Отличие холодного чердака от теплого. Виды чердачных крыш. Почему раньше не строили зимних мансард

21.06.2020

1.
2.
3.
4.
5.

Согласно конструктивным особенностям различают чердачные и совмещенные или бесчердачные крыши.

Кровли без чердачного помещения в свою очередь бывают:

  • вентилируемыми (имеющими осушающие прослойки или пазы);
  • невентилируемыми.

Вентилируемая бесчердачная кровля имеет воздухообмен за счет ветрового и теплового напора, который образуется в полостях осушающих прослоек.

Чердачные крыши подразделяют на 3 вида:

  • с холодным;
  • с теплым;
  • c открытым чердаком.

Крыши с холодными чердаками

Появились дома с холодными чердаками примерно в середине ХХ века в Москве. Здания с такими крышами были общественного и жилого назначения и по сравнению с постройками, имеющими битумные кровли, они гарантированно могли эксплуатироваться в течение длительного срока. Примерно в это же время в столице Советского Союза стали появляться крыши, обустроенные полупроходными чердаками.

Конструкционное решение крыши с холодным чердаком предусматривает, что воздух, выходящий из вентиляционных каналов, направляется прямо в атмосферу. Для этого каналы объединены в пределах секций с помощью вентиляционных коробов. Таким образом, уменьшается количество пересечений крыши с рулонным ковром. В результате естественной вентиляции на чердаке поддерживается необходимая температура, которая не создает условий для выпадения конденсата и образования инея в нижних точках кровельных панелей. Такой способ вентиляции препятствует теплопотерям в помещениях здания.

Преимущества крыш, имеющих холодный чердак:

  • поскольку количество пересечений надстроек, выступающих над поверхностями кровли, и других элементов с рулонным ковром сведено к минимуму, обеспечивается ее надежная гидроизоляция;
  • есть доступ на чердак, позволяющий осматривать и обслуживать крышу;
  • имеется возможность использовать чердачное помещение для бытовых нужд;
  • благодаря ограниченному количеству тепла, которое попадает на чердак из помещений, уменьшается площадь поверхностей, отдающих тепло.

Чтобы обеспечить выход, надо знать, как сделать лаз на чердак со стороны помещения, поскольку его часто выполняют самостоятельно. Стандартный лаз на чердак, как на фото, размером 60х120 сантиметров дает возможность безопасно выйти на кровлю для обслуживания. Лесенка на чердак из помещения требуется легкая, но достаточно прочная.

Крыши с теплыми чердаками

Данная конструкция чердака предполагает, что его перекрытие не имеет теплоизоляции, а общей камерой статического давления, герметично обособленной в каждой секции, является закрытое пространство чердачного помещения. Воздух, поступающий с нижерасположенных этажей в теплый чердак, удаляется в атмосферу через общую вытяжку. Чердачное помещение обогревается за счет воздуха, выводимого вентиляционными блоками, расположенными на высоте 60 сантиметров над его полом. Ограждающие конструкции теплого чердака тщательно герметизируют и обеспечивают им повышенную теплозащиту.

Преимущества крыш, имеющих теплый чердак:


  • повышается срок эксплуатации кровли в целом за счет того, что отсутствуют отверстия и примыкания вокруг блоков вентиляции;
  • снижаются теплопотери помещений, расположенных в здании;
  • имеется возможность осмотреть и отремонтировать крышу в тепле;
  • проживание на верхних этажах становится более комфортным, поскольку отсутствуют протечки и промерзания;
  • обеспечивается нормальный воздухообмен за счет увеличения напора в системе .


Крыши с открытыми чердаками

Открытый чердак представляет собой конструкцию крыши, в которой произведена теплоизоляция чердачного . Наружный воздух попадает в чердачное помещение через отверстия 70 на 30 сантиметров, которые располагаются по его периметру с шагом, равным 1 метру. Удаляется воздух из помещений при помощи вытяжных. Открытая конструкция – это совмещенная система функционирования теплого и холодного чердаков. Принцип ее работы основан на том, что большая масса прохладного воздуха снаружи попадает в пространство чердака, абсорбирует влагу и выносит ее из помещений.

Преимущества крыш, имеющих открытый чердак:

  • незначительное количество пересечений кровли и выступающих элементов обеспечивает крыше надежность;
  • в жилых помещениях создается нормальный режим эксплуатации;
  • перекрытия таких чердаков выполняют из тонких плит, им не требуется изоляция, они недорого стоят;
  • для предотвращения теплопотерь можно использовать любые утеплители со свободной укладкой по перекрытию чердака.

Недостатки крыш, имеющих открытый чердак:

  • возможность попадания атмосферных осадков в помещение чердака;
  • недостаточная мощность вытяжной вентиляция на верхних этажах здания по причине небольшой высоты оголовков;
  • отсутствие нужного теплообмена в зимнее время.

Безрулонная железобетонная крыша

Такой вид конструкции крыши может иметь чердак проходной, или полупроходной, или непроходной. Вместо привычных чердачных помещений защиту от неблагоприятных атмосферных воздействий выполняют специальные железобетонные элементы, на которые возложена функция покрытия крыши. Гидроизоляционные мероприятия для них проводятся с целью обезопасить внешние элементы от разрушения.


Теплые чердаки - опыт проектирования и эксплуатации

Сообщение главного специалиста ГП "Минскпроект" Екатерины Лебедевой, сделанное ею 31 января на семинаре "Современные эффективные технологии, материалы, изделия и инженерное оборудование, применяемые при эксплуатации и ремонте жилого фонда" в рамках выставки "Стройинвест-2001"

В 1978 г. было внесено изменение в действовавшие на тот момент СНиП "Жилые здания", которым регламентировалось устройство теплых чердаков при строительстве многоэтажных зданий. До этого момента данный конструктивный элемент отсутствовал в практике проектирования и строительства.

Начиная с 1980 г., теплые чердаки стали появляться в составе всех вновь возводимых жилых домов. (Следует сказать, что уже в 1978 г. данное решение предусматривалось как энергосберегающее.)

Одновременно с внесением названного изменения вышли рекомендации по проектированию теплых чердаков, переизданные в 1980 г. Что предполагалось получить, предпринимая данный подход?

Преимуществами зданий, имеющих теплые чердаки, являются улучшение вентиляции верхних этажей, повышение надежности кровли, простота конструкции, уменьшение теплопотерь, возможность осмотра и ремонта. (Это записано в указанных рекомендациях.)

К сожалению, сегодня приходится констатировать, что ожидаемого эффекта все же получено не было. Более того, пришлось столкнуться с определенными негативными явлениями. Так, вместо улучшения наступило ухудшение вентиляции верхних этажей.

Какова конструктивная разница между холодным и теплым чердаком?

Устройство холодного чердака предполагает теплоизоляцию перекрытия верхнего этажа и вывод устьев вентканалов на кровлю. При этом теплый отработанный воздух выбрасывается в атмосферу. Часто таким образом не утилизируется значительное количество тепла.

Говоря же о теплом чердаке, мы предполагаем, что устья вентблоков находятся внутри его пространства - на высоте примерно 60 см над перекрытием верхнего этажа. Теплый воздух выбрасывается в объем чердака, который рассматривается как герметичный короб. А уже из чердачного пространства воздух удаляется через всего одну вытяжную шахту, которая, разумеется, рассчитывается на весь объем чердака.

В результате температура воздуха чердака повышается. Более того, скорость движения вытягиваемого воздуха гасится, и этот воздух равномерно распределяется по чердаку. Прежде чем попасть в атмосферу через вытяжную шахту, он обогревает весь чердак, в том числе и перекрытие верхнего этажа.

Поэтому, проектируя здание с теплым чердаком, расчета теплопотерь через крышу не делают.

Однако очень важно, чтобы теплый чердак был запроектирован и построен грамотно. Не менее важно, чтобы он грамотно эксплуатировался. Лишь тогда температура воздуха чердака составит 14-16°С. На нем будет не только тепло, но и сухо. В этом случае все коммуникации прокладываются открыто, доступ к ним свободен. Если кровля прохудилась, ее можно отремонтировать.

Нужно сказать, что жилищно-эксплуатационные службы положительно относятся к теплым чердакам.

Проблемы же, связанные с данным техническим решением, можно подразделить на три группы - ошибки проектировщиков, ошибки монтажников и неправильная эксплуатация (как жилищно-эксплуатационными службами, так и жильцами).

К сожалению, архитекторы не читают "Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплыми чердаками для многоэтажных жилых зданий" (Москва, "Стройиздат", 1986 г.), которые являются действующими и по сей день. (Но также положительно относятся к теплым чердакам. Еще бы, не нужно выводить на кровлю большое количество вентканалов.) А между тем данный документ регламентирует множество конструктивно-планировочных нюансов. Например, нежелательно чрезмерно загромождать чердачное пространство, дабы не препятствовать нормальной циркуляции воздуха.

Более того, часто его не читают и конструкторы. И по этой причине не знают, что к стенам теплого чердака предъявляются такие же теплозащитные требования, что и к основным ограждающим конструкциям здания. Что утеплитель нужно предусматривать не на перекрытии верхнего этажа, а на покрытии. Что вентблоки должны быть скомпонованы таким образом, чтобы они обогревали весь чердак. Что вытяжная шахта высотой 4,5 м от уровня пола теплого чердака должна занимать некую центральную позицию по отношению к вентблокам. (А если чердак состоит из нескольких секций, то эти секции разделяются несгораемыми перегородками или стенами, при этом проходы из секции в секцию должны быть оборудованы герметичными дверными блоками.)

В результате, проектируя теплый чердак, на деле получают холодный - данный конструктивный элемент утрачивает свои энергосберегающие свойства.

Затем за дело берутся подрядчики, которые добавляют к уже сделанным ошибкам свои, допуская отступления от проекта.

Со своей стороны, специалисты ЖЭС и жильцы делают главную ошибку, эксплуатируя здание, когда оставляют дверь на чердак открытой. В этом случае шахта перестает вытягивать теплый воздух из вентблоков, вместо этого прокачивая через чердак холодный воздух с лестничной клетки. Вентблоки зависают, перестают работать.

Поэтому работу вентиляции следует проверять лишь при плотно закрытой входной двери в венткамеру. То же относится и к межсекционным дверям. Если между двумя оборудованными шахтами секциями возникает постоянное сообщение, шахта начинает работать на шахту. Вентблоки же вновь зависают.

Есть и объективные социальные причины, связанные с проживанием в современных постсоветских домах. В них нередко бывает и холодно, и голодно. Если жилец не открывает форточку, то откуда взяться необходимому для циркуляции в вентблоках воздуху? А если он стал меньше готовить, то этот воздух будет недостаточно подогрет. Вот что можно сказать, резюмируя более чем двадцатилетний опыт "Минскпроекта" в области проектирования теплых чердаков.

Во-первых, проектировать теплые чердаки целесообразно в зданиях высотой 9 и более этажей. Не стоит экспериментировать с пятиэтажками. И конечно, обязательно должны быть сделаны тщательные аэродинамические расчеты.

Во-вторых, теплый чердак следует выполнять в виде единого объема в пределах планировочной секции дома.

В-третьих, следует выполнять утепление не только покрытия над чердаком, но и так называемых мертвых зон перекрытия над верхним этажом.

Что это за зоны? Часто при проектировании вентблоки оказываются сконцентрированными в области лестничной клетки, то есть в центральной части теплого чердака. Здесь же находится шахта. И шахта, и вентблоки функционируют нормально, однако удаленные части чердака не успевают обогреваться воздухом, выбрасываемым вентблоками. Поэтому планировка секции должна подвергаться тщательному анализу.

Если есть опасение возникновения подобного явления, лучше потратиться на добавочный утеплитель. Иначе при эксплуатации жильцы квартир и помещений под мертвыми зонами будут постоянно жаловаться на холод.

В-четвертых, утеплитель должен быть уложен и над лоджией в уровне теплого чердака. Иначе холодное перекрытие в объеме теплого чердака начинает мокнуть.

В-пятых, входы на теплые чердаки с лестниц должны оборудоваться плотно закрывающимися дверями без щелей и зазоров. Оголовки вентблоков, выходящих в объем чердака, следует завершать диффузорами, направленными в сторону вытяжной шахты.

В-шестых, на одну секцию жилого дома должна устраиваться только одна шахта. Сама шахта монтируется на покрытии, входное же отверстие предусматривается в уровне нижней поверхности покрытия.

Не следует опускать стенки шахты на чердачное перекрытие с устройством в них боковых отверстий для удаления воздуха. Конструкция оголовка шахты должна предусматривать возможность ее продувания на 4, в крайнем случае на 3 стороны.

Независимо от конструкции шахты под ней на перекрытии верхнего этажа необходимо устраивать поддон.

В-седьмых, пространство чердака должно быть по возможности свободно от балок, ригелей, стен, пилонов и других конструкций, препятствующих движению воздуха в направлении вытяжной шахты. При проектировании зданий сложной конфигурации, имеющих изрезанный контур и смещения по высоте в пределах секции, следует отказываться от устройства в них теплых чердаков.

Наконец, в-восьмых, пояснительная записка должна содержать краткие указания для специалистов ЖЭС по работе теплого чердака, а также по его эксплуатации.

Если вследствие недостаточной внимательности проектировщиков в каком-то из существующих домов одна секция, одно чердачное пространство все же содержит две вентшахты, то его следует разделить ограждением, дабы какое-то количество вентблоков приходилось на одну шахту, какое-то - на другую.Подготовил Федор СПИРИДОНОВ

Центральный ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский и проектный институт
типового и экспериментального проектирования жилища
(ЦНИИЭП жилища) Г осгражданстроя

М осква Стройиздат 1986

Излагается теплотехнический расчет крыши с теплым чердаком; указываются области и условия ее применения; приводятся технико-экономические показатели конструкции и требования по эксплуатации.

Для инженерно-технических работников проектных и научно-исследовательских институтов.

Разработаны ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя (канд. техн. наук А.Н. Мазалов). Использованы материалы ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя и результаты исследований МНИИТЭП (канд. техн. наук И.И. Староверова, инж. И.С. Свидерский).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Принципиально новое решение железобетонной крыши - так называемый «теплый чердак» * - впервые применено в Москве на жилых домах, строящихся по проектам МНИИТЭП. Чердачное пространство крыши используется в нем как сборная вентиляционная камера статического давления, в которую открываются все вентиляционные каналы жилых помещений и воздух из которой удаляется через общую вытяжную шахту. Преимуществами крыши с теплым чердаком являются: улучшение вентиляции верхних этажей; повышение надежности кровли; снижение теплопотерь верхнего этажа; упрощение конструкции покрытия; доступность для осмотра и ремонта.

* Авт. свид. № 460365 - «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки», № 6, 1975 г.

1.2. Настоящие Рекомендации распространяются на проектирование железобетонных крыш с теплым чердаком для жилых зданий от 5 до 16 этажей включительно, строящихся во всех климатических районах, с применением рулонной или безрулонной кровли.

1.3. В работе содержатся рекомендации по устройству теплого чердака и проектированию его ограждающих конструкций. Проектирование других конструкций и инженерного оборудования, в том числе кровли и вентиляции, должно выполняться в соответствии с действующими строительными нормами. При расчете системы вентиляции целесообразно пользоваться рекомендациями МНИИТЭП.

1.4. Чердачное пространство крыши с теплым чердаком используется в качестве сборной вентиляционной камеры, обогреваемой воздухом вытяжной вентиляции, поэтому к его ограждающим конструкциям предъявляются требования по теплозащите и герметизации.

Помещение теплого чердака следует использовать для размещения и технического обслуживания элементов инженерного оборудования здания, а также для проведения ремонта крыши.

1.5. Ограждающие и несущие конструкции крыши с теплым чердаком должны соответствовать основным конструкциям здания по применяемым материалам, конструктивному решению , технологии изготовления и монтажа.

Внутренние поверхности стен и покрытий чердака, согласно санитарным требованиям, окрашиваются белыми минеральными красителями.

1.6. Применение технических решений и конструкций крыш, существенно отличающихся от принятых в настоящих Рекомендациях, допускается после дополнительных исследований и только для экспериментального строительства.

2. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОГО ЧЕРДАКА

2.1. Крыша с теплым чердаком состоит из внутреннего помещения и ограждающих конструкций: чердачное покрытие, наружные стены и чердачное перекрытие. Как правило, покрытие выполняется с утеплением, перекрытие - без него. Принципиальную схему крыши с различными решениями покрытия см. на рис. .

2.2. Для обеспечения воздухообмена чердачное помещение выполняется в виде единого объема в пределах планировочной секции дома. Внутри теплого чердака не допускается устройство изолированных отсеков с температурно-влажностным режимом, отличающимся от условий теплого чердака. При применении сплошных внутренних конструкций, разделяющих помещение (опорные панели, высокие прогоны и т.п.), их суммарная площадь должна быть не более 30 % площади поперечного сечения чердака.

Рис. 1. Схема крыши с теплым чердаком

а - покрытие с рулонной кровлей; б - покрытие с безрулонной кровлей;
1 - легкобетонная панель покрытия под рулонной кровлей; 2 - вытяжная вентиляционная шахта;
3 - защитный зонт; 4, 5 - панели лотка; 6 - двухслойная панель покрытия с безрулонной кровлей;
7 - наружные стены чердака; 8 - оголовок вентиляционного блока; 9 - внутренний водосток;
10 - опорная панель; 11 - чердачное перекрытие; 12 - водосборный поддон

2.3. Смежные секции теплого чердака разделяются сплошными несгораемыми стенками, в которых устраивается герметичная дверь размером 1,5×0,8 м или люк 0,8×0,8 м.

На участке встроенных лоджий наружные стены чердака целесообразно устанавливать в плоскости фасадных стен дома, а над лоджиями в уровне пола чердака укладывать плиты перекрытия со слоем теплоизоляции.

2.5. Вход на чердак и выход на крышу следует устраивать только из лестничной клетки через несгораемую дверь 1,5×0,8 м, устанавливаемую с герметизирующими прокладками. Вход на теплый чердак предусматривается в каждой секции дома, а выход на крышу - согласно СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» - в торцевых секциях и на каждые 1000 м 2 покрытия. Не допускается выход на крышу устраивать непосредственно из помещения теплого чердака через люк в покрытии или через дверь в вытяжной шахте.

Для доступа в чердак и на крышу рекомендуется лестничные марши доводить до отметки чердака. В зданиях с лифтом выход на крышу осуществляется через дверь в стене лестнично-лифтового узла. В зданиях без лифта (и с опущенным машинным помещением) выход на крышу предусматривается через отдельную надстройку с дверью и люком.

Все двери и люки в теплом чердаке должны быть оснащены специальными запирающими устройствами.

2.6. Вытяжные части канализационных стояков дома объединяются в пределах секции чердака и выводятся через вытяжную шахту. Труба сборного вентиляционного стояка устанавливается в углу шахты и выводится на уровень стенки.

Трубопроводы инженерного оборудования прокладываются вблизи конструкций теплого чердака на расстоянии не более 0,4 м от поверхности покрытия, пола или стен и с учетом удобного доступа к ним.

2.7. Водоприемная воронка внутреннего водостока устанавливается в средней части водосборного лотка или ендовы и подсоединяется к водосточному стояку отводящими патрубками. Трубы внутреннего водостока в пределах теплого чердака не утепляются и окрашиваются антикоррозийными составами.

Водосборные лотки размещаются вдоль средней продольной оси покрытия, как правило, на одной отметке. При всех решениях лотков под ними должна обеспечиваться минимальная высота (см. п. ). Уклон кровли к лотку обеспечивается наклонной укладкой панелей покрытия.

2.8. Помещение теплого чердака целесообразно освещать естественным светом через проемы в верхней половине наружной стены. Световые проемы заполняются стеклянными пустотелыми блоками, устанавливаемыми, как правило, в два ряда (слоя) в плоскости стены. При однослойном заполнении теплопотери световых проемов учитываются в теплотехническом расчете. Площадь проемов принимается равной 1 - 2 % площади перекрытия. Применять переплеты с оконным стеклом для заполнения светопроемов не допускается.

2.9. Размещать внутри теплого чердака консоли и механизмы для подвески ремонтных люлек не допускается. Их рекомендуется устанавливать на покрытии чердака, которое рассчитывается на дополнительную нагрузку.

3. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

3.1. В панельных зданиях с теплым чердаком следует применять унифицированные вентиляционные блоки со сборными магистральными каналами на высоту здания и перепускными каналами на высоту этажа. По аналогичной схеме выполняются вентиляционные каналы в кирпичных и блочных домах.

Размеры вентиляционных каналов в блоках должны быть такими, чтобы максимальный расход воздуха на одном этаже превышал минимальный расход на другом не более чем в 1,3 раза. В этом случае вытяжные вентиляторы для кухонь верхних этажей не устанавливаются.

Для выпуска воздуха из каналов в теплый чердак на вентиляционных блоках верхнего этажа устанавливаются специальные оголовки, выполняющие роль диффузора воздушного потока. В оголовках следует оставлять отдельные каналы из верхнего этажа.

3.3. Выпуск воздуха из теплого чердака в атмосферу производится через общую вытяжную шахту, одну для всех квартир каждой секции дома или изолированной части чердака. Устройство объединенной вытяжной шахты для квартир разных секций дома не допускается. Вытяжная шахта размещается в центральной части каждой секции чердака, на приблизительно равных расстояниях от вентиляционных блоков. Шахта устанавливается, как правило, на чердачном покрытии, вне пределов водосборного лотка, а входное отверстие шахты располагается в уровне нижней поверхности покрытия. Не допускается опускать стенки шахты до чердачного перекрытия с устройством в них боковых отверстий.

При прямоугольном сечении отверстия в плане отношение длинной стороны к короткой для отдельно стоящей шахты не должно превышать 1,5, а пристроенной шахты - 2.

Рис. 2. Оголовок вентиляционного блока при спаренной установке

а - поперечное сечение; б - вид сверху; 1 - бетонный оголовок;
2 - вентиляционные каналы верхнего этажа; 3 - сборные каналы из кухонь и санузлов;
4 - панель чердачного перекрытия; 5 - вентиляционный блок

4.4. Внутренние опорные конструкции крыши выполняются, как правило, из плоских бетонных панелей, устанавливаемых над внутренними несущими стенами здания. Опорные панели изготавливаются с отверстиями таких размеров, чтобы проемность конструкции была не менее 50 %.

4.5. Вытяжную шахту рекомендуется пристраивать к стене машинного помещения лифта, при этом шахта должна быть на 0,5 м выше покрытия этого помещения. При установке отдельно стоящей шахты должна быть обеспечена ее устойчивость при ветре. Вытяжная шахта опирается на несущие конструкции покрытия или опорные элементы чердака.

Вытяжная шахта выполняется в виде сборного пространственного короба прямоугольной или круглой формы (см. рис. ), с утепленными или неутепленными стенками. При отсутствии под шахтой водосборного поддона (см. п. ) ее стенки должны иметь теплозащиту не ниже 0,7 расчетного термического сопротивления покрытия, для чего их рекомендуется делать из керамзитобетонных панелей с бетонным слоем. При наличии поддона стенки шахты могут выполняться неутепленными, но из плотного морозостойкого бетона (см. п. ) при минимальной толщине стенок 60 мм.

Рис. 3. Схема устройства вытяжной вентиляционной шахты

а - при рулонной кровле; б - при безрулонной кровле; 1 - панель покрытия с рулонной кровлей;
2 - примыкание рулонной кровли; 3 - бетонная стенка шахты; 4 - панель безрулонного покрытия;
5 - гидроизоляция; 6 - защитный металлический фартук; 7 - опоры поддона;
8 - вытяжка из канализационных стояков; 9 - водосборный поддон;
10 - скрутка для отвода конденсата; 11 - чердачное перекрытие

Допускается применение вытяжных шахт с металлическим каркасом, обшитым листами асбестоцемента с одной (неутепленная) или с двух сторон (с внутренним заполнением теплоизоляционным материалом).

Защитный зонт из железобетонной плиты или асбестоцементного листа устанавливается на металлических стойках над шахтой на расстоянии, равном 0,7 ширины отверстия, с напуском в каждую сторону за край шахты на 0,4 ширины отверстия. При необходимости может предусматриваться дополнительная защита шахты жалюзийными решетками или ветроотбойными щитами.

Водосборный поддон, сваренный из металлических листов и окрашенный антикоррозийными составами, устанавливается с зазором на перекрытии по слою гидроизоляции (рис. ). Глубина поддона принимается равной 0,15 - 0,3 м (в зависимости от интенсивности ливней в данном районе), размер в плане соответствует размеру отверстия шахты, увеличенному на 0,3 м в каждую свободную сторону. Возможно применение поддонов из других долговечных материалов, в том числе из плотного водонепроницаемого бетона. Водосборный поддон, как правило, не подсоединяется к водосточной системе здания и вода из него удаляется испарением.

В районах с особо неблагоприятными климатическими условиями допускается установка водосборного поддона в сочетании с защитным зонтом.

5. КОНСТРУКЦИИ ЧЕРДАЧНОГО ПОКРЫТИЯ

5.1. Покрытие теплого чердака состоит из панелей высокой заводской готовности, совмещающих несущие, теплозащитные и гидроизолирующие функции и выполненных в виде единого конструктивного и монтажного элемента. Панели покрытия делают невентилируемыми, а их нормальное влажное состояние обеспечивается расположением защитных слоев и ограничением начальной влажности утеплителя (см. пп. ; и ).

Запрещается применять покрытия построечного изготовления (с засыпными и монолитными слоями), имеющие низкие эксплуатационные свойства и большую трудоемкость.

5.2. По функциональному назначению в покрытии различаются: панели покрытия (кровельные панели), образующие наклонные поверхности (скаты) для стока воды и лотковые панели (лотки) для сбора и отвода атмосферных вод в систему внутреннего водостока.

Чердачное покрытие должно решаться, как правило, по продольной конструктивной схеме, с опиранием кровельных панелей на водосборный лоток и наружные стены чердака, при симметричном расположении панелей относительно лотка.

Конструкция чердачного покрытия должна обеспечивать свободу температурных деформаций в стыках панелей и в узлах опирания.

При этом жесткие соединения не ставятся в верхней части панелей.

Панели и лотки покрытия проектируются, как правило, изгибаемыми по балочной схеме, с относительным прогибом не более 1/200 пролета. Не рекомендуется применение неразрезных конструкций в сборном покрытии.

Панели покрытия имеют постоянную толщину по всей длине и армируются, как правило, обычной арматурой.

5.3. В зависимости от вида и способа гидроизоляции чердачное покрытие выполняется:

с рулонной кровлей - из слоев рулонного кровельного материала (рубероида), последовательно наклеиваемых на месте строительства;

с мастичной кровлей - из слоев гидроизоляционной мастики (в том числе армированной) с защитными свойствами, не уступающими кровле из стандартного рубероида;

с безрулонной кровлей - из мастичных и окрасочных гидроизоляционных материалов, выполняющих защитные функции совместно с водонепроницаемым и морозостойким бетоном панели;

с бетонной кровлей - из атмосферостойкого бетона, выполняющего все защитные функции без дополнительной поверхностной гидроизоляции.

Рис. 4. Конструкции покрытия с рулонной кровлей

а - из однослойных сплошных панелей; б - из однослойных панелей с термовкладышами;
утеплителем; д - с использованием ребристых кровельных плит; ж - с использованием многопустотного
настила; 1 - панель из несущего легкого бетона; 2 - рулонная кровля; 3 - уплотняющая прокладка;
4 - бетонная шпонка; 5 - жесткие плиты эффективного утеплителя; 6 - слои плотного бетона;
7 - легкий бетон малой плотности; 8 - слои тяжелого бетона; 9 - заливочная теплоизоляция;
10 - термовкладыш стыка; 11 - многопустотный настил; 12 - защитный слой бетона;
13 - ребристая кровельная панель

В ряде случаев целесообразно вместо заводского производства специальных панелей (рис. , а - г) изготавливать панели на основе имеющихся типовых конструкций кровельных ребристых плит промышленного типа (рис. , д) или многопустотного настила (рис. , ж), поверх которых в полигонных условиях укладываются теплоизоляционные и защитные слои с указанными выше характеристиками. При толщине бетонной полки несущей кровельной плиты (рис. , д) менее 40 мм под утеплителем наклеивается слой пароизоляции из рубероида или пленки.

Рис. 5. Конструкции покрытия с безрулонной кровлей

а - из двухслойных сплошных панелей; б - из панелей с термовкладышами;
в - из трехслойных панелей с бетоном малой плотности; г - из трехслойных панелей с эффективным
утеплителем; д - из многопустотных панелей с различной теплоизоляцией; 1 - кровельный слой бетона;
2 - слой несущего легкого бетона; 3 - бетонный нащельник; 4 - уплотняющая прокладка;
5 - жесткие плиты эффективного утеплителя; 6 - слой плотного бетона;
7 - легкий бетон малой плотности; 8 - слой тяжелого бетона; 9 - поперечные пустоты;
10 - заливочная теплоизоляция

В стыках панелей под рулонную кровлю (рис. ) рекомендуется делать бетонную шпонку в нижней трети толщины панели и устанавливать на мастике в устье стыка герметизирующую уплотняющую прокладку с заполнением средней части стыка теплоизоляционным вкладышем.

В трехслойной панели с пористым керамзитобетоном (рис. , в) его плотность принимается 800 - 900 кг/м 3 , а прочность нижнего слоя должна быть не менее В-15.

Такой же минимальной прочностью должен обладать бетон нижнего слоя и несущих ребер трехслойной панели с эффективным утеплителем (рис. , г). Для уменьшения теплотехнической неоднородности толщина утеплителя в панели (рис. , г) принимается не менее 100 мм при использовании материалов по типу (рис. , б).

На перспективу предлагается решение покрытия из многопустотных панелей (рис. , д), которые при унифицированном решении конструкции могут иметь различную величину теплозащиты. Последняя обеспечивается внутренними воздушными пустотами, заполняемыми, при необходимости, монолитной теплоизоляцией из эффективных материалов (вспенивающиеся пенопласты). Пустоты размещаются в слое керамзитобетона двухслойной панели по (рис. , а).

Надежным решением стыка безрулонных панелей является перекрытие его П-образным железобетонным нательником на всю длину панели (рис. ) В нижнюю и верхнюю часть стыка устанавливаются герметизирующие уплотняющие прокладки, средняя часть стыка заполняется мягким утеплителем. Другие решения защиты и заделки стыка должны пройти производственную и эксплуатационную проверку.

5.7. Водосборные лотки, являющиеся составной частью безрулонного покрытия, решаются, как правило, в виде корытообразных панелей, в которых уклон днища к водосточной воронке образуется переменной толщиной (60 - 150 мм) кровельного слоя бетона. Боковые продольные ребра несут нагрузку от кровельных панелей, а торцевые служат для образования стыка и организации перелива, для чего средняя часть торцевого ребра понижается или в ней делается выемка. Верхняя часть лотка (днище и ребра) выполняется из бетона кровельного слоя, а нижняя часть повторяет решение типа панели покрытия, в котором используется лоток.

Решения водосборных лотков с напуском друг на друга («каскадные» лотки) не обеспечивают предельных габаритов чердака и увеличивают номенклатуру изделий.

Минимальная ширина лотка определяется шириной его открытого участка (между сливными ребрами не менее 900 мм) и при принятых решениях лоткового узла (см. п. ) составляет 1800 мм.

Минимальное значение показателя (марки) при

безрулонной кровле (окрасочной гидроизоляции)

бетонной кровле (без поверхностной гидроизоляции)

Класс по прочности на сжатие

Класс по прочности на растяжение

Марка по водонепроницаемости

Водопоглощение по массе

Марка по морозостойкости выше -15 °С:

в диапазоне наружных от -15° до -35 °С

температур пятидневки ниже -35 °С

Кроме того, бетон кровельного слоя без поверхностной гидроизоляции должен обладать повышенной трещиностойкостью (усадочной и температурной); влагостойкостью (циклы увлажнения - высыхания) в жарковлажных районах; теплостойкостью (циклы нагревания - остывания) в жарких сухих районах, а также коррозионной стойкостью в атмосфере промышленных городов.

Гидроизоляция, наносимая в заводских условиях на верхнюю поверхность безрулонных панелей, должна отвечать следующим требованиям:

прочность на сжатие не менее 0,5 МПа;

сцепление с бетоном при сдвиге не ниже 1,0 МПа;

морозостойкость не менее 100 циклов;

водонепроницаемость при давлении не менее 8 атм;

теплоустойчивость (на вертикальной поверхности) не низке 90 °С;

относительное удлинение при 20 °С не менее 200 %.

Рис. 6. Решения карнизного и лоткового узла в безрулонном покрытии

а - карнизный узел; б - лотковый узел; 1 - торцевое ребро; 2 - бетонный нащельник;
3 - уплотняющая прокладка; 4 - сливное ребро панели; 5 - водосборный лоток;
6 - опорная консоль лотка; 7 - панель покрытия; 8 - наружная стена;
9 - подрезка панели (при единой высоте стены)

Карнизный узел также рекомендуется выполнять с напуском панели покрытия на наружную стену, с защитой торца панели консольным выносом кровельного слоя с увеличением торцевым ребром (рис. ). При необходимости карнизный узел выполняется с парапетом высотой 200 - 600 мм, который образуется продолжением стеновой панели, перекрытой сверху железобетонным Г-образным камнем.

Для сохранения в карнизном узле постоянной отметки опорных площадок на стенах и единого уклона покрытия при изменении ширины корпуса рекомендуется на опорном участке панелей покрытия делать подрезку нижнего слоя, которая для действующих проектов не превышает 90 мм.

5.10. Безрулонное покрытие теплого чердака может проектироваться на основе других конструктивных решений и изоляционных материалов, с соблюдением проверенных принципов устройства (см. пп. ; ; ). Такие конструкции покрытия должны пройти производственную и эксплуатационную проверку в экспериментальном строительстве.

Основным направлением последующего совершенствования чердачного покрытия должно стать максимальное облегчение конструкций за счет применения эффективных конструкционных и теплоизоляционных материалов. Целесообразны решения покрытия с однослойными панелями из бетона на пористых заполнителях, обладающего повышенными прочностными, теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами, в том числе панели на напрягающем цементе. Перспективными конструкциями можно считать панели с внутренними пустотами, заполненными монолитной теплоизоляцией, в том числе панели из экструзионного асбестоцемента, а также с армоцементными листами.

6. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОГО ЧЕРДАКА

6.1. Теплотехническая схема теплого чердака является подвижной взаимосвязанной системой, расчет которой выполняется по зимним условиям для определения минимальных теплопотерь здания или минимальной тепло-защиты покрытия.

В основу теплотехнического расчета положено обеспечение санитарно-гигиенических условий жилого помещения, соблюдение теплового баланса неотапливаемого помещения чердака и недопустимости выпадения конденсата на внутренней поверхности его наружных ограждений.

В качестве источников тепла следует принимать нагретый воздух вытяжной вентиляции дома и тепло, поступающее через чердачное перекрытие. При необходимости учитываются также тепловыделения трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Теплопотери чердака считаются через покрытие и наружные стены.

по условию обеспечения санитарно-гигиенического состояния помещений верхнего этажа находится минимально-допустимая температура воздуха на чердаке

При пониженной температуре внутренней поверхности покрытия следует определить температуру воздуха на чердаке по условию недопустимости конденсата:

В расчетных формулах () - () приняты следующие обозначения:

Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия и наружной стены чердака, м 2 ·°С/Вт;

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности перекрытия и покрытия, Вт/(м·°С);

D t н - нормативный температурный перепад у внутренней поверхности чердачного перекрытия, °С;

t в ; t н - температура внутреннего и наружного воздуха, °С;

t вен - температура воздуха, поступающего в чердак из вентиляционных каналов, °С;

q вен - удельные теплопоступления в чердак с воздухом вентиляции, Вт/м 2 ·°С;

F ст - приведенная площадь наружных стен чердака.

1. СНиП II-Л.1-71*. Жилые здания;

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности покрытия при расчете по условию недопустимости конденсата рекомендуется принимать по экспериментальным значениям, приведенным в табл. .

Таблица 2

Внутренняя поверхность покрытия

Этажность дома

Ребристая

С перегородками

При устройстве водосточного лотка значения коэффициентов следует принимать по п. 3 табл. .

Рис. 7. Расчетная температура внутренней поверхности

t пок - основного покрытия; t хол - холодного участка

В качестве расчетной температуры наружного воздуха принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (СНиП 2.01.01-82 . Строительная климатология и геофизика). При расчете теплого чердака для жилых зданий 12 этажей и более по условию недопустимости конденсата можно расчетную наружную температуру принимать по средней температуре наиболее холодного периода (СНиП 2.01.01-82 . Строительная климатология и геофизика). В этом случае необходимый температурный режим обеспечивается за счет большой тепловой инерции крыши с теплым чердаком.

Температура внутренней поверхности покрытия определяется из условия недопустимости конденсата при расчетной наружной температуре и в зависимости от влагосодержания воздуха на чердаке (см. п.). Допустимое минимальное значение температуры рекомендуется принимать по графику на рис. .

Температура воздуха, поступающего из вентиляционных каналов, рекомендуется повышать на 1 °С относительно расчетной температуры воздуха жилых комнат по (СНиП II-Л.1.-71*. Жилые здания).

Удельные теплопоступления с воздухом вентиляции определяются как отношение произведения расхода воздуха (по нормам вытяжки из жилых помещений СНиП II-Л.1.-71*. Жилые здания), (м 3 /ч) на его теплоемкость 1 кДж/(кг·°С) и плотность (1,21 кг/м 3) к площади чердачного покрытия (м 2). Для предварительных и общих расчетов рекомендуется принимать значение по табл. (с обеспеченностью 0,8)

Площадь наружных стен теплого чердака определяется по проектным данным и приводится к 1 м 2 покрытия. Для предварительных и общих расчетов можно принимать значение приведенной площади, равное 0,4, что соответствует торцевой секции при высоте стен 1,75 м.

Таблица 3

Удельные теплопоступления с воздухом вентиляции в домах (Вт/м 2 ·°С)

газифицированных

электрифицированных

Термическое сопротивление слоя снега, м 2 ·°С/Вт

Промежуточные значения интерполируются и с их учетом определяется действительное сопротивление теплопередаче холодного участка, по которому проверяется температура внутренней поверхности покрытия. При снежном покрове исключается выпадение конденсата на поверхности холодного участка.

Расчет ограждающих конструкций для этого случая ведется по условию недопустимости конденсата в следующей последовательности:

установленным порядком (см. п. ) по формулам () и () находится сопротивление теплопередаче покрытия, для которого по формуле () рассчитывается минимальная температура воздуха на чердаке по условию недопустимости конденсата; при этом наружная температура вводится значением, которое не может быть ниже исходной величины более чем на 10 °С;

при минимальной температуре на чердаке определяется уточненное сопротивление теплопередаче утепленного чердачного перекрытия

(7)

При устройстве на перекрытии дополнительного утепления толщина слоя из заданного материала находится по формуле

(8)

где l ут - коэффициент теплопроводности материала утеплителя (по условию «А»), Вт/м·°С.

Расчет завершается проверкой по формулам () и () действительных температур воздуха на чердаке и снаружи с выполнением, при необходимости, повторных уточняющих вычислений.

Тепловые возможности 5-этажного дома позволяют утеплением чердачного перекрытия снизить расчетную наружную температуру на 10 - 15 °С, что в среднем на 3 °С не достигает необходимого уровня температур для чердака 9-этажного дома. Поэтому применение унифицированной панели покрытия не всегда возможно.

6.7. Тепловая эффективность крыши с теплым чердаком выражается уменьшением теплопотерь чердачного перекрытия относительно нормируемой (СНиП II-Л.1-71*. Жилые здания) величины 35 Вт/м 2 (30 ккал/м 2 ·ч).

При необходимости снижения общих теплопотерь здания до контрольных (Госгражданстрой. Контрольные показатели удельного расхода тепла на отопление жилых зданий - Приказ № 419 от 28.12.83) или заданных показателей теплотехнический расчет крыши ведется при минимальных теплопотерях, для чего определяется уменьшенная величина теплового потока через перекрытие:

(9)

где Δ q F - заданная величина снижения удельного расхода тепла относительно контрольного показателя, Вт/м 2 общей площади; k - коэффициент приведения площади чердачного перекрытия к общей площади дома, принимаемой 0,27 для 5-этажного дома и 0,16 - для 9-этажного.

Величина теплового потока вводится в формуле () вместо эквивалентного выражения D t н α в . Полученная при этом температура воздуха на чердаке не может быть равна или выше внутренней температуры, поэтому в дальнейших расчетах используется величина ниже внутренней температуры не менее чем на 2 °С. Вызванное уменьшением теплопотерь соответствующее повышение теплозащиты покрытия следует проверять в соответствии с СНиП II-3-79 . Строительная теплотехника и п. экономическим расчетом по приведенным затратам.

I климатический район

II - III климатические районы

IV климатический район

Этажность зданий

Крыша с рулонной кровлей по чердачному покрытию из панелей:

однослойных сплошных (несущий керамзитобетон)

однослойных с эффективными термовкладышами

с использованием ребристых кровельных плит

с использованием многопустотного настила

Крыша с безрулонной кровлей и чердачным покрытием из панелей:

двухслойных (тяжелый бетон и несущий керамзитобетон)

двухслойных с эффективными термовкладышами

трехслойных (с керамзитобетоном малой плотности)

трехслойных (тяжелый бетон и эффективный утеплитель)

Примечание . В таблице приняты условные обозначения: Р - рекомендуется преимущественное применение; Д - допускается применять при обосновании; Н - не допускается применять.

Таблица 6

Приведенные затраты, руб.

Эксплуатационные расходы, руб.

Трудоемкость, чел.-ч

Расход материалов, кг

всего

расчетная себестоимость

капитальные вложения

всего

в том числе на отопление

общая

на стройплощадке

цемент

сталь

Крыши с рулонной кровлей

Однослойная 250 мм из керамзитобетона 1100 кг/м 3

Однослойная 250 мм с термовкладышами из пенопласта 50 мм

Крыши с безрулонной кровлей

Двухслойная 250 мм с керамзитобетона 1100 кг/м 3

Двухслойная 250 мм с вкладышами из пенопласта 100 мм

Трехслойная 250 мм с керамзитобетоном 800 кг/м 3 внутри 150 мм

Трехслойная 250 мм с утеплителем из пенопласта 150 мм в железобетоне

Многопустотная 250 мм с заливным пенопластом (100 мм)

7.4. При выборе конструкции для предварительной оценки различных решений рекомендуется пользоваться технико-экономическими показателями различных конструкций покрытия теплого чердака, в расчете на 1 м общей площади 9-этажного дома, приведенными в табл. . Принятые в ней типы крыш и панелей соответствуют табл. и рис. 5в

По стоимости

По трудоемкости

7.5. Для обеспечения расчетных условий работы вентиляционной системы дома и ограждающих конструкций теплого чердака крыша должна эксплуатироваться с соблюдением обязательных правил технического содержания и обслуживания. В вопросах технической эксплуатации крыш следует руководствоваться указаниями настоящих Рекомендаций, для чего следует в пояснительной записке к проекту кратко излагать основные условия их правильной эксплуатации.

7.6. Для исключения нарушений в работе вентиляционной системы зданий все двери и люки входов и выходов на чердак, а также в межсекционных перегородках, во время работы вентиляции должны быть надежно закрыты. Для этого на них предусматривается установка специальных запирающих устройств, исключающих открытие их посторонними лицами.

Освещение чердачного помещения должно быть обеспечено в любое время суток, для чего электропроводка черпака подключается к сети аварийного электроосвещения.

7.7. При приемке домов в эксплуатацию должна проверяться правильность установки и соединения вентиляционных блоков и каналов, а также чистота каналов и оголовков. При эксплуатации следует постоянно следить за состоянием каналов и оголовков, не допуская их засорения мусором и пылью. Допускается установка на оголовках защитных сеток и решеток, с ячейками размером не менее 50 мм.

7.8. Уборка помещения теплого чердака должна производиться в случае заметного накопления на полу пылевого осадка из отбросного воздуха вентиляции. Периодичность уборки определяется интенсивностью запыления. Уборка производится сухим способом - с помощью пылесосов или влажным способом - с применением смоченных щеток и тряпок. Не допускается мокрая уборка помещения теплого чердака путем промывки пола и стен струями воды, ввиду отсутствия в перекрытии гидроизоляции и водоотводящих устройств.

В процессе эксплуатации чердачное покрытие следует регулярно очищать от загрязнений, особенно водосборные лотки и водоприемные воронки.

Очистку от снега допускается проводить на отдельных участках только в случае и месте протечек. При очистки покрытия запрещается пользоваться ломами, стальными лопатами и скребками.

7.9. Контроль за техническим состоянием крыши должен осуществляться посредством проведения плановых, общих и частичных осмотров, а при необходимости - внеочередных. Периодические общие смотры проводятся осенью и весной, внутри чердака и снаружи покрытия. Внеочередные осмотры проводятся после особо сильных ветров, ливней и снегопадов, а также периода экстремальных натурных температур.

При осмотрах крыш главное внимание следует обращать на следующее:

сохранность кровли (рулонной и безрулонной) на покрытии;

состояние поверхности кровельных железобетонных элементов (при безрулонной кровле);

герметичность соединений кровельных элементов;

состояние деталей и узлов покрытия (слив, карниз и т.д.);

состояние водоотводящих устройств.

7.10. Для устранения возникших при эксплуатации безрулонных кровельных элементов дефектов бетона проводится частичный ремонт поверхности путем расчистки отслаивающегося участка бетона, обработки поливинилацетатной суспензией ПВА и нанесения слоя полимерцементного раствора для восстановления разрушенного профиля панели. Полимерцементным раствором заделываются также появившиеся в бетоне трещины, при этом трещина с раскрытием свыше 0,2 мм предварительно расчищается. Для заделки трещин в водосборных лотках целесообразно применение эпоксидных композиций.

Восстановление окрасочной гидроизоляции следует выполнять с периодичностью и по технологии, предусмотренной техническими условиями на соответствующие материалы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Руководство по проектированию и устройству железобетонных крыш с безрулонной кровлей для жилых и общественных зданий / СибЗНИИЭП. - М.: Стройиздат, 1979. - 39 с.

2. Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций зданий / НИИСФ Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1984. - 168 с.

3. Руководство по определению расчетной стоимости и трудоемкости изготовления сборных железобетонных конструкций на стадии проектирования. Конструкции жилых и общественных зданий / НИИЭС, НИИЖБ, ЦНИИЭП жилища. - М.: Стройиздат, 1977. - 81 с.

4. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда / Минжилкоммунхоз РСФСР. - М.: Стройиздат, 1977. - 260 с.

5. Железобетонные крыши многоэтажных жилых зданий: Обзор / ЦНТИ. - М., 1982. - Вып. 8. Конструкции жилых и общественных зданий. - 64 с.

Лен ЗНИИЭП Госгражданстроя

Москва 1987

Даны основные принципы проектирования индустриальных крыш с теплым чердаком для жилых зданий, строящихся в I климатическом районе страны, с учетом специфики климата, условий производства работ, материально-технических возможностей предприятий стройиндустрии.

Для проектировщиков, инженерно-технических работников, а также для работников эксплуатационных служб.

Табл. 3, ил. 17.

Разработаны ЛенЗНИИЭП Госгражданстроя (инж. Ю.Л. Григорьева, канд. техн. наук Т.И. Янкина, инженеры Г.Н. Филимонова, Н.Я. Невзорова, О.Л. Федотов, Р.А. Попов, М.С. Кардаков).

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендации составлены к «Рекомендациям по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для жилых зданий различной этажности», ЦНИИЭП жилища, М., 1980 г., с учетом специфики климатических условий указанных подрайонов и возможностей предприятий стройиндустрии.

Крыши с теплым чердаком прошли эксплуатационную проверку на 5-этажных жилых домах серии 122 в городах и поселках Байкало-Амурской магистрали (г. Северобайкальск, г. Шимановск, посел. Золотинка, г. Тында).

В работе использованы результаты экспериментальных и натурных исследований безрулонных и ковровых индустриальных крыш с холодным чердаком, разработанных Воркутинским отделением ЛенЗНИИЭП совместно с трестом Усинскстрой.

При составлении рекомендаций учтены предложения по совершенствованию безрулонных крыш с теплым чердаком, изложенные в «Рекомендациях по совершенствованию безрулонных крыш с теплым чердаком», ЦНИИЭП жилища, М.: 1983 г.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В работе содержатся рекомендации по устройству теплого чердака и проектированию его покрытий для жилых домов от 5-ти этажей и выше (с безрулонной и ковровой кровлей), строящихся в 1 климатическом районе (подрайоны IA, IБ, IГ, IД).

1.2. Возможность применения конструкции крыши с теплым чердаком определяется следующими основными факторами: особенностями условий эксплуатации; наличием материалов для изготовления элементов крыши; техническими возможностями базы стройиндустрии и монтажных организаций; экономическими показателями конструктивных решений.

1.3. Рекомендуются для проектирования следующие варианты конструкции крыши с теплым чердаком в зависимости от способа водоотвода: безлотковая безрулонная крыша с водосборным коллектором в объеме чердака; лотковая крыша с применением лотков с ковровой гидроизоляцией и дренажной засыпкой; крыша с неорганизованным водостоком для 5-этажных зданий.

1.4. При конструктивной схеме здания продольные несущие стены - панели покрытия опираются на продольные наружные стены и опорные внутренние элементы. При поперечных несущих стенах в объеме чердака запрещается установка поперечных стен, кроме расположенных на границах блок-секций, а опирание панелей покрытия производится на опорные элементы.

1.5. Конструкция крыши с теплым чердаком состоит из следующих элементов: панели перекрытия верхнего этажа; утепленной железобетонной или комплексной из легкого бетона кровельной панели; утепленного железобетонного водосборного лотка (при лотковой системе отвода воды); фризовых панелей; доборных элементов (опор под лотки, балок, разделительных перегородок, элементов жесткости, вентиляционных шахт, оголовков вентиляционных блоков).

1.6. Рекомендуется применять следующие конструкции покрытия: безрулонные однослойные панели из разноплотного керамзитогазобетона; безрулонные и с рулонным покрытием трехслойные панели из тяжелого бетона с эффективным утеплителем; безрулонные двухслойные панели из тяжелого бетона с эффективным утеплителем снизу; двухслойное сборное покрытие из железобетонной несущей панели с ковровой гидроизоляцией и насыпным утеплителем.

1.7. Стыки между кровельными панелями устраиваются с ребрами, выступающими над водоотводящей поверхностью кровли или в одной плоскости с водоотводящей поверхностью для предотвращения задержания снега. При лотковой системе водоотвода лотки засыпаются дренирующим материалом (гравием, щебнем, керамзитом), обработанным водоотталкивающими составами.

1.8. При безлотковой системе водоотвода с кровельной поверхности панели следует укладывать с уклоном 3 %. При лотковой схеме уклоны кровельных панелей должны составлять не менее 5 %, а уклоны днища водосборного лотка - не менее 3 %.

1.9. Для изготовления элементов безрулонного покрытия теплого чердака следует применять следующие материалы: разноплотный керамзитогазобетон, получаемый по технологии Северного филиала ВНИИСТа (г. Ухта), имеющий марку по морозостойкости F 300 - 500, по водонепроницаемости - не ниже W-8; тяжелый бетон с маркой по прочности на сжатие не менее В-30, на растяжение - не менее В-2, по водонепроницаемости - не менее W-8, по морозостойкости - не менее F 300 - 500 (в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха).

1.10. Для изготовления кровельных панелей и лотков при устройстве ковровой кровли можно применять тяжелый бетон марки по прочности, необходимой по расчету.

1.11. Для обеспечения работы чердачного помещения как сборной вентиляционной камеры к ее ограждающим конструкциям предъявляются требования по герметизации и теплозащите в соответствии с нормами на проектирование ограждающих конструкций. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяется согласно разд. настоящих Рекомендаций и требованиям СНиП II-3-79 **.

Швы между панелями чердачного покрытия, в местах примыкания к стенам, и все отверстия в нем должны быть надежно заделаны раствором.

1.12. Наружные стены чердака по теплозащитным свойствам должны быть такими же, как наружные стены жилой части здания. Они должны быть глухими. Допускается устраивать в наружных стенах световые проемы, заполненные стеклоблоками. Не допускается заполнять световые проемы оконными блоками. Помещение теплого чердака должно иметь электроосвещение.

1.13. Высота теплого чердака назначается в соответствии со СНиП II-Л.1-71.*

Выходы на чердак устраиваются из каждой лестничной клетки через несгораемые двери, имеющие герметизирующие прокладки. Выходы на крышу разрешается устраивать только из лестничных клеток. Все двери на чердак должны быть плотно закрыты и иметь запорные устройства.

1.14. При применении теплых чердаков в зданиях выше 5-ти этажей рекомендуется машинное помещение лифта располагать в объеме чердачного помещения и ниже, располагая верхнюю остановку лифта на предпоследнем этаже.

1.15. При шахтном способе вентиляции трубы канализационной вытяжки объединяются посекционно и выводятся наружу через шахту.

1.16. Внутреннюю поверхность стен и покрытия теплого чердака рекомендуется окрашивать стойкими красителями.

При работе вентиляции все двери и люки (входные и межсекционные) должны иметь плотные притворы по всему периметру и запираться.

1.17. Помещение теплого чердака следует использовать для размещения трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения.

2. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

2.1. Основным принципом действия теплого чердака является сбор вытяжного воздуха жилых помещений в объеме чердака и удаление его в атмосферу через вентиляционные шахты посекционно.

2.2. В зданиях с теплым чердаком следует применять унифицированные вентиляционные блоки. Размеры вентиляционных блоков должны быть такими, чтобы максимальный расход воздуха на одном этаже превышал минимальный расход на другом не более чем в 1,3 раза. В этих случаях вытяжные вентиляторы для кухонь верхних этажей не устанавливаются.

2.3. По санитарным требованиям в объеме теплого чердака не следует выводить вытяжные трубы канализации и мусоропровода, каналы из помещений с выделением вредных веществ, каналы для технического подполья при наличии газопровода, каналы из помещений, оборудованных вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. В этих случаях вентиляцию следует устраивать через обособленные каналы, выводящие воздух в атмосферу.

Вытяжную вентиляцию встроенных помещений первого этажа необходимо осуществлять через вентиляционные блоки жилой части здания, а технического подполья без газопровода - через самостоятельные каналы.

2.4. Для улучшения воздухообмена чердачное пространство следует выполнять в виде единого объема в пределах планировочной секции дома. Смежные секции теплого чердака разделяются сплошными несгораемыми стенками (перегородками), в которых устраивается герметическая дверь размером 1,5 ´ 0,8 м или люк размером 0,8 ´ 0,8 м.

2.5. На вентблоках, выходящих на теплый чердак, следует устанавливать оголовки в форме диффузоров с расширением по сравнению с вентиляционным блоком на 100 - 150 мм. Высоту оголовка рекомендуется принимать 600 мм (рис. ). Отверстия в нижней части оголовка вентблока должны соответствовать размерам поэтажных блоков.

Рис. 1. Деталь выхода вентиляционных каналов на теплом чердаке

1 - чердачное перекрытие; 2 - вентиляционный блок; 3 - диффузор

При осуществлении вентиляции каналами, автономными для каждого помещения, а также при использовании вентблоков с каналами-спутниками во избежание опрокидывания тяги в верхних этажах диффузоры должны иметь разделительные стенки, соответствующие каналам последних этажей.

2.6. Выпуск воздуха из «теплого» чердака в атмосферу производится через общую вытяжную шахту для всех квартир одной блок-секции дома. Устройство общей вытяжки шахты для квартир разных секций не допускается. Устройство шахты показано на рис. .

Соотношение внешних сторон прямоугольного сечения сборных шахт должно быть не более 1,5:1. Высота вытяжной шахты от верха до середины последнего этажа должна быть не менее 6 м. Минимальная высота шахты над кровлей должна быть не менее 2,5 м.

2.7. Площадь отверстия сборной вытяжной шахты следует рассчитывать из условия обеспечения скорости воздуха в ней не более 0,5 - 1 м/с. Общее аэродинамическое сопротивление участка, включающего вытяжную шахту и чердачное помещение до дальнего вентиляционного блока, не должно превышать 0,1 мм вод. ст.

При расчете шахты необходимо также учитывать дополнительный объем воздуха, поступающего в теплый чердак из самостоятельных вентиляционных каналов, встроенных помещений и технического этажа или подполья.

Рис. 2. Деталь установки вытяжной шахты теплого чердака

1 - кровельная панель; 2 - вытяжная шахта; 3 - чердачное перекрытие; 4 - металлический поддон; 5 - защитный фартук по контуру из оцинкованной кровельной стали; 6 - канализационная вытяжка; 7 - утеплитель под поддоном; 8 - гидроизоляция

2.8. Вытяжная шахта должна иметь защитный зонт из железобетонной плиты или асбестоцементного листа, устанавливаемый на расстоянии, равном 0,5 - 0,7 ширины отверстия с напуском в каждую сторону за край шахты на 0,4 ширины отверстия. В районах с особо неблагоприятными климатическими условиями может быть предусмотрена дополнительная защита шахты жалюзийными решетками, заслонками или ветроотбойными щитами.

2.9. Для сбора атмосферных осадков под шахтами устанавливаются поддоны. Удаление влаги из поддона осуществляется путем испарения. Высота поддона должна быть не менее 300 мм, а ширина и длина на 300 мм больше размеров шахты.

Под поддоном необходимо устроить гидро- и теплоизоляцию перекрытия. Над поддоном на уровне кровельного покрытия рекомендуется выполнять защитный фартук по контуру отверстия шахты (см. рис. ).

2.10. Вытяжную шахту необходимо выполнять из сборного железобетона с маркой по морозостойкости не менее Мрз-300.

Для предотвращения выпадения конденсата на внутренней поверхности стенки шахты должны иметь .

2.11. В случаях примыкания вентиляционной шахты к выступающим над кровлей помещениям высотой 2 м и больше, высота шахты должна быть на 0,5 м больше высоты выступающих помещений.

2.12. В вытяжной вентиляционной шахте теплого чердака могут размещаться также вытяжные каналы от системы вентиляции, выполняемые обособленно от систем вентиляции жилых квартир. В этом случае расчетное сечение вытяжной шахты определяется за вычетом площади каналов, дополнительно размещенных в ней. Встроенные каналы выполняются без зонтов и заканчиваются выше обреза вентиляционной шахты на 200 мм.

2.13. Размещаемые в пределах теплого чердака трубопроводы инженерного оборудования прокладываются с учетом удобного доступа к ним и свободного прохода к чердаку. Трубопроводы должны проходить на расстоянии не более 400 мм от поверхности покрытия или пола вблизи стен или выступающих конструкций.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ С ТЕПЛЫМ ЧЕРДАКОМ

3.1. Конструкция крыши с теплым чердаком в зависимости от способа водоотвода с кровли может быть лотковой и безлотковой. При лотковой схеме кровельные панели опираются на лотки, а те в свою очередь - на опорные элементы (рис. ).

При безлотковой схеме водоотвода опорами для панелей кровли служат прогоны, уложенные на поперечные элементы, которые расположены по внутренней и наружным продольным осям здания с поперечными несущими стенами. Самонесущие наружные стены могут быть использованы в качестве опор для кровельных панелей (рис. ).

3.2. Покрытие теплого чердака выполняет одновременно теплозащитные и гидроизолирующие функции. Обеспечение требуемых защитных качеств может быть достигнуто применением комплексных панелей покрытия полной заводской готовности с уплотнением и утеплением стыков конструкций материалами и способами, обеспечивающими равномерность теплозащиты по всему полю ограждения.

Для экспериментального строительства рекомендуется производить утепление и гидроизоляцию несущих элементов кровли в построечных условиях с применением укладываемого насухо гидроизоляционного ковра из полимерных рулонных материалов и насыпного утеплителя, например, керамзитового гравия, обработанного гидрофобным составом (рис. ).

3.3. Комплексные панели покрытия полной заводской готовности могут быть: однослойными из разноплотного керамзитогазобетона, получаемые путем ограничения процесса вспучивания смеси; двухслойными из тяжелого бетона и слоя эффективного утеплителя, расположенного снизу и защищенного пароизоляцией; трехслойными из тяжелого бетона и эффективного утеплителя.

3.4. Комплексные панели из разноплотного керамзитогазобетона изготовляются по технологии, разработанной СФ ВНИИСТ.

Рис. 3. Схема лотковой крыши с теплым чердаком

1 - комплексная панель покрытия; 2 - лоток водосборный; 3 - панель чердачного перекрытия; 4 - опорный элемент; 5 - оголовок вентиляционного блока; 6 - вытяжная вентиляционная шахта; 7 - защитный зонт; 8 - водосборный поддон; 9 - стена машинного помещения лифта

Рис. 4. Схема безлотковой крыши с теплым чердаком

1 - комплексная панель покрытия из разноплотного керамзитогазобетона; 2 - опорная балка; 3 - опорная рама; 4 - диффузор вентиляционного блока; 5 - самонесущая стеновая панель; 6, 7 - опорные элементы; 8 - навесная стеновая панель; 9 - водосборный коллектор; 10 - вытяжная шахта

Рис. 5. Конструкция крыши с теплым чердаком с ковровым покрытием и насыпным утеплителем

1 - слой утеплителя из керамзитового гравия; 2 - кровельная панель; 3 - водосточный коллектор; 4 - опора; 5 - прогон; 6 - рулонный ковер «насухо»

Рис. 6. Комплексная панель покрытия из разноплотного керамзитогазобетона

7 - водосливная воронка; 2 - монтажные петли; 3 - водоотводящий желоб

Рис. 7. Стыки панелей из керамзитогазобетона

а - торцевых граней; б - боковых граней; 1 - мастика «бутепрол» («тегерон»); 2 - пористая резиновая прокладка «бутапор» (ПРП); 3 - защитная окраска; 4 - гидроизоляция

Толщина панели определяется теплотехническим расчетом исходя из плотности бетона g = 1100 кг/м 3 . Расчет панели по несущей способности ведется для керамзитогазобетона марки В-5.

Для придания плитам кровли несущей способности, а также для повышения плотности и водонепроницаемости верхний слой плиты толщиной 40 - 60 мм и ребро имеют марку В-15 с плотностью 1100 кг/м 3 и водонепроницаемостью не менее W-8. Этот слой обладает также повышенной морозостойкостью (F 300 - 500), марка которой определяется видом использованного заполнителя. Получение упрочненного слоя бетона осуществляется путем ограничения вспучивания смеси при формировании изделия по технологии «лицом вниз». Нижний слой панели, выполняющий теплозащитные функции, имеет марку М 50 и обладает малой паропроницаемостью и теплопроводностью.

3.5. Для способа изготовления панели «лицом вниз» с последующим кантованием следует ставить дополнительную арматуру.

Рис. 8. Карнизный узел сопряжения керамзитогазобетонной панели с наружными стенами

а - с торцевой; б - с продольной; 1 - карнизный блок; 2 - панель покрытия; 3 - элемент жесткости; 4 - опорная балка; 5 - герметизирующая прокладка

3.6. Плита должна иметь ровную нижнюю поверхность и уклоны на верхней плоскости, отводящие воду к воронке, расположенной у внутренней торцевой грани (рис. ). По торцам стыкуемых граней панелей имеются водоотводящие желоба. Торцовые бортики стыкуемых панелей заделываются уплотняющими прокладками дважды по высоте шва с нанесением герметизирующей мастики на верхнюю прокладку. На стыкуемые бортики укладывается полоса гидроизоляционного материала (гидробутил, кровлелон, армокровлелон) с последующей засыпкой желобов гравием или фракционированием щебнем (d £ 30 мм).

Стыки боковых граней панелей заделываются упругими прокладками по мастичной грунтовке, наносимой в заводских условиях (рис. ), и герметизирующей мастикой с защитной окраской.

3.7. Отвод дождевых и талых вод осуществляется с каждой панели через водосливные воронки в коллектор, расположенный в чердачном пространстве и имеющий сток в стояки ливневой канализации. Водосборный коллектор изготавливается из асбестоцементных труб Æ 150 мм, подвешенных на хомутах с уклоном 3 % в сторону стояка. Соединение водосборных воронок с коллектором следует осуществлять резиновым шлангом.

Рис. 9. Комплексная двухслойная панель покрытия с эффективным утеплителем

1 - эффективный утеплитель; 2 - железобетонная ребристая плита

3.8. Карнизный узел выполняется с выносом кровельной панели на наружную стенку. Полость стыка герметизируется с наружной стороны (рис. ).

3.9. Для экспериментального проектирования и строительства рекомендуются двухслойные комплексные панели из тяжелого бетона и слоя эффективного утеплителя, расположенного у внутренней поверхности плиты. Конструктивную и гидроизолирующую функцию выполняет ребристая плита с толщиной полки 40 мм и высотой несущих ребер, соответствующей несущей способности панели (рис. ). Для улучшения теплозащитных свойств стыков покрытия на боковых гранях панелей устраиваются консольные выпуски плиты, создающие зазор между ребрами смежных панелей.

3.10. Теплозащитный слой выполняется из фенольного пенопласта или ПСБС методом вспенивания в полости, образованной отформованной плитой и приставной опалубкой. После снятия опалубки утеплитель удерживается силами адгезии к бетону и деревянными брусками, крепящимися к ребрам панели. Снизу фенольный утеплитель защищается окрасочной пароизоляцией.

3.11. Толщина утеплителя определяется расчетом. Стыки между панелями утепляются теплопакетами после окончания монтажа конструкций и герметизации стыков с поверхности кровли уплотняющими прокладками и нетвердеющими мастиками (бутепрол, тегерон). В месте сопряжения кровельной панели с водосборным лотком после установки всех элементов производится утепление ребра лотка со стороны чердака. Крепление теплопакета осуществляется посредством деревянного бруска, расположенного по низу бокового ребра лотка (рис. ).

Рис. 10. Детали устройства покрытия из двухслойных комплексных панелей

а - стык панелей покрытия; б - сопряжение кровельной панели с лотком; 1 - панель покрытия; 2 - теплопакет; 3 - упругая прокладка; 4 - нетвердеющая мастика; 5 - эффективный утеплитель; 6 - уголок; 7 - деревянный брусок; 8 - гидроизоляция (рулонная); 9 - лоток; 10 - опора; 11 - защитная окраска; 12 - пароизоляция (раствор безосновного линолеума в бензине или керосине)

3.12. Трехслойные кровельные панели с эффективным утеплителем в зависимости от вида утеплителя могут быть безрулонными и с рулонным покрытием (рис. ).

При использовании пенопласта ПСБС-1 рулонное покрытие не требуется. При проектировании панелей с утеплителем из жесткой и полужесткой минеральной ваты на неорганическом связующем требуется предусматривать гидрозащиту кровельной поверхности.

Требуемые эксплуатационные качества панелей обеспечиваются водонепроницаемостью верхнего и нижнего слоев бетона и соблюдением нормативной влажности утеплителя. Толщина верхнего и нижнего слоев должна быть не менее 40 мм.

3.13. Теплоизоляция определяется требуемой величиной теплозащиты и технологическими возможностями производства. Теплоизоляционный материал укладывается при формовании панели. Для предотвращения влагонакопления в процессе изготовления утеплитель должен быть гидроизолирован.

3.14. Стыки между панелями заделываются герметизирующими материалами и теплопакетами (рис. ). Для предотвращения старения мастики под воздействием солнечной радиации производится защитная окраска, включающая растворитель и алюминиевую пудру.

Стык кровельной панели с водосборным лотком должен быть запроектирован с перекрытием продольного ребра лотка ребром сливного свеса панели с обязательной прокладкой герметиком (см. рис. ).

3.15. Для пропуска через кровельные панели вытяжных шахт, канализационных стояков, выходов на крышу в панелях следует предусматривать отверстия, обрамленные бортиком высотой не менее 80 - 100 мм.

3.16. При отсутствии исходных материалов и технологического оборудования для получения плотного морозостойкого бетона рекомендуется устройство покрытия чердака неполной заводской готовности.

Несущим элементом такого покрытия служит железобетонная или керамзитобетонная плита из бетона марки, удовлетворяющей требованиям прочности и жесткости. Гидроизоляция выполняется в виде индустриального коврового покрытия из полимерных материалов. Теплоизоляция устраивается по ковровому покрытию из керамзитобетона марки М 5 или керамзитового гравия, закрепленного от сдувания пленкой, нанесенной способом распыления. Так как утеплитель располагается поверх железобетонных панелей, последние находятся в зоне менее резких колебаний температур. Поэтому для заделки стыков можно применять цементно-песчаный раствор при производстве работ в период положительных температур и уплотняющие прокладки при производстве работ в зимнее время.

3.17. Для предотвращения затекания воды под ковровое покрытие по периметру кровли и в местах стыковки ковров устанавливаются подкладочные и прижимные элементы (рис. ). Аналогично решается отвод воды от вертикальных стенок (вентиляционных шахт, машинного помещения лифта). Сток воды производится через воронки, расположенные по продольной оси здания, в подвесной коллектор. Водоприемные отверстия должны быть защищены от засорения гравием (рис. ).

Рис. 11. Комплексная трехслойная панель покрытия с эффективным утеплителем

1 - тяжелый бетон; 2 - эффективный утеплитель; 3 - гидроизоляция

Рис. 12. Детали устройства покрытия из трехслойных комплексных панелей

а - стык панелей покрытия; б - стык панели покрытия с водосборным лотком; 1 - панель покрытия; 2 - уплотняющая прокладка; 3 - нетвердеющая мастика; 4 - водосборный лоток; 5 - утеплитель между опорными выступами; 6 - опора; 7 - защитная окраска (БТ-177)

3.18. Насыпной утеплитель предохраняет полимерное ковровое покрытие от механического повреждения и старения под воздействием ультрафиолетового облучения.

3.19. Железобетонные водосборные лотки должны проектироваться крытообразного сечения с двухслойным или трехслойным днищем в соответствии с принятой конструкцией панелей покрытия. Днище лотка должно иметь уклоны 3 % в сторону водосточной воронки. Уклоны образуются за счет изменения толщины верхнего слоя днища. Минимальная толщина верхнего слоя должна быть не менее 60 мм для лотков «открытого» типа, т.е. без дополнительной гидроизоляции днища, и 40 мм - для лотков «закрытого» типа, т.е. с устройством дополнительной гидроизоляции, либо оклеечной, либо ковровой; толщина нижнего слоя бетона должна быть не менее 40 мм (рис. ). Высота несущих продольных ребер принимается по расчету, а высота торцевых ребер должна быть меньше высоты продольных ребер на 100 - 120 мм. Из конструктивных требований высота продольных ребер назначается не менее 350 мм. В днище водосборного лотка устанавливается водосборная воронка со сливным патрубком, крепящаяся к закладной детали.

Рис. 13. Детали устройства покрытия с насыпным утеплителем

а - карнизный узел; б - стыковка ковров; 1 - железобетонный прижимной элемент; 2 - рулонный ковер; 3 - слой утеплителя из керамзита; 4 - кровельная панель; 5 - стеновая панель; 6 - водоотводящий элемент; 7 - пергамин

3.20. Водосточные лотки с предварительно напряженной арматурой следует проектировать со степенью обжатия бетона не более 0,4R пр (из условия обеспечения долговечности конструкции, работающей в условиях попеременного замораживания и оттаивания). Стык между водосточными лотками рекомендуется устраивать следующим образом: для лотков «открытого» типа полоса материала укладывается насухо и заводится за продольные ребра лотков с обязательным устройством деформационного выгиба и приклейкой нижних краев полосы мастикой через дополнительные полосы к краям стыкуемых лотков (рис. ); для лотков «закрытого» типа, т.е. с гидроизоляцией водоотводящей поверхности рулонным полимерным материалом, укладываемым насухо, и засыпкой дренирующим слоем гравия или щебня - гидроизоляционное покрытие заводится за продольные и поперечные ребра лотков с устройством перехлеста в месте стыка лотков и укладкой поверх стыка полосы шириной 400 мм (рис. ).

Рис. 14. Деталь устройства водоотвода

1 - железобетонная плита покрытия; 2 - прогон; 3 - опора; 4 - патрубок; 5 - защитный камень

Рис. 15. Водосборный лоток трехслойной конструкции

1 - тяжелый бетон; 2 - эффективный утеплитель; 3 - водосточная воронка; 4 - закладная деталь для крепления кровельной панели

Рис. 16. Стык водосборных лотков «открытого» типа

1 - водосборный лоток; 2 - опора; 3 - водоприемная воронка; 4 - стеклоткань «насухо»; 5 - изол на мастике; 6 - теплопакет

Эти операции выполняются до монтажа кровельных панелей. Для утепления стыка лотков следует производить укладку теплоизоляционных и герметизирующих материалов.

3.21. Конструкция наружных стен чердака (продольные и торцевые фризовые панели) должна быть аналогична конструкции наружных стен здания. Опорные фризовые панели и торцевые крепятся между собой, а также к чердачному перекрытию посредством анкерных элементов.

3.22. К доборным элементам крыш с теплым чердаком относятся: оголовки вентиляционных блоков, вытяжные вентиляционные шахты; опорные рамы под лотки, опорные балки покрытия, треугольные анкерные элементы, прокладочные прижимные элементы и др.

3.23. Оголовки вентиляционных блоков и вытяжные шахты следует проектировать в соответствии с «Рекомендациями по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для жилых зданий различной этажности», ЦНИИЭП жилища, М., 1980 г.

3.24. С целью упрощения конструкции крыши наружные стены чердака в местах лоджий или ризалитов рекомендуется спрямлять по внешней линии наружных стен здания. Участки перекрытия над лоджиями следует утеплять и герметизировать.

3.25. Крыши домов высотой более 5-ти этажей рекомендуется проектировать с внутренним водостоком в наружные сети ливневой канализации. При отсутствии такой возможности выпуск осуществлять в бетонные лотки на отмостке здания.

Сопряжение водосточной воронки со стояками следует делать подвижным за счет присоединения сливного патрубка воронки к компенсационному раструбу стояка.

Рис. 17. Стык водосборных лотков «закрытого» типа

1 - водосборный лоток; 2 - опора; 3 - водоприемная воронка; 4 - водоизоляционный ковер «насухо»; 5 - защитный фартук; 6 - тепло-пакет

3.26. Во избежание затекания воды на стену чердака вынос кровельной панели за грань опорной фризовой панели должен быть не менее 100 мм.

3.27. В зданиях высотой в 5 этажей водоотвод с кровли может быть наружным и внутренним. Внутренний водоотвод целесообразно устраивать при безлотковой схеме, когда вода отводится с каждой панели кровли в водосборный коллектор чердачного помещения.

4. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОГО ЧЕРДАКА

4.1. В основу теплотехнического расчета положены условия ограничения теплопотерь чердачного перекрытия, обеспечение теплового баланса чердачного помещения и недопустимости выпадания конденсата на внутренних поверхностях стен и покрытия.

4.2. Расчетные формулы для определения необходимых значений сопротивления теплопередаче наружных ограждений и теплового режима чердака основаны на уравнении теплового баланса, который складывается из тепла, поступающего с нагретым вытяжным воздухом и через чердачное перекрытие и уходящего через покрытие и наружные стены:

(1)

4.3. Теплотехнический расчет рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

вычисляется минимально допустимая температура воздуха на чердаке в зависимости от сопротивления теплопередаче перекрытия и из условия ограничения теплопотерь через него:

вычисляется сопротивление теплопередаче покрытия из условия обеспечения теплового баланса чердака:

вычисляется температура внутренней поверхности покрытия:

(4)

Температура внутренней поверхности покрытия должна быть не ниже значений, определяемых в соответствии с п. .

При пониженной температуре внутренней поверхности сопротивление теплопередаче покрытия следует рассчитывать по условию невыпадения конденсата:

(6)

где G вент - приведенный (отнесенный к 1 м 2 покрытия) расход вытяжного воздуха в м 3 (м 2 · ч), определенный согласно СНиП II-Л.1-71*, п. 4.4;

c о - объемная теплоемкость воздуха, равная 0,29 ккал/м 3 ;

t вент - температура воздуха, поступающего на теплый чердак из вентиляционных каналов, °C;

t ч ep - температура воздуха теплого чердака, °C;

g пер - тепловой поток, проходящий через чердачное перекрытие при расчетной наружной температуре, ккал/(м 2 · ч);

t в - расчетная температура воздуха помещений, °C, принимаемая равной 20 °C по СНиП II-Л.1-71;

t н - расчетная температура наружного воздуха, принимаемая равной средней температуре самой холодной пятидневки, по СНиП 2.01.01-82 , °C;

, , приведенные сопротивления теплопередаче соответственно перекрытия, покрытия и наружных стен, м 2 · ч · °C/ккал;

F ст - приведенная (отнесенная к 1 м 2 покрытия) площадь наружных стен чердака, м 2 /м 2 ;

t пок - температура внутренней поверхности покрытия, °C;

a в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, ккал/(м 2 · ч) °C;

4.4. Температуру воздуха, поступающего на чердак из вентиляционных каналов, допускается повышать на 1 °C относительно расчетной температуры воздуха жилых помещений.

4.5. Сопротивление теплопередаче наружных стен может определяться по проектным данным, или расчетом по СНиП II-3-79 **

Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия рассчитывается по проектным данным с учетом п. .

Таблица 1

Приведенный расход воздуха, м 3 /(ч · м 2), в квартирах

газифицированных

с электроплитами

4.9. Площадь наружных стен теплого чердака определяется по проектным данным и приводится к 1 м 2 покрытия. Для предварительных расчетов можно принимать значение приведенной площади, равное 0,4, что соответствует торцовой блок-секции при высоте стен 1,75 м.

4.10. Для ограждающих конструкций с теплопроводными включениями сопротивление теплопередаче следует определять согласно п.п. 2.8 и 2.9 СНиП II-3-79** .

Предварительное значение приведенного сопротивления теплопередаче панелей чердака может быть определено по формуле

(7)

где - сопротивление теплопередаче ограждения, условно определяемое без учета влияния теплопроводных включений, м 2 · ч · °C/ккал;

r - коэффициент, учитывающий влияние стыков, ребер и др., принимаемый равным 0,9 для ограждений из однослойных панелей и по табл. - для трехслойных панелей.

Таблица 2

Значение r при плотности легкого бетона теплопроводных включений g , кг/м 3

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Панели из тяжелого бетона с теплоизоляционным слоем из пенопласта λ = 0,04, ккал/(м 2 · ч · ° С)

0,46

0,44

0,42

0,38

0,37

0,36

То же, с теплоизоляцией из минераловатных плит λ = 0,065, ккал/(м 2 · ч · ° С)

0,58

0,55

0,53

0,51

0,49

0,47

0,46

Панели из керамзитобетона с теплоизоляционным слоем из пенопласта λ = 0,04 ккал/(м 2 · ч · ° С)

0,57

0,54

0,51

0,48

0,46

0,44

0,42

То же, из минераловатных плит с λ = 0,005 ккал/(м 2 · ч · ° С)

0,68

0,65

0,62

0,59

0,57

0,55

0,53

4.11. Температура внутренней поверхности ограждающих конструкций теплого чердака неоднородных в теплотехническом отношении (карнизные узлы, лотки, стыки и др.) проверяется путем расчета температурных полей этих узлов. За температуру внутренней поверхности допускается принимать температуру холодного участка t хол .

Расчет в этом случае ведется в следующей последовательности: по формулам () и () находится сопротивление теплопередаче покрытия, которое в этом случае является условной средней величиной, обеспечивающей тепловой баланс; определяется минимальное сопротивление теплопередаче холодного участка покрытия по условиям ограничения конденсата:

(8)

рассчитывается сопротивление теплопередаче утепленной части покрытия:

(9)

где F теп , F хол - приведенные к 1 м 2 покрытия площади, соответствующие утепленной части холодного участка, м 2 /м 2 ;

t хол - температура внутренней поверхности холодного участка покрытия, °C.

Таблица 3

Приведенные затраты для вариантов конструктивных решений покрытий теплого чердака

трехслойная железобетонная плита с утеплителем ФРП толщиной 200 мм

трехслойная керамзитобетонная плита с утеплителем из пенополистирола толщиной 100 мм

однослойная керамзитогазобетонная плита толщиной 400 мм

двухслойная ребристая с утеплителем из ФРП толщиной 220 мм

3,57

2,59

0,15

0,12

0,15

2,82

14,6

13,6

12,6

13,7

19,5

20,6

15,3

20,4

30,9

30,8

25,4

2,77

0,12

0,11

-

0,14

-

13,8

13,6

11,3

10,5

15,4

16,6

11,8

16,6

26,7

27,4

25,2

5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

5.1. Наружные слои кровельных трехслойных или двухслойных панелей следует изготовлять из тяжелого бетона марки не ниже М 300. Марка бетона по морозостойкости должна быть F 300 - 500, а по водонепроницаемости не менее W-6.

5.2. В качестве вяжущего следует применять портландцементы марки не менее 400, отвечающие требованиям ГОСТ 10178-76 с изм.

В качестве мелкого заполнителя следует использовать песок в соответствии с ГОСТ 10268-80, содержащий не более 2 % пылевидных или илистых частиц. Модуль крупности должен находиться в пределах М кр = 2,1 - 3.

В качестве крупного заполнителя необходимо применять щебень, отвечающий требованиям ГОСТ 10260-82.

5.3. Для уменьшения водопотребности бетона рекомендуется применять пластифицирующие и гидрофобизирующие поверхностно-активные добавки в соответствии со СНиП III-15-76 .

Вода для приготовления бетонной смеси применяется в соответствии с требованиями ГОСТ 23732-79 .

5.4. Для армирования панелей следует использовать сварную арматуру и закладные детали в соответствии с требованиями ГОСТ 23279-85 .

5.5. Для приготовления бетонной смеси рекомендуется использовать бетономешалки принудительного перемешивания.

Для формирования панелей следует использовать бетонирующие агрегаты, обеспечивающие равномерное уплотнение по всей площади и толщине панели.

5.6. Контроль качества бетона в конструкциях, хранение, транспортировку, паспортизацию изделий следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 .

Испытание готовых изделий, оценка прочности, трещиностойкости осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 8829-85 .

5.7. Однослойные панели покрытия рекомендуется изготавливать из керамзитобетона в соответствии с рекомендациями, разработанными ВНИИСТ (Северный филиал), а также требованиями «Рекомендаций по технологии изготовления изделий из керамзитогазобетона» (Р 19-78, НИИИЖБ, 1978).

5.8. Монтаж сборных железобетонных крыш с теплым чердаком должен осуществляться в соответствии с рабочими чертежами и проектом производства работ, а также с соблюдением требований СНиП 2.03.01-84 («Бетонные и железобетонные конструкции») и СНиП III-4-80 («Техника безопасности в строительстве»).

Монтаж кровельных панелей и водосборных лотков должен производиться после завершения строительно-монтажных работ в пределах чердака. При этом следует выверить разницу отметок наружных и внутренних опор для обеспечения требуемого уклона кровли.

Монтаж кровельных панелей и водосборных лотков должен производиться с помощью специальных траверс, исключающих возникновение крутящих нерасчетных моментов и других усилий в монтируемых конструкциях.

5.9. Монтаж крыш с лотковой системой водоотвода рекомендуется производить в следующем порядке: монтаж панелей чердачного перекрытия с заделкой стыков цементно-песчаным раствором и устройством стяжки по всей поверхности перекрытия; установка опорных и парапетных панелей, треугольных анкерных элементов, герметизация стыков наружных стен; монтаж внутренних перегородок, панелей стен машинных помещений лифтов; установка плит перекрытия под машинными помещениями лифтов; установка водосборных лотков и заделка швов между ними с устройством гидроизоляции; установка водосборных воронок, крышек и труб водосточных воронок; засыпка лотков «закрытого» типа дренирующим материалом; установка оголовков вентиляционных блоков вытяжной вентиляции; монтаж кровельных панелей с герметизацией и утеплением стыков между ними и примыкающими к ним конструкциями; установка вытяжных шахт, зонтов над ними и поддонов, либо установка вытяжных устройств в наружных стенах чердака (а.с. № 985228); заделка мест примыкания кровельных панелей к торцевым парапетным стенам с установкой нащельников; установка стоек радио- и телеантенн.

5.10. При монтаже крыши безлотковой конструкции исключаются операции по монтажу и заделке стыков и лотков и добавляются следующие монтажные работы: укладка прогонов для опирания кровельных панелей; заделка стыков между торцевыми и боковыми гранями кровельных панелей; устройство коврового покрытия и засыпка утеплителя.

5.11. Не допускается складирование материалов на крыше при нагрузке на покрытие свыше 1 МПа. Складирование материалов в водосборных лотках запрещается.

5.12. Консоли и механизмы для подвески люлек рекомендуется размещать на покрытии чердака. При расчете покрытия эта нагрузка должна учитываться.

5.13. При устройстве сборных безрулонных и ковровых крыш запрещается: пробивка каких-либо отверстий, как в панелях, так и в лотках; пристрелка дюбелями деталей к кровельным панелям и лоткам.

После окончания монтажных работ поверхность кровельных панелей и лотков должна быть очищена от строительного мусора и обломков строительных материалов.

5.14. Дополнительным средством защиты конструкций покрытия от атмосферных воздействий является нанесение окрасочных гидроизоляционных составов, работающих совместно с водонепроницаемым морозостойким бетоном кровельной панели, либо сборный кровельный ковер из рулонных полимерных материалов на основе эластомеров.

5.15. Окрасочные гидроизоляционные составы, предназначенные для защиты лицевой поверхности кровельных панелей и лотков безрулонной кровли, следует наносить в заводских условиях. Нанесение таких составов в условиях строительной площадки допускается в виде исключения, при соблюдении температурных и влажностных режимов, рекомендованных для данного типа покрытия (см. табл. 2 «Руководства по проектированию и устройству сборных железобетонных крыш с безрулонной кровлей для жилых и общественных зданий», СибЗНИИЭП, 1982).

5.16. Сборные кровельные ковры площадью 300 м 2 изготавливаются в цехе, укладываются непосредственно на стройплощадке на полностью смонтированное чердачное покрытие после замоноличивания стыков и устранения дефектов поверхностного слоя панелей.

5.17. Правильная, тщательная подготовка основания оказывает большое влияние на сроки эксплуатации кровельного гидроизоляционного покрытия независимо от его типа.

5.18. Основание под кровлю должно быть ровным, чистым, без выступов и впадин, без резких переломов профиля, с возможно меньшим количеством выступающих над кровлей конструкций и деталей.

5.19. Раковины, поры, трещины в бетонном основании должны быть заделаны цементно-песчаным раствором с введением в него полимерных добавок (латексов, ПВАЭ и др.).

5.20. Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над кровлей (вентшахты, парапеты и др.), выполненные из блоков, должны быть сопряжены с плоскостью кровельных панелей переходными наклонными бортиками с уклоном 45°, высотой не менее 100 мм.

5.21. Для гидроизоляции панелей и лотков безрулонной кровли следует использовать битумно-бутилкаучуковую холодную мастику МББХ-120 «Вента» (ТУ 21-27-39-77) или защитное покрытие на основе краски БТ-177 (ГОСТ 5631-79*).

5.22. Нанесение окрасочных составов должно производиться механизированным способом с использованием установки безвоздушного распыления.

Каждый последующий слой гидроизоляционного покрытия наносится после высыхания предыдущего.

5.23. Цех по выпуску кровельных плит полной заводской готовности должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией. Все оборудование должно быть осуществлено во взрывобезопасном исполнении.

5.24. Допускается применять кровельные панели без поверхностной гидроизоляции из окрасочных составов в случае использования специальных атмосферных и долговечных бетонов, обеспечивающих основные защитные и гидроизоляционные функции.

5.25. Применение свободно лежащих, либо частично приклеенных сборных кровельных ковров заводского изготовления - наиболее рациональное решение гидроизоляции кровель для районов Крайнего Севера. Такое решение позволяет: выполнять кровельные работы при температуре наружного воздуха от -40 до +40 °C; сократить трудозатраты на стройплощадке в 2 - 3 раза; повысить эксплуатационные качества и улучшить технико-экономические показатели кровель.

5.26. Сборные кровельные ковры предназначены для применения их на плоских кровлях с холодным либо теплым чердаком.

5.27. Для устройства сборных кровельных ковров рекомендуются следующие материалы: бутизол (ТУ 38-103301-78); бутилкор (ТУ 38-103377-77); гидробутил марок 1 и 2 (ТУ 21-27-54-78); гидробутил К-7 (ТУ 21-27-96-82); армогидробутил АК-7 (ТУ 21-27-96-82).

5.28. Склеивание полотнищ этих рулонных материалов между собой для образования сборных ковров, а также приклейка ковров к основанию осуществляется следующими клеями и мастиками: НБВ-2 (ТУ 3820340-78), МКБ (ТУ 21-27-90-80), КН-2 и КН-3 (ГОСТ 24064-80), клей 88-Н и 88-НП.

5.29. Работы по изготовлению сборных кровельных ковров должны производиться в условиях цеха в соответствии с «Временными рекомендациями по изготовлению сборных кровельных ковров из полимерных пленочных материалов (кровлелон, армокровлелон, армогидробутил, гидробутил)», ВНИИкровля, М., 1981 г.

5.30. Выбор конструкции кровельного покрытия и работы по монтажу сборных ковров должны производиться в соответствии с «Рекомендациями по применению в кровлях рулонных материалов на основе бутилкаучука», ЦНИИпромзданий, М., 1982 г.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЫШ

6.1. Эксплуатационные качества кровли в первую очередь зависят от соответствия качества и состава монтажных работ требованиям проекта.

6.2. При устройстве безрулонной кровли генподрядчик по строительству должен представить документы, гарантирующие морозостойкость и водонепроницаемость бетона кровельных панелей и лотков.

6.3. Контроль за техническим состоянием конструкций крыши следует осуществлять в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда», Стройиздат, М., 1977 г.

6.4. Для обеспечения работы вентиляционной системы здания необходимо соблюдать герметичность объема чердака: все двери межсекционных перегородок должны быть закрыты, иметь запорные устройства и находиться под постоянным контролем обслуживающего персонала.

6.5. Необходимо следить за состоянием вентиляционных каналов и оголовков, не допуская их засорения мусором и пылью. Допускается установка поверх оголовков защитных решеток с ячейками не менее 50 мм и занимающих по площади не более 10 % площади отверстия оголовка.

6.6. По мере накопления пылевого осадка следует производить влажную уборку чердачного перекрытия.

6.7. Для обеспечения освещения чердака в любое время суток электропроводка должна быть подключена к сети аварийного электроосвещения.

6.8. Рекомендуется периодически проверять эффективность воздухообмена в чердачном помещении путем обследования температурно-влажностного состояния внутренней поверхности ограждающих конструкций (наличие мокрых пятен, инея, льда).

6.9. При осмотрах безрулонных крыш следует обращать внимание на: состояние поверхности кровельных элементов; сохранность поверхностей гидроизоляции панелей кровли и лотков; герметичность соединения кровельных элементов; состояние деталей и узлов покрытия (места примыкания, карнизы); состояние водоотводящих устройств; положение устройств, регулирующих величину сечения шахты в соответствии с сезонными требованиями.

6.10. В процессе эксплуатации безрулонные крыши следует регулярно очищать от загрязнений, особенно водосборные лотки и водоприемные воронки.

6.11. При обнаружении дефектов стыков кровельных панелей двухслойной и трехслойной конструкции необходимо вскрыть шов, удалить мастику, очистить кромки стыкуемых элементов, обработать их праймером, приготовленным на основе применяемой мастики и уложить новый валик мастики с защитным окрасочным слоем.

6.12. Устранение дефектов в стыке между водосборными лотками производится следующим образом: расчищается старая заделка; наклеивается полоса стеклоткани шириной 250 - 300 мм по верху торцовых ребер; наклеивается полоса стеклоткани в направлении из лотка в лоток с обязательным доведением полотнища до днища лотков.

6.13. При эксплуатации кровли с полимерным ковровым покрытием и насыпным утеплителем рекомендуется: при использовании в качестве утеплителя керамзитового гравия для предотвращения повреждения склеивающей пленки устраивать ходовые доски по всей кровле; при нарушении гидроизоляционного ковра в местах крепления ограждения кровли, стоек и растяжек, поврежденные места заделать мастикой и наклеивать заплатки из двух слоев гидроизоляционного материала.

6.14. Все ремонтно-восстановительные работы рекомендуется производить в период положительных температур и в сухую погоду.

Человек проводит в помещении 80% своей жизни, поэтому важность хорошей вентиляции трудно переоценить. В этой статье мы остановимся на реализации системы вытяжной вентиляции с тёплым чердаком, как варианта обустройства частного дома, рассмотрим преимущества такой системы вентиляции.

Плохая вентиляция , в свою очередь, приводит к недостаточному выведению влаги и пыли из помещения, что чревато образованием грибка, повышением риска инфекционных заболеваний, сонливостью, некомфортным температурным режимом и т. д.

Существуют различные типы вентиляции, которые хороши для определенных условий и каждый из которых имеет свои недостатки и преимущества. Одной из систем вентиляции является организация теплого чердака. Для начала кратко рассмотрим принцип работы вентиляции.

Основным принципом действия воздухообмена является разная плотность нагретого и холодного воздуха. Именно поэтому в морозный день при открытом окне более плотный холодный воздух заходит в нижнюю часть, а более разряженный и более легкий теплый воздух выходит из помещения через верхнюю область окна. Создается разность давлений в разных слоях воздуха, за счет чего холодный воздух постепенно заполняет квартиру.

Система вентиляции берет свежий воздух в нижней части здания через открытые форточки, щели в ограждающих конструкциях, оконные клапаны. Отработанный воздух удаляется через вентиляционные шахты, которые выводятся на крышу здания. Чем выше шахта, тем больше разность давлений создается в помещении, и тем интенсивнее будет происходить воздухообмен. Для улучшения этого показателя на приточную и вытяжную вентиляцию устанавливают также вентиляторы.

В большинстве случаев жилые здания оборудованы системами естественной вентиляции, так как далеко не все устанавливаемые приточные и вытяжные вентиляторы пригодны для эксплуатации в таких условиях. Такие приборы должны обладать низким уровнем шума (в идеальном случае иметь электронные регуляторы для ночного режима) и располагаться в удобных для ремонта и замены местах, что не всегда легко реализуемо на практике.

Системы с теплым чердаком укоренились в строительных проектах в 1970 годах. Такая система отличается от раздельных вентиляционных шахт тем, что вытяжной воздух из всех каналов дома (секции дома) выбрасывается в пространство чердака или полностью изолированную часть чердака. Далее воздух выбрасывается в атмосферу по одной вентиляционной шахте на крыше. Сам чердак в таком случае отличается от холодного варианта тем, что он утеплен и герметичен и, по сути, является большим сборным каналом для всех ветвей вентиляции в доме.

1 — вентиляционные каналы; 2 — вытяжные вентиляторы; 3 — теплоизоляция чердака; 4 — вытяжная шахта с дефлектором

Вентиляция с теплым чердаком имеет ряд преимуществ:

  1. Как известно, через потолок и крышу здания уходит до 25% тепла. Такой проект вентиляции призван намного уменьшить теплопотери за счет подогрева отработанным воздухом чердачного помещения.
  2. За счет резкого увеличения объема вентиляционного канала в области чердака происходит уменьшение аэродинамического сопротивления воздуха, а значит, качественное увеличение рециркуляции.
  3. Уменьшение количества шахт на крыше помещения приводит к уменьшению риска протечек и увеличению долговечности кровли за счет малого количества примыканий.
  4. Повышается температура в шахте за счет высоты теплого чердачного помещения.

Проект вентиляции с теплым чердаком уменьшает риск опрокидывания вентиляции и попадания отработанного воздуха в верхние жилые этажи из нижних.

Правильное обустройство такого чердачного помещения (части чердака) предусматривает хорошее утепление и герметизацию всех щелей и проемов, а также отсутствие в таком помещении разного рода форточек и окон. Плюсом также будет прохождение магистрали теплоснабжения через такой чердак. В этом случае допускается доступ к магистралям через герметичную дверь. Защита от атмосферных осадков производится путем установки защитного зонта или поддона в вентиляционной шахте. Оптимальной температурой для работы вентиляции будет температура 14-16 градусов на чердаке. Такой вариант вентиляции рекомендован для районов с холодным климатом.

Залогом хорошего теплообмена будет правильно проведенный монтаж, а именно:

  • утеплитель желательно укладывать и над лоджией во избежание мостиков холода на чердаке;
  • оголовки вентиляционных блоков завершают диффузорами, которые направлены в сторону общей вытяжной шахты;
  • в самой конструкции крыши по возможности не должно быть элементов, которые препятствуют свободному движению воздуха в чердачном помещении;
  • желательно делать вентиляцию с теплым чердаком в зданиях не со сложной конфигурацией (разными уровнями помещений на одном этаже, сложной системой крыши и т. д.).

Правильно спроектированная и установленная вентиляционная система — это гарант здоровья для вас и ваших родных и близких, а также продлит срок эксплуатации вашего дома.