть минимально коротким.
- При возникновении конденсата внутри стены, материал стены насыщается жидкостью. При последующем понижении температуры воздуха ниже нуля, накопленная жидкость замерзает и увеличивается в объемах. Увеличения объема жидкости разрушает любой стеновой материал изнутри. Это приводит к образованию как мелких, так и крупных трещин в структуре стены. Стены крошатся и окончательно теряют свою прочность.
- В случае если стена, в которой точка росы внутри и утеплена снаружи, то утеплитель не будет препятствовать выходу накопившей влаги наружу. Поэтому, вся жидкость будет скапливаться на поверхности, между утеплителем и стеной. Это влечет образование плесени и грибка, со всеми вытекающим последствиями, вредными как для здания, так и для здоровья человека.
- Если стена дома не утеплена снаружи, то жидкость будет выходить с повышением температуры воздуха, но это не убережет стену от внутреннего разрушения после замерзания воды. Подобные испарения жидкости, из влажной стены, мы можем наблюдать в виде налета белого цвета на кирпичных стенах.
Точка росы в стене дома, ближе к внутренней поверхности
Возникает, когда пар проходит середину толщины стены и конденсат начинает образовываться уже ближе к поверхности стены, которая находится внутри дома.
Последствия точки росы для внутренней отделки дома:
- Насыщенная влажностью кладка начинает выделять на внутренней стене, в доме жидкость в виде капель воды.
- Мокрая поверхность стены разрушает внутреннюю отделку помещения: шпаклевку, обои другие отделочные материалы.
- На стенах и в углах образуется плесень и грибок, от которых уже будет очень трудно избавиться
- В доме появляется неприятный ветхий запах разложения, который вреден для здоровья.
- Понижается общая температура тепла в доме.
Самые разрушительные и вредные последствия для дома это когда точка росы находится ближе к внутренней поверхности стены.
Точка росы – важный параметр, который следует учитывать при проектировании и возведении стен, крыш и строительства всего дома. Ее не соблюдение может привести к необратимым и критическим последствиям для всего здания.
Точка росы каркасного дома | Русская построечка
По правилам домостроения, все последующие стеновые слои, начиная с первого внутреннего, должны обладать большей паропроницаемостью, чем предыдущие. Соблюдая это требование, можно изначально минимизировать проблему конденсации пара внутри стен.
Кирпичные, бетонные, блочные и деревянные строения легко вписываются в эту схему. Особняком стоят лишь каркасные дома из многослойного стенового «пирога» с чередующимися плотными и пористыми материалами. С одной стороны, такой принцип возведения стен позволяет создавать недорогое и комфортное жилье с большим сроком службы. С другой – ошибки в расчете точки росы и подборе материалов приведут к быстрой потере эксплуатационных преимуществ каркасного дома.
Что такое точка росы
Точка росы – это значение температуры охлаждения, при которой газообразная влага в воздухе начинает превращаться в капельки конденсата (росу). При возведении каркасного дома этот показатель приобретает ключевое значение и должен рассчитываться с особой тщательностью, чтобы правильно подобрать пароизоляционные и теплоизоляционные материалы с учетом расхода тепла, влажности и вентиляции помещений.
Точка росы может образовываться по всей толщине стены и зависит от ряда важных факторов:
- показателей комнатной температуры;
- значений уличной температуры;
- влажности воздуха в комнатах;
- влажности воздуха на улице;
- характеристик и месторасположения теплоизолирующего, пароизолирующего и ветрозащитного материалов.
При слишком тонком утеплителе холодный воздух способен проникать глубоко в стену и создавать резкий температурный перепад в зоне теплоизолирующего материала или возле внутренней стеновой поверхности, провоцируя развитие плесневого грибка. Слишком толстый утеплитель без достаточной вентиляции может критично поднять точку росы и снизить комфорт проживания в доме за счет высокой влажности. Например, при температуре точке росы свыше +20°C нахождение человека в помещении связано с неважным самочувствием и сильным дискомфортом.
Зачем рассчитывать точку росы при строительстве каркасного дома
Значение точки росы выступает своеобразным температурным ограничителем, при котором возможна безопасная встреча внешнего холодного и внутреннего теплого воздуха без риска выпадения конденсата. Если создать условия, при которых внутристеновая температура не будет опускаться ниже температуры точки росы, получится избежать опасного увлажнения материалов.
Это очень важно для каркасного дома, поскольку влага быстро разрушает стойки каркаса, деформирует древесные плиты и снижает характеристики теплоизолятора. В зимнее время поступающий в стену из теплых помещений пар может не только конденсироваться во влагу, но даже замерзать. Кристаллизированная влага увеличивается в объеме и негативно влияет на прочностные характеристики строительных и изолирующих конструкций.
Часто неправильное определение точки росы незаметно для глаза, а лишь угадывается по быстрому остыванию помещений и возросшим расходам на обогрев. Но возможна и другая ситуация, когда стены и потолки в жилых помещениях начинают покрываться обильными каплями конденсата или в углу появляется обширное пятно плесени.
Как просчитать точку росы
Для определения точки росы в каркасном доме применяется несколько альтернативных способов:
- табличный метод;
- расчетный метод;
- использование электронного термогигрометра.
Наиболее доступным является табличный метод, который основан на применении Приложения «Р» к СП 23-101-2004 «Значение температуры точки росы для различных показателей температур и относительной влажности воздуха в помещении». Здесь достаточно выбрать требуемую температуру и уровень влажности в комнате и на пересечении строки и столбца увидеть искомую температуру точки росы. Например, при комнатной температуре +240С и нормальной влажности 65% температура точки росы составит +17 0С. Гигрометр с психрометрической таблицей позволит снять реальные показатели температуры и влажности и более точно просчитать точку росы по таблице.
Расчетный метод использует специальные формулы. Наиболее простая имеет вид Тр≈Т — (1-Rh)/0,05, где:
- TР – температура точки росы;
- Т – температура комнатного воздуха;
- Rh – влажность в объемных долях.
Используя те же данные, можно убедиться в правильности показателей таблицы: Тр≈ 24- (1-0,65)/0,05=17.
Электронный термогигрометр самостоятельно просчитывает значения температуры и влажности окружающего воздуха и выводит на экран готовый расчет параметра точки росы.
В заключение
Правильно просчитанная точка росы определяет срок службы каркасного дома. Если выполнить неправильный расчет или проигнорировать данный параметр, теплоизоляция конструкций не будет соответствовать реальным условиям эксплуатации и станет причиной повышенной влажности в стенах и помещениях дома.
Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики
Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.
Также рекомендуем прочитать другие наши статьи
Кроме пожара, как страшного бедствия, не менее губительной для деревянного дома оказывается излишняя влага. Стремясь обезопасить собственное жилье от сырости и последствий, связанных с ней, владельцы гидро- и пароизолируют внутренние поверхности объекта. И если для «цельных» домов (бревенчатых и брусовых) этого оказывается достаточно, то каркасные конструкции требуют тщательного расчета и подбора защитных материалов. В противном случае точка росы окажется высокой, что как минимум грозит дискомфортом проживания семьи.
Что такое точка росы и зачем ее определять?
Роса – конденсат – образуется в результате соединения пара с холодным воздухом. Точка росы – это величина температуры, при которой влага начинает оседать на стенах дома. Провоцируя, таким образом, образование промерзших участков стен зимой и покрытых плесенью в межсезонье. Исключить губительный недостаток для древесины в частности и комфорта в целом поможет тщательный расчет вентиляционной системы каркасного дома и толщины используемого утеплителя.
Уровень, на котором находится точка росы, зависит от следующих факторов:
- Комнатная температура. Слишком душная или, наоборот холодная атмосфера приведет к тому, что конденсат начнет образовываться в утепляющих плитах, вызывая слеживание и негодность материала. Если утеплитель стоек к влаге, скопление влаги будет происходить на деревянных стенах – стойках, обшивке – вызывая гниль и разрушения.
- Уличный климат. Неправильно выбранный тонкий утеплитель для северных регионов страны или, наоборот слишком толстый материал для южных, вызовет аналогичную ситуацию.
- Влажность – внутренняя и наружная.
- Надежность защитных слоев каркасного дома – гидро- ветро-, тепло и пароизоляции.
Самостоятельно подбирая вышеперечисленные материалы, доморощенный строитель, возможно, не подозревает о важности соблюдения баланса в отношении каждого. Последствия не заставят долго ждать.
Как рассчитать точку росы?
Непреложное правило для обывателей – обратиться к профессионалам-проектировщикам, если первоначальный документ не дал ясности или был неверен в расчетах по системе вентиляции, используемому утеплителю, и другим слоям. Ошибку заметно по образованию конденсата на стенах и потолке, промерзающих углах и даже по плохому самочувствию домочадцев.
Специалисты пользуются следующими методами определения точки росы:
- Таблицы СНиП в части проектирования тепловой защиты объектов. Используются реальные параметры жилого дома – внутренняя температура и влажность помещений.
- Метод расчетов по формулам. Результаты ненамного отличаются от табличных показателей.
- Использование специального прибора – термогигрометра, автоматически определяющего точку росы.
В итоге, специалист определит, как и чем утеплять, гидро- и пароизолировать стены таким образом, чтобы сместить точку росы к наружной обшивке, оставляя древесину и многослойную защиту сухими, а, следовательно, долговечными.
Зависимость точки росы от утепленных и неутепленных стен
Нестабильный климат регионов диктует условия при подходе к выбору утеплителя и других слоев. Можно ли обойтись без утепления стен, если наружная температура это позволяет? Нужно ли использовать дополнительное утепление, если запланированная толщина материала недостаточная для тепла? Разберем подробно:
- Неутепленные стены при стабильном климате остаются сухими круглый год. Тем не менее резкие похолодания способны вызывать движение точки росы внутрь дома. И если такое положение задержится минимум на неделю, это закономерно вызовет конденсат на стенах.
- Слишком толстый утеплитель ведет к образованию конденсата под обшивкой. Отчего древесина каркаса гниет, а материал слеживается, теряя свойства. При этом такой дефект нельзя заметить сразу.
Вывод: тщательный расчет точки росы – залог долговечности каркасного дома.
: Деревянный дом :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki
Вопрос №16: Здравствуйте, вот вы пишите расчёты утепления брусового дома изнутри, если снаружи уже обшит сайдингом. Согласно таблице соотношения градусов 30 к 18, я считаю что это холодно, у нас вся семья любит 24-25, я набираю эти расчёты (только у нас на Урале не 30 а 35-38 было в этом году), в общем я набираю -35 к +24 и у меня получается точка росы в самом, так скажем плохом месте. Если вы профессионал подскажите ,пожалуйста, как выйти из этого тупика? Спасибо что прочли!( Леонид
Ответ: Существует золотое правило теплотехники: «При возведении многослойных ограждающих конструкций(несущих стен) паропроницаемость слоев должна идти по возрастающей изнутри строения наружу». К этому добавить нечего, физику тепла не обманешь. Поэтому я лично считаю, что утепляя свое жилище изнутри любыми способами и любыми утеплителями, гражданин сознательно идет на уничтожение собственного имущества.
Установленная пароизоляция на утеплитель превратит дом в настоящий термос, и естественно точка росы будет располагаться в утеплителе, а конденсат будет образовываться на поверхности утеплителя в пароизоляционном слое. Если не обеспечить при этом усиленную вентиляцию воздушного зазора между деревянной стеной и утеплителем конденсат естественно будет оседать на дерево, что после этого бывает, думаю говорить не стоит. И самое главное что деревянная стена имея термическое сопротивление 1.15 м2 К Вт не принимает участие в защите дома от низких температур.
Для таких регионов как у вас утепление дома однозначно надо осуществлять только с наружи, поэтому снимайте сайдинг если он у вас действительно установлен и используя минеральную вату не менее 100мм, а лучше и 150 утепляйте свой дом с наружи а потом и сайдинг установите.
Для примера приведу два расчета утепления брусового дома минеральной ватой толщиной 100 мм с наружи и изнутри для температуры на улице-35С, а температуру внутри помещения принимаем равную +24С как вы предлагали:
При утеплении с наружи имеем теплопотери через стену дома и утеплитель 0.26 Вт/м2/К, при требуемым согласно строительным нормам
Эта же ситуация при утеплении изнутри слоем минваты в 100 мм. Теплопотери составляют 0.35 Вт/м2/К, при требуемой
Добавлено: 16.02.2014 22:34
7 типичных ошибок. Рекомендации специалистов
Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.
Ошибки при утеплении деревянного дома
Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.
Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины
Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.
По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы
Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:
Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.
Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке
Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.
При конопатке используется материал лен-ватин
Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.
В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.
Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами
Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.
Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны
С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.
Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять
Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.
Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала
Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.
Разные виды утеплителей
Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:
Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».
Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.
Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.
Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала
Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.
Грамотное хранение строительных материалов
Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:
- Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
- После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
- Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.
Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит
На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?
Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL
Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.
Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.
Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.
Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя
На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.
Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно
Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.
В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.
Бревенчатый дом в самом центре Москвы
В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.
Читайте также:
Точка росы при строительстве бани
Понятие – точка росы – довольно распространенное в строительстве. Так, называют соотношение двух сред – горячего и холодного воздуха. Результат смешения – возникающий конденсат, оседающий на поверхностях брусовой постройки, в данном случае бани. Ввиду нестабильности температур (внутренней и внешней) определение параметра крайне важно для сохранения древесины в долгом эксплуатационном состоянии, если решено делать утепление и декоративную обшивку деревянного объекта.
Нюансы деревянного строительства
Возведение любого объекта из древесины требует соблюдения нескольких этапов в отношении самого материала:
- Правильныйвыбор бруса. Для любого объекта влажностьстроительного сырья не должна превышать 8–12%. Иначе сырые венцы начнет крутить уже в готовой коробке, отчего появляютсящели, трещины в массиве, снижается безопасность сборки.
- Выдерживание периода усадки. Нельзя совершать отделочные манипуляции или вставку дверей с окнами, если срок первичной усадки не выдержан – в первый год после строительства она особенно интенсивна.
- Защита древесины. Баня – объект «мокрый», следовательно, оградить венцы снаружи и изнутри от образования плесени и гнили – главная задача. Не менее важными станут процедуры по пропитке поверхностей антипиренами (противопожарными составами) и жидкостями, отвращающими паразитов и грызунов.
- Создание вентиляции. Для долговременной эксплуатации бани требуется поддержание венцов в сухом состоянии. Особенно важно провести качественный монтаж воздушных каналов, если решено устраивать теплоизоляционный пирог с последующей обшивкой.
Во всех пунктах, определяющим моментом качества строительства является влажность бруса и воздуха – она не должна стать причиной порчи материала. Определение точки росы – важный параметр, корректирующий постройку бани.
Зачем и как учитывать точку росы при строительстве бани
Точка росы у жилого помещения стабильна и рассчитывается легче, чем значения в банных пространствах – там амплитуда температуры куда шире и активней. К тому же при расчете важно учитывать множество параметров – толщину стены, вид материала, плотность, влажность воздуха (разницу у пола и потолка), что в условиях изменяющихся значений сред практически невозможно.
Если баня строится из массива, утеплять ее не рекомендовано – объект не считается жилым, имеет собственное отопление (печь, бойлер и прочее). К тому же достаточно естественной вентиляции материала – через древесные поры влага свободно выйдет на поверхность и испарится со временем, после прекращения подачи пара.
Несколько проблематичнее в плане расчетов станет баня с внутренней и/или внешней обшивкой – вагонкой, сайдингом. Под такие материалы, как правило, укладываются утепляющие маты или плиты. В этом случае правильным местом оседания конденсата считается точка на утеплителе, а не на обшивке или древесине стен и потолка. Однако, в особо холодные дни, сырость может смещаться в стену. Чтобы этого не произошло, необходим верный расчет точки росы, а также грамотно подобранный вид утеплителя.
К сожалению, правильно определить местоположение будущего конденсата на стенах бани сложно, ввиду нестабильности температур и многих факторов – сухой или влажный пар, металлическая или кирпичная печь и прочее. Поэтому рекомендовано обратить внимание на способы утепления, при которых нахождение точки росы заранее известно, а также правильно выбрать утеплитель.
Зависимость нахождения точки росы
Рассмотрим 3 варианта брусовой бани:
- Без утепления. Точка росы располагается ближе к наружной поверхности. С повышением температуры, пар свободно проходит сквозь стены и возвращается обратно в виде конденсата. Естественная вентиляция не дает задержаться влаге внутри стены, отчего они остаются сухими. Важно лишь правильно ухаживать за баней – своевременно проветривать, убирать листья веников, проводить профилактику по защите поверхностей от влаги и ее последствий.
- С внутренним утеплением. Точка росы находится на поверхности стены под утеплителем. Из-за малой пропускной способности пара, обеспечено гниение под уплотнительным материалом – необходима пароизоляция. Это повлечет за собой устройство многочисленных слоев и как итог, уменьшение внутреннего пространства.
-
С внешним утеплением. Единственно приемлемый вариант для бани. Точка росы будет находиться в утеплителе, а стена оставаться сухой. Важно позаботиться о достаточных вентиляционных каналах между обшивкой и слоями гидро-, тепло- и пароизоляции. Зазоры в несколько миллиметров вполне обеспечат нормальную циркуляцию сухого и влажного воздуха.
Важно! Перепады температур – внутри и снаружи, способны двигать точку росы. Поэтому точного расчета для нестабильных значений, то есть указать определенный участок в толще стены – нельзя.
Выбор наружного утеплителя
Для нормальной влаго- и терморегуляции важно усматривать 2 параметра утеплителя – его толщину и гигроскопичность. Толстый слой материала сделает испарение влаги долгим, а высокая гигроскопичность сводит на нет весь смысл утепления – из-за влаги сырье слеживается, образуются пустоты.
Из этого вытекает, что ватные маты – не самый лучший внешний утеплитель для бани, хотя считается экологически чистым и негорючим. Если все-таки решено использовать базальтовые или стекловолоконные рулоны, то гидро- и пароизоляция крайне необходима. Оптимальным выбором станут стирольные плиты с их небольшой толщиной и отличной теплоемкостью. Они инертны к влаге, легки в монтаже и долговечны.
Как итог
Правильный выбор утеплителя, достаточная гидро- и пароизоляция, своевременная профилактика и защита от влияния сырости – залог долговечности деревянной брусовой бани. Грамотный монтаж многослойного «пирога» под декоративную обшивку позволит определить нахождение точки росы в строительстве любого деревянного объекта без утомительных и неточных расчетов.
При строительстве жилого дома, бани или другого строения любой застройщик должен учитывать такой важный параметр, как точка росы – индикатор концентрации водяного пара в воздухе. Повышение влаги влечет за собой повышение точки, что может стать основной причиной образования конденсата и развития плесени. Для грамотной организации теплоизоляционной защиты строения важно понимать, как правильно рассчитывать данный параметр и где он может располагаться.
Содержание статьи
Что такое точка росы?
Это параметр, который определяет конденсацию влаги из окружающих воздушных масс. В таком случае температурный и влажностный режим в помещениях может превышать температуру нагрева стен, что приводит к неизбежной конденсации влаги на различных поверхностях.
На точку росы оказывают влияние:
- Уровень влажности и температурный режим внутри здания.
- Температура нагрева стен и перекрытий.
Если внутри помещений тепло и достаточно влажно, то избыточная влага будет конденсироваться на более холодных основаниях – оконных рамах, стенах и потолочных перекрытиях.
При строительстве дома, окна, двери и стены работают как специальные ограждающие конструкции, защищающие помещения внутри любого здания от неблагоприятного воздействия внешних факторов. Поэтому температура подобных конструкций будет всегда отличаться от температуры воздуха внутри помещений, что может стать основной причиной появления конденсата.
Значение точки росы может изменяться по толщине перекрытия с учетом температурных колебаний снаружи и внутри строения. При поддержании постоянного микроклимата в здании и резком изменении температуры снаружи отмечается сдвиг проблемного участка к внутренней части перекрытия.
При небольшой толщине перекрытия и достаточном его охлаждении конденсат появляется на внутренних поверхностях. Это может привести к деформации облицовки и образованию плесени.
Факторы воздействия на точку росы
На её расположение воздействуют следующие факторы:
- Климатические условия региона.
- Временный или постоянный режим эксплуатации помещений.
- Материалы для возведения и утепления стен.
- Толщина перекрытий, теплоизоляционный слой.
- Температура воздуха и уровень влажности в помещениях и за их пределами.
- Что расположено за утепляемым перекрытием (помещение, улица).
- Функциональность системы вентиляции.
- Эффективность работы системы отопления.
- Теплоизоляция других конструктивных элементов здания.
Важная роль отведена вентиляционной и отопительной системам, которые предназначены для поддержания оптимального микроклимата в помещениях. Таким образом, повышение уровня влажности воздуха неизбежно приводит к увеличению значения точки росы.
Нахождение в стене
Для большего понимания данного процесса рассмотрим несколько вариантов, как может располагаться точка росы в стене.
- Здание не утеплено. Если кирпичные, блочные и деревянные стены не имеют дополнительной теплоизоляции, то искомое место будет зависеть от климатических условий. При отсутствии резких изменений температурного режима оно будет расположено у наружной поверхности перекрытия, при этом внутри помещений будет комфортно и тепло. При значительном похолодании проблемный участок будет смещен к внутренней поверхности стены, что приведет к постоянному намоканию поверхностей и появлению конденсата.
- Здание утеплено снаружи. Если дом имеет фасадное утепление, тогда расположение конденсационного участка будет зависеть от толщины теплоизоляции. При соблюдении технологии наружного утепления он будет находиться внутри изоляционной прослойки. В противном случае снизить тепловые потери в помещении будет достаточно сложно.
- Здание утеплено внутри. При внутреннем утеплении участок будет расположен между утепляющим материалом и серединой перекрытия. Это не самый подходящий вариант, поскольку значительное снижение температуры на улице приведет к образованию конденсата на месте соединения изолятора и стены. Это может стать причиной разрушения утеплителя вплоть до поверхности перекрытия. Внутреннее утепление возможно только при наличии эффективной отопительной системы, которая обеспечит поддержание оптимальной температуры нагрева воздуха во всех помещениях.
Важно! Для стабилизации точки росы в стене в большинстве случаев рекомендуется проводить наружное утепление зданий.
Способы расчёта
Чтобы избежать возможных неприятностей, вызванных повышенной влажностью в помещениях, необходимо правильно рассчитать температурное значение в перекрытиях. Важно понимать, что подобный параметр индивидуален, поэтому расчеты следует проводить для каждого отдельного строения.
Рассчитать точку росы в частном доме или квартире можно следующими способами:
- По таблице.
- По формуле.
Расчеты по таблице
Расчет точки росы при теплоизоляции строения осуществляется на основании специальной таблицы, подготовленной по результатам данных научно-проектных организаций.
В ней указаны величины температурных режимов и относительной влажности в помещениях, при которых возможно образование конденсата на поверхностях.
Расчеты с использованием формулы
Для определения значения точки росы используется простая формула:
Tp – значение точки,
а – 17,27,
b – 237,7,
а, b – постоянные значения,
ƛ (T, Rh) – коэффициент, который можно вычислить по формуле:
T – внутренняя температура,
Rh – внутренний уровень влажности,
Ln – натуральный логарифм.
Попробуем определить значение для таких условий: температура воздуха – 23 °C, уровень относительной влажности – 60%.
Для начала необходимо найти коэффициент:
ƛ (T, Rh) = (17,27×23) / (237,7+23) + Ln (60/100) = 1,52362 + (-0,51083) = 1,01279.
Определение параметра:
Tp = (237,7×1,01279) / (17,27×1,01279) = 240,74 / 17,490 = 13,76 °C.
Важно! Чтобы посчитать натуральный логарифм, можно использовать таблицу Брадиса или онлайн-калькулятор логарифмов. Полученное значение всегда будет отрицательным.
В данном случае охлаждение поверхности стены до 13,7 градусов приведет к образованию конденсата.
Необходимые замеры для просчетов
Для получения значения точки необходимо провести основные замеры температурного и влажностного режима внутри помещений. Для этого потребуется следующее оборудование:
- Гигрометр.
- Обычный и бесконтактный термометр.
Замеры выполняются по такой схеме:
- В помещении, где необходимо определить проблемный участок, отмеряется расстояние от пола в 55 см. На данной высоте замеряется температура воздуха.
- На этом же уровне выполняется замер влажности.
- В приведенной таблице выбираются полученные значения для определения точки. Для удобства можно составить простой график значений для всех помещений.
- Далее определяется целесообразность проведения внутренних ремонтных работ. Для этого при помощи бесконтактного градусника замеряется температура различных поверхностей, например, стен, перегородок, оконных рам.
- В завершении проводится сравнение полученных результатов. Если температура поверхности превышает температуру воздуха более чем на 5 градусов, это говорит о повышенной влажности и наличии проблемного участка. В этом случае работы по теплоизоляции требуют грамотного выбора утеплителя и определения подходящей толщины защитного слоя.
Как изменить расположение точки
Если в процессе строительства нового дома были допущены ошибки в расчете, это может привести к постоянному образованию плесени на поверхностях с низкой температурой и дальнейшему разрушению всей конструкции.
Решить проблему в доме, который давно эксплуатируется, можно изменением основных факторов влияния. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:
- Обустройство надежной системы вентиляции. Если готовое строение (гостевой дом, баня или дача) используется временно, например, в летний период, может отмечаться повышение уровня влажности во всех помещениях. Самое правильное решение – организация системы вентиляции для хорошего воздухообмена в любое время года.
- Дополнительный обогрев. Если поверхности перекрытий постоянно конденсируют, значит, обогрева помещений недостаточно для снижения уровня влажности. Лучшее решение – дополнительное использование мобильных отопительных приборов или бытовых осушителей воздуха.
- Теплоизоляция строения. Сместить точку в сторону улицы можно при помощи фасадного утепления поверхностей. Почему выгодно утеплять стены снаружи? В этом случае место конденсации будет расположено между изолятором и стеной, поэтому даже при существенном изменении климатических условий можно предотвратить увлажнение поверхностей.
При определении местоположения точки в стене необходимо учитывать множество факторов: климатические условия, силу ветра, угол воздействия солнечных лучей, температурные, влажностные режимы внутри помещений, толщину перекрытий и материалы, из которых они изготовлены.
Минимальный уровень влажности характерен для любого типа материала, главное, не допустить его существенного повышения. К тому же самостоятельно определить температурный режим конденсации поверхностей под силу любому домовладельцу. А при соблюдении технологии теплоизоляции можно смело говорить о надежной защите и долговечности стен.
90000 The rise of wooden skyscrapers | Environment | All topics from climate change to conservation | DW 90001 90002 «The world’s tallest wooden house!» reads a huge poster on the side of a building under construction in the Norwegian municipality of Brummundal. 90003 90002 The house does not have any scaffolding; cranes and an outdoor elevator are used to transport the building material to where it’s needed. The wood is sourced from Norwegian forests. 90003 90002 When it’s finished in March 2019, the wooden house will be 81 meters (265 feet) tall, and will have 18 stories with 27 apartments that ranging from 67 to 149 square meters (720 to 1,600 square feet) as well as a swimming pool, a hotel, offices and restaurants.90003 90008 90002 Maybe not «the world’s tallest wooden house,» as the poster reads — it will be 81 meters tall when completed 90003 90002 90012 Timber skyscrapers: an international trend? 90013 90003 90002 But despite the declaration on the poster, this is not actually the world’s tallest wooden house after all. Vienna is currently working on an 84-meter-tall wooden building 24 stories tall (with a staircase made out of cement). 90003 90002 The building in Vienna will also combine apartments with offices, shops and a spa.90003 90002 Ask the Austrians and they will tell you they’re the ones who came up with the concept of using wood as an industrial product. Austria is the world’s largest producer of cross-laminated timber. 90003 90002 And though that may sound unsustainable, it’s done under the number-one rule of Austria’s lumber industry: Never log more than can grow back. 90003 90002 90024 Read more: 90025 Wood: Renewable construction material of the future? 90003 90002 In the Parisian district of Terne, an entire building complex is being built from cross-laminated timber and glass.90003 90002 The rooftops of the structures — which will be nine stories tall — will be accessible to the public, and are supposed to encourage citizens to engage in urban gardening. 90003 90002 In Germany, an eight-story wooden house was built on an area that used to belong to the United States army in the Bavarian town of Bad Aibling. It is a current showpiece for energy-efficient construction. 90003 90033 90002 This wooden building in Vienna will combine apartments with offices, shops and even a spa 90003 90002 90012 ‘Wooden buildings are not profitable yet’ 90013 90003 90002 Berlin architects Kaden + Lager are building Germany’s tallest building, the Skaio building in Heilbronn , using mostly wood.It will have 10 stories and be 34 meters tall. 90003 90002 Renowned architect Tom Kaden told German magazine 90024 Das Haus 90025 that he wants to make wooden houses affordable for everyone. That’s why he uses metal rather than wooden nails. It’s all about making the most of each material, he says. 90003 90002 Kaden teaches architecture and wooden construction at a university in Austria. There are not more wooden houses yet because every architect and every carpenter has to create new models every time.This is not efficient, he points out. 90003 90002 «Today, we have hundreds of different ways of building timber houses. That’s not profitable.» 90003 90002 What’s more, local planning and building laws often limit construction with wood. Germany has no country-wide regulations yet, and often individual permits are necessary, which are time-intensive and costly. 90003 90002 It’s not surprising then that projects for the most spectacular wooden buildings only exist on paper so far. 90003 90054 90002 Wooden skyscrapers like these from artist’s impressions in Vienna could one day be a common sight in cities around the world 90003 90002 90012 Environmentally friendly alternative 90013 90003 90002 Architects and researchers at the University of Cambridge created a concept for London’s first wooden skyscraper.The wooden frame of the 80-story-high «Oakwood Towers» is supposed to rise 300 meters into the sky. 90003 90002 «Using wood as a construction material could change the way we build in this city,» says architect Kevin Flanagan. «Wooden houses have the potential to create a more visually appealing, relaxing and creative experience.» 90003 90002 A wooden high-rise planned for Tokyo will stand at 70 stories and 350 meters tall. 90003 90002 Ever more people are moving into cities. By using wood as a construction material for houses, nature can re-enter urban spaces.90003 90002 And wood can be an environmentally friendly choice as well. Wood is a renewable resource — it grows back after being logged — and growing trees remove the greenhouse gas CO2 from the atmosphere. 90003 90002 90024 Read more: 90025 Bioeconomy: A global trend? 90003 90002 As long as a wooden building stands, that carbon dioxide is locked away from contributing to climate change. 90003 90002 What’s more, wood-based materials use less energy to create compared to steel or cement.And even thin wooden walls suppress sound. 90003 90079 90002 Timber as a building material has many advantages, but architects say it’s still not profitable enough 90003 90002 The fact that wooden buildings are becoming increasingly taller and more extensive is due to the possibilities inherent in the original raw material. 90003 90002 Plywoods and laminated veneer can be glued together in order to form several layers at right angles to one another. Cross-laminated timber is easy to process, very stable across dimensions, and can transfer its load both lengthwise and crosswise.90003 90002 Wooden elements can be used in construction of detached and semi-detached houses, multi-story housing, schools, commercial, religious, and industrial buildings for the roof, ceiling and wall components. 90003 90002 Whole sections can be pre-made and erected quickly on-site. Due to the relative strength and lightness of the wood, it is also suitable for closing gaps, or construction projects on existing buildings. 90003 90002 Some structures are quite spectacular, such as the wooden dome of the elephant house in the Zurich Zoo.90003 90002 90012 Long-lasting and fire-resistant 90013 90003 90002 Resistance to earthquakes is another advantage of building with wood. With regard to fire safety, architect Tom Kaden refutes claims wood can be dangerous. 90003 90002 «Every well-trained firefighter knows today that an adequate solid wood construction made from cross-laminated timber will withstand fire long enough for them to rescue the residents,» he told DW. 90003 90002 «At the end of its life, a wooden house will still be easy to recycle,» he added.90003 90002 The wood-building community of Frickingen is not building up, but rather out. For 30 years, the municipality has been using silver firs from local forests, and has since become a leader in climate protection in Germany. 90003 90002 At the beginning, however, architect Manfred Fetscher had to fight for his projects. 90003 90002 «In terms of prices, ours were significantly lower than those of our competitors who do not build with wood,» he told DW. «We were obviously too cheap, which seemed suspicious to the clients.»90003 90002 Today, everyone is thrilled with the individual buildings, says Frickingen Mayor Jürgen Stukle. 90003 90002» They have charm and flair — even after 30 years — and so far we have had almost no costs for the renovations. «90003 90112 90113 90114 90115 The finalists of the International Highrise Award 2016 90116 90117 The 2016 winner: VIA 57 West, New York 90118 90002 This «skyscraper» designed by the Danish architect Bjarke Ingels only rises 142 meters (467 feet) and is 35 stories tall, but it was chosen as the world’s most innovative tall building.The over 700 apartments this pyramidal structure contains are built around an interior courtyard and enjoy a view on the Hudson River, making the VIA 57 West a charming «courtscraper.» 90003 90121 90113 90123 90115 The finalists of the International Highrise Award 2016 90116 90117 Four World Trade Center, New York 90118 90002 The skyscraper designed by the Pritzker Prize-winner Fumihiko Maki looks like a very minimalist sculpture. Part of the new World Trade Center complex, the office building was the second one to be built to replace the towers destroyed on September 11, 2001..The colorless mirror glass reflects the surrounding buildings, allowing the tower to almost disappear when seen from certain angles. 90003 90121 90113 90132 90115 The finalists of the International Highrise Award 2016 90116 90117 Sky Habitat, Singapore 90118 90002 This finalist in Singapore also looks like a sculpture. These twin towers designed by the Canadian-Israeli architect and city planner Moshe Safdie house 509 residential units and include rooftop gardens and swimming pools.Peter Cachola Schmal, director of the German Architecture Museum, describes the building as «a new, fascinating concept of the vertical city.» 90003 90121 90113 90141 90115 The finalists of the International Highrise Award 2016 90116 90117 432 Park Avenue, New York 90118 90002 Completed in 2015 року, this high-rise designed by US architect Rafael Viñoly is the second-highest skyscraper in Manhattan and the highest residential building in the world. It is 426 meters high (1,396 feet) and holds 88 stories with 105 apartments.They start at $ 10 million a piece. 90003 90121 90113 90150 90115 The finalists of the International Highrise Award 2016 90116 90117 SkyVille @ Dawson, Singapore 90118 90002 The architects of the firm WOHA aim to develop residential projects that improve the ecological and social conditions of southeast Asian mega-cities. The SkyVille @ Dawson is an outstanding example of their interpretation of modern social housing: It includes 960 apartments that are grouped in small «villages» with common areas to reduce the usual stress and anonymity of such buildings.90003 90121 90113 90159 90115 The finalists of the International Highrise Award 2016 90116 90117 The 2014 winner: Bosco Verticale 90118 90002 The International Highrise Award is granted every two years in Frankfurt. In 2014 року, the 50,000-euro prize went to the team that designed the residential building Bosco Vertical in Milan, Italy. Including some 900 trees and bushes, the two towers conceived by Italian architect Stefano Boeri are among the greenest in the world. The prize honors architecture that combine sustainability and design.90003 90002 Author: Conny Paul (eg) 90003 90121 90169 90170 .90000 Sustainable construction: wooden house 90001 90002 90003 Wooden houses are a more ecological and economic alternative 90004 than homes made of traditional brick and concrete. 90003 Wood 90004 is not only a part of nature, but its use is beneficial for the environment. These 90003 wooden homes 90004 are made from natural, non-petroleum materials that are recyclable and biodegradable and are also considered ‘ecological’. 90009 90009 The 90003 wood used in sustainable construction 90004 is certified and originate in responsible logging: the manufacturers plant new trees for each tree they fell.For them, maintaining this balance is important. 90013 90002 Besides, building with wood 90003 requires less energy, has a lower environmental impact and smaller carbon footprint 90004 than conventional building methods: 90003 wood absorbs CO 90018 2 90019. 90004 90013 90022 Sustainable construction: Types of wooden houses 90023 90002 90003 House made of logs 90004: Built or assembled directly on the plot, using trunks that give it a characteristic final appearance. An advantage of this system is that the thickness of the wood acts as a wonderful interior humidity and temperature regulator.Square logs, which fit better against each other, can be used. 90009 Heavy wooden framework: These structures are somewhat more complex; wooden beams are latched together to house large glass window surfaces. 90013 90002 90003 Light wooden framework: 90004 This is the most common alternative and the one used in Canadian houses. A large amount of small components are used, that facilitate building modules, interchangeability and pre-manufacturing. 90009 90009 90003 Mobile: 90004 These houses are mounted in the factory and transported in very large parts to their final destination.Houses can be made as a single part or in several sections, depending on the final size. The walls can be made of finished wood or other kinds of finishing. 90013 90022 Advantages of wooden houses 90023 90002 Wood does not act as a thermal bridge, but as insulation, therefore 90003 keeping the house cool in the summer and warm in the winter, 90004 which makes it a much more 90003 sustainable construction house 90004. Savings have been calculated to be between 90003 50% and 60% per year in heating and air conditioning.90004 90009 90009 The walls in Canadian houses 90003 include a material that not only insulates from outside noise, but also helps steady the temperature: 90004 it can be rock wool, lamb wool, recycled cotton, etc., all of which are ecological materials with 0 oil-derivatives. 90013 90002 The materials used for finishing can be any, from materials made of pressed wood, natural stone, artificial stone, tile, shale, etc., which 90003 minimizes construction maintenance 90004. 90013 90002 90013 90002 Among the family of wooden houses, 90003 Canadian houses are not pre-manufactured 90004: they last longer than a traditional home and 90003 require less maintenance.90004 90013 90002 Canadian houses are built quickly and are 90003 30% cheaper than traditional 90004 concrete and brick homes. 90013 90022 Disadvantages of wooden houses 90023 90002 You always 90003 have to be sure that the material is in perfect condition: 90004 careful with wood that is too humid and can contain rot. 90013 90002 90003 Insects 90004, such as termites or dust beetles can damage the wood by making holes in it, which would affect the duration of your house or require renovation.90013 90002 90003 As concerns maintenance 90004, it has to be checked every once in a while, since it might need exterior paint, gap sealing, etc. 90009 This type of construction would not be viable for the entire population, either because of the materials used or the space required for them, considering the problem of overpopulation. It would not be sustainable. 90013 90022 Sustainable construction: False myths about wooden houses 90023 90002 90003 Durability: 90004 While certain highly admired, solid concrete houses are ready to be torn down after 40 years, in some northern European countries there are wooden homes that have been inhabited for 90003 over 200 years.90004 90013 90002 90003 Fires: 90004 fires are most commonly started in homes by items inside the home: a cigarette butt not put out properly, a short-circuit, etc. and what catches fire is the furniture inside, so 90003 the risk of fire is the same 90004. If the fire is not put out soon, the wood catches fire but burns very slowly. The worst result is that the home will be reduced to ashes if the fire is not put out quickly. However, the high temperatures in a house made of concrete can cause cracks that may also result in having to tear down the home.90013 90002 Taking into account energy savings, recyclable materials and the difference in price when compared to traditional homes, is not it worth considering? 90003 Wooden houses can be more sustainable houses. 90004 90013 .90000 90001 Wooden house cost. Wooden house for sale. Wood frame wooden house. Wooden houses construction. 90002 90003 90004 wooden house plans 90005 90004 wooden house homes 90005 90004 wood tree house 90005 90004 wooden house design 90005 90004 wooden house models 90005 90004 wood frame house 90005 90004 modern wooden house 90005 90004 wooden house construction 90005 90004 wooden houses 90005 90004 timber frame homes 90005 90004 canadian wood frame house construction 90005 90004 wooden house grove 90005 90004 build wooden house 90005 90004 modern wooden houses 90005 90004 wooden house designs 90005 90004 tiger woods house jupiter 90005 90004 wood doll house plans 90005 90004 wood green house 90005 90004 wood siding house 90005 90004 wood bird house plans 90005 90004 wood dog house 90005 90004 wooden house numbers 90005 90004 wooden house timber frame 90005 90004 wooden houses plans 90005 90004 garden wooden house 90005 90004 wood summer house 90005 90004 wooden house projects 90005 90004 small wooden house 90005 90004 log wooden house 90005 90004 wooden houses pictures 90005 90004 wooden house spa 90005 90004 wooden house extensions 90005 90004 wood steps for house 90005 90004 small wooden house plans 90005 90004 wood frame house kits 90005 90004 the wooden house 90005 90004 wood framed houses 90005 90004 how to build a wooden house 90005 90004 wood doll house 90005 90004 houses made of wood 90005 90004 wood frame houses 90005 90004 wooden house farm 90005 90004 solid wood houses 90089 90005 90091 90092 90093 Wooden house regularized round 90094 90095 90096 90097 90098 Design wooden house and designing wooden house 90099 90098 It — one of first and major part of process of creation of a house.The three-dimensional computer image of future house, orientation in space, an arrangement of Windows and doors, rooms and floors, discussion with Client of necessary technological features and building stages, places of logs in a wall, each number (line) (wreath ) of logs etc. — all this are included into process of search of design and designing. 90099 90098 Under submitted project in read out days complete set of logs is made. 90099 90098 Having full design documentation, building brigade without effort creates that was only in your imagination.90099 90091 90107 90108 90095 90110 90097 90089 General area of a house in two floors ~ 100 m2 90113 Price of a wooden house in a base complete set ~ 15 000 $ * 90089 Cost of 1 sq. meter ~ 150 — $ * / m2 90099 90113 Price of a wooden house in a full complete set ~: 25 500 $ * 90089 Cost of 1 sq. meter ~ 255 — $ * / m2 90099 90091 90097 90113 Featured Wooden House Plans 90099 90091 90107 90108 90093 Glued balks for wall wooden house cost 90094 90095 90096 90097 90091 90132 d 160… 180 mm 90089 d 200 … 220 mm 90089 d 240 … 260 mm 90089 d 280 … 300 mm 90089 d 320 … 340 mm 90091 90132 cost 280 — $ * / m3 90089 cost 300 — $ * / m3 90089 cost 320 — $ * / m3 90089 cost 340 — $ * / m3 90089 cost 360 — $ * / m3 90091 90107 90108 90093 Glued balks for wall wooden house cost 90094 90095 90096 90097 90113 cost 645 USD / m3 90099 90091 90097 90113 cost 720 USD / m3 90099 90091 90097 90113 cost 750 USD / m3 90099 90091 90097 90113 cost 375 USD / m3 90099 90091 90107 90108 90093 Glued balks for wall wooden house, regularized round timberwooden house 90094 90095 90096 90097 90091 90107 90108 90093 regularized round log — best building material for house 90094 90095 90110 90097 90098 Why Company offers regularized round log as a building material for house? 90099 90098 Tree breathes, as against other building materials.All business — in a unique structure of wood inside which, at a cellular level, there is a constant air exchange. 90089 Thermal stream from a premise directs outside and passes through a log. Thus, during his cooling up to external layers of a regularized round log, pairs and carbonic gas go to perpendicularly annual rings. In this direction, factor of resistance — in 45 times is less, and factor of diffusion — in 5,33 times is more. 90089 In a result, moisture and harmful substances leave from end faces of a log, wall does not accumulate a moisture.90089 due to such property, in log houses constant oxygen balance and optimum humidity of air is supported. 90099 90004 Tree stores (keeps) heat since timbered wall has such Heat isolation properties which five times exceed parameters of brick or concrete walls at identical thickness. 90089 Wooden wall thickness of 24-26 sm regularized round log is equivalent on Heat isolation brick, thickness of 1,2 m! 90089 Timbered walls «accumulate» heat and in regular intervals distribute (allocate) it (him) on all premise (room).Therefore, in your house it will be warm in severe frost. 90005 90004 Tree is useful for your health, being absolutely non-polluting natural material. Other building materials, may cause allergic reaction, is especial at children. 90089 And warm «solar color» natural tree salutarily influences our psychological condition and calms nervous system. 90005 90004 regularized round log — one of most durable building materials.Applying modern unique structures for processing wood, service life of her can be increased in some times. 90098 Why Company offers regularized round log as a building material? 90099 90005 90004 Beauty. it Is unconditional, equal, one for one, logs should cause aesthetic pleasure. sight involuntarily is late on house from such building material. 90005 90004 rigidity of a design since log to a log is adjusted more densely Raises.90005 90004 Heat isolation properties raise, in view of dense Connections regularized round log for house. 90005 90004 Term of assembly of a house is reduced considerably. house (bath) gathers under project where each wreath is specified. Beforehand logs with cut cups gather in read out days «under a roof», as children’s designer. 90005 90004 Reduction of risk of defeat by wreckers of wood since at regularized round log for house, whenever possible, it is removed Mould.90089 Many people consider, that part of a log which is taking place at once under a bark — most strong and, she does a log rigid, carrying out, besides, protective function from wreckers. 90089 Mould, both larches, and a pine (fur-trees), concerns to unstable wood. Under certain conditions storages and operation this part of a regularized round log is quickly amazed Painting, and then and destroying mushrooms Log gets grey or grey — dark blue colouring which reduces aesthetic value of a product, and then and destroys it as a result of rotting .90089 From told follows, that from point of view of consumer properties regularized round logs from wood of a pine (fur-trees) and a larch, zone above, whenever possible, should be removed. 90089 And only, following for a part of a tree — nucleus carries out mechanical function, maintaining both weight of a tree, and wind and snow loadings. 90005 90091 90107 90108 90093 Glued balks for wall wooden house 90094 90218 90219 90220 Type 90091 90220 Dimensions in mm 90091 90107 90096 90132 A — AM.OAK 90091 90132 72 x 86 x 600 — 3000 90091 90107 90096 90132 A — AM. OAK 90091 90132 72 x 145 x 1000 -3000 90091 90107 90108 90218 90219 90220 Type 90091 90220 Dimensions in mm 90091 90107 90096 90132 A — PINE 90091 90132 72 x 86 x 600 — 3000 90091 90107 90096 90132 A — PINE 90091 90132 72 x 115 x 1000 — 3000 90091 90107 90096 90132 A — PINE 90091 90132 72 x 145 x 1000 — 3000 90091 90107 90108 90218 90219 90220 Type 90091 90220 Dimensions in mm 90091 90107 90219 90097 B1 — PINE 90091 90097 72 x 86 x 6000 90091 90107 90219 90097 B1 — PINE 90091 90097 72 x 115 x 6000 90091 90107 90219 90097 B1 — PINE 90091 90097 72 x 145 x 6000 90091 90107 90108 90218 90219 90220 Type 90091 90220 Dimensions in mm 90091 90107 90096 90132 A — MERANTI 90091 90132 72 x 86 x 600 — 3000 90091 90107 90096 90132 A — MERANTI 90091 90132 72 x 115 x 1000 — 3000 90091 90107 90096 90132 A — MERANTI 90091 90132 72 x 145 x 1000 — 3000 90091 90107 90108 90218 90219 90220 Type 90091 90220 Dimensions in mm 90091 90107 90096 90132 A — SPRUCE 90091 90132 72 x 86 x 600 — 3000 90091 90107 90096 90132 A — SPRUCE 90091 90132 72 x 115 x 1000 — 3000 90091 90107 90096 90132 A — SPRUCE 90091 90132 72 x 125 x 1000 — 3000 90091 90107 90096 90132 A — SPRUCE 90091 90132 72 x 145 x 1000 — 3000 90091 90107 90108 90218 90219 90220 Type 90091 90220 Dimensions in mm 90091 90107 90096 90132 Bv — SPRUCE 90091 90132 72 x 86 x 6000 90091 90107 90096 90132 B1 — SPRUCE 90091 90132 72 x 86 x 6000 90091 90107 90096 90132 B2 — SPRUCE 90091 90132 72 x 86 x 6000 90091 90107 90096 90132 B1 — SPRUCE 90091 90132 72 x 115 x 6000 90091 90107 90096 90132 B1 — SPRUCE 90091 90132 72 x 125 x 6000 90091 90107 90096 90132 B1 — SPRUCE 90091 90132 72 x 145 x 6000 90091 90107 90108 90089 90095 90096 90097 90091 90097 90091 90107 90108 90089 90091 90108.