
Соответствие | ТУ 5741-001-05208863-2005 |
Назначение | строительный |
Формат НФ | 8.6 |
Длина (мм) | 300 |
4 признака настоящей тёплой керамики.


2. Обратите внимание на то, что керамическая дорожка у блока Кайман30 имеет меньшую толщину, чем у обычных керамических блоков, чем меньше толщина пути, тем меньший тепловой поток пройдёт по нему за единицу времени;
3. Настоящая тёплая керамика не может иметь марку прочности М100 и более, т.к. увеличение марочной прочности достигается за счёт более высокой плотности глины, чем плотнее материал, тем лучше он пропускает тепло. У Кайман30 марка прочности на сжатие М75, это связано с тем, что у теплоэффективных керамических блоков Кайман30 высокая поризация самой глины. Воздушные микрокамеры также увеличивают длину пути для теплового потока. При этом марка прочности М75 позволяет использовать Кайман30 как самонесущий блок в зданиях до 5-ти этажей.;
4. Ну и наконец, последнее, запатентованное ноу хау в конструкции блока Кайман30, это теплоэффективный замок боковой стыковки блоков, у Кайман30 замок представляет собой длинный пиловидный путь для выхода тепла из дома, в устаревшей модели обычных керамических блоков, тепло в замке утекает по прямой и толстой дорожке.
Здесь можно посмотреть Протокол испытаний на теплопроводность для керамических блоков Керакам Kaiman 30
Значение коэффициента теплопроводности в эксплуатационном состояние Вы сможете найти в конце документа.
7 причин строить свой дом с нами из самого теплоэффективного керамического блока Кайман30.
1. Керамический блок Кайман30 не имеет аналогов в России.2. Технологическое преимущество Кайман30 оставляет вне конкуренции всех прочих российских производителей керамических блоков.
3. Жилые дома, построенные из блоков Кайман30, отвечают СНиП "Тепловая защита зданий" для таких городов как: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Томск, Красноярск.
4. Преимущества Кайман30 обеспечивают самую низкую стоимость строительства квадратного метра жилья.
Сравнение характеристик и затрат на строительство, на примере конкретных домов нашего каталога. Сравниваем теплоэффективный керамический блок Кайман30 с | ||||||||||||
|

5. Мы предоставим Вам возможность выбрать подходящий проект дома из нашего каталога, включающего 1 200 проектов домов, в которых запроектирован теплоэффективный керамический блок Кайман30.
При покупке блока Кайман30 проект дома в подарок.
Если у Вас уже есть проект дома, мы предложим Вам альтернативный проект нашей разработки, либо переработаем имеющийся проект под использование самых современных материалов и технологий. Это позволит Вам сэкономить от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.
6. Порекомендуем квалифицированного строительного подрядчика, выполняющего все работы "под ключ".
7. Окажем консультационное сопровождение Вашего строительства с выездом на объект.
Бесплатный звонок на номер +7 800 700 0905. Ответим на любые Ваши вопросы. Позвоните нам, и мы организуем для Вас экскурсию на объекты, строительство которых ведётся из самого теплоэффективного, среди производимых в России, керамических блоков - Кайман30.
Керамические блоки для внешних несущих стен других форматов и комплектующие. |
Материалы внутренних несущих стен и перегородок. |
Материалы отделки фасада. |
| | ||||
| |
Соответствие | ТУ 5741-001-05208863-2005 |
Назначение | строительный |
Формат НФ | 8.6 |
Длина (мм) | 300 |
Высота (мм) | 219 |
Ширина (мм) | 255 |
Прочность на сжатие (кг/см2) | 75 |
Прочность кладки на сжатие (кг/см2) | 30.14 |
Морозостойкость (циклов) | 50 |
Водопоглощение (%) | 16 |
Теплопроводность кладки в сухом состоянии, Вт/м*С | 0.082 |
Теплопроводность блока в сухом состоянии, Вт/м*С | 0.075 |
Теплопроводность ( А, увлажнение кладки 1% ), Вт/м*С | 0.094 |
Теплопроводность ( Б, увлажнение кладки 1,5% ), Вт/м*С | 0.1 |
Термическое сопротивление А, м2 *С/Вт, с учетом 20мм облегченной цементной штукатурки | 3,46! Утепление не нужно! |
Паропроницаемость (мг/м*ч*Па) | 0.14 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ) | 52 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг), не более | 370 |
Расход (шт/м2) | 17.1 |
Расход (шт/м3) | 56 |
Вес шт. (кг.) | 12.2 |
Количество на поддоне (шт) | 60 |
Класс средней плотности | 0.8 |
Плотность (кг/м3) | 650 |
Пустотность (%) | ----- |
Способ формовки | пластичное формование |
Фактура проверхности | рифленая |
Цвет | красный |
Производитель | KERAKAM/СККМ |
Страна изготовления | Россия |
В соответствии со СНиП «Тепловая защита зданий» термическое сопротивление стен R для московского региона должно быть не менее 3,13 м2*С/Вт, где R=толщина стены/теплопроводность материала, причем в эксплуатационном состоянии.
При строительстве из блока 15NF KERAKAM мы получим значение термического сопротивления R=0,51/0,18=2,83 м2*С/Вт. При строительстве из обычного строительного кирпича, к примеру 2NF Винербергер, R=0,51/0,27=1,89 м2*С/Вт. При возведении внешних несущих стен из одинарного полнотелого кирпича R=0,51/0,81=0,63 м2*С/Вт. Несоответствие внешних стен нормам СНиП «Тепловая защита зданий» приводит к неоправданно высоким расходам на отопление, которые с учетом ежегодного роста цен на газ (около 20-25%) будут только увеличиваться.
Для достижения необходимого термического сопротивления R можно использовать керамический блок KERAKAM SUPERTHERMO. Его теплопроводность , подтвержденная протоколами испытаний, в эксплуатационном состояни составляет 0,12 Вт/м*С, что получить R=0,38/0,12=3,17 м2*С/Вт. Данное значение полностью удовлетворяет требованиям СНиП, а его размер (толщина стены 38см) позволяет значительно снизить расходы на фундамент и увеличить полезную площадь дома, а так же и его рыночную стоимость. В данном случае применение лицевого кирпича с точки зрения термического сопротивления не обязательно и можно ограничиться штукатуркой внутри и снаружи дома.
На ниже приведенном рисунке показана конструкция стены из сверхпоризованного блока Супертермо с подготовкой стен под внешнее и внутреннее окрашивание.
![]() |
|
При возведении стен из керамического блока 15NF Винербергер (производство только Татарстан Куркачи) термическое сопротивление R будет так же соответствовать требованиям СНиП. Расход этих блоков на 1м2 стены аналогичен расходу блоков KERAKAM SuperThermo, но при этом минимальная стоимость блока Винербергер составляет 102,5 рубля с доставкой. Стоимость керамического блока SuperThermo с доставкой составляет 102 рубля, а с учетом действующей АКЦИИ: скидка 10% и бесплатное хранение до 1 апреля 2011 года, его стоимость будет 91,8 рубля с доставкой. Добавив с этой разнице в цене экономию на фундаменте ( около 28 000 рублей) и стоимости кладки (около 30 000 рублей для дома с площадью 200м2), за счет меньшей толщины стены, можно уверенно говорить о экономической целесообразности применения блока SuperThermo.
Задаваемый Вами вопрос неоднократно обсуждался на странице вопросов-ответов разделов «Теплая керамика» и «Кирпич строительный пустотелый».
Делать несущую стену из двойного кирпича (камня) М150 толщиной 25см можно, то тогда у неё будет ограничение по высоте, до 2,87м при перекрытии до 5,75м. В итоге в «чистоте» высота потолка получиться не более 2,57м, что недостаточно. При толщине несущей стены 38см, с аналогичной длинной перекрытия, ограничение по высоте стены составит 5,63м, что более чем достаточно.
В соответствии с СНиП «Тепловая защита зданий» для московского региона термическое сопротивление R внешних стен должно быть не менее 3,13 м2*С/Вт, где R = толщина стены/теплопроводность материала в эксплуатационном состоянии. При многослойной конструкции R общее= сумме R каждого слоя. Предполагаемая Вами конструкция будет соответствовать СНиП при толщине теплоизоляции ( на фенольных связующих ) 100мм. В этом случае общая толщина внешней стены составит 64см (38см камень + 10см теплоизоляция +4см вентзазор + 12см лицевой кирпич), а стоимость 1м2 стены с учетом затрат на материалы и работу будет 3 813,9 рублей.
При возведении внешних стен из керамического блока KERAKAM SuperThermo R общее=3,43 м2*С/Вт при толщине стены 51см (38см Супертермо + 12см лицевой кирпич), при этом стоимость 1м2 стены с учетом затрат на материалы и работу составит 3 613,4 рубля.
Применение блока SuperThermo позволяет Вам экономить на стоимости стен и фундамента, при этом конструкция получается значительно проще, долговечней и экологичней.
кирпич лицевой
![]() | Расчёт стоимости квадратного метра внешней стены, выполненной с применением керамического крупноформатного поризованного блока 11,1nf KERAKAM SuperThermo, толщина несущей стены 380мм плюс кладка лицевого кирпича 120мм, общая толщина стены 510мм. |
Наименоване |
Кол-во материала на 1 м2 |
Цена за единицу |
Сумма (руб) |
блок Керакам СуперТермо 11,1нф |
16,8 шт |
91,80 руб |
1 542-24 |
кладочный раствор |
0,025 м3. |
2 500 руб |
62-50 |
сетка для экономии раствора |
2,1 м2. |
8 руб |
16-80 |
гибкие базальтопластиковые связи |
7шт. |
4,90 руб |
34-30 |
52 шт |
10,00 руб |
520-00 | |
кладочный раствор для лицевой кладки |
0, 023 м3 |
2 500 руб |
57-50 |
стоимость работ по возведению несущей стены |
1 м2 |
380 руб |
380-00 |
стоимость работ по кладке лицевого кирпича |
1 м2 |
1 000 руб |
1 000-00 |
Итого стоимость квадратного метра с учётом работ - 3 613-40 рублей.
Значение теплопроводности
керамических стеновых материалов с плотностью
до 960 кг/м3 при кладке на цементно-песчаный раствор, в соответствии с ГОСТ
530-2007, дается при увлажнении 0% (справочная величина), 1,0% (условия
эксплуатации А) и 1,5% (условия эксплуатации Б). В соответствии со СНиП
«Тепловая защита зданий» для расчета термического
сопротивления R используется теплопроводность А или Б. При этом выбор
значения зависит от влажностного режима помещений (Таблица 1) и условий
эксплуатации (приложение В). Далее в соответствии с Таблицей 2 определяется
какую теплопроводность А или Б использовать в расчетах.
В Вашем предыдущем
вопросе не было информации о месте строительства, поэтому при расчетах я принял
местоположение строительства г. Москва. В соответствии с «Приложением В» г.
Москва относится к нормальной зоне влажности (зона 2).
Приложение В.
![]() |
По опыту измерений относительной влажности в нашем регионе её значение
находится в диапазоне 25-40%, поэтому в соответствии с Таблицей 1 влажностный
режим помещения получается «сухой».
Таблица 1.
Влажностный режим помещения |
Относительная влажность внутреннего воздуха, %, при температуре, С | ||
до 12 |
св. 12 до 24 |
св. 24 | |
Сухой |
до 60 |
до 50 |
до 40 |
Нормальный |
св. 60 до 75 |
св.50 до 60 |
св. 40 до 50 |
Влажный |
св. 75 |
св. 60 до 75 |
св. 50 до 60 |
Мокрый |
--- |
св. 75 |
св. 60 |
В соответствии с Таблицей 2 находим пересечение значений (зона влажности и
режим помещения) и получаем, что для московского региона берется
теплопроводность при условии эксплуатации А.
Таблица 2.
Влажностный режим помещений зданий |
Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности( по приложению 2) | ||
Сухой |
Нормальной |
Влажной | |
Сухой |
А |
А |
Б |
Нормальный |
А |
Б |
Б |
Влажный или мокрый |
Б |
Б |
Б |
В альбоме "Конструкции стен с использованием поризованного кирпича RAUF"
страница 5 таблица "Технические характеристики керамического кирпича RAUF" нет
значения теплопроводности при условии эксплуатации А, поэтому я использовал
значение Б.
Санкт-Петербург находится на границе зон влажности 1 и 2, а
требуемое термическое сопротивление R немного ниже московского и составляет 3,02
м2*С/Вт. Допускаю, что для расчетов нужно применить теплопроводность Б, но даже
в этом случае при применении KERAKAM
SuperThermo R=0,38/0,13=2,92 м2*С/Вт. Согласитесь, что несоответствием в
размере 3,3% можно пренебречь. Более низкое значение термического сопротивления
R не отменяет аргументации по Вашему предыдущему вопросу относительно
целесообразности применяемого керамического блока.
Про проблемы внутреннего
утепление я писал Вам ранее. Ведь по сути такое утепление дает временный эффект,
но при этом Вы получаете однозначную и неминуемую проблему! Термического
сопротивления R, которое дает блок Супертермо, более чем достаточно для дома
постоянного проживания, а для бани, как для не регулярно используемого
помещения, тем более. И в данном случае всё зависит от Вашего желания, т.к. наша
задача - предоставление квалифицированной консультации, выполнена.
У Самарского завода существует территориальная ответственность дилеров и Санкт-Петербург не наш регион, но если Вы изъявите желание купить блоки, то по согласованию с заводом мы можем их продать и поставить вне территории нашей ответственности. При этом цена будет справедливая и соответствующая Вашему местоположению, а оплату можно провести через любой банк или со своего расчетного счета.
Использование монтажной пены для укладки крупноформатных керамических блоков является возможным лишь для шлифованных блоков,например BERGMANN . У данных блоков отклонение геометрических размеров по высоте не превышает 1 мм. Специально разработанная (именно для кладки) монтажная пена позволяет добиться толщины шва менее 1 мм. Данный вид укладки применяется в Германии, Австрии. Блок Кайман30 укладывать на монтажную пену нельзя. Для этой цели подойдут следующие кладочные смеси:


Здравствуйте, Сергей Владимирович. По всей видимости, Вы имеете в виду ответ на вопрос о плитном малозаглубленном монолитном фундаменте, где керамические блоки использованы в качестве материала стенок цоколя. Крупноформатные керамические поризованные блоки использованы в конструкции стенок цоколя для предотвращения промерзания. Такая конструкция является хорошей альтернативой цокольным конструкциям с применением теплоизоляционных слоёв. Преимуществами предложенного решения будут:
Для решения предлагается использовать блок Керакам 11,1 нф с маркой прочности М125. Такой прочности материала более чем достаточно для стенок цоколя малоэтажных зданий, при этом теплоизоляционные характеристики, как было отмечено выше, позволяют отказаться от включения в конструкцию теплоизоляционного слоя. Керамика обладает достаточно высокой стойкостью к воздействию влаги, дополнительную защиту обеспечивает внешний гидроизоляционный слой и обмазка битумной мастикой внутренних стенок цоколя. |
![]() |
Прежде чем дать ответ на Ваш вопрос необходимо внести ясность относительно диффузии водяного пара в ограждающих конструкциях.
Оперируя терминологией применяемой в отечественной теплофизике раскрыть эту тему в понятных деталях практически невозможно, поэтому для упрощенного объяснения процессов я буду использовать опыт и данные ученых из Германии. Данная тема весьма сложна, но овладев базовыми понятиями, можно заранее оценить правильность предполагаемой стеновой конструкции.
Представьте себе расположенный в помещении объёмный прямоугольный параллелепипед с размерами граней 1м, т.е. фактически это куб с объёмом 1м3.
![]() | На
поверхность АВВ1А1 действует давление Р1, а на поверхность DСC1D1
действует давление P2, воздух в этом кубе неподвижный. Примем, что P2 больше P1
и разность этих давлений постоянна и составляет 1 Па. По причине разности
давлений водяной пар, содержащийся в воздухе, устремиться от поверхности DСC1D1
к поверхности АВВ1А1. За 1 час произойдет перемещение некоторого количества
грамм водяного пара, назовём эту величину К воздуха. Теперь представим, что вышеописанный куб сделан из определенного паропроницаемого материала и находится в аналогичных условиях. Так же, как и в случае с воздухом, за 1 час произойдет перемещение некоторого количества грамм водяного пара, назовём эту величину К материала. Отношение К воздуха к К материала называется коэффициентом сопротивления диффузии µ, при этом данная величина всегда больше единицы и достаточно сильно меняется не только в рамках разнородности материалов, но и в рамках однородных материалов при их разной плотности. При многослойной стеновой конструкции толщина каждого слоя, как и его коэффициент сопротивления диффузии как правило разные. При произведении толщины слоя d на коэффициент сопротивления диффузии µ мы получим сопротивлением диффузии µd соответствующего слоя материала. Сопротивление диффузии имеет единицу измерения метр и показывает насколько сопротивление диффузии слоя строительного материала толщиной d больше или меньше сопротивления слоя диффузии воздуха толщиной 1 метр. Чем выше значение произведения µ*d, тем менее паропроницаем соответствующий слой материала. Другими словами, для обеспечения паропроницаемости стеновой конструкции произведение µ*d должно увеличиваться от внешних (наружных) слоёв стены к внутренним. В нижеследующей таблице приведены значения теплопроводности, плотности и коэффициента сопротивления диффузии µ для некоторых материалов, в соответствии с открытыми европейскими источниками. |
Наименование материала |
Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/м*К |
Коэффициент сопротивления диффузии |
Клинкерный кирпич полнотелый |
2000 |
1,05 |
100 |
Клинкерный кирпич пустотелый ( с вертикальными пустотами) |
1800 |
0,79 |
70 |
Керамический кирпич полнотелый, пустотелый и пористый |
600 |
0,35 |
5 |
700 |
0,38 |
6 | |
800 |
0,41 |
7 | |
1000 |
0,47 |
8 | |
1200 |
0,52 |
9 |
Учитывая вышесказанное давайте разберем предполагаемые варианты конструкции стен.
- Несущая стена из KERAKAM
Superthermo c облицовкой пустотелым клинкерным кирпичом
FELDHAUS KLINKER.
Для упрощения расчетов примем, что произведение коэффициента сопротивления диффузии µ на толщину слоя материала d равно значению М. Тогда, М супертермо=0,38*6=2,28 метра, а М клинкера(пустотелый, формата NF)=0,115*70=8,05 метра. Поэтому при применении клинкерного кирпича необходим вентиляционный зазор.- Керакам Супертермо
- Внутренняя штукатурка
- Клинкерный кирпич FELDHAUS KLINKER
- Вентиляционный зазор
Если у Вас есть желание иметь клинкерный фасад без вентиляционного зазора, то выход можно найти в применении клинкерной плитки FELDHAUS KLINKER. Толщина клинкерной (полнотелой) плитки бывает разная: 9мм,14мм,15мм и 17мм. Даже при применении клинкерной плитки с максимальной толщиной 17мм мы получим значение М=0,017*100=1,7 метра, что меньше значения М супертермо. При этом внешний вид фасада и его эксплуатационные характеристики будут аналогичны клинкерному кирпичу.- Керакам Супертермо
- Внутренняя штукатурка
- Клинкерная плитка FELDHAUS KLINKER
- Несущая стена из KERAKAM
Superthermo с облицовкой керамическим полнотелым кирпичом ручной
формовки HEYLEN BRICKS.
Плотность кирпича HEYLEN BRICKS составляет около 1600 кг/м3, а данных по коэффициенту сопротивления диффузии µ соответствующего такой плотности в таблице нет. Поэтому используем интерполяцию, принимая во внимание, что при увеличении плотности керамического кирпича на 200 кг коэффициент сопротивления диффузии увеличивается на 1. В этом случае для плотности 1600 кг/м3 значение µ будет равно 11. Тогда М heylenbricks=0,100*11=1,1 метра, что меньше значения М супертермо.
![]() |
|
Влагостойкость или если быть точнее, то морозостойкость, у облицовочного полнотелого кирпича ручной формовки HEYLEN BRICKS соответствует классу F2, что эквивалентно "нашей" морозостойкости от 100 циклов.
В соответствии с европейскими нормами класс F2 является максимальным и позволяет использовать кирпич для наружных работ без ограничений и без покрытия гидрофобизирующими составими. В соответствии с российскими нормами ( ГОСТ 530-2007 ) морозостойкость лицевого кирпича должна быть 50 циклов, что так же позволяет говорить о применении кирпича HEYLEN BRICKS на фасаде без ограничений.
Задаваемый Вами вопрос неоднократно обсуждался и подробно разбирался как на этой и последующих станицах вопросов-ответов этого раздела, так и на странице вопросов-ответов раздела «Стеновые блоки из ячеистого бетона». По надежности, долговечности, прочности кладки и простоте конструкции безусловное лидерство принадлежит керамическому блоку Kerakam SuperThermo. Благодаря своей низкой и документально подтвержденной эксплуатационной теплопроводности стена из этого керамического блока обладает термическим сопротивлением R удовлетворяющим требования СНиП «Тепловая защита зданий» для всех регионов европейской части России.
Стоимость 1м2 стены из керамического блока Супертермо составляет 3 700 рублей, что дешевле газобетона и на уровне со стоимостью 1м2 стены каркасного дома, при условии его строительства из качественных и экологически чистых материалов. Строительство каркасного дома из обычного влажного обрезного пиломатериала с обшивкой каркаса OSB плитами северо-американского производства с применением фенольной теплоизоляции конечно позволит снизить объём финансовых затрат, но при этом качество и эксплуатационные характеристики такого дома будут существенно ниже и хуже, поэтому проводить такое сравнение по меньшей мере некорректно.
С учетом ширины блока 380мм и ширины фундамента 350мм можно предложить конструкцию стены из керамического блока Супертермо с фасадной отделкой клинкерной плиткой или штукатурной смесью Глимс Velur. Полученный конструктивный внешний свес блока в размере 3см допустим, и не будет являться проблемой внешнего вида при отделке цокольной части фундамента облицовочным камнем.
![]() |
|
Добиться существенной экономии при строительстве можно за счет применения новых конструктивных решений с достаточной степенью надежности и прочности. К этому можно отнести применение биопозитивных балок для перекрытий и стропильной группы. По сравнению с классическими ЖБ плитами экономия при использовании балок составляет 1900 рублей с каждого квадратного метра перекрытий, что в проекции на Ваш дом составит более 200 000 рублей! Перекрытия сделанные из биопозитивных балок выдерживают распределенную нагрузку в размере 260 кг/м2, что превосходит требования СНиП «Нагрузки и воздействия» для квартир жилых домов и зданий, спальных помещений детских дошкольных учреждений, жилых помещений домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц, палат больниц и санаториев, террас, служебных помещений административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений, классных помещений учреждений просвещения и т.д. (п.3.11 таблица 3). При этом стоит учесть, что норма для вышеуказанных зданий и помещений составляет от 150 до 200 кг/м2 перекрытия.
![]() |
Для проведения расчетов в рамках проекта Вам необходимо предоставить документацию и заключить договор на расчет, который предусматривает частичный возврат оплаченных денежных средств при покупке в нашей компании рассчитанных материалов.
При возведении стен из керамического блока Супертермо ширина фундаментной ленты должна быть эквивалентна ширине блока, а именно 380мм. Это значительно облегчает техническое решение по внешней отделке, т.к. в этом случае внешняя плоскость стены из блоков будет заподлицо с цоколем.
В случае, когда толщина цокольной отделки превышает толщину отделки блоков допускается внешний свес керамических блоков. При ширине блока 380мм максимальный внешний свес составит 57мм.
![]() |
|
Рассчитать местоположение точки росы, т.е того места где будет происходить конденсация влаги, в зависимости от условий эксплуатации конструкции можно, но при этом нужно использовать специальные расчетные программы. Данный инструмент учитывает множество факторов: температуру внутри и снаружи помещения, давление, характеристики и толщину стеновых материалов, степень и динамику увлажнения пирога стены, конструкцию стены и т.д. В том числе программа учитывает динамику изменение параметров в зависимости от изменения самих параметров. По этому вопросу нужно обращаться в специализированные и лицензированные компании, т.к. они в состоянии провести расчеты и нести ответственность за их правильность и актуальность на данное время.
Но даже не проводя расчеты можно с уверенностью сказать, что в «критические» периоды эксплуатации дома точка росы в Вашей конструкции будет находится во внешних слоях теплоизоляции. Из Вашего вопроса следует, что между утеплителем и лицевым кирпичом не сделан вентиляционный зазор. Отсутствие зазора затрудняет процесс «высушивания» теплоизоляции, т.к. слой лицевого кирпича, с точки зрения паропроницаемости, является паробарьером для утеплителя. В результате чего со временем теплоизоляция увлажниться настолько, что потеряет свою способность удерживать тепло, что приведет к повышенных расходам на отопление, а точка росы сместиться в несущую стену. Такое развитие событий будет способствовать разрушению несущей стены, а так же её промерзанию, что приведет к образованию плесени и грибка внутри дома. Возможным апогеем такой конструкции, как у одного заказчика, будет разрушение лицевой кладки замершей влагой в слое теплоизоляции. Динамика и этапность этого процесса подробно рассмотрены в ответе на вопрос Вячеслава от 18.01.2011 года.
![]() |
![]() |