Подбор утеплителя для скатных кровель
 
  Теплопотери через крышу – самые масштабные в структуре общих потерь тепла. Нагретый воздух по законам физики поднимается наверх и может легко покинуть помещение, если на его пути не встанет достойной преграды. Такой преградой является теплоизоляционный слой. Если помещение под кровлей не отапливается, то утепляют перекрытие – горизонтальную поверхность, образующую пол чердака. Если же под кровлей оборудована жилая мансарда, то утепляют и кровельные скаты. В статье мы рассмотрим именно этот случай.
Каким должен быть идеальный утеплитель?
- Во-первых, он должен обладать максимальным коэффициентом теплопроводности. Этот параметр определяет количество тепла в единицах энергии (ваттах), проходящих через однородный образец материала единичной длины и единичной площади за единицу времени при единичной разнице температур (1 К). У лучших утеплителей коэффициент теплопроводности не превышает 0,050 Вт/×С°.
- Во-вторых, он должен быть легким. Несущая конструкция крыши скажет вам за это спасибо!
- В-третьих, утеплитель не должен впитывать влагу. В идеале – вообще, в реальности – его водопоглощение должно быть минимальным. На крышах бывают протечки, и если вода попадает в утеплитель, то его теплоизоляционные свойства резко ухудшаются, какой бы природы он не был.
- В-четвертых, он должен быть пожаробезопасным.
- В-пятых, устойчивым к биологическим воздействиям. Он не должен предоставлять питательной среды для разнообразных микроорганизмов и вызывать пищевой интерес у грызунов или насекомых. Желание размножаться и вить гнезда в толще утеплителя – тоже будет лишним.
- В-шестых, в-седьмых, и так далее, материал должен быть доступным по цене, удобным в монтаже, долговечным, экологичным и безопасным.
Прежде чем рассматривать утеплители разной химической природы, стоит рассмотреть формы их выпуска. Многие теплоизоляционные материалы выпускаются в виде плит и рулонов. Какой же вариант лучше подходит для утепления кровли?
Плиты или рулоны?
Плиты
 Базальтовые плиты для утепления кровли
Базальтовые плиты для утепления кровли
Это довольно жесткие и прочные изделия. Они отлично подходят для утепления плоских кровель, таких, на которых время от времени появляются люди. В этом случае важно, чтобы утеплитель не проминался и не слеживался. Для скатных кровель жесткость плит не так принципиальна. Плиты имеют четко фиксированные размеры, уложить плиту шириной в 600 мм в зазор между стропил размером 550 мм не получится. Рулоны в этом плане более пластичны. Небольшой размер плит автоматически означает обилие стыков – а это потенциальные мостики холода. С этим недостатком можно справиться, укладывая плиты в два слоя, чтобы стык одного слоя был закрыт плитой второго.
Рулоны
 Рулонный утеплитель
Рулонный утеплитель
Рулонный утеплитель более рыхлый, чем тот же материал, спрессованный в плиты, он имеет меньшую плотность. Это позволяет без подрезки заполнять им пространство между стропил, а также очень экономно перевозить его в плотно сжатом виде. Однако у этого свойства есть и обратная сторона. Если скат очень длинный, то со временем увеличивается риск сползания утеплителя вниз, к карнизу. При этом в области конька утеплителя остается намного меньше, а это фатально влияет на микроклимат в помещении под кровлей. Чтобы минимизировать этот риск, используют разнообразные прошивные или армированные рулоны. Прошивка стальной сеткой придает материалу дополнительную прочность, равно как и нанесение на одну из сторон полотнища армированной фольги. Длинный рулон предполагает меньшее количество горизонтальных стыков, однако, толщина его обычно меньше, чем у плит, так что рулонный материал чаще укладывается в несколько слоев. Достоинством рулонных материалов является их цена – в подавляющем большинстве случаев они дешевле плит той же природы.
А может ни то, и ни другое?
 Процесс напыления ППУ с внутренней стороны скатной кровли
Процесс напыления ППУ с внутренней стороны скатной кровли
Существуют интересные утеплители, которые наносятся с помощью напыления на подготовленное основание. Смесь из баллона, попадая на воздух, вспенивается и начинает активно расширяться, образуя пышный и теплый изолирующий слой. Напыляемые материалы создают равномерное, практически бесшовное покрытие, заполняя любые щели и полости и препятствуя образованию «мостиков холода». Самый яркий представитель этого типа утеплителей – пенополиуретан (ППУ). При всех достоинствах этой технологии у нее есть и очевидные недостатки – во-первых, для ее реализации требуется специальное оборудование и профессиональные навыки, а во-вторых, расширяющаяся пена может деформировать основание, если оно недостаточно прочное.
Классификация утеплителей по их химической природе
Минеральные утеплители
 Базальтовая стекловата
Базальтовая стекловата
К утеплителям этого типа относится минеральная вата и стекловата.
Стекловату изготавливают из смеси песка, известняка, буры и соды. Ее нагревают до 1400°С – при этой температуре образуется стеклообразная масса, которую пропускают через фильеры. Образующиеся волокна охлаждают и прессуют.
Сырьем для минеральной ваты служат вулканические горные породы. Волокна получают центрифугированием расплава, при вращении он распадается на отдельные нити.
Полимерные утеплители
На основе пенополистирола
 Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
Пенополистирол – родоначальник целых двух популярных утеплителей. Он может быть вспененным (ППС, EPS) или экструдированным (ЭППС, XPS). Принципиально разные технологии получения этих материалов делают их непохожими друг на друга. Вспененный полистирол в быту известен как пенопласт – это довольно распространённый тип утеплителей для строительных конструкций. Экструдированный полистирол имеет однородную мелкоячеистую структуру, он более прочный и плотный, чем вспененный.
На основе пенополиуретана
 Теплоизоляция пенополиуретаном
Теплоизоляция пенополиуретаном
На основе пенополиизоцианурата
 Утеплитель пенополиизоцианурат (PIR)
Утеплитель пенополиизоцианурат (PIR)
Пенополиизоцианурат – близкий родственник пенополиуретана. Для его изготовления те же компоненты смешивают в немного другом соотношении, с преобладанием изоцианата. Кроме того, реакцию проводят при более высокой температуре, благодаря чему избыточный изоцианат реагирует «сам на себя», образуя более прочные связи. Этот материал также выпускается в виде жестких плит и панелей.
На основе целлюлозы
 Теплоизоляция чердака эковатой
Теплоизоляция чердака эковатой
Целлюлоза – тоже полимер, только натуральный. На ее основе изготавливают, например, эковату – напыляемый теплоизоляционный материал. Источником целлюлозы для этого материала может служить распушенная макулатура.
На основе полиэфирных волокон
 Утепление крыши материалом на основе синтетических полиэфирных нитей и волокон
Утепление крыши материалом на основе синтетических полиэфирных нитей и волокон
Утеплители на основе синтетических полиэфирных волокон также выпускаются в виде плит и рулонов разной толщины и плотности. Сам материал по внешнему виду и свойствам напоминает синтепон.
Растительные утеплители

Для утепления кровли можно использовать природные растительные материалы. Плитные и рулонные утеплители изготавливают из джута, льна, конопли и мха.
Так какой же тип выбрать?
Можно было бы расхваливать каждый из типов утеплителей, потому что все они хороши. Однако пусть за них говорят цифры. В таблице собраны важнейшие свойства кровельных утеплителей: теплопроводность, водопоглощение, параметры пожаробезопасности, плотность и прочность на сжатие.
| Теплопроводность, Вт/м*с | Водопоглощение, % | Класс горючести | Плотность, г/куб.см | Паропроницаемость, мг/(м*час*Па) | |
| Минеральная вата | 0,036 | 1 | НГ | 28 | 0,3 | 
| Стекловата | 0,038 | 1,7 | НГ | 11 | 0,4-0,7 | 
| Вспененный полистирол | 0,039 | 1,5 | Г3 | 15 | 0,05 | 
| Экструдированный полистирол | 0,029 | 0,3 | Г4 | 30 | 0,005 | 
| Пенополиуретан | 0,023 | 2 | Г3 | 28 | 0,05 | 
| Полиизоцианурат | 0,021 | 1 | Г4 | 30 | 0,05 | 
| Эковата | 0,041 | — | Г2 | 65 | 0,30 | 
| Полиэфирное волокно | 0,031 | — | Г1 | 30 | 0,38 | 
| Лен | 0,038 | — | Г2 | 30-32 | 0,4 | 
Следует лишь учесть, что некоторые параметры меняются в пределах ассортиментной линейки производителя. Например, плиты разной плотности, скорее всего, будут иметь разную паропроницаемость. Кроме того, имеет значение, по какой методике и по какому стандарту производилось измерение того или иного параметра. Производители часто выносят на публику лишь самые лучшие результаты – и их сложно за это винить.
Однако по приведенной таблице вполне можно сориентироваться и определить слабые и сильные стороны каждого из утеплителей. Материал, оптимальный для утепления бани, может не оказаться таковым для утепления коттеджа, и наоборот.
Думайте, выбирайте, советуйтесь с профессионалами! И не забывайте о том, что даже самый замечательный материал можно загубить некачественным монтажом! Следуйте инструкциям производителей, тогда у вас, с большой долей вероятности, все получится отлично!
 
            