Утепленный финский фундамент технология: УФФ утепленный финский фундамент — что это такое, обзор технологии устройства

Содержание

УФФ утепленный финский фундамент — что это такое, обзор технологии устройства

Каркасные конструкции на малозаглубленных ленточных фундаментах (МЗЛФ) являются сегодня одним из самых перспективных направлений развития малоэтажного строительства. Значительное снижение веса одно- или двухэтажного дома позволяет применять эффективные инженерные решения, характеризующиеся небольшой трудоемкостью. Утепленный финский фундамент (УФФ) появился в отечественной практике 8 — 10 лет назад. Распространенная в скандинавских странах технология была воспринята поначалу с недоверием. Любые инновации, связанные со снижением объема работ, сталкиваются с неприятием значительной части строительного сообщества. Но за несколько лет здания, построенные с применением технологии УФФ, хорошо зарекомендовали себя в плане энергосбережения и комфорта. При этом не было замечено никаких проблем с прочностью и жесткостью несущих конструкций.

Что такое УФФ?

Термин стал известным благодаря строительным форумам, но официальным не является. В соответствии с категориями СНиП речь идет о сочетании МЗЛФ и пола по грунту, при устройстве которых применена внешняя теплоизоляция.

Набирающая популярность в РФ схема фундамента от финской строительной компании Omatalo предусматривает:

  1. Мелкозаглубленный ленточный фкндамент, состоящий из бетонной подошвы сечением 600×200 и фундаментных блоков толщиной 200 мм, составляющих цоколь необходимой высоты. Обязательна тщательная трамбовка грунта обратной засыпки.
  2. Армированную цементно-песчаную стяжку толщиной 80 мм, отлитую поверх 150-миллиметрового слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС). Перед заливкой укладывается разводка труб водяного теплого пола. Изоляционные плиты покоятся на мелкофракционном противокапиллярном щебне. Под щебнем расположена песчаная засыпка.
  3. Конструктивное разделение цоколя и плиты пола слоем ЭППС. Плита толщиной 50 — 70 мм примыкает к внутренней стороне цоколя и расположена на всю его высоту, упираясь снизу в подушку фундамента.
  4. Обустройство утепленной подмостки с помощью 120-миллиметровых плит ЭППС, установленных по внешнему периметру цоколя на глубине верха фундаментной подушки.

Принципиальная схема устройства УФФ — утеплённого финского фундамента

Застройщики варьируют эту схему, изменяя толщины слоев, теплоизоляционные материалы и некоторые другие компоненты. Например, вместо ЭППС под стяжкой могут быть установлены плиты ПСБ-С (наиболее прочные сорта пенопласта), а при устройстве теплого пола в некоторых случаях предпочтение отдается электрическим системам. В климатических зонах с индексом мороза более 70 000 цоколь предпочитают отливать в несъемную опалубку из экструдированного полистирола. Общим же для всех модификаций уфф остается соблюдение трех принципов:

  • МЗЛФ располагается в траншее с утрамбованным грунтом обратной засыпки;
  • теплоизоляционные слои расположены под стяжкой пола, а также между цоколем и стяжкой;
  • обязателен монтаж утепленной подмостки с примыканием к подошве фундаментной ленты.

В европейской и североамериканской практике эта схема не выделяется в особую категорию, но входит в группу противоморозных или утепленных МЗЛФ. В основном, встречаются два термина:

  • Frost Protected Shallow footing/foundations (FPSF) и
  • Insulated Shallow footing.

Диапазон применения и особенности схемы

Каждый проект требует индивидуального расчета фундамента в зависимости от характеристики грунта, веса дома, соотношения площади постройки к длине периметра, особенностей климатической зоны и других факторов.

Если максимально обобщать, то финский фундамент рассмотренной конструкции можно рекомендовать к применению во всех климатических зонах РФ для всех категорий грунтов при ориентировочной нагрузке 1 — 3 тонны на погонный метр МЗЛФ.

Указанный диапазон нагрузок соответствует большинству проектов каркасных домов с этажностью 1 — 2 и одноэтажных коттеджей без ограничения типа их конструкции. Впрочем, адаптация УФФ под более тяжелые дома не составляет проблемы: изменение конструкции в этом случае идет путем увеличения сечений подушки и цоколя ленточного фундамента.

Типовая конструкция МЗЛФ — мелкозаглубленного ленточного фундамента

В экономическом плане схема подходит лишь к строениям без подвалов.

Среди преимуществ УФФ можно отметить:

  • Изящное и простое решение противоморозной защиты
  • Высокие показатели энергоэффективности, лишь незначительно уступающие схеме типа утепленной шведской плиты (УШП).
  • Хорошая адаптационная способность к изменениям проектов по нагрузкам, высоте цоколя, последовательности выполнения отдельных этапов, ремонтопригодности проложенных коммуникаций.
  • Возможности вести работы малыми силами и небольшими средствами, делая значительные перерывы по времени (например, можно обойтись без опалубки, а заниматься разводкой отопления и отливать плиту пола допустимо уже после монтажа крыши).
  • Вариант лучше, чем УШП адаптируется к уклонам участка.
  • Схему допустимо применять при высоком уровне грунтовых вод
[blockquote_gray»]Особенности технологии устройства УШП и отличия от УФФ, узнайте в этом подробном материале по ссылке[/blockquote_gray]

Недостатки (во многом, условные) фундамента данного типа связаны с недостаточной энергоэффективностью применительно к концепции «пассивного дома» и значительным объемом земляных работ. Стоимость цикла при реализации схем, близких к технологии Omatalo, составляет 100 — 120 $/м² плана постройки.

Вариант по цене дороже стандартного нулевого цикла. Однако, если учитывать утепление и разводку коммуникаций, финская схема выходит немного дешевле.

Технико-экономическое сравнение с УШП дает следующие результаты: при высоте цоколя 80 см и выше вариант дороже утепленной шведской плиты на 10% — 15%. Высота цоколя значительно влияет на расходы, так как прямо пропорционально связана с объемами доставляемых на объект засыпных материалов.

Следует отметить, что замена экструдированного пенополистирола пенопластом (при сохранении толщины теплоизолирующего слоя) не дает ощутимого удешевления проекта (итоговая сумма снижается не более, чем на 2% — 3%). Если же исходить из одинакового уровня энергоэффективности, учитывающего влагопоглощение, то утепление пола плитами ПСБ-С обходится дороже, чем с помощью ЭППС.

Технология устройства УФФ

Рассмотрим пошагово комплекс работ, исходя из оптимизации (уменьшения) времени на их выполнение.

  1. Выполняется определение места постройки на участке (если это не было определено индивидуальным проектом дома). Учитываются все естественные преграды, наружные коммуникации, границы участка, подъездные пути и проч.
  2. Разметка котлована обносками (колышками с прикрепленными на них планками) производится с учетом запаса (0,3 — 0,5 м) относительно наружного периметра утепляемой отмостки.
  3. Полностью удаляется плодородный слой.
  4. Под несущими стенами роется траншея согласно глубине залегания подушки и необходимой высоте слоя подсыпки.

    Плодородный слой снимается и в траншею под несущие стены укладывается песок и щебень слоями по 20 см

  5. Вынутые пучинистые грунты вывозятся со стройплощадки, если иное не предусмотрено планами по ландшафтному дизайну.
  6. Создается дренажный уклон, выполняется дренажная засыпка на геотекстиль и уплотняется виброплитой.
  7. Под подушку ленты выкладывается рулонная гидроизоляция в 2 — 3 слоя с запасом, позволяющим загнуть материал до примыкания к боковым поверхностям цоколя. Гидроизоляцию наружной поверхности цоколя можно провести позднее (если она необходима). Затем выполняется утепление подушки плитным материалом (если предусмотрено проектом).
  8. Выполняется армирование подушки. Используется арматура периодического сечения диаметром 8 — 14 мм. При толщине подушки не более 25 см, как правило, обходятся двумя поясами армирования. Если иное необходимо по расчету, либо толщина достигает 30 см, выполняется третий пояс армирования. Пояса связываются вертикальными перемычками. Нижний пояс укладывается на полимерные или бетонные подкладки.
  9. Монтируется опалубка и производится заливка бетона. Демонтаж опалубки производится после 50%-ного набора прочности (в зависимости от погодных условий и марки бетона период составляет 2 — 7 дней).

    Опалубка и гидроизоляция утеплённого финского фундамента. Хорошо видно армирование и гидроизоляция.

  10. Выкладывается лента из фундаментных блоков.
  11. Внутренняя поверхность ленты утепляется плитами ЭППС или ПСБ-С. Утепление подмостки и ее засыпку не обязательно координировать по времени с другими видами работ.

    Выполнена обратная засыпка. Вдоль внутренней поверхности ленты хорошо виден установленный предварительно утеплитель. Как вариант, часто используют пенопласт.

  12. После утепления ленты производится засыпка внутренней части. Используется песок и мелкофракционный щебень. Каждые 10 см высоты производится уплотнение виброплитой. Для исключения перемешивания разнородных слой используется геотекстиль.
  13. Выкладывается утепление пола. Если предусмотрено проектом, поверх плит укладывается фольгированный утеплитель.
  14. Производится монтаж труб водяного теплого пола, либо электрических кабельных матов. Осуществляется установка закладных для всех предусмотренных коммуникаций.

    Смонтированная система утеплённого пола в конструкции УФФ

  15. Заливка стяжки реализуется с использованием металлической сетки в соответствии со всеми стандартами работ такого типа.

    Поверхность УФФ плиты после заливки бетоном

Заключение


Самым впечатляющим результатом устройства фундамента с теплоизоляцией по данной схеме можно считать двойную выгоду от выполнения одной манипуляции. А именно: утепляющий слой, с одной стороны, является преградой на пути тепла из помещения в землю, с другой — аккумулирует восходящее от недр геотермальное тепло, предохраняя бетон и грунт от промерзания.

Вторым важным бонусом технологии является сравнительная простота и известность всех приемов работы для подавляющего большинства отечественных строительных бригад.

Видео в тему: процесс устройства финского фундамента УФФ

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1. 1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4. 1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1. 4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.

1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Утепленный финский фундамент: технология строительства

Утепленная фундаментная конструкция для дома была разработана и впервые построена финской строительной компанией «Omatalo». Она представляет собой сочетание мелкозаглубленного ленточного фундамента и утепленного монолитного пола, устроенного прямо по грунту. Кроме этого, система предусматривает наличие внешней тепловой изоляции под отмосткой по всему периметру здания.

В итоге технология строительства утепленного финского фундамента предусматривает:

  • наличие МЗЛФ, выложенного из блоков, с опорной бетонной подошвой шириной не менее 600 мм и толщиной 200 мм;
  • армированную бетонную стяжку толщиной от 80 мм, залитую на уложенный слой пенополистирольных (ППС) плит толщиной 150 мм;
  • разделение ленточной части фундамента и бетонного пола пенополистирольной плитой толщиной 50 мм, которая поднимается от опорной подошвы до верха цоколя;
  • утепление отмостки слоем ППС толщиной не менее 120 мм по всему периметру здания.

В зависимости от климатической зоны, в которой происходит строительство, толщина теплоизоляционных слоев может быть другой, а материал заменен на прочные сорта пенопласта.

Перед заливкой бетона внутри конструкции обычно укладываются полиэтиленовые трубы водяного теплого пола. Так же возможны варианты замены строительных блоков бетонной монолитной конструкцией. Для этого опалубку делают из прочных пенополистирольных плит.

Схема УФФ.

Объединяющими признаками всех возможных конструкций УФФ остается расположение мелкозаглубленной фундаментной ленты в разрезе, наличие теплоизоляционных слоев под стяжкой пола, на внутренней поверхности цоколя и под отмосткой.

Плюсы и минусы утепленной фундаментной конструкции

Применение фундаментов малого заглубления является наиболее перспективным направлением развития малоэтажного строительства. Применение современных строительных материалов и технологий позволило в значительно степени уменьшить общий вес возводимых зданий.

Это все и привело к возможности разработки и внедрения новой технологии утепленного фундамента зданий. После 10 лет эксплуатации первых построенных домов, строительное сообщество смогло убедиться, что утепленные финские плиты хорошо показали себя на практике в вопросах эксплуатационной устойчивости, энергосбережения и создания комфортных условий.

К основным преимуществам этого типа фундаментных оснований специалисты относят:

  • простое и недорогое решение вопроса снижения потерь тепла;
  • высокую энергоэффективность конструкции, лишь немного уступающей теплой шведской плите;
  • хорошую адаптацию к изменению нагрузок и устройству инженерных коммуникаций;
  • выполнение работ с небольшим количеством рабочих;
  • последовательное выполнение рабочих операций, допускающее устройство теплого пола и стяжки после возведения стен и монтажа кровли;
  • возможность применения фундаментной конструкции на любых типах почвы и при высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят достаточно большой объем земляных работ и недостаточно эффективную работу систем отопления с традиционными радиаторами.

Конструктивные отличия от других видов фундаментных конструкций

Главное отличие фундамента по финской технологии от других типов оснований заключается в наличии утепленной плиты пола, не связанной с мелкозаглубленной лентой. Это делает конструкцию более устойчивой при строительстве на слабых и пучинистых грунтах. Кроме этого, наличие эффективного утепляющего слоя по периметру всего здания увеличивает защиту фундамента от воздействия низких температур в холодное время года.

Стоимость конструкции финской ребристой плиты, при ее реализации по технологии компании Omatalo, составляет в среднем 100 дол/м2. На первый взгляд это несколько дороже, чем у традиционных систем. Однако, если учесть, что одновременно с возведением фундамента дом утепляется и производится монтаж системы отопления, то предлагаемая финская схема обходится намного дешевле.

Очень важной характеристикой фундамента УФФ является высота возводимого цоколя, поскольку он требует приобретения и доставки дополнительных строительных материалов. Ее величина зависит от структуры грунта и толщины растительного слоя, который во время строительства убирается полностью.


По своей конструкции утепленный финский фундамент больше всего напоминает шведскую теплую плиту (материал про неё — читать). Но в системе УШП не предусматривается наличие теплого цоколя, а наливной пол составляет с мелкозоглубленной лентой единую монолитную конструкцию. Фундаментная плита, разработанная шведами, по своей сути представляет бетонную утепленную чащу, а финская система — более динамичное строение из независимой плиты пола и МЗЛФ с утеплением по всему периметру. В остальном же не сильно она от него и отличается.

Чертеж МЗЛФ.

Следует заметить, что каждый реализуемый проект требует индивидуального расчета (пример — смотреть), который будет учитывать существующий тип грунта, климатические условия региона, глубину промерзания, грунтовые воды, вес строительных конструкций и другие факторы.

Область возможного применения УФФ

При рассмотрении технических характеристик фундамента финская плита утепленной конструкции, можно говорить о его допустимом применении во всех климатических зонах России, для любого типа грунта при строительстве зданий с весовой нагрузкой до 3-х тонн на 1 погонный метр ленточного фундамента.

Подобная характеристика будет соответствовать большинству возводимых зданий каркасного типа с высотой до 2-х этажей.

При увеличении опорной подушки ленточного фундамента допускается увеличение веса строительных конструкций до 4-5 тонн, но в этом случае требуется выполнение обязательного поверочного расчета по методике фундаментов ленточного типа.

Описание технологии строительства

Возведение утепленного финского фундамента состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. определение места постройки, выполнение проектных расчетов и разработка графической части;
  2. разметка котлована;
  3. полное удаление плодородного слоя;
  4. разработка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент;
  5. устройство дренажного слоя из щебня;
  6. укладка гидроизоляционного слоя;
  7. монтаж армируемой опорной подушки МЗЛФ;
  8. кладка фундаментной ленты из строительных блоков;
  9. внутреннее утепление ленточного фундамента пенополистирольными плитами;
  10. засыпка внутренней части котлована мелкофракционным щебнем и песком;
  11. укладка плит утеплителя пола и армирующей сетки;
  12. монтаж труб теплого пола;
  13. заливка бетона для устройства плиты;
  14. укладка утеплителя отмостки по периметру здания.

На завершающем этапе выполняется устройство отмостки и вывоз неиспользуемого грунта.

Разметка и земляные работы

Выполнение разметки будущего фундамента должно производиться в точном соответствии с принятыми проектными решениями. При этом следует учитывать существующие наружные коммуникации, подъездные пути, границы участка застройки и другие факторы. Рабочие оси отмечаются натянутым по горизонтальным планкам шнуром с запасом 500 мм от наружного периметра здания.

После этого плодородный слой должен быть снят до глубины прорастания корневой системы растений. Под всеми несущими стенами следует выкопать траншею на проектную глубину заложения ленточного фундамента с запасом на устройство насыпного дренажного слоя.

Выемка грунта и укладка подушки.

Дренаж, подстилающий слой и монтаж фундаментной ленты

В траншеи для устройства МЗЛФ насыпается слой щебня толщиной 200 мм, утрамбовывается и покрывается слоем геотекстиля.

Далее насыпается подстилающая песчаная подушка и устанавливается опалубка для заливки опорной плиты ленты.

Вяжется арматурный каркас, укладывается внутрь опалубки и заливается бетоном.

Во время твердения бетона можно выполнить работы по вывозу или планировке вынутого из котлована и траншей грунта. После схватывания бетонной смеси можно производить кладку строительных блоков на расчетную высоту цоколя. При большой высоте цоколя рекомендуется укладка армирующей сетки через каждые 3 ряда блоков.

Наружную и внутреннюю поверхность цоколя следует изолировать от воздействия влаги. Для этого необходимо использовать для наружной поверхности оклеечные гидроизоляционные материалы, а для внутренней стороны — обмазочные (подробнее про их виды — здесь).

Гидроизоляция.

Засыпка подстилающих слоев и укладка утеплителя

Установить вертикально по внутренней поверхности цоколя пенополистирольные плиты на толщину не менее 100 мм и закрепить их. На дно котлована уложить геотекстильное полотно и засыпать щебень для устройства дренажного слоя. Засыпку требуется тщательно уплотнить виброплитой.

На щебеночный слой укложить 3 слоя рулонной гидравлической изоляции с проклеиванием между собой всех полос и слоев. При этом необходимо предусмотреть запас гидроизоляции для заворачивания ее на вертикальную стену цокольной части ленточного фундамента.

На всю площадь котлована уложить плиты утеплителя для создания слоя толщиной 200 или более миллиметров.

Армирование, монтаж труб и заливка бетона

На поверхность утеплителя уложить готовые или вязанные самостоятельно армирующие сетки с размером ячейки не более 150 мм (подробнее про армирование — тут).

Поверх сетки смонтировать трубы водяного теплого пола, привязывая их к арматуре.

Длина трубопровода в каждом отдельном контуре не должна превышать 90 метров при диаметре 14 мм и 120 метров при диаметре 16мм. Поэтому при монтаже труб получится несколько греющих контуров в зависимости от общей площади дома.

Армирование.

Бетонную смесь необходимо заливать за одну рабочую смену, не делая технологических перерывов. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами централизованной доставки бетона заводского изготовления. Залитую смесь необходимо хорошо уплотнить с использованием погружного вибратора или виброрейки.

Заливка бетона.

Устройство теплой отмостки

Основанием отмостки служит слой щебня и песка, покрытый геотекстилем. Поверх него укладываются плиты утеплителя, армирующая сетка и заливается слой бетона. Ширина отмостки — не менее одного метра. При укладке бетона следует соблюдать уклон поверхности в сторону от дома.

Утепления отмостки.

Более подробно технологию устройства утепленного финского фундамента шаг за шагом можно посмотреть на следующем видео.

Как построить — Утепленный финский фундамент

Утепленный финский фундамент – это мелкозаглубленный ленточный фундамент с утепленной монолитной плитой по грунту в качестве финишной стяжки пола дома. Цокольная часть финского фундамента представляет собой кладку блоков, чаще всего керамзитобетонных, или изготовлен из бетона. УФФ подразумевает под собой необходимый комплекс сложных задач:

  • С наружной стороны здания ливневая канализация и дренажная система вокруг фундамента;
  • По площади периметра: утепление, вмонтированный в стяжку теплый водяной пол, канализационные трубы, холодное и горячее водоснабжение.

Утепленный финский Фундамент хорошо подходит для малоэтажного каркасного строительства без подземного этажа. И построенные за последние несколько лет здания с применением технологии УФФ отлично зарекомендовали себя, поэтому сегодня всё больше набирают популярность в России.

Основные преимущества утепленного финского фундамента:

  • Возможность применения на любом типе почвы и при высоком уровне грунтовых вод;
  • Хорошая адаптация к изменению нагрузок и устройству инженерных коммуникаций;
  • Снижение уровня теплопотерь и экономия средств на отоплении здания, за счет утепленной подушки пола и отсутствия подвального помещения;
  • Устройство теплого пола и черновой стяжки на этапе заливки фундамента до возведения стен и монтажа кровли;
  • Возможность проведения ремонта или замены стяжки пола без изменения в инженерных коммуникациях фундамента;
  • Высокий цоколь не менее 40-50 см;
  • Возможность возведения на участке с большим перепадом высот при неровном рельефе. На склонах можно увеличить высоту цокольной части лены (для тяжелых кирпичных коттеджей ширина фундамента в подошве увеличивается до 60-80 см).

При всех достоинствах утепленного финского фундамента эта система имеет и некоторые недостатки:

  • Достаточно высокая себестоимость материалов и работ на первом этапе строительства дома;
  • Необходимость проведения земляных работ. Рытье траншеи под ленточный фундамент по всему периметру дома;
  • Покупка нерудного материала для отсыпки фундамента дома;
  • Необходимость уплотнения каждых 10 см слоя обратной отсыпки.

Учитывая технические характеристики утепленного финского фундамента, допускается его применение во всех климатических зонах России при любом типе грунта для частного малоэтажного строительства с весовой нагрузкой до 3-х тонн на 1 погонные метр ленточного фундамента. При необходимости повышения весовой нагрузки до 4-5 тонн необходимо увеличить опорную подушку фундамента.

Пошаговая технология устройства УФФ:

1 Подготовка котлована и траншеи для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Любое строительство начинается с создания проекта дома, в котором необходимо учесть расположение всех коммуникаций и выполнить расчет необходимых материалов. Согласно подготовленному проекту производится точная разметка котлована под будущий фундамент. Её нужно сделать с запасом примерно в 50 см относительно наружного периметра утепляемой отмостки. Глубина траншеи обычно не превышает 60 см, а ширина ленты фундамента составляет 60-80 см.

Важно знать, что заливка бетона на плодородный слой не допускается, так как разложившаяся органика за 2-3 года даст усадку. Поэтому грунт и плодородный слой с намеченной территории удаляются, а дно траншеи выравнивается и уплотняется.

2 Обустройство дренажной системы

На дне траншеи создается дренажный уклон от 4о до 7о в сторону отведения ливневых вод и отсыпается щебнем и песком слоем примерно 20 см поверх заранее уложенного слоя геотекстиля. Специалисты советуют каждый слой песка пролить водой и тщательно утрамбовать при помощи виброплиты. 

Этот этап обеспечивает жесткость и прочность основания. Перехлесты соседних полотен геотекстиля должны составлять не менее 15 см. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, то дренажную систему стоит усилить, уложив на край дна траншеи трубу с мелкими отверстиями, обмотанную в геотекстиль.

3 Установка опалубки, гидроизоляция и армирование

Для опалубки строители выбирают толстую ламинированную фанеру, деревянные доски и щиты. А также часто применяют металлические листы, профнастил или съемную опалубку из синтетического пластика.  Кроме того, для съемной опалубки подойдут бетонные блоки, которые после застывания ленты фундамента можно будет использовать для кладки верхней части ленты.

После того, как опалубка установлена, в полученный каркас укладывают плотную пленку или специальный гидроизоляционный материал для водоотведения. Рулонную гидроизоляцию выкладывают в 2-3 слоя с таким расчетом, чтобы боковые края заходили на боковые стены опалубки.

Для армирования бетона используют арматуру, металлические прутья диаметром 8-14 мм. При толщине ленты не более 25 см, обычно обходятся двумя поясами армирования. Если толщина ленты значительно больше, то следует выполнить третий пояс армирования. Металлические прутья связывают между собой вертикальными перемычками и стальной проволокой, дополнительно усиливая углы ленты фундамента. Нижний пояс арматуры следует уложить на специальные полимерные или бетонные подставки таким образом, чтобы прутья были полностью погружены в бетон. Фиксировать арматуру сваркой не рекомендуют, так как нарушается целостность металла, что приводит к коррозии и, как следствие, к быстрому разрушению конструкции.

4 Заливка бетоном малозаглубленного фундамента и выкладка ленты

После укладки арматуры можно приступать к заливке фундамента бетоном. Для этого обычно используют бетон марки 250 или выше. Заливку бетона следует начинать с угла. Высота ленты должна составить 20-30 см.

Демонтаж опалубки следует производить после того, как бетон наберет запас прочность не менее 50%. Процесс застывания бетона зависит от погодных условий и марки бетона и период составляет от 2 до 7 дней. Если фундамент заливается в жаркую погоду, то следует накрыть ленту пленкой, чтобы обеспечить равномерное застывание бетона.

После распалубки бетонной ленты можно приступать к выкладке верхней части фундамента из строительных блоков на высоту цоколя. При значительной высоте цоколя следует производить укладку армирующей сетки через каждые 3 ряда блоков. Для строительства утепленного финского фундамента скандинавские профессионалы советуют использовать пустотелые строительные блоки, так как они более теплоемкие и их легче укладывать в ленту. Горизонталь ленты следует выверить при помощи нивелира либо строительного уровня. Если имеется перепад, то его необходимо выровнять слоем цементного раствора.

5 Отсыпка внутренней части фундамента

Внутреннюю часть ленточного фундамента следует обеспечить гидро- и теплоизоляцией. Для этого внутренний периметр обрабатывается обмазочными материалами, например битумом, и обклеивается плитами экструдированного пенополистирола. После этого производится обратная засыпка котлована песком, каждый десятисантиметровый слой которого следует тщательно уплотнить виброплитой. Для засыпки обычно используют песок, ПГС, ОПГС или щебень фракции 5/20, вынутый грунт с органическими включениями не подходит для этой цели. Чтобы исключить перемешивание разнородных слоев под песчаную подушку можно уложить геотекстиль.
На песчаную подушку укладывается слой плит экструдированного пенополистирола толщиной не менее 20 см. Плиты необходимо склеить между собой специальным клеем на основе битума, который не разъедает полистирол. При необходимости на слой утеплителя стоить выложить слой фольгированного утеплителя.

6 Армирование, проводка коммуникаций и обустройство теплого пола.

На поверхность утеплителя укладывается армирующая сетка, либо связанные между собой металлические прутья с размером ячейки не более 15 см. При несущественных нагрузках на конструкцию пола оптимальная толщина плиты составляет 10-15 см, и соответственно достаточно одного армирующего пояса. Под арматурную сетку необходимо подложить специальные подкладки, для того, чтобы металл оказался внутри бетонной плиты.

Система теплого пола крепится к арматурной сетке. Длина трубопровода в каждом отдельном контуре не должна превышать 90 метров при диаметре трубы 14 мм и 120 метров при диаметре 16 мм. Поэтому в зависимости от общей площади дома может получиться несколько греющих контуров. Также производится установка закладных узлов для ввода всех необходимых коммуникаций: канализационные трубы, холодное и горячее водоснабжение.
Все коммуникационные трубы необходимо протестировать под давлением перед тем, как приступать к заливке пола бетоном.

7 Заливка бетона под черновой пол

Бетонную смесь необходимо заливать за один прием без перерыва в работе. После чего поверхность залитой смеси необходимо хорошо уплотнить с помощью погружного вибратора или виброрейки. Этот процесс позволит удалить пузырьки воздуха и пустоты, которые могли образоваться в процессе заливки бетона.
Во время застывания поверхность рекомендуется накрыть пленкой, чтобы обеспечить защиту от ветра и осадков. При необходимости ее следует периодически увлажнять. После того, как бетонная подушка наберет немного прочности, поверхность подушки следует затереть цементом.

8 Обустройство отмостки

Конструкция утепленного финского фундамента будет более эффективной при наличии утепленной отмостки по периметру дома. Качественная отмостка обеспечит дополнительную тепловую защиту фундаменту, а также обеспечит гидроизоляцию, что исключит подмывание конструкции водой, уменьшит воздействие грунтовых вод на основание фундамента и увеличит срок службы строительной конструкции.


Утепленный финский фундамент: какие используют

Финские плиты

Технологии не стоят на месте, в связи с чем, построить утепленный финский фундамент стало еще проще. Такие дома отличаются быстрой сдачей в эксплуатацию, так как они не нуждаются в заливке мощного глубинного фундамента. Происходит монтаж ленточного основания или при определенных обстоятельствах столбчатой или свайной опоры. Фундамент финская плита (ФФП) – это стандартный пол, имеющий жесткую подстилку из гравийно-песчаного слоя. Стяжка легко отделяется от цокольной части здания при помощи листа пенополистирола.

Что собой представляет УФФ

Утепленный финский фундамент (УФФ) имеет своеобразную технологию, из-за чего распространения он не получил. УФФ часто используют российские строители. Благодаря его свойствам, существенных ошибок в строительстве основания здания можно избежать.

Плюсы ФФП:

  1. Высокая экономичность.
  2. Плиты удобны в эксплуатации.
  3. Стяжка не несущая, вся нагрузка распределяется на ленточную часть фундамента.
  4. Возможно использование нескольких вариантов пола от электрических до водяных.
  5. Трудозатраты предельно снижены.
  6. Отлично подходит для возведения в сложных условиях, например, на склонах.

В свою очередь финские плиты имеют некоторые минусы, а именно:

  1. Необходимость в рытье траншей.
  2. Засыпка траншей и внутреннего периметра здания.
  3. Необходимость в использовании нерудного материала.
  4. Нужна спецтехника.

Использование УФФ выходит немного затратнее, чем использование «шведских» плит. Стоимость строительных работ исходит из таких параметров, как высота цокольной части и уровень глубины закладки мелкозаглубленной ленты МЗЛФ.

При данном принципе технология следующая: МЗЛФ не утепляется снаружи, что приводит к промерзанию, и многие такие фундаменты, как следствие, становятся восприимчивыми к проседанию.

Утепленная шведская плита «УШП»

Возведение УШП

Эта технология заключается в возведении корыта из пенопластового материала, обладающего высоким уровнем прочности. Конструкция имеет вид цельного сооружения с несъемной опалубкой, которая выполняет дренажные функции и размещается на гравийно-песчаной дорожке. Далее выкладывают каркасную сетку из арматуры, это необходимо для закладки всех коммуникаций будущего здания. Следующим этапом является заливка бетоном каркасной сетки и дальнейшая ее шлифовка с помощью специальных строительных инструментов, например, бетонозаглаживающей машинки.

Плюсы «УШП»:

  1. Утепленная плита – неприхотливый и быстровозводимый материал.
  2. Наличие готовых коммуникаций.
  3. Наличие дренажной системы.
  4. Высокий уровень теплоемкости.

Материал имеет также свои минусы, а именно:

  1. Необходимо подготовить почву, выровнять ее.
  2. Нельзя использовать на торфяных почвах.
  3. Установка коммуникаций имеет ряд сложностей, поэтому помощь специалистов крайне необходима.
  4. Неэкономичность.

Итак, «шведские» плиты имеют как достоинства, так и недостатки. Здесь все главным образом зависит от конкретной ситуации, а именно: типа почвы, количества денежных ресурсов и личных предпочтений.

Сравнение финских плит и «УШП»

Утепленные шведские плиты

Утепленный финский фундамент часто используют для устранения различных недостатков, которые можно увидеть при использовании «шведских» плит, например, низкого цоколя. Некоторые склонны считать, что наличие невысокого цоколя негативно скажется на здании. Существует некая боязнь, что его заметет снегом. Далее «шведские» плиты достаточно дорогие и требуют повышенного внимания, наличия специального оборудования, техники, а также необходимость в помощи специалистов.

Земляные работы требуются гораздо в большем объеме, нежели при использовании. Таким образом, для возведения фундамента при помощи УШП потребуется выложить кругленькую сумму и выполнить целый комплекс строительно-ремонтных работ, но такое не каждый может себе позволить.

Утепленные шведские плиты представляют собой целый комплекс, направленный на возведение фундамента. Здесь заложена сложная дренажная и коммуникационная система из блоков, электрокабели, трубопровод, теплый пол, а сами плиты уже готовы для укладки чистового покрытия.

Кроме того, УШП требуют определенных знаний и использования специальных методов для их возведения, которые хорошо знают в Финляндии, в связи с чем, в нашей стране чаще всего применяются УФФ, как более понятный и доступный способ закладки фундамента.

По финской технологии можно создать по-настоящему качественное основание для фундамента, которое сможет прослужить долгие годы.

Как устроен УФФ

Итак, для правильной закладки УФФ нужно пройти целый ряд комплексных работ, от правильности их выполнения зависит качество возводимого фундамента. Для этой цели:

  1. Необходимо определится с местом, пригодным для застройки.
  2. При выборе места учитываются все особенности ландшафта.
  3. Разметку стоит производить с запасом, примерно, на 0,5 м.
  4. Плодородный слой почвы необходимо полностью убрать.
  5. Затем происходит рытье траншеи на глубине, равной уровню залегания подушки и наиболее оптимально подходящей высоте слоя подсыпки.
  6. Далее устанавливается дренаж.
  7. Под подушку устанавливается гидроизоляция и выполняется ее армирование.
  8. Происходит монтаж опалубки.
  9. Устанавливается система коммуникаций.
Устройство УФФ

Это довольно сложный и ответственный процесс, требующий повышенной концентрации внимания, в связи с чем, помощь специалистов иногда бывает просто необходимой.

Не стоит пренебрегать их услугами во избежание появления каких-либо проблем.

Бюджетный фундамент

Закладка фундамента ленточного типа применяется с использованием бетонных растворов как в чистом виде, так и с примесями, например, со шлаком. В процессе изготовления столбчатого фундамента участвуют красный цельный кирпич или бетонный раствор с бутовым камнем. Такую смесь изготовить достаточно просто и самому, при этом раствор получается крепким и прочным. Для изготовления плитного раствора все составляющие доступны по цене и не требуют особых денежных вложений. Это огромный плюс, который помогает сэкономить при строительстве здания.

Передовые финские технологии позволят качественно и в срок возвести фундамент, а также и само здание. Единственным недостатком при использовании УФФ можно считать наличие определенных трудовых и временных затрат и огромный комплекс работ. У финнов пользуются большой популярностью щитовые постройки и дома из панелей СИП, используемых часто с применением сборной ленты без армирования. Такой вариант имеет свои плюсы, поскольку позволяет значительно снизить затраты на опалубочные и бетонные работы.

Для нашей страны идеально подойдет монолитная конструкция, на которую будут опираться плиты из пено- и газобетона, а также кирпичные стены. Возможно небольшое промерзание МЗЛФ. Это объясняется отсутствием связи теплоизоляции с утеплителем отмостки. При обратной засыпке щебнем с использованием дренажа это не критично.

Финские плиты могут быть использованы повсеместно на любом типе грунта без существенных ограничений. В начале строительства застройщик получает только черновой пол по уплотненному грунту.

Достоинства УФФ

Утепленные финские плиты

Несмотря на то, что утепленные финские плиты могут оказаться дороже «шведских» в несколько раз, отдать предпочтение все же рекомендуется первым. Так, при УФФ есть возможность «рассрочки» оплаты, наличие высокого цоколя, что для России является более приемлемым. Также есть возможность возведения на неровной поверхности с различными уклонами. Это актуально для местностей, которые расположены ближе к горам.

Финская плита в ее классическом виде имеет вид сборного ленточного фундамента, который может быть сложен в несколько рядов КББ (керамзитобетонные блоки). В высоту лента достигает до 800 мм, а в ширину – 200 мм. Все ряды армируются между собой при помощи 2 стальных прутков. Фундамент утепляется пенополистиролом. Далее он засыпается песком и утрамбовывается, осуществляется прокладка инженерных сетей.

Строительство дома, здания или какого-либо сооружения – всегда ответственный и затратный процесс. При их возведении необходимо соблюдать технику расчета и грамотно составить чертеж будущего строения. При правильном подходе можно существенно сэкономить на первоначальном этапе строительства.

Видео:
При рассмотрении вопроса – с использованием какой технологии начать монтажные работы, все зависит от личных предпочтений как заказчика, так и исполнителя. Однако рекомендуется применять плиты УФФ, так как, несмотря на дороговизну, они обладают целым рядом полезных свойств, что оправдывает их цену.

плюсы и минусы, применения, описание технологии

На чтение 6 мин Просмотров 122 Опубликовано Обновлено

Утепленный финский фундамент (УФФ) более востребован на отечественном рынке строительства малоэтажных домов, чем шведская плита. На это есть много причин, одна из них – частному застройщику привычнее видеть здания, имеющие высокий цоколь. В то же время УФФ содержит некоторые элементы шведской технологии: утепленное основание, что привлекает возможностью избежать лишних теплопотерь в грунт.

Особенности устройства утепленного финского фундамента

Финский фундамент — это отграниченное сооружение для будущего дома с утепленной стяжкой и отмосткой

УФФ представляет собой конструкцию основания дома, в которой по его периметру идет ленточный фундамент малозаглубленного типа – его реализуют в виде монолитной конструкции из армированного бетона либо сборным из блоков, опирающихся на бетонную пятку. Внутри имеется цельно залитая плоскость. Элементы разделены между собой слоем теплоизоляции и являются независимыми друг от друга. Под плитой обустраивают выравнивающую отсыпку, которая также изолирована от стяжки экструзионным пенополистиролом или аналогичного вида утеплителем.

Кроме всего прочего по технологии инженеров Финляндии предусмотрено обустраивать тепловой барьер вокруг здания, укладывая его под отмостку.

Плюсы и минусы инженерного решения

Положительные качества финской разработки отражены в следующих моментах:

  • Благодаря возможности устроить высокий цоколь ленты, нет необходимости в организации земляных работ по углублению и выравниванию основания грунта, особенно на ярко выраженном рельефе.
  • Стяжку со всеми инженерными коммуникациями можно делать после возведения коробки.
  • Независимость ленты и пола позволяет проводить демонтаж и ремонт последней без риска нарушить несущую конструкцию.

Среди недостатков на первом месте стоит трудоемкость реализации проекта и серьезные финансовые вложения в него. УФФ требует определенного профессионализма и повышенной культуры проведения строительных работ.

В чем отличие от других технологий

Фундамент с обеих сторон утеплен лентой из пенополистирола — материалом, устойчивым к влаге

Если сравнивать с другими способами, технологию организации УФФ можно сопоставить лишь со схожей по принципу построения утепленной шведской плитой (УШП). Основные отличия:

  • В шведском варианте имеется только усиленная по периметру армированная платформа без ленты.
  • Корытом заливки бетона для УШП является экструдированный пенополистирол специальной формы с бортиками.
  • В УФФ можно получить более высокий цоколь, лента в нем утеплена с обеих сторон по всему периметру.
  • Шведская технология имеет цельный армированный каркас, тогда как стальной скелет утепленного финского монолита под стяжкой и в ленте не соединены между собой.

В финансовом смысле обустройство УФФ может обойтись дороже шведского проекта, но затраты на возведение первой допустимо растянуть по времени.

Применяемость технологии на практике

Тепловой барьер для низких температур при обустроенном финском фундаменте

Технические параметры стандартного УФФ позволяют внедрять такой тип фундамента в любых климатических зонах Российской Федерации. Если весовые показатели возводимого строения находятся в пределах нормы (из расчета 3 тонны на погонный метр малозаглубленной ленты), финская плита может быть устроена на грунтах любого механического состава.

Можно увеличить нагрузки на УФФ и возводить вместо каркасных стен каменные массой до 5 тонн на метр. Для этого потребуется увеличить опорную пятку, и для каждого конкретного случая нужно проводить расчет ширины последней.

В среднем любые одноэтажные дома с легкими стенами каркасного типа отвечают нормам нагрузок на основание фундамента финского образца.

Технологические этапы строительства утепленной финской плиты

Фундамент является одним из самых ответственных элементов строения, поэтому при его устройстве придерживаются определенных операционных этапов. Плита, разработанная инженерами Финляндии, по причине сложности требует строго соблюдения технологии производства:

  1. Работы по разметке и планированию грунта.
  2. Организация дренажной системы и гидроизоляции.
  3. Заливка ленточного основания.
  4. Закладка теплоизоляционных листов.
  5. Подсыпка грунта под плиту.
  6. Устройство барьера для влаги и прохождения тепла под пол.
  7. Заливка бетонной стяжки основания.

Последние три этапа из списка не обязательно выполнять в первую очередь в комплексе всех работ по строительству здания. Можно выгнать стены, установить кровлю, а потом в защищенном от погодных условий помещении подготовить подушку и залить пол.

Разметка участка и земляные операции

На стадии земляных работ укладывается канализация и трубы водопровода

Удобнее всего размечать границы пролегания ленточного фундамента кольями с натянутым между ними шпагатом. До полуметра делают вынос за границу стены, где кончается периметр отмостки. Земляные операции сводятся к удалению грунта (оставшаяся поверхность должна быть без включений растительных остатков) из траншеи под устройство опорной пятки ленты и дренажа.

Устройство дренажа и подстилающего слоя

В полученную траншею (с края от будущей бетонной пятки) укладывают обмотанную в геотекстиль трубу с мелкими отверстиями, чтобы был уклон в сторону отведения ливневых вод. Все это засыпается слоем гравия высотой в 20 сантиметров и слегка утрамбовывается. Поверх щебня также кладут геотекстиль.

Дренажу при устройстве малозаглубленного фундамента следует уделить особое внимание, так как в противном случае основание легко может подмыть, и произойдет разрушение несущей конструкции.

Организация ленточного монолита

Заливка ленточного фундамента (пятки)

В первую очередь по всему периметру здания заливают бетонную пятку с металлическим скелетом из арматуры внутри. Ширина этой опоры не должна быть меньше 0.6 метра, а высота – 0.3 метра.

Монолитный МЗЛФ сверху пятки должен быть обязательно армирован 12 или 14 арматурой. Поэтому внутри выставленной по уровню на высоту цоколя опалубки вяжут из прута каркас.  Полученную конструкцию заливают бетоном и дают ему отвердеть и выстояться.

Для придания фундаменту крепости его желательно периодически поливать из лейки, особенно в жаркие дни.

Работы по закладке утеплителя и засыпке периметра внутри

Утепление фундамента пеноплексом

После снятия опалубки внутреннюю часть цоколя утепляют пенополистирольными листами (толщина полимера не должна быть меньше десяти сантиметров), крепя последние при помощи зонтичных дюбелей. После этого весь котлован устилают геотекстильным полотном, поверх которого насыпают гравийный слой с последующим прохождением вибротрамбовкой.

Устройство гидроизоляции

На подушку из гравия раскладывают послойно битумную гидроизоляцию, которую одновременно сваривают между собой газовой горелкой. Такого барьера должно быть как минимум 3 слоя. Также этот материал заводят на утеплитель цоколя. Поверх этого пирога укладывают утеплитель из пенополистирола толщиной в десять-двадцать сантиметров.

Заливка пола

Все пространство под будущим полом армируют сеткой (ячейку можно выбрать любую, но не более чем 15х15 см), на которую устанавливают трубу системы теплый пол. Кроме этого также должны быть выведены наружу все коммуникации: электричество, вода и канализация. Стяжку заливают бетоном.

Важно заливать пол за один раз, не допуская перерывов по времени. Для этого удобно пользоваться услугами грузовиков с бетономешалками.

Сборные системы фундамента

— Боб Вила

Фото: Buildipedia.com

В пятом сезоне сериала «Боб Вила снова в доме» популярный проект «Хижина в лесу» продемонстрировал уникальный набор инновационных строительных тканей и технологий, которые спасли время и деньги. Одним из продуктов, который продолжает вызывать интерес, является современная система стен и фундамента из сборного железобетона, разработанная Superior Walls of America.

Superior Walls System состоит из сборных бетонных стен с шипами.Готовые к отделке стеновые панели имеют встроенные отверстия для водопровода и электрического доступа, и бригады SWA могут установить систему в среднем примерно за пять часов, практически в любую погоду.

Предварительно изолированные пенополистиролом DOW и запечатанные с помощью Bostik Chem-Caulk, Superior Walls производятся в соответствии с национальными стандартами и признанными строительными нормами из бетона 5000 фунтов на квадратный дюйм. Это устраняет необходимость в дополнительной гидроизоляции или гудронировании.

Как говорится в литературе SWA: «Система Superior Walls System в десять раз прочнее блочного фундамента и гарантированно предотвращает проникновение воды и накопление влаги.Благодаря инновационному дизайну Superior Walls сохраняют в домах теплее и суше, чем обычные фундаменты, при этом добавляя ценное жилое пространство и повышая стоимость при перепродаже ».

Specifics
Для повышения прочности и долговечности панели Superior Walls производятся с использованием железобетонных шпилек, жесткой изоляции, усиленной верхней и нижней соединительной балки (нижнего колонтитула) и бетонной облицовки толщиной 2 дюйма.

Связующие балки и бетонная облицовка отливаются за одну непрерывную заливку.Они соединяются со стойками, инкапсулируя вертикальные арматурные стержни и оцинкованные крючки и штифты, которые выступают сверху, снизу и сзади каждой стойки.

Полосы обрешетки, обработанные давлением, предварительно прикреплены к внутренней поверхности каждой стойки, чтобы обеспечить основу для различных отделок стен. Кроме того, в каждую стойку залиты отверстия диаметром 1 дюйм, позволяющие прокладывать проводку и водопровод.

Верхняя соединительная балка перфорирована с предварительно сформированными отверстиями диаметром 1/2 дюйма примерно через каждые 24 дюйма, чтобы можно было прикрутить болтами обработанные давлением пластины порога.Система доставляется на стройплощадку со встроенным нижним колонтитулом и устанавливается на нижний колонтитул из щебня.

Стены предварительно изолированы 1-дюймовым пенополистиролом DOW с классом R-5. Дополнительная изоляция может быть добавлена ​​в полость стены глубиной 7-1 / 2 дюйма между стойками, чтобы увеличить значение R до R-26. Тройной валик Bostik Chem-Caulk обеспечивает водонепроницаемость швов панелей. Расположенная на расстоянии 12 дюймов от сборной стены, 4-дюймовая перфорированная дренажная труба обеспечивает более сухой подвал, собирая и отводя лишнюю воду от фундамента.

Стены Superior полностью изготавливаются по индивидуальному заказу и предназначены для размещения дверных и оконных проемов. Панели обычно имеют длину до 16 футов и стандартную высоту 4 фута, 4 фута 8 дюймов, 8 футов 2 дюйма, 9 футов и 10 футов, и им можно отливать практически любую форму для неограниченного дизайна. гибкость.

Основы установки
Обученные на заводе бригады могут установить среднюю систему фундамента примерно за пять часов, независимо от большинства погодных условий. Засыпку можно начинать, как только пол будет залит и черновой пол будет правильно прикреплен к верхней части стеновой системы.Панели поступают на стройплощадку уже затвердевшими, поэтому строительство может быть продолжено сразу после установки.

Подготовка площадки и процесс установки
1. Для крана должна быть предусмотрена площадка размером 35 x 35 футов без препятствий над головой.

2. Подвал должен иметь превышение 24 дюйма на дне котлована.

3. Дренажная система должна быть на месте и функционировать.

4. Угловые штифты фундамента должны быть четко обозначены.

5. Щебень должен покрывать всю площадь пола и быть ровным с точностью до одного дюйма.

6. Строитель должен предоставить крепежные материалы для стеновой системы. Предпочтительны различные длины 2х4.

7. Площадка должна быть доступна для грузовика и крана. Убедитесь в отсутствии грязи, крутых поворотов, холмов, ухабов, деревьев и воздушных проводов.

Нормы для холодной погоды
1. Смешайте кальций с камнем полностью до целинной почвы на участке шириной не менее 30 дюймов вокруг основания.

2. Накройте это место пластиковой пленкой или другим водонепроницаемым и непористым материалом, выступая по две ножки с каждой стороны от центра опоры. По краям кладите камни или другой тяжелый материал, чтобы воздух не попадал под пластиковое одеяло.

3. Разложите поверх одеяла не менее 6 дюймов рыхлой соломы — больше при сильных морозах.

Эти зимние ступеньки сохранят устойчивость опоры и предотвратят задержки, связанные с погодными условиями. После того, как стены будут уложены, повторно примените соломинку до завершения засыпки.

Радоновая вентиляция
Superior Walls может легко разместить простую и экономичную систему вентиляции для удаления загрязненного воздуха и газообразного радона из подвала. Поставляемый и устанавливаемый строителем небольшой встроенный вентилятор и система трубопроводов могут быть очень эффективными. Специальные стандартные характеристики системы SWA повышают эффективность этой системы воздухообмена.

Литые бетонные панели обладают очень низкой проницаемостью, которая еще больше усиливается установленной на заводе изоляцией из пенополистирола DOW.Основание из щебня обеспечивает беспрепятственный приток воздуха из всех точек котлована в вытяжную систему под полом.

Гидроизоляция фундаментов ICF: два шага вперед, три шага назад

26 октября 2017 г.

Дэвид Кэмпбелл, RWC, AIA, GRP

Попробуйте представить, что вы являетесь домовладельцем на 20-м году 30-летней ипотеки, и внезапно узнаете, что вам нужно потратить десятки тысяч долларов, чтобы решить серьезную проблему с вашим домом.Или, что еще хуже, представьте, что вы совсем недавно купили дом 20-летней давности и, следовательно, не имеете собственного капитала, под который можно было бы взять взаймы, только для того, чтобы узнать об этой же дорогостоящей проблеме. В обоих случаях законы о полном раскрытии информации вынудят домовладельца в конечном итоге потратить деньги на устранение проблемы и продать дом.

Давайте представим себе, что эта проблема имеет троякую природу:

  1. Проблема может оставаться незамеченной в течение многих лет, пока не достигнет продвинутой стадии.
  2. Все гарантии давно истекли, если вообще были.
  3. Нельзя купить страховку от этого типа проблемы.

Следовательно, все затраты на исправление будут покрываться за счет вашего собственного капитала, ваших сбережений, фонда колледжа маленькой Кристи или их комбинации. К сожалению, я опасаюсь, что это может стать все более распространенным сценарием по всей стране для десятков тысяч людей, владеющих домом (или любым другим зданием, если на то пошло), который был построен с использованием фундамента из изоляционной бетонной формы (ICF) ниже класса.

ЧТО ТАКОЕ СТЕННАЯ СИСТЕМА ICF?

Рисунок 1 — Деталь фундамента системы ICF.

Монолитные бетонные стены ICF — это относительно новая строительная практика ниже уровня земли ( Рисунки 1, и 2 ). По сути, ICF позволяет подрядчику построить высококачественную монолитную бетонную стену, сформировав стену со стационарной изоляцией вместо более традиционной съемной опалубки из дерева или стали. Оставляя изоляционную опалубку на месте навсегда, вы создаете тепловые барьеры с обеих сторон готовой бетонной стены.Системы ICF продаются как для приложений с высоким, так и с низким уровнем качества.

Для этой статьи были исследованы девять основных производителей систем ICF в США. У всех есть свои запатентованные нюансы; однако все они представляют собой сборные системы, связывающие внутренние и внешние изоляционные формы из пенополистирола (EPS) вместе с помощью пластиковых или стальных стяжек. Готовые компоненты ICF доставляются на площадку в виде панелей или блоков, а затем укладываются на место пошаговыми подъемниками.Затем между двумя противоположными изоляционными формами укладывается бетон. Затем процесс повторяется при последующих подъемах, пока не будет достигнута полная высота стены. Во многих отношениях подход ICF весьма гениален и имеет следующие преимущества:

Рисунок 2 — Пример строящегося фундамента ICF.
  • Отличные тепловые характеристики (R-значение)
  • Высокая структурная целостность
  • Сопротивляется урону от штормов
  • Высокая огнестойкость
  • Хорошее сопротивление прохождению воздуха
  • Устойчив к росту плесени
  • Улучшенная звукоизоляция
  • Устойчивость к повреждениям насекомыми (термитами)

В чем проблема?

В этой статье не ставится цель обвинить все стены ICF, поскольку преимущества придают подлинную ценность стенам ICF более высокого уровня.Однако, поскольку все те же преимущества, перечисленные выше, могут быть справедливы для любой монолитной стены ниже уровня — будь то ICF или традиционная формовка (CF), — баланс в этой статье будет заключаться в сравнении этих двух типов методов формовки. только с точки зрения долговременной гидроизоляции. См. Рисунок 3 для типовой конструкции фундамента CF.

Рисунок 3 — Фундамент традиционной формы (CF).

«Ахиллесова пята» фундаментных стен ICF ниже уровня земли заключается в их гидроизоляции.Концептуальный подход системы ICF, независимо от производителя, имеет неотъемлемые характеристики, которые несовместимы с принятыми в отрасли передовыми методами долгосрочной гидроизоляции ниже допустимого уровня.

РОЛЬ НИЖНЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Прежде чем мы сравним ICF и фундаментные стены CF в отношении гидроизоляции, важно иметь в виду, что в отличие от кровли, которая предназначена для периодической замены, гидроизоляция ниже уровня должна быть спроектирована и установлена ​​так, чтобы служить и работать в течение всего срока службы конструкции, не требуя замены или капитального ремонта.Это связано с высокими затратами, связанными с повторным доступом и заменой грунтовой гидроизоляции. Эти высокие затраты являются результатом таких строительных работ, как земляные работы, обратная засыпка, повторное уплотнение, ландшафтный дизайн, растительные материалы, орошение, особенности участка и, конечно же, сама гидроизоляция. Однако, когда мы говорим о том, что гидроизоляция нижнего уровня должна обеспечивать весь срок службы здания, мы не обязательно имеем в виду, что утечек вообще не бывает.

Проектировщик может свести к минимуму количество и серьезность будущих утечек, но когда вы говорите о сроках в 60 лет или более, даже самые хорошо спроектированные и наиболее грамотно установленные гидроизоляционные системы, скорее всего, в конечном итоге обнаружат некоторые утечки.Следовательно, проектировщик должен проявлять инициативу и спроектировать стеновую конструкцию таким образом, чтобы будущие утечки можно было обнаружить вскоре после прорыва мембраны и чтобы после обнаружения утечки можно было остановить с помощью относительно недорогого локального ремонта вместо необходимости замены. вся система гидроизоляции.

К неотъемлемым характеристикам ICF, которые несовместимы с принятой в отрасли передовой практикой долгосрочной гидроизоляции ниже уровня, относятся:

  • Проблемный концептуальный подход сборки
  • Высокая вероятность утечки воды в стене
  • Долгая задержка до обнаружения утечки
  • Нет характеристик локализации утечки

Проблемный концептуальный подход к сборке ICF

Изоляция из пенополистирола (EPS) используется в качестве несъемной опалубки всеми девятью исследованными производителями, что означает, что гидроизоляцию необходимо наносить непосредственно на изоляцию.Однако, на мой взгляд, EPS не подходит для нанесения долгосрочной гидроизоляции по следующим причинам:

    • Водопоглощение. В настоящее время в отрасли ведутся споры о характеристиках водопоглощения изоляции EPS по сравнению с изоляцией из экструдированного полистирола (XPS). Производители обоих заявляют, что, поскольку их продукт является продуктом с «закрытыми ячейками», его скорость абсорбции достаточно низка для применения не по назначению. Однако в исследовании, опубликованном Ассоциацией по производству экструдированного пенополистирола (XPSA) под названием «Изоляционные плиты на основе полистирола», проводится различие между закрытыми ячейками XPS и закрытыми ячейками EPS.В исследовании говорится, что XPS — это «однородная изоляционная плита из жесткого пенопласта с закрытыми порами, без пустот и путей для проникновения влаги. Это делает изоляцию XPS устойчивой к влаге ». С другой стороны, в том же исследовании говорится, что метод производства пенополистирола «может привести к образованию взаимосвязанных пустот между шариками [закрытых ячеек], которые потенциально могут обеспечить пути для проникновения воды в изоляцию».

      Следует принять во внимание, что исследование было проведено и опубликовано сторонниками изоляции XPS.Тем не менее, поскольку низкая водопоглощающая способность XPS не оспаривается ни одной из отраслей, и поскольку на карту поставлено очень многое для владельца здания, автор считает, что изоляция из пенополистирола не должна использоваться в грунтовых условиях, таких как Системы ICF, и XPS является единственной подходящей изоляцией для нижнего уровня.

    • Мягкая гидроизоляционная основа. При использовании системы ICF гидроизоляцию необходимо наносить непосредственно на внешнюю сторону изоляции из пенополистирола, которая имеет относительно мягкую прочность на сжатие 10-60 фунтов на квадратный дюйм.Это увеличивает вероятность проколов гидроизоляции камнями и другими предметами во время операций засыпки и уплотнения. Вероятность этого повреждения увеличивается из-за того, что большинство исследованных производителей ICF не требовали какого-либо защитного слоя над гидроизоляцией. Это не относится к фундаменту CF, потому что гидроизоляция наносится непосредственно на саму бетонную стену (, рис. 3, ).

    • Гидроизоляционная адгезия к EPS. Лучшей практикой считается полное и постоянное приклеивание гидроизоляции к основанию, чтобы предотвратить перемещение воды между ними в случае нарушения гидроизоляции. В случае фундаментов из ICF изоляция из пенополистирола представляет собой сложный материал для приклеивания. Самоклеящиеся и напыляемые гидроизоляционные продукты, предлагаемые большинством исследованных производителей ICF, могут иметь хорошее прилипание на начальном этапе, но долговременная адгезия этих продуктов к EPS еще не продемонстрирована.С другой стороны, существует множество гидроизоляционных материалов, которые были проверены временем и показали, что они прочно прилегают к бетонным основам при сборках фундаментов CF.

  • Нельзя использовать гидроизоляцию, наносимую горячей жидкостью. Поскольку гидроизоляционная основа фундамента ICF представляет собой изоляцию из пенополистирола, гидроизоляцию из прорезиненного асфальта (HFARA), наносимую горячей жидкостью, нельзя использовать вместе с фундаментами ICF из-за того, что HFARA расплавит пенополистирол, а также из-за несовместимости химического состава.Это ответственность ICF, поскольку гидроизоляция HFARA — одна из самых надежных, проверенных временем и успешных гидроизоляционных мембран на рынке сегодня. С другой стороны, HFARA может использоваться и используется с основами CF довольно часто.
  • Соединения подложки. Подход ICF предполагает наличие обширных вертикальных и горизонтальных стыков в субстрате из пенополистирола. В случае с одним производителем я рассчитал более 1500 линейных футов швов из пенополистирола для цельнопалого фундамента площадью 1200 квадратных футов.Каждый стык представляет собой потенциальное слабое место в гидроизоляции, устанавливаемой поверх пенополистирола. Однако этот потенциал снижается, когда самоклеящийся листовой гидроизоляционный материал используется в сочетании с системой ICF. Фундамент CF имеет бетонные строительные швы, но только приблизительно 40 линейных футов для фундамента подвала того же размера.
Рисунок 4 — Композитный дренажный лист.

Когда композитный дренажный лист (CDS) ( Рисунок 4 ) используется вместе с системой ICF, его можно размещать только между гидроизоляцией и засыпкой.Так как компонент CDS, прикрепленный на заводе-изготовителе из фильтровальной ткани, находится в прямом контакте с засыпкой, этот тканевый компонент подвержен разрыву, вызванному эффектом вытягивания засыпки, уплотняемой при подъеме. В результате порванная фильтровальная ткань позволяет грязи и другим мелким частицам попадать в основное пространство CDS и со временем делает продукт бесполезным.

Рисунок 5 — Деталь заделки отметки уклона ICF.

Кроме того, тот же эффект просадки может также повредить гидроизоляцию, если к ней приклеить CDS, что обычно имеет место.При подходе к фундаменту CF CDS будет устанавливаться внутри изоляции, а не в прямом контакте с засыпкой. Кроме того, между изоляцией и засыпкой может быть установлен расходный прокладочный лист, чтобы предотвратить повреждение любого из установленных продуктов эффектом просадки.

Рисунок 6 — Деталь заделки отметки уклона ICF.

Необходимость установки гидроизоляции поверх изоляции очень затрудняет детализацию концевой заделки критических отметок.Это ставит гидроизоляцию в незащищенное и уязвимое место, которое трудно сделать водонепроницаемым для долгосрочной эксплуатации. Цифры 5 с по 8 — это перерисованные версии различных деталей градаций, найденных в руководствах по установке исследованных производителей ICF. На мой взгляд, все они демонстрируют глубокое незнание того, что требуется в реальном мире, чтобы вода не попадала за мембрану почти на ровную поверхность в течение всего срока службы конструкции.

Рисунок 7 — Деталь отметки уклона ICF.

Среди исследованных производителей толщина используемой изоляции EPS составляет от 2,25 до 2,75 дюйма. Согласно Insulation Technology Inc., R-значение EPS составляет 3,85 R на дюйм при средней температуре 75 ° F (24 ° C) и 4,17 R на дюйм при средней температуре 40 ° F (4,4 ° C). Для целей этой статьи мы предположим, что средняя толщина плиты EPS составляет 2,5 дюйма, а среднее значение R — 4,0 на дюйм. Следовательно, поскольку системы ICF имеют внутреннюю и внешнюю изоляцию из картона, коэффициент сопротивления изоляции системы ICF составляет 20 R (2 платы x 2.5 дюймов x 4,0 R). Фундамент CF, использующий четыре дюйма XPS-изоляции с удельным сопротивлением 5,0 R на дюйм, обеспечивает такое же значение сопротивления изоляции 20 R (4 дюйма x 5,0 R). Тем не менее, фундамент CF дает дополнительную гибкость в размещении изоляции там, где она наиболее эффективна, а именно от уровня грунта до уровня мороза. Толщина изоляции может быть значительно уменьшена от уровня мороза до фундамента, что приведет к снижению затрат. Такая гибкость толщины изоляции невозможна с системой ICF. Кроме того, поскольку изоляция EPS поглощает воду с большей скоростью, чем XPS, тепловые характеристики EPS со временем будут снижаться быстрее, чем XPS.

Рисунок 8 — Окончание отметки уклона ICF.

Высокая вероятность утечки воды в стене

Важно отметить, что весь литой бетон имеет усадочные трещины. Есть вещи, которые проектировщик может сделать, чтобы свести к минимуму количество трещин и не дать им стать слишком широкими, но они будут возникать как в бетонных стенах ICF, так и в CF. В случае фундаментной стены ICF гидроизоляционная мембрана должна быть нанесена на внешнюю сторону наружной теплоизоляционной плиты EPS, так как плита действует как несъемная форма.Это означает, что если мембрана когда-либо разовьется, проникающая влага может скапливаться между стыками пенополистирола (внешняя и внутренняя стороны), внутри изоляции из пенополистирола, между пенополистиролом и бетоном (внешняя и внутренняя стороны) и внутри бетона. сами усадочные трещины ( Рисунок 9 ). Это будет представлять собой значительное количество воды, которая будет храниться в стене. По сути, гидроизоляция будет удерживать влагу внутри стены, а не защищать конструкцию от воды.С другой стороны, в фундаментной стене CF проникающая вода из аналогичного разрыва в гидроизоляционной мембране может никогда не достигнуть внутренней части, если только разрыв не будет идеально совмещен с усадочной трещиной в бетоне, что маловероятно ( Рисунок 10 ).

Рисунок 9 — Возможные маршруты миграции воды в пределах фонда ICF.

Долгая задержка до обнаружения утечки

Как показано в Рис. 9 , различные маршруты, по которым вода может проходить внутри стены, обширны.Вполне возможно, что проникающей воде могут потребоваться годы, чтобы пройти через все, пока она, наконец, не проявится внутри. Если бы внутреннюю сторону отделали обшивкой и гипсокартоном, на это ушло бы еще больше времени. В течение этой задержки между моментом прорыва мембраны и появлением воды внутри стены может откладываться большое количество влаги задолго до того, как станет очевидным, что произошло нарушение гидроизоляции.

Характеристики локализации утечки

Одним из наиболее важных компонентов наилучшей практики гидроизоляции является локализация утечки.Когда гидроизоляционный узел рассчитан на хорошую локализацию утечки, сохраняется прямая связь между местом прорыва гидроизоляции и местом появления воды на внутренних поверхностях. Это облегчает локальный и, следовательно, менее затратный ремонт, поскольку известно точное местоположение бреши на внешней стороне. Такая локализация утечки невозможна с помощью фундамента ICF, поскольку проникающая вода может пройти по всем различным маршрутам ( Рисунок 9 ). Следовательно, если гидроизоляция фундамента ICF выйдет из строя, у владельца дома или здания не будет другого выбора, кроме как выкопать и повторно гидроизолировать большую площадь фундамента, если не весь фундамент, со значительными затратами и потребует, чтобы влажный внешний EPS должны быть удалены, чтобы новую гидроизоляцию можно было нанести непосредственно на бетон.

Рисунок 10 — Возможные пути миграции воды в фундаменте CF.

Фундамент CF лучше подходит для локализации протечки, поскольку гидроизоляцию можно приклеивать непосредственно к бетону. Это облегчает локальный и значительно менее затратный ремонт снаружи фундамента прямо напротив места обнаружения воды на внутренней стороне (, рис. 10, ). Фактически, если брешь в гидроизоляции не находилась в непосредственной близости от трещины в бетоне, вода никогда даже не попала бы в стену, поскольку она не может перемещаться между мембраной и бетоном.

Другой недостаток подхода ICF по сравнению с подходом CF заключается в том, что при использовании метода CF утечка может быть устранена относительно недорогим методом, называемым закачкой с контролем воды. В трещину в бетоне с внутренней стороны вводится гидроизоляционная смола. Это постоянный ремонт, который позволит избежать расходов и сбоев, связанных с наружными земляными работами и ремонтом гидроизоляции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Преимущества термической массы

Некоторые из исследованных производителей рекламируют энергетические преимущества фундаментов ICF за счет использования тепловой массы, поскольку стены хорошо изолированы.Идея тепловой массы — или теплового «маховика», как его иногда называют — основана на концепции хранения кондиционированной космической энергии в массивном элементе здания, когда она не нужна, с целью рисования, что хранится энергия возвращается в кондиционированное пространство, когда это необходимо, тем самым снижая затраты на электроэнергию. Эта концепция основана на эффективной передаче энергии от кондиционированного помещения к строительной массе, а затем обратно.

В случае ICF такая эффективная передача энергии в значительной степени скомпрометирована, если не устранена полностью, из-за внутреннего слоя изоляции, который термически изолирует массу бетонной стены от внутреннего пространства.Это правда, что хорошо изолированная стена сохраняет энергию, но энергия должна сначала проникнуть в стену. Это не проблема для фундамента CF, поскольку вся изоляция обычно находится на внешней стороне, что обеспечивает эффективную теплопередачу от внутреннего кондиционированного пространства к массе бетонной стены и обратно.

Заявления об устойчивом развитии

Некоторые из исследованных производителей продают свои системы ICF как экологически безопасные подходы к возведению стен.Однако в отношении низкокачественных фондов ICF может быть как раз обратное. Если предположить, что у метода формовки ICF есть более высокая энергоэффективность по сравнению с CF основанием, то использование энергии, представленное обширными выемками грунта и повторной гидроизоляцией из-за утечек, более чем компенсирует энергию, сэкономленную во время первоначального строительства.

Отделка подвала

Некоторые из исследованных производителей заявляют, что система ICF позволяет домовладельцу более легко отделывать пространство подвала, потому что внутренняя изоляция уже на месте, и все, что нужно сделать, это приклеить гипсокартон непосредственно к изоляции.Это все правда; однако нет необходимости в теплоизоляции изнутри, если стена была должным образом изолирована снаружи, как в случае фундамента CF. Кроме того, если вы не хотите отделывать подвал (что очень часто), то у вас нет прочной, открытой бетонной стены под покраску. Владелец фонда ICF должен смотреть на белый пенополистирол, пока не сможет позволить себе закончить подвал. Это может быть мелочь, но владелец здания должен учесть ее, прежде чем выбирать фундамент ICF.

Гарантии

Как и большинство производителей продукции, все девять исследованных производителей систем ICF предлагали только гарантию на материалы, которую не следует путать с гарантией водонепроницаемости.Это понятно, поскольку производитель практически не контролирует качество монтажа. Однако, учитывая вероятность возможных проблем с проникновением воды и высокую стоимость исправления, настоятельно рекомендуется, чтобы перед выбором системы ICF вместо системы CF владелец здания удостоверился в том, что после существенного завершения будет выдана минимальная 15-летняя гарантия водонепроницаемости. генеральным подрядчиком (или строителем) и установщиком гидроизоляции совместно, и что оба работают не менее десяти лет.Гарантия водонепроницаемости должна быть сформулирована таким образом, чтобы покрывать все расходы, связанные с устранением инфильтрации воды. Такая гарантия обычно предоставляется с системами CF.

ИТОГО

Метод ICF для формовки бетонных стен имеет свои преимущества в надёжном применении. Однако, по мнению автора, любые краткосрочные преимущества, которые может предложить метод ICF ниже допустимого уровня, не компенсируют потенциальных долгосрочных непредвиденных последствий, связанных с проникновением воды и высокими затратами на ремонт.

Дэвид Кэмпбелл, зарегистрированный консультант по гидроизоляции, лицензированный архитектор и специалист по Green Roof Professional, является младшим и старшим архитектором Inspec. Он ведет курс по ограждающей конструкции и гидроизоляции нижнего этажа в Университете Миннесоты. Он получил множество наград за свою работу в области расследования и проектирования неисправностей, а также награду Ричарда М. Горовица за выдающиеся достижения в написании технических статей от RCI. Он также дает экспертные показания по судебным делам.

Изоляция жилого фундамента — InterNACHI®

Дома, которые строятся сегодня, более энергоэффективны, чем дома, построенные всего несколько лет назад, в первую очередь благодаря значительным улучшениям в строительных изделиях и технологиях, а также разработке высокопроизводительных систем отопления и охлаждения и других устройств. В InterNACHI мы уверены, что преимущества утепления фундамента часто упускаются из виду. Потери тепла из неизолированного кондиционированного подвала могут составлять до 50% от общих тепловых потерь дома в плотно закрытом и хорошо изолированном доме.Изоляция фундамента используется в основном для снижения затрат на отопление и практически не способствует снижению затрат на охлаждение. Помимо снижения затрат на отопление, изоляция фундамента повышает комфорт, снижает вероятность образования конденсата и соответствующего роста плесени, а также повышает удобство жизни в помещениях, находящихся ниже уровня земли.


Типы фундаментов

Типы фундаментов: цокольный этаж, перекрытие на уровне грунта или подвал. Глубокие морозы и низкий уровень грунтовых вод часто делают подвал основным фундаментом.Тем не менее, строительство фундамента с перекрытием и подвалом является обычным явлением, а пристройки дома часто имеют фундаменты для подполья.

Полные подвалы

Подвалы могут быть изолированы как внутри, так и снаружи. Для внутренней изоляции можно использовать обычный каркас 2×4 с войлоком или изоляцию методом мокрого распыления. Если покрытие из пароизоляции на изоляции войлока не является огнестойким, оно должно быть покрыто гипсокартоном. Жесткая пена также используется для внутренних помещений подвала.Полосы на меху используются для удержания пенопласта на месте. Также можно использовать изоляционные плиты из экструдированного или вспененного полистирола или полиизоцианурата. Нормы пожарной безопасности требуют, чтобы большинство изоляционных пенопластов было покрыто гипсокартоном.

Для внешней изоляции фундамента используется экструдированный или пенополистирол непосредственно на внешней стороне стен подвала. Изоляция, открытая выше уровня, должна быть закрыта, чтобы защитить ее от физического насилия и разрушительного воздействия солнца. Типичные материалы покрытия включают рулонный металл, соответствующий сайдингу, цементную плиту, прикрепленную к плите подоконника, или нанесение отделки, напоминающей штукатурку.

Третий вариант — использовать систему фундамента из пенопласта. Формы фундамента из полистирола устанавливаются на обычные опоры, как при строительстве стены из Lego®. Бетон укладывается в формы, где он застывает, образуя как структурные, так и тепловые компоненты стены подвала. Наружная пена, либо пенопласт, размещенный на внешней стороне обычного фундамента, либо стеновая система в форме пены, может обеспечить скрытый входной путь для подземных термитов. Термиты могут проходить сквозь многие пенопласты и за ними.Если используется внешняя изоляция из пенопласта, необходимо использовать сплошной металлический щит от термитов между верхней частью фундамента и пластиной подоконника, чтобы вытолкнуть термитов из пенопласта в поле зрения. Даже в этом случае лечение обычными термитицидами, чтобы остановить заражение, может быть затруднено. Гидроизоляция фундамента, дренаж площадки и фундамента, а также обработка термитов для утепленных и неизолированных подвалов аналогичны. Однако, если будет использоваться внешняя изоляция из пенопласта, используйте гидроизоляционные материалы, совместимые с пеной.

Подвальные помещения
Во многих отношениях стены подвала — это всего лишь короткие стены подвала. Могут использоваться внешние пенопластовые и пенопластовые изоляционные системы. Однако изоляция стен внутреннего пространства для подвешивания обычно выполняется либо пенопластом, либо драпированной изоляцией. Если используется пенопласт, он простирается от верха фундамента до верха фундамента. Полость, образованная балкой по краю, должна быть заполнена войлоком из стекловолокна или вспененным материалом. Большинство норм пожарной безопасности допускают, чтобы до 2 дюймов полистирола было выставлено на внутренней части подполья, прежде чем потребуется покрытие.

Если рабочие места изолированы стекловолокном или войлоком из минеральной ваты, эти войлоки обычно прикрепляются к пластине порога и накидываются на пол. Батарейки шириной четыре фута, заключенные в пластиковый чехол, хорошо работают при горизонтальной установке. Обычные войлоки шириной 16 или 24 дюйма оставляют пустоты между войлоками и не работают так хорошо.

В некоторых юрисдикциях требуется вентилируемое рабочее пространство для контроля влажности. Требования к вентиляции значительно снижаются, если пол в коридоре покрыт пластиковой пленкой с перекрытием краев и заклеен лентой, чтобы уменьшить влажность пространства для ползания.При необходимости установите работающие вентиляционные отверстия, чтобы их можно было закрыть. Не забудьте заполнить пространство балки обода стекловолокном или вспененной пеной, чтобы завершить изоляционную обработку.

Пол над подвесным помещением также можно утеплить. Это поднимает тепловую оболочку от стен подползника до пола. Хотя этот метод имеет много преимуществ, трубопроводы должны быть защищены от замерзания, а каналы отопления и охлаждения также должны быть изолированы.

Плита на поверхности
Потери тепла максимальны на уровне наружной поверхности или рядом с ней.Для снижения затрат на отопление и уменьшения синдрома холодного пола, характерного для монолитного строительства, критически важна изоляция. Наружная изоляция пеной, как и внешняя изоляция подвала, работает хорошо. Изоляция должна проходить от верха плиты до верха фундамента. Пенопласт внутри фундамента также является обычным явлением. Необходимо предусмотреть термический разрыв, чтобы предотвратить термическое растекание плиты наружу. Установка гвоздезабивателя, обработанного давлением, или скошенной кромки плиты обеспечивает термический разрыв, но при этом позволяет крепить напольное покрытие.Климат, стоимость топлива, эффективность отопительного оборудования и тип фундамента помогают определить рентабельный уровень изоляции.

Экономия при использовании утепленных фундаментов зависит от цены на топливо, производительности отопительного оборудования и климата. Стоимость полной изоляции фундамента подвала будет варьироваться, но строители сообщили о ценах от 800 до 1200 долларов. Если ипотека нового дома была увеличена на 1200 долларов, то увеличение жилищных выплат составило бы 106 долларов в год для 30-летней ссуды под 8%. Комбинированные расходы на отопление и ипотеку будут аналогичными, а дом станет более комфортным и обеспечит более здоровую внутреннюю среду.

Часто задаваемые вопросы

Если подвал еще не закончен, нужно ли его утеплять?

Да, если только верхний этаж не изолирован. Даже если подвал используется только для хранения, обогрева и охлаждения, он термически связан с остальной частью дома.

Является ли изоляция пола над подвалом или подпольем альтернативой изоляции фундамента?

Да, но имейте в виду, что трубы, воздуховоды и оборудование HVAC, расположенное в подвале, необходимо будет изолировать для защиты труб от замерзания.Иногда их можно сгруппировать на небольшом участке с изолированными стенами, в то время как пол над остальной частью подвала изолирован.

Не улучшает ли энергоэффективность внешняя изоляция?
Если в подвале используется пассивная солнечная конструкция со значительным количеством окон, выходящих на юг, будет полезна внешняя изоляция при условии, что стены подвергаются воздействию солнечного излучения. В типичном подвале экономия энергии незначительна.

Следует ли иметь внутри фундаментных стен пароизоляцию?
Если используется внутренняя изоляция, да.Бетону необходимо дать высохнуть, но влажный воздух подвала, типичный для лета Среднего Запада, не должен достигать прохладной стены, где он может конденсироваться. Изоляция из войлока, специально разработанная для внутренней части фундаментных стен, имеет перфорированную полимерную облицовку, которая предотвращает циркуляцию воздуха через войлок, но позволяет водяному пару от стены выходить.

Увеличит ли изоляция фундамента риск проникновения термитов?
Изоляция фундамента не увеличивает риск попадания термината.Если в почве обитают термиты, а в здании используется древесина, существует риск заражения. Наружная изоляция может снизить вероятность раннего обнаружения и препятствовать лечению при обнаружении.

При осмотре фундамента на предмет термитов неплохо было бы оставить открытую полосу или небольшую территорию, на которой отсутствует изоляция фундамента?
В некоторых южных штатах с высокой частотой заражения термитами, включая Флориду, Северную и Южную Каролину, Джорджию, Алабаму, Миссисипи, Луизиану, восточный Техас, южную и центральную Калифорнию, Джорджию, Теннесси и Гавайи, изоляция из жесткого пенопласта не применяется. допускается соприкосновение с почвой.В других областях требуется 6-дюймовый зазор между верхней частью теплоизоляции фундамента и любым деревянным каркасом для визуального осмотра термитов. Инспектор InterNACHI может быть нанят для проведения необходимых проверок на вредителей. Будет ли гидроизоляция подвергать химическому воздействию изоляционные материалы наружного фундамента?
В может случиться. Всегда следуйте инструкциям производителя изоляции по влагозащите.

А как насчет гидроизоляции? Код
часто требует гидроизоляции вместо гидроизоляции, если стена примыкает к жилому пространству.Производители некоторых изделий из пенопласта предлагают конкретные рекомендации по гидроизоляции своих пенопластов.

Как долго прослужит наружная изоляция фундамента?
Правильно установленная изоляция фундамента должна служить столько же, сколько и изоляция, установленная в любом другом месте здания.

Следует ли защищать пенопластовую изоляцию над уровнем земли?
Пена выше уровня земли должна быть защищена как от солнца, так и от физических повреждений. Ультрафиолет разрушает и разрушает большинство пен.Кроме того, повреждение газонокосилкой, мячами и другим случайным контактом может ухудшить внешний вид и характеристики пены. Обычные материалы, используемые для защиты пены выше класса, включают двух- или трехслойную штукатурку, эластомерные или цементные покрытия, наносимые кистью, вертикальный виниловый сайдинг, цементную плиту, алюминиевый рулонный материал и панели из стекловолокна.

Увеличит ли изоляция фундамента риск проблем с радоном?
Попадание радона в дом происходит через трещины и другие отверстия ниже уровня земли.Использование изоляции фундамента должно свести к минимуму термические нагрузки на фундамент и помочь минимизировать растрескивание, тем самым уменьшая проникновение радона.

Следует ли вентилировать рабочие места?
Кодекс CABO для одной и двух семей требует 1 квадратный фут вентиляции подзарядки на каждые 150 квадратных футов площади пола. При установке пароизоляции можно использовать рабочие форсунки, составляющие 1/10 от размера. Теплый, влажный летний воздух может конденсироваться на прохладной земле, даже если он покрыт поли-паровым замедлителем диффузии паров, что увеличивает риск проблем с влажностью в пространстве для ползания.Предпочтительнее установить пароизоляцию и закрыть рабочие форточки. Если в соответствии с местными правилами требуется вентиляция пространства для ползания, предпочтительнее изолировать пол и установить пароизоляцию.

Требуется ли противопожарная защита для установленных внутри изоляционных пенопластов?
Для всех пенопластов требуется тепловая защита, равная ½ дюйма гипсокартона при установке внутри здания, в том числе в подвесном пространстве. Единственным исключением является полиизоцианурат Celotex Thermax®, который может быть установлен без теплового барьера, если это одобрено местным должностным лицом строительных норм. Являются ли изоляционные бетонные опалубочные системы (ICF) менее дорогими, чем изолированные монолитные бетонные стены?
ICF могут быть конкурентоспособными, но затраты зависят от проекта. Пена, используемая в этих системах, должна решать те же проблемы, что и для пенопласта, изложенные выше.

Таким образом, если вы потратите время на планирование наилучшей системы изоляции для вашего нового дома, а также проведите инвентаризацию изоляции, установленной в вашем доме в настоящее время, в долгосрочной перспективе можно добиться экономии энергии.


Еще подобные статьи об осмотре

новых изоляционных плит, делающих безбарьерные дома более доступными | NAHB Now

Строительная компания из Мичигана создает больше возможностей для покупателей с ограниченным бюджетом, особенно для тех, у кого проблемы с мобильностью.

До недавнего времени у большинства соискателей выгодных покупок в более холодных регионах США было только два варианта, которые следует учитывать при покупке дома: модульный дом, который предлагает экономию, но обычно требует ступенек или пандуса; или традиционный дом, построенный на цокольном этаже или в подвале, что часто бывает дороже.

Этот короткий список вариантов расширился недавно, когда компания Sable Homes в Рокфорде, штат Мичиган, внедрила новый метод строительства безбарьерных домов на бетонных плитах, несмотря на более низкие температуры в регионе. В технологии, называемой Freedom Foundation, используется пена особой формы, которая работает как форма и граница, чтобы защитить плиту от повреждений морозом, даже в течение типично очень холодной зимы в Мичигане.

Sable Homes строит безбарьерные дома с меньшими затратами благодаря технологии Freedom Foundation.

Безбарьерные дома — идеальные для пожилых людей или людей с ограниченными физическими возможностями — часто трудно найти, и их строительство обходится дорого. Но владелец Sable Homes Джон Бити говорит, что строительство на бетонной плите с использованием технологии Freedom Foundation может сэкономить до 10 000 долларов сверх стоимости строительства дома аналогичного размера с глубокими опорами или ползунком под ним. Экономия может достигать 15 000 долларов по сравнению с домом с подвалом.

«С точки зрения технологий, это может показаться старомодным, но в нем есть другой поворот, который делает его гораздо более удобным для потребителей и строителей», — говорит Бити. «Форма и конструкция пенопласта значительно упрощают установку и строительство, чем если бы вы следовали старому методу строительства жилых домов».

На сегодняшний день Freedom Foundation успешно применяется более чем в 30 домах. Битли говорит, что почти во всех других домах в регионе есть подвалы, поэтому идея покупки дома без подвала только начинает приживаться.

Тем не менее, по мере распространения слухов о потенциальной экономии затрат, похоже, набирает обороты.

«Мы продаем эти дома настолько быстро, насколько это возможно», — говорит Бити. «И покупают их не только пожилые люди. Мы видели покупателей всех типов, в том числе молодых людей, которые хотят купить свой первый дом, и считают эту цену чрезвычайно привлекательной ».

Связанные

Крошечный дом на продажу | Технологии, искусство и дизайн

В КАЧЕСТВЕ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ СТИПЕНДИИ КРОШЕЧНЫЙ ДОМ БУДЕТ ПРОДАН:

Государственный университет Бемиджи предлагает на продажу крошечный дом, спроектированный и построенный студентами Школы технологий, искусства и дизайна для получения стипендии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Внутренний главный этаж составляет 7,5 футов x 23 дюйма = 172,5 кв. Фута с чердаком 50 x 97 дюймов = 33,68 кв. Футов, что в сумме составляет 206,18 кв. Футов жилой площади.
  • Пол — обработанная структурная изоляционная панель (SIP) 4,5 дюйма от Extreme Technologies (изоляция R16).
  • Стены — Структурная изоляционная панель 4.5 ”от Extreme Technologies (изоляция R16).
  • Крыша — 8-дюймовая структурная изоляционная панель от Extreme Technologies (изоляция R32).
  • Внешний вид
    • Кедровый сайдинг со скошенной кромкой и стальной сайдинг Pro Panel II (черный)
    • Marvin Integrity Ultrex Окна и двери патио (включая экраны) с экстерьером Ebony и интерьером Stone White
  • Двускатная крыша — Стальной сайдинг Pro Panel II (черный)
  • ¾ Ванная
    • Неоугловой душ 32 дюйма
    • Stylemate Neo Angle Душевая кабина
    • Установлен унитаз со смывом ProFlo (с подключением к дополнительному компостному унитазу)
    • Обработка для дополнительной стиральной / сушильной машины.
    • С стенкой в ​​полный рост шкафов для хранения
    • EZ Tankless Water Heater, LP Gas требует 2 батарейки «D» (входят в комплект).
  • Отделка салона
    • Стены-1/2 ”листовой камень
    • Сосна для потолка и стен 1 X 6, T & G с беленой морилкой и полиуретановым покрытием
    • Роскошные виниловые полы
  • Электросистемы
    • Установлены розетки и выключатели на 120 и 12 В
    • USB-разъемы для зарядки и передачи данных / связи
    • Светодиодные потолочные светильники 12В и 120В
    • Потолочный вентилятор в гостиной 12В
    • Вытяжной вентилятор и свет на кухне 12В
    • Комбинированный детектор угарного газа и газа Safe-T-Alert (RV)
    • Kidde Интеллектуальная комбинация дымовой и CO-сигнализации
    • Трехметрический монитор батареи
    • Две 12-вольтовые батареи.(NSB-AGM31M и ELT-AGM27M)
    • Солнечные фотоэлектрические панели Backwoods (2) по 250 Вт каждая.
  • Приборы
    • Газовая плита Atwood LP и выдвижная варочная панель
    • Norcold газовый / электрический холодильник
    • Сплит-кондиционер / обогреватель Daikin
    • Два двадцатифунтовых бака НД с регулятором.
  • Кухонные шкафы и полноразмерные шкафы для хранения в ванной комнате
  • Столешницы из гранита предоставлены Twin City Discount Granite.
  • Современный полноразмерный диван-кровать и индивидуальный матрас-чердак предоставлены Frizzell Furniture, Bemidji.

Представитель Государственного университета Бемиджи и покупатели этого дома проведут полную проверку перед тем, как дом покинет кампус колледжа. Государственный университет Бемиджи не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный дому во время переезда, например, за гипсокартон, сайдинг, двери, окна или кровлю.

ДОМ ПРОДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ:

  1. Крошечный дом будет выставлен на продажу на основе закрытых торгов через FaceBook, веб-сайт Государственного университета Бемиджи, веб-сайт Minnstate, а также сообщения на веб-сайте Школы технологий, искусства и дизайна (TAD) и газетные объявления. в Bemidji Pioneer и BuyLine.
  2. BSU Tiny House будет продавать как есть, без гарантии .
  3. Все предложения должны быть отправлены по почте в запечатанном конверте с пометкой «Предложение на строительство крошечного дома BSU 2021 года» на адрес:

Государственный университет Бемиджи
Attn: Ronald Beckstrom, Director of Business Services, # 5
1500 Birchmont Dr NE
Bemidji MN 56601,

или доставить лично в рабочее время с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30 Рональду Бекстрому, заместитель холла 201A в кампусе государственного университета Бемиджи.

График торгов

  • Тендерные предложения принимаются с понедельника, 9 августа, -е, , 2021 г., по понедельник, 23 августа, -е, , 2021 г.
  • В ходе торгов торги будут открыты в четверг, 12 августа, -е, , и в четверг, 19 августа, -е, , 2021, в 15:00, при этом самая высокая текущая ставка будет размещена на следующий рабочий день. Шаг торгов 1000 долларов США.
  • С победителем конкурса свяжется Государственный университет Бемиджи.
      Покупатель должен уплатить налог с продаж в размере 7,875% Государственному университету Бемиджи с 65% от продажной цены. Пример минимальной цены предложения: 50 000,00 долларов США x 65% x 7,875% = 2559,38 долларов США налога с продаж. Будет согласована процедура окончательного платежа, и для подписания будет представлен договор купли-продажи. Покупатель будет нести ответственность за страхование дома на тот момент, когда дом был оплачен в полном объеме, если дом был перемещен из Государственного университета Бемиджи. собственность кампуса или нет.График переезда дома из кампуса государственного университета Бемиджи будет согласован. Государственный университет Бемиджи оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение.
      Все заявки должны включать договор задатка на сумму 5000 долларов США (заверенный чек или денежный перевод). В Tiny House инвестируется сумма прямых расходов в размере 25 000 долларов США, а также дополнительные 43 000 долларов США в виде пожертвований натурой. Покупатель должен уплатить налог с продаж по установленной ставке. 7,875.
  • Чеки задатка должны быть выплачены на счет государственного университета Бемиджи и указать «задаток крошечного дома» в строке для служебных записок.

Для получения дополнительной информации или записи на прием к дому обращайтесь к Рональду Бекстрому, директору отдела бизнес-услуг по телефону (218) 755-2743 или [email protected] .

Крошечный домик был построен в соответствии с «РУКОВОДСТВОМ ПО ПАРКОВОЙ МОДЕЛИ RV ANSI A119.5.

Сантехнические материалы и установка предоставлены компанией Dick’s Plumbing & Heating.

Электромонтаж предоставлен Frontier Electric.

Фотоэлектрическая солнечная система, финансируемая Wanzek Construction a MasTec company.

ДОНОРОВ КРАСНОГО ДОМА:

Frontier Electric LePier Shoreline and Outdoors
Wanzek Construction, компания MasTec Marvin Окна и двери
Пиломатериалы Нортвуда Государственный центр передового опыта передового производства Миннесоты
Экстремальные панели SCR, Inc.(Сент-Клауд Рефрижерейшн, Инк.)
Done Right Drywall, LLC Магазин Sherwin-Williams
Potlatch Corporation Simonson Design
Bemidji Welder Supplies, Inc. Milwaukee Tools
Acme Tools Галерея мебели Frizzell
Ассоциация выпускников БГУ Twin City Discount Гранит
Kraus-Anderson Construction Company KB Дом на колесах Центр Бемиджи
Dick’s Сантехника и отопление Pleasureland RV Center — Brainerd

Обратите внимание: Док-станция Floe Dock и система лестниц взяты во временное пользование у LePier Shoreline and Outdoors только для демонстрации.Они не включены в распродажу Tiny House, но доступны для покупки в LePier Shoreline and Outdoors.

Заявление об отказе от ответственности: Содержание этого документа считается достаточно точным и было сделано с добросовестной попыткой поделиться им с другими.

2021 Информационный пакет «Маленький дом БГУ»

Посмотрите фотогалерею ниже:

Раздел IV

1. Предоставить в соответствии с NFPA В Бюллетене 13 принята последняя версия, Спринклерные системы пожаротушения.

2. Система: Мокрая труба, включая автоматические спринклеры, трубопроводы, значения и специальности. Сухая труба в некондиционированном пробелы.

3. Водопровод пожарной охраны от дома. доступному PSD сервису.

4. Группа обычной опасности 1 для всех застройки, кроме администрации.

а. Линия обслуживания, высокопрочный чугун или ПВХ C900 (где разрешен код) труба с механическим соединением.

7. Предоставление комиссионных для спринклерной системы Убедитесь, что установка, спринклеры, тесты и сигнализация соответствуют NFPA 13.

8. При недостаточном расходе воды и давление не поддерживает систему пожаротушения, соблюдать требования Маршал пожарной охраны штата Западная Вирджиния и Бюллетень NFPA. (См. Также сайт SBA Процесс выбора)

9. Обеспечьте ограждение спринклерной головки там, где головы могут подвергаться жестокому обращению из тренажерного зала, игровых площадок и т. д.

10. Спринклерные помещения должны иметь прямой выход. (исключить необходимость в PIV)

Все сантехнические материалы и работы должны соответствовать Международному кодексу по сантехнике.

А. ЭНЕРГИЯ ДИЗАЙН

До проектирования для строительство или реконструкция строительных проектов SBA анализ стоимости эксплуатация, обслуживание и использование энергии механических систем в течение всего срока службы зданий должны быть выполнены на основе механических систем, находящихся в считается. Анализ должен идентифицировать меры по энергосбережению в соответствии с принятыми государственными энергетическими стандартами и должны рассмотреть возможность использования альтернативных источников энергии.

анализ должен включать начальную стоимость, стоимость эксплуатации, технического обслуживания и замены. сравнения системы, выбранной владельцем и SBA. (См. Также Раздел IV, Пункт C Системы отопления, вентиляции и кондиционирования). Исходя из площади проекта, различные типы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть рассмотрены и утверждены. SBA до начала анализа и результаты анализа вместе с рекомендацией типа системы также должна быть предоставлена ​​SBA в заключение отчета.

А в общих чертах должно быть предоставлено отдельное повествование с указанием изоляционные характеристики ограждающих конструкций для стен, крыши, стекла и т. д., а также специфические Компоненты системы HVAC, такие как вентиляция по запросу, частотно-регулируемые приводы и системы рекуперации энергии, поскольку они связаны с энергосбережением.

После рассмотрение и утверждение анализа стоимости эксплуатации систем ОВК. и описанием владельца и SBA, такие меры должны быть приняты как часть выбор и проектирование системы HVAC.

B. КРИТЕРИИ ОВКВ

1. Как правило, учитывайте размер школы, сложность системы, стоимость жизненного цикла и способность округа эксплуатировать и обслуживать выбранную систему HVAC. Школьные проекты площадью 30 000 квадратных футов или более для проектирования центрального завода следует рассмотреть с чиллером, бойлером и насосами с обработчиками воздуха, настенными единиц для подачи комфортного воздуха в желаемое пространство.Системы с регулируемым объемом хладагента также могут использоваться в качестве альтернативы центральному растению, если это желательно для заявление и одобрено SBA. (См. Раздел IV, пункт C — Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха)

2. Другие системы HVAC, описанные в разделе IV, параграф C может быть рассмотрен для новых или капитально отремонтированных зданий после выполнение анализа затрат жизненного цикла, как описано в Пункте А, и ожидающий рассмотрения предлагаемой системы SBA. Кроме того, там, где это возможно, следует рассмотреть возможность использования геотермальных систем.

3. Подробный анализ стоимости жизненного цикла должны выполняться в школах, предназначенных для получения сертификата LEED.

4. Системы HVAC должны включать энергию консервация и простота обслуживания материалы и следующее оборудование:

а. Системы распределения воздуха с воздуховодами возвраты, включая агрегаты VRV с возвратным воздуховодом.

г. Требуются классные фанкойлы где площади застройки не разделены и не обслуживаются выделенными Блок HVAC для этого пространства.

г. Системы распределения воздуха с пленумом Возврат возможен в разделенном на отсеки дизайне, где пространство обслуживается специальный блок HVAC, кроме кухонь.

г. Все системы HVAC должны быть оснащены минимум систем фильтрации MERV 8.

e. Системы HVAC должны включать DDC. элементы управления для полностью интегрированной сети с удаленным доступом для использования контролировать основное оборудование HVAC, включая специализированные помещения, где это применимо, на основе по выбору системы.Учебные классы должен иметь индивидуальный климат-контроль.

ф. Агрегаты обработки воздуха более 5 тонн должен иметь двойные стенки с неагрессивными дренажными поддонами с двойным уклоном и легкодоступные распашные двери. HVAC агрегаты должны быть оборудованы максимальным смешиванием наружного и возвратного воздуха. эффективность. Змеевики охлаждения должны иметь размер чтобы избежать уноса влаги.

г. Строгие требования к хладагентам EPA должны соблюдаться при определении и проектировании систем кондиционирования воздуха.Хладагенты, которые планируется выводить из обращения, должны не использоваться.

ч. Все системы HVAC должны иметь возможность цикла экономайзера, который будет контролироваться внешней / внутренней энтальпией где требуется ASHRAE 90.1.

и. Проектная вентиляция с контролем потребления стратегии должны быть включены для проектов HVAC, как определено ASHRAE 90.1.

Дж. Инженеры-проектировщики должны указать сигнализация датчика CO без питания от батареи в кухни, котельные и другие помещения, где есть природный газ или другое топливо использовал.Датчики должны контролироваться и встревожили с помощью BAS. Обеспечить звуковой сигнализация в помещениях для собраний больших групп (кафетерий, аудитория и т. д.) в соответствии с кодом требования.

к. Подробная последовательность операций для система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена в тендерной документации по проекту. инженер. По завершении проекта, последовательность операций будет проверена, а результаты задокументированы. Затем эта информация будет рассмотрена с подрядчиков по установке и управлению HVAC и доработаны в соответствии с требованиями соответствуют условиям постройки.Этот документ должны быть включены в обучение владельца HVAC, проводимое подрядчик.

л. Упакованное оборудование, в отличие от поле

фабричного оборудования должно использоваться в максимально возможной степени.

г. Предоставлять критерии проектирования для максимальной и минимальной температуры внутри и снаружи помещения на график механического оборудования комплекта строительной документации.

п. Технические характеристики должны требовать всех новые блоки HVAC на месте, чтобы иметь этикетки с уникальной механической идентификацией номера, согласованные с существующей номенклатурой, где это применимо.

C. СИСТЕМЫ HVAC

Следующие системы приемлемые системы HVAC и должны быть оценены для их применения на всех SBA проекты.

Центральная установка системы 1 с четырехтрубным охлаждением Водоснабжение и горячая вода, крышные или внутренние кондиционеры с VAV (Переменный объем воздуха) Зональный контроль и подогрев горячей воды

Центральная установка системы 2 с четырехтрубной системой водоснабжения Подача, оконечные устройства с постоянным объемом и повторным нагревом

Системная 3 переменная Система объема хладагента (VRV) с фанкойлами, выделенный наружный воздух Единицы и возможность повторного нагрева.

Система 4 геотермических тепловых насосов (где возможно)

Системные 5 крышных или настенных комплектов с регулируемым или многоступенчатым электрическим нагревом Модулирующее или многоступенчатое Охлаждение

Блоки на крыше System 6 в сборе с регулируемым или многоступенчатого газового отопления, модулирующего или многоступенчатого охлаждения DX и смонтированного электрические змеевики повторного нагрева и управление SCR для каждого класса.

Примечание: альтернативные системы, такие как активная, пассивная или интегрированные / мультисервисные системы с охлаждающими балками, и где бюджетные и дизайнерские условия благоприятные, можно рассмотреть.

Подробная жизнь анализ стоимости цикла требуется, когда Системы 4, 5 и 6 считаются.

D. ВЫДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ

1. Для обычно незанятых помещений, которые в основном домашнее электронное оборудование, такое как сетевое оборудование, распределительные устройства и трансформаторы, обеспечивают выделенное 24 часа, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году HVAC система, которая не зависит от основной системы HVAC, такой как воздуховод установка на крыше HVAC с экономайзером с элементами управления, интегрированными в BAS.В системе должен быть низкий комплект для работы при температуре около 0 градусов по Фаренгейту или оснащенный способ обеспечить круглогодичное охлаждение.

2. Для административных и школьных служб. заняты в обычно незанятые периоды времени, предусмотреть отдельную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха возможность работы независимо от центральной системы для минимизации эксплуатации затраты, когда центральная система не работает. Полностью интегрировать эту систему в BAS.

3. Инженер-проектировщик должен обеспечить ОВКВ. стратегии проектирования для специальных систем (пылеулавливатель, сварочный выхлоп, вытяжной шкаф и т. д.)

E. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Тендерные документы HVAC должны требуется двухлетний контракт на техническое обслуживание и эксплуатацию системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. при выдаче сертификата на завершение работ по ОВКВ. В тендерной документации по ОВКВ также должны быть указаны: механический подрядчик, чтобы обеспечить полную программу профилактического обслуживания для все оборудование установлено в рамках работ по проекту.Объем работ в рамках ТО контракт должен быть описан в тендерной документации. Кроме того, в тендерной документации необходимо: подрядчик по механическому оборудованию для проведения видео-обучения. Западная Вирджиния Департамент образования и Управление школьной инфраструктуры окажут помощь в обучении персонал округа HVAC в течение двухлетнего соглашения о техническом обслуживании и обслуживании период, чтобы убедиться, что персонал округа полностью понимает систему HVAC операции как единая система.Западная Вирджиния Департамент образования, Управление школьного хозяйства должны дополнительно предоставить обучение обслуживающего персонала с созданием профилактических план обслуживания, который вступит в силу после двухлетней программы обслуживания истекает.

Положения WV Code 18-9D-16 (d) должны соблюдаться в отношении технического обслуживания оборудования после двухлетний период технического обслуживания. Если округ не соблюдает требования к техническому обслуживанию по прошествии двух лет контрактный период обслуживания, SBA, запросит Государственный совет Образования, чтобы ограничить использование округами средств государственной помощи и перенаправить их средства к контракту на техническое обслуживание оборудования HVAC.

F. ЗВУК, ШУМ И ВИБРАЦИЯ HVAC

1. Выберите вентиляторы и оборудование с низким шумовые характеристики работы.

2. Размещайте шумное оборудование вдали от шума. чувствительное пространство или обеспечить нейтральные буферные пространства, такие как складские помещения и коридоры между ними.

3. Обеспечьте надлежащую виброизоляцию и крепление для всего механического оборудования, размер которого обеспечивает высокую степень защиты изоляция исходя из нагрузочных характеристик оборудования.

4. Обеспечьте хороший аэродинамический поток через воздуховоды. Избегайте форм воздуховода, которые ограничивают поток воздуха и приводят к турбулентности.

5. Канальные глушители необходимы для соответствовать постоянному уровню фонового шума. Помещение с механическим оборудованием и / или расположение и компоновка оборудования должны оставьте место для воздуховодных глушителей как на стороне подачи, так и на стороне возврата воздуха, где воздуховод требуются глушители.

6. Для воздушных терминалов в учебных классах, осторожно. Следует обратить внимание на:

а.Дизайн для плавного аэродинамического обтекания воздуха от отводных каналов до воздухораспределительных устройств.

г. Достаточно установить балансировочные демпферы перед воздухораспределительными устройствами.

г. Конструкция и диффузор с воздушной скоростью выбор, основанный на характеристиках Критерия шума.

7. Установите цели в отношении акустическая обработка механического оборудования.

G. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ (BAS)

1. Обеспечить связь между всеми унитарными органами управления системы, используемые на чиллерах, насосных станциях и т. д., в BAS, чтобы позволить системе пользователи могут просматривать / изменять параметры системы.

2. Управление всеми насосами рециркуляции горячей воды для бытового потребления использование BAS с использованием управляющей логики для запуска и остановки насоса в зависимости от возврата температура воды и графики.

3. Обеспечьте безопасный и удаленный доступ к системе BAS вне сети школ.

4. Предоставьте монитор с минимальным размером экрана 21 дюйм для все рабочие станции BAS.

5. Обеспечьте цветной лазерный принтер с каждым BAS рабочая станция.

6. Единицы измерения для всех значений на дисплее BAS будут обеспечены.

7. Предоставьте графику, показывающую сводный список общие контрольные точки всех агрегатов HVAC на объекте.Возможные точки для включения:

а. Статус размещения

г. Переопределить Статус

г. Поставлять Команда вентилятора

г. Поставлять Состояние вентилятора

e. Охлаждение Команда

ф. Высокая температура Команда

г. Комната Температура

ч. Комната Заданное значение

и. Увольнять Температура воздуха

Дж. Смешанный Температура воздуха

к.Снаружи Команда воздушной заслонки

л. Другой Баллы как применимо

8. Укажите, что значения, отображаемые на графике, представляют пределы точности датчиков или расчетов.

9. Укажите, что значения, отображаемые для заслонок и клапанов, должны быть выражается как процент открытия.

10. Требовать установки экранов от насекомых на трубках все датчики перепада давления, относящиеся к наружному давлению.

11. Последовательность операций, предоставленная дизайнером должен:

а. Предоставьте список расписаний и соответствующее оборудование для каждого графика.

г. Включите детали для мониторинга, сигнализации и контролировать уровень влажности во всех медиацентрах и спортзалах с деревянными полами.

г. Включите детали для мониторинга и сигнализации уровни влажности в репрезентативных зонах школьного здания для предотвращения плесени рост.

г. Предоставьте детали, чтобы использовать спрос стратегия контролируемой вентиляции в больших пространствах с одной зоной, таких как спортзалы, аудитории, кафетерии, медиа-центры, музыкальные залы и другие помещения которые имеют переменную или периодическую нагрузку.

e. Предоставьте подробную информацию для использования данных от монитора мощности, чтобы обеспечить управление потреблением электроэнергии для ограничения пикового потребления обвинения.

ф. Предоставьте подробную информацию для отключения всех систем HVAC единицы, которые перемещают воздух в объект или из объекта во время укрытия на месте событие.

г. Предоставьте подробную информацию о летнем режиме операция, позволяющая эксплуатировать объект при значительно меньшей загруженности нагрузки и предотвращает повышение уровня влажности.

ч. Предоставьте сведения, предотвращающие одновременный нагрев и охлаждение нескольких устройств, обслуживающих одно и то же пространство. Агрегатами HVAC следует управлять с помощью общая уставка и средняя температура зональных датчиков в помещении.

и. Предоставьте подробности, которые вызовут возможность вернуться в незанятое состояние в случае, если школа внезапно отменено, например, снежный день или другое подобное событие.Обеспечьте переключатели блокировки системы для изолированного пространства, используемые сообществом, которые позволят перевести систему в занятый режим в обычные незанятые часы.

Дж. Ограничивает верхний и нижний диапазон настройки указывает в классных комнатах и ​​других помещениях на разницу в 4˚F, когда обслуживается единичный блок. Применяется в основном к VAV и системы подогрева постоянного объема.

к. Требовать опережения / запаздывания цикла насосы, агрегаты с несколькими холодильными компрессорами и помещения общего пользования, которые обслуживается несколькими блоками HVAC.

л. Требуется программа упражнений для клапана все автоматические гидравлические клапаны и приводы заслонок испарительного охладителя, чтобы сохранить устройства от заклинивания при длительном бездействии.

H. ТЕСТИРОВАНИЕ, РЕГУЛИРОВКА, БАЛАНСИРОВКА (ВКЛАДКА)

1. Технические условия для подрядчика TAB должны быть включены в строительную документацию по проекту. Спецификации TAB, если предоставляются отдельно, также должны содержать критерии проектирования оборудования, обслуживаемого в соответствии с ТАБ объем работ.

2. Фиксированные шкивы должны быть установлен на все оборудование с ременным приводом после того, как подрядчик TAB завершил корректировки.

3. Инженер-проектировщик, владелец, SBA и инженер по вводу в эксплуатацию (если используется) в сотрудничестве с механиком подрядчик проверит результаты TAB до оплаты услуг.

I. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ОБЩИЕ

SBA определило, что фундаментальный ввод в эксплуатацию — это выгодная услуга, которая поможет снизить потребление энергии использование, снижение эксплуатационных расходов, сокращение количества обратных звонков подрядчикам, обеспечение улучшенных строительная документация, повышение комфорта и производительности жильцов и многое другое. важно убедиться, что строительные системы работают в соответствии с требования владельца и проектной группы.

1. Фундаментальный ввод в эксплуатацию, когда требуется SBA, будет выполняться по отдельному контракту квалифицированным и независимый сторонний инженер по вводу в эксплуатацию (CE). Должны быть описаны требования к вводу в эксплуатацию. в тендерных документах и ​​утвержден SBA.

2. Конкретные системы, которые будут ввод в эксплуатацию может варьироваться от проекта к проекту. Дополнительно инженер по вводу в эксплуатацию может быть ознакомлен с процесс разработки проекта на различных этапах проектирования или строительства.Услуги по анализу дизайна будут включать как минимум: СЕ, участвующий в сотрудничестве с инженером-проектировщиком, в определении требования собственника к проекту, основа проектирования и дизайна экспертиза девелоперской и строительной документации. В центре внимания процесса ввода в эксплуатацию будут ключевые системы и сборки и включают, но не ограничиваются следующими, в зависимости от Требования к конструкции HVAC:

Система HVAC

· Отопление

· Охлаждение

· Распределение воздуха

· Автоматика и терморегуляторы для зданий

Сантехнические системы (где применимо)

Горячее водоснабжение

Электрооборудование (опция)

Освещение и дневное освещение

Строительный конверт (необязательно)

Дополнительные обязанности CE будет сотрудничать с инженером-проектировщиком в области энергетического анализа. отчеты и подготовка последовательности операций HVAC.По возможности тепловизионное изображение крыши. и может выполняться конструкция камеры R / A.

CE нанимается Совет графства в качестве независимого стороннего агента в зависимости от квалификации и опыт. Дополнительные специфические для проекта обязанности должны быть определены в заявке на квалификацию, установленную для проекта инженером-проектировщиком, владельцем и SBA.

1. Требуются все проекты HVAC на сумму более 1000000 долларов США. провести фундаментальный ввод в эксплуатацию новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха независимыми сторонний инженер по вводу в эксплуатацию.

2. Минимальная квалификация инженера-наладчика:

а. быть независимым сторонним представителем собственник и SBA.

г. быть зарегистрированным продавцом в штате Западная Вирджиния с лицензией в Западной Вирджинии.

г. быть зарегистрированным инженером-механиком с регистрацией в Западной Вирджинии

г. иметь как минимум пятилетний опыт работы в механике инжиниринг и как минимум два предыдущих проекта ввода здания в эксплуатацию.

e. иметь сертификат LEED для проектов, требующих сертификации LEED.

ф. иметь соответствующий опыт сдачи в эксплуатацию зданий аналогичные объекты, для которых СЕ представляет предложение по обслуживанию.

г. знать вопросы качества воздуха в помещении и методы разрешения.

ч. иметь знания в области тестирования HVAC, регулировки и балансировки систем воздуха и воды и стандартов AABC и NEBB.

и. иметь опыт мониторинга и анализа систем с элементами управления автоматикой здания.

Дж. обеспечить страхование и залог в соответствии с требованиями выражение интереса к проекту.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

1. Электросеть здания должна быть под землей и рассчитаны на увеличение мощности на 25%.

2. Кабели служебного входа должны быть медными. Алюминий в трубопроводах из ПВХ может использоваться там, где желанный. Обеспечьте проушины шины Buss для алюминий при использовании.

3. Отдельное основное электрооборудование. комната должна быть предоставлена. Координатный размер для зазора вокруг отдельно стоящего распределительного устройства. Планируйте размер комнаты с учетом увеличения емкости на 25%.

4. Установите блок защиты от перенапряжения на магистрали. Распредустройство.

1. Предусмотреть отдельные подпанельные электрические помещения. Помещения не могут быть использованы ни для каких других назначение, включая места содержания под стражей.

2. Питатели для панелей могут быть проложены в трубопроводах из ПВХ ниже бетонные плиты при условии, что они залиты бетоном под плитой.

3. В ответвленных цепях должны быть выделенные нейтрали.

а. Предоставлять оборудование для контроля мощности, способное взаимодействовать с автоматизацией здания система, которая предоставляет информацию о напряжениях, потребляемой мощности (кВтч) и мощности спрос (кВт).Это устройство может быть неотъемлемая часть главного распределительного устройства или независимый блок, если требуется владелец.

г. Предоставлять одноточечный учет для всех новых и отремонтированных проектов, если это возможно.

г. Предоставлять электрические соединения для объектов, которые собираются использовать мусор с гидравлическим приводом компакторы.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И УСТРОЙСТВА

1. Все ответвительные цепи должны быть медными.

2. Как правило, прокладывайте проводку в кабелепроводе ЕМТ. если не подвергаться воздействию в механических или электрических помещениях. Обеспечьте ребристый канал высотой до 5 футов.

3. Предоставить жильцов, установленных на потолке. датчики с блокировкой стены для классных комнат и туалетов или другие одобренные пробелы. Используйте дневной свет там, где возможно.

4. Обеспечить многоуровневое освещение классной комнаты. управления в соответствии с применимыми кодами и в соответствии с требованиями A / V использовать.

ОСВЕЩЕНИЕ

1. Уровни освещения должны соответствовать I.E.S.

2. Используйте энергоэффективность и пространство соответствующие светильники. Рассматривать первоначальная стоимость и стоимость замены.

3. Обеспечьте линейные разъединители для всех светильники.

4. Используйте электронные балласты.

5. Используйте люминесцентные лампы T-5 или T-8 2850 люмен. лампы.Т-12 использовать нельзя.

6. Используйте встраиваемые люминесцентные светильники 2’x4 ’. с аккумулятором для аварийного освещения.

7. Обеспечение в спортзале, высокая отдача. люминесцентные светильники с лампами Т-5 и защитной решеткой.

8. Использовать светодиодный выход «LED». огни.

9. Следует избегать использования ламп накаливания.

10.Металлогалогенные светильники использовать нельзя. в гимназиях.

ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ

1. Обеспечить освещение площадки в соответствии с нормами и правилами. стандарты.

2. Разместите все опоры освещения площадки по периметру дорог. и парковочные места.

3. Обеспечьте цифровое управление датчиками освещения или фотоэлементом контролирует. Наружное освещение может быть контролируется BAS с помощью датчика внешней освещенности и расписаний.


ТЕХНОЛОГИЯ

ОБЩЕЕ

Когда технология используется для поддержки инструктора, технологические требования должны быть продиктованы образовательные программы, запланированные для каждой школьной группы. Финансирование технологий SBA для каждого проекта будет определяться конкретными требованиями каждого школьного образовательного учреждения модель и соответствующий технологический план, поддерживающий учебную программу модель доставки.Финансирование SBA для технология будет предоставлена ​​только после того, как образовательный план и технология plan были объединены, и один поддерживает другой. Технологический план проекта должен быть доработаны и представлены вместе с документами на разработку дизайна.

Следует обратить внимание на учебный план, который может сильно отличаться от традиционного урока планирование. Поэтому технология потребности должны быть определены на основе планирования урока, предусмотренного для каждого школа.Финансирование технологии SBA будет только предоставляться, когда в образовательной план и сопутствующий технологический план. В Управление школьного строительства будет ежегодно пересматривать технологическую конфигурацию и выпускать обновления по мере изменения учебной программы.

1. Сертифицированный сетевой инженер должен помощь в планировании и разработке технологического плана для всех проектов где образовательные технологии включены в дизайн.

2. Сертифицированный сетевой инженер и уездный технолог в сотрудничестве с инженером-проектировщиком должен координировать расположение технологических распределительных коробок, розеток и других устройств на основе об учебно-технологическом плане школы.

3. Детальный схематический проект технологическая инфраструктура и устройства должны быть разработаны проектом инженер в сотрудничестве с учебно-технологическим планом, уезд требования специалиста по технологиям и сертифицированного сетевого инженера.Электротехнический подрядчик в Заключение проекта должно предоставить копию действующего принципиального плана финальная технологическая документация на оборудование и электромонтажные работы. Копия этих документов сохраняется. в коммутационной комнате MDF и коммутационной комнате IDF для справки.

4. Технологический план и схематический план. должны быть представлены в SBA вместе с представлением разработки проекта. Изменения в технологическом плане и схематический технологический макет должен быть утвержден SBA.

5. Обеспечьте технологический кабельный лоток / провод корзина по всему зданию — кабелепровод 12 ”x6” во всех коридорах.

6. Кабельный лоток должен соединяться между основными Помещение технологического оборудования (МДФ) и все помещения промежуточного технологического оборудования (IDF). Обеспечить от основной технологии аппаратное (MDF) ко всем промежуточным технологическим помещениям (IDF).

7. Проложите оптоволоконный кабель от магистрали. Помещение технологического оборудования (MDF) в каждое помещение промежуточного технологического оборудования.

8. Типовая аудитория — перекресток двух бригад. коробки для проводных отводов должны иметь кабелепровод минимум 1 дюйм от коробки до кабельный лоток:

1 — Рабочее место учителя проводное потеря данных

1 — Проводной отвод, расположенный в центре задней стенки

1 — Потолочный подвес с фиксированным монтажом — для ЖК-дисплея проектор

1 — Проводной интерактивная доска — розетка 48 дюймов, если требуется)

1 — Проводной принтерная станция (централизованная типография обслуживает группы аудиторий)

1 — Отброс IP-телефона рядом с учитель падение

Это расположение будет отличаться, если программа требует изменения, и в нее включена беспроводная технология.Индивидуальные потребности в классе будут варьироваться в зависимости от доставка учебной программы.

9. Обеспечьте цепи от 2 до 30 А для стойки. установленные ИБП в каждом комната технологического оборудования.

10. Обеспечьте установку проектора на потолочной плитке. пластина, 2 одинарных коробки и одна дуплексная электрическая розетка. Подключите монтажную коробку проектора с помощью кабелепровода 1 ”к ящик рабочего места инструктора. Подсоедините монтажную коробку проектора к кабельному лотку с помощью кабелепровода диаметром 1 дюйм.

ОБОРУДОВАНИЕ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ РАМА

1.Помещения технологического оборудования поддержат услуги низкого напряжения, включая, помимо прочего: локальную сеть (LAN), беспроводную связь (Power Over-ETHERNET), телефонная связь по IP, видео по IP, видеонаблюдение, охранная сигнализация, системы контроля доступа, пожарная сигнализация и часы / домофон. Коммутация 1 ГБ Ethernet Layer III рекомендуется и должен использоваться для удалений локальной сети (LAN).

2. Помещение основного технологического оборудования (МДФ) должен быть 17 футов 0 дюймов x 12 футов 0 дюймов при высоте потолка 10 футов 6 дюймов.Обратитесь к прототипу макета.

3. Помещения промежуточного технологического оборудования должен быть 10 футов 0 дюймов x 9 футов 0 дюймов с высотой потолка 10 футов 6 дюймов и двумя опорами шириной 24 дюйма установка оборудования в стойку. Примечание. Если требуется только одна стойка для оборудования шириной 24 дюйма. Если требуется, уменьшите размер комнаты до 10’0 дюймов x 7’0 дюймов. Если потребуется 3 стойки для оборудования шириной 24 дюйма, размер комнаты изменится на 11 футов 6 дюймов на 11 дюймов. Обратитесь к прототипу макет.

4. Комната общего технологического оборудования требования:

а.Комнаты должны быть внутренними помещениями с прямой коридор.

г. 3 ‘6-дюймовая дверь.

г. Обеспечьте 2 ‘0’ ‘пленум над всем помещением, если установлен потолок.

г. Используйте накладное освещение, если используется подвесной акустический потолок.

e. Эластичное резиновое покрытие.

ф. Избегайте водопровода, водопровода или крыши. стоки над всем помещением.

г. Сохраняйте 20-минутное расстояние между технологическое оборудование помещений и туалетов, а также электрооборудование.

ч. Найдите промежуточную технологию аппаратные в радиусе 150 футов друг от друга и в самой дальней точке здание, с перекрытием 20% для полного покрытия здания.

и. Обеспечьте сплошную стеновую фанерную панель на две стены слева и сзади от входной двери.

к. Обеспечить аварийный ИБП блок питания оборудования для каждого помещения технологического оборудования в соответствии с требования к проектированию сетевого инженера.

л.Обеспечить независимую систему HVAC для комната основного технологического оборудования.

КЛАССНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Установите экраны для проекторов, где технологические планы требуют. (См. Также SBE, Политика 6200 и требования к технологическому планированию SBA)

2. Все классы должны быть оборудованы Потолочный ЖК-проектор с удлинительной стойкой, от 8 футов 0 дюймов до 10 футов 0 дюймов. от поверхности проекционного экрана и примерно на 8 футов 6 дюймов над чистым полом.

Примечание. Сохраняйте надлежащий зазор подвесного светильники над чистовым полом.

ТИПИЧНЫЙ КЛАСС

1. Проводная установка должна обеспечивать:

а. 1- Рабочее место учителя

г. 1- Центр падения компьютера на задней стенке

г. 1- Компьютерная принтерная станция

г. 1- IP-телефон

e. 1- Перепад потолка для ЖК-проектора

ф. 1- Интерактивная доска

2. Беспроводная установка должна обеспечивать:

а. 1- Точка беспроводного доступа

г. 1- Беспроводной мобильный интерактивный ведущий

г. 1- Беспроводная интерактивная доска с синий зуб

г. 1- Кабельное рабочее место учителя drop

e.1- Проводной IP-телефон

ф. 1- Беспроводной ЖК-проектор

3. Все проводные отбросы данных должны быть 1 ” кабелепровод, выходящий из распределительной коробки и оканчивающийся на кабельном лотке коридора.

4. Дорожка качения Wire Mold 4000 Series должна быть используется для компьютерных станций в классе с проводным подключением через заднюю стенку. Примечание: Используйте Raceway серии 4000 для всех компьютерных лабораторий.

КАБЕЛЬ

1.Все магистральные кабели от основного помещение технологического оборудования в помещения промежуточного технологического оборудования должно быть шесть жильных волоконно-оптических кабелей в кабелепроводе диаметром 4 дюйма.

2. Все кабели должны быть герметичными.

3. Все кабели от промежуточного звена От помещения технологического оборудования до точки подключения должен использоваться кабель CAT 6. Максимальная длина кабеля 300 футов.

ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ

1. Если используются телефонные системы «IP», предоставить выделенный IP-телефон в желаемых областях.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Система безопасности должна быть привязана к сетевая проводка для контроля входной двери и должна включать видеонаблюдение.

2. Система видеонаблюдения должна быть подключена к сети. электромонтажная система для наблюдения за школьными внутренними общественными пространствами, коридорами, общежития, спортзал, библиотека, кухня и все входные двери. Программное обеспечение для видеонаблюдения будет добавлено в компьютерные рабочие станции для всех административных сотрудников офиса, чтобы офисные сотрудники могли постоянно контролировать объект.

3. Система безопасности должна быть привязана к аварийному источнику питания. система, если предусмотрена система аварийного электроснабжения. Резервная батарея должна быть предусмотрена для автономных систем.

4. Система безопасности должна контролировать состояние открытия / закрытия всех входных дверей. Уведомление должно быть отправлено в административный офис. персонал в случае, если дверь остается в открытом положении.

5.Система безопасности должна уведомить об аварийной ситуации. респонденты сразу после активации в событие кризисной ситуации.

6. Все данные о безопасности доступа в школу должны быть предоставлены в Государственное управление внутренней безопасности в электронном виде. формат.

БЕСПРОВОДНАЯ

1. Обеспечьте беспроводные концентраторы в здании коридоры, каждый узел должен быть расположен в пределах 150 футов друг от друга с 20% перекрывать.

2. Обеспечить для каждого класса, лаборатории, СМИ подключение к беспроводной сети центра, общего пользования и административной зоны.

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

1. При использовании соблюдайте политику Государственного совета по образованию. 6200 и предоставит тележку мобильного компьютера на 30 станций с адаптером питания для компьютерная зарядка.

2. Найдите оборудование в медиацентре Technology A / V комната.

3. Обеспечьте розетки на 20 ампер на высоте 36 дюймов над чистым полом. По одному на каждую розетку мобильной компьютерной лаборатории.

ОБНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Технологические обновления и требования будут пересматриваться ежегодно и пересматриваться на основе самые современные модели предоставления технологий.


СТАЦИОНАРНАЯ МЕБЕЛЬ

ОБЩИЕ

См. Прототипные классы, научные классы и научные лаборатории для стационарной мебели.О другом оборудовании учебной зоны см. к Политике 6200.1.

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

1. Корпус, кроме раковины и рабочего блока, должен изготавливаться из пластикового ламината, облицованного ДСП или 7-слойной фанера фанера. Жесткая экструзионная кромка из ПВХ полосатость.

2. Обшивка раковины и влажных помещений должна быть из 7-слойного шпона. основание из фанеры, пластиковый ламинат поверх фанеры и жесткий экструдированный ПВХ кромочная окантовка.

НАУК

1. Демонстрационный блок 7-слойный. фанера с 1-дюймовым верхом из эпоксидной смолы и раковиной.

2. Корпус, кроме раковины и рабочего блока, должен быть изготовлен из пластикового ламината, облицованного частицами толщиной ¾ дюйма доска. Жесткая экструзионная кромка ПВХ.

3. Обшивка раковины и влажных помещений должна быть из 7-слойного шпона. основание из фанеры, пластиковый ламинат поверх фанеры и жесткий экструдированный ПВХ кромочная окантовка.

НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

1. Все корпуса, демонстрационные блоки и Столы для научных лабораторий должны быть из 7-слойной фанеры.

2. Столешницы — эпоксидная смола толщиной 1 дюйм.

НАУЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

1. Две студенческие рама из цельного дерева и ножки. с верхним слоем из эпоксидной смолы толщиной 1 дюйм.

Теплоизоляция оболочки здания — энергоэффективность

Теплоизоляция — важная технология для снижения энергопотребления в зданиях за счет предотвращения поступления / потери тепла через оболочку здания.Теплоизоляция — это строительный материал с низкой теплопроводностью, часто менее 0,1 Вт / мК. Эти материалы служат только для экономии энергии, защиты и комфорта пассажиров. Из множества форм, форм и применений теплоизоляции в этом разделе основное внимание уделяется тем, которые обычно используются для ограждающих конструкций зданий, т. Е. Полов, стен и крыши, и имеют потенциал для передачи технологий Юг-Юг. К ним относятся промышленные изоляционные материалы и применение природных элементов в качестве теплоизоляции.

Теплоизоляция Введение

Промышленные изоляционные материалы в основном подразделяются на три группы — минеральное волокно, ячеистый пластик и продукты растительного / животного происхождения.

Минеральное волокно Продукция включает минеральную вату, шлаковую вату и стекловату, которые могут быть получены из переработанных отходов. Эти материалы плавятся при высоких температурах, скручиваются в волокна, а затем в них добавляется связующий агент, чтобы сформировать жесткие листы и изоляционные войлоки. При удалении в соответствующих условиях минеральное волокно может быть повторно использовано и переработано в конце срока его службы.

Ячеистый пластик Продукты производятся из масел и включают жесткий полиуретан, фенол, пенополистирол и экструдированный полистирол. Продукция доступна в виде сыпучих материалов, жестких листов и вспененного материала. В прошлом в производственном процессе использовались озоноразрушающие вещества, такие как ГХФУ. Однако производство перешло на нейтральные углеводороды. Таким образом, при закупке изоляционных материалов из ячеистого пластика важно убедиться, что указанные продукты имеют производственные процессы, в которых не используются озоноразрушающие вещества.Изделия из ячеистого пластика можно переработать, но это обременительный процесс. Продукты из ячеистого пластика больше подходят для сжигания для рекуперации энергии в конце срока их службы.

Продукты растительного / животного происхождения включают целлюлозное волокно, овечью шерсть, хлопок и лен. Эти продукты имеют низкое содержание энергии, поскольку материалы могут быть получены из возобновляемого сырья. Продукция представлена ​​в виде волокна, войлока или прессованного картона. Их производство включает химическую обработку для обеспечения соответствующих свойств, таких как огнестойкость и отсутствие заражения паразитами.Таким образом, в конце срока службы его трудно использовать для рекуперации энергии путем сжигания.

Теплоизоляция ограждающих конструкций здания — это проверенная технология, которая способствует повышению энергоэффективности зданий. В последнее время наблюдаются две новые тенденции в развитии теплоизоляции — разработка материалов с фазовым переходом (PCM) и новаторское использование необработанных природных элементов в качестве теплоизоляции.

Материалы с фазовым переходом (PCM) работают на основе принципа аккумулирования скрытой теплоты.«Когда температура повышается, температура накопителя скрытой теплоты не увеличивается, а среда переходит из одного физического состояния в другое и, таким образом, сохраняет энергию. Следовательно, поглощение энергии не может быть обнаружено наощупь. Температура заметно повышается только после полного изменения фазы. Когда происходит изменение, скрытая теплота равна теплоте плавления или кристаллизации носителя. Преимущество PCM заключается в том, что большое количество тепла или холода может храниться в небольших диапазонах температур.»(Hausladen et al., 2005).

Поскольку фазовые переходы между твердым телом и жидкостью, ПКМ (например, парафин) необходимо инкапсулировать перед использованием. ПКМ на основе парафина имеют температуру плавления от 24 до 26 ° C и в основном используются для предотвращения увеличения количества тепла в жарких погодных условиях (Hausladen et al., 2005). Инкапсулированные парафиновые ПКМ смешиваются со строительными растворами, наносимыми на ограждающие конструкции зданий. При использовании в сочетании со стратегиями ночного охлаждения PCM могут эффективно предотвращать попадание тепла через ограждающую конструкцию здания.В настоящее время ПКМ находятся на стадии НИОКР и опытно-конструкторских работ. PCM являются многообещающими технологиями, потому что они легкие, простые в применении и хорошо сочетаются с традиционными методами строительства.

Вторым направлением развития теплоизоляции является инновационное использование натурального сырья в качестве теплоизоляции. Примером может служить использование необработанных тюков соломы в качестве изоляции. Чтобы избежать опасности возникновения пожара, тюки соломы помещаются между огнеупорными облицовочными материалами, такими как металлическая облицовка или стеклянные панели, чтобы создать эстетический эффект, делая тюки соломы видимыми.Еще один природный элемент, используемый в качестве теплоизоляции, — воздух, имеющий теплопроводность около 0,025 Вт / мК. Его применение часто находит в создании воздушного зазора в конструкции полой стены для улучшения теплоизоляционных характеристик (см. Рисунок 1). Использование воздушных зазоров недостаточно для зданий в регионах с умеренным климатом, но может быть достаточным для зданий в условиях мягкого климата.

Рис. 1: Воздушный зазор, используемый в сочетании с утепленной стеной из бревенчатого кирпича.

Стоимость технологии теплоизоляции ограждающих конструкций в развивающихся странах

В развитых и промышленно развитых странах строительные нормы и правила включают требования по обеспечению минимально приемлемых уровней изоляции для ограждающих конструкций зданий и, таким образом, предоставляют возможность для применения технологий теплоизоляции.Однако обычно этого не происходит во многих развивающихся странах, особенно в наименее развивающихся странах и отдаленных сельских районах. Следовательно, решающим фактором, ведущим к широкомасштабному внедрению теплоизоляции в этих странах, является внедрение поддерживающих политик, как стимулирующих, так и обязательных мер.

Кроме того, в упомянутом ранее процессе производства ячеистого пластика использовались озоноразрушающие вещества, такие как ГХФУ, которые перешли на использование нейтральных углеводородов.При закупке изоляционных материалов из ячеистого пластика важно убедиться, что указанные в производственном процессе продукты не связаны с озоноразрушающими веществами. Более эффективно, если действуют местные правила, запрещающие продукты, производственные процессы которых связаны с озоноразрушающими веществами.

Требования к применению большинства теплоизоляционных материалов для ограждающих конструкций зданий включают соответствующий детальный проект, хорошее качество изготовления и соответствующий выбор продуктов, методы обращения и установки.Следовательно, требуется наращивание потенциала, например семинары для обучения специалистов по проектированию и строительных рабочих в этих областях.

Теплоизоляционные материалы для ограждающих конструкций зданий используются в сочетании с деталями конструкции полов, стен и крыш / потолков для новых строительных конструкций и для модернизации существующих зданий.

В отличие от простого процесса включения теплоизоляции оболочки здания в новые здания, при модернизации существующих зданий очень важно определить подходящие места для теплоизоляции.Ключевые местоположения:

  1. Крыша: для изоляции жесткими досками или стеганым одеялом между стропилами или балками или под ними.
  2. Подкровельное пространство (в регионах с умеренным климатом): для покрытия потолка из гипсокартонных плит с жесткой изоляцией.
  3. Сплошная кладка или бетонные стены: снаружи утеплить жесткими плитами, затем покрыть водостойкими облицовочными материалами; и обеспечить внутреннюю облицовку гипсокартонными плитами с жесткой изоляцией.
  4. Стенки полостей: для инъекции рыхлой фибры; и обеспечить внутреннюю облицовку гипсокартонными плитами с жесткой изоляцией.
  5. Бетонный пол (в регионах с умеренным климатом): утеплить жесткой доской под новую стяжку и отделку пола.
  6. Фальшпол (в регионах с умеренным климатом): для изоляции с помощью жесткой доски или стеганого одеяла между балками пола или под ними (XCO2, 2002).

Как при новом строительстве, так и при модернизации существующих зданий важно понимать и обеспечивать условия для теплоизоляционных изделий, чтобы они могли достичь ожидаемых характеристик в течение срока их службы.

  1. Изделия из минерального волокна доступны в войлоках, рулонах и насыпью. Они могут применяться как в строительстве, так и вне строительной площадки. Благодаря открытой структуре изделия воздухо- и паропроницаемы, что может снизить их теплоизоляционные характеристики. Следовательно, необходимо обеспечить основу из фольги и хорошее качество изготовления, чтобы предотвратить воздействие пара и воды на продукт. Это часто может быть результатом конденсации влаги между панелью / слоем наружной стены и изоляционным слоем и / или протекающими водопроводными трубами, встроенными внутри стены.
  2. Изделия из ячеистого пластика считаются долговечными материалами. Продукты не подвержены гниению или заражению паразитами. Помимо жестких листов, изделия из ячеистого пластика могут быть в виде пенопласта, который наносится на ограждающую конструкцию здания путем распыления. Изоляция из аэрозольной пены наносится в жидком виде с помощью шланга и пистолета. Это комбинация двух веществ, которые смешиваются при контакте и через несколько секунд превращаются в густую пену. Изоляцию можно распылять после того, как будут выполнены электрические и водопроводные работы, так как она расширяется во время отверждения, герметизируя все зазоры.
  3. Продукты растительного / животного происхождения наиболее подвержены заражению паразитами. Хотя химическая обработка часто проводится в производственном процессе, химическая обработка может выщелачивать, если продукты влажные или подвергаются воздействию условий высокой влажности. Профилактические меры включают обеспечение основы, хорошее качество изготовления и недопущение нанесения продуктов во влажных и влажных условиях.

Хорошая детализация и качество изготовления для предотвращения утечки воздуха имеют решающее значение для всех типов теплоизоляции ограждающих конструкций здания.При установке изоляционных материалов на электрические розетки и проводке внутри стен важно уделять дополнительное внимание деталям, вырезая и придавая изоляционным материалам форму, чтобы они плотно прилегали к каркасу стены.

Кроме того, в качестве общей меры контроля качества строительства в экстремальных климатических условиях рекомендуется вводить в эксплуатацию ограждающую конструкцию здания с уделением внимания теплоизоляции, особенно в крупных зданиях.

Текущее состояние и будущий рыночный потенциал теплоизоляции ограждающих конструкций зданий

Теплоизоляция ограждающих конструкций зданий Продукция широко используется в регионах с умеренным климатом.Во многих развитых и промышленно развитых странах теплоизоляция является нормативным требованием для целей энергоэффективности и здоровья жильцов, что обеспечивает довольно постоянный рынок для производителей теплоизоляции. Рынок строительных теплоизоляционных материалов не так велик в жарких и влажных тропических регионах, где естественная вентиляция, а не воздухонепроницаемость, является более подходящей стратегией для обеспечения теплового комфорта. В этом контексте использование теплоизоляции не является обширным, и использование воздушного зазора в полой стене фасада, выходящего на запад, для предотвращения попадания тепла от жаркого полуденного солнца оказывается достаточным.Однако изоляция крыши применима во всех климатических регионах, включая жаркий тропический колокол. В странах Карибского бассейна, например, изоляция кровли обычно считается «проверенным решением по сбережению энергии», а минеральное (стеклянное) волокно, как правило, является свинцовым продуктом.

Как теплоизоляция ограждающих конструкций здания может способствовать социально-экономическому развитию и охране окружающей среды в развивающихся странах

Основной вклад теплоизоляции ограждающих конструкций здания — обеспечение теплового комфорта для жителей.Это способствует поддержанию здоровой среды обитания и повышению производительности на рабочих местах.

Теплоизоляция снижает нежелательные тепловые потери или попадание тепла через ограждающую конструкцию здания. Это, в свою очередь, снижает потребность в энергии для охлаждения и обогрева зданий и, таким образом, является мерой по снижению выбросов парниковых газов.

Масштабное внедрение теплоизоляции также оказалось экономическим стимулом. В одном только европейском регионе насчитывалось около 12 000 компаний с общей численностью сотрудников 400 000 человек, работающих в потоке создания ценности, полученной из продуктов из ячеистого пластика (ISOPA & Polyurethanes, 2009).У развивающихся стран есть широкие возможности для бизнеса и создания рабочих мест, если будут реализованы успешные программы передачи по линии Север-Юг и Юг-Юг для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий.

Финансовые требования и затраты на теплоизоляцию ограждающих конструкций

Финансовые потребности в теплоизоляции ограждающих конструкций здания включают стоимость изделий и их установку.

Затраты на изделие и установку теплоизоляции рассчитываются на единицу площади и на единицу значения теплопроводности.Стоимость установки сыпучих материалов ниже, чем у других изоляционных материалов, поскольку они просты в установке. Однако из-за отсутствия дополнительной защиты от влаги и заражения паразитами необходимо учитывать долгосрочную долговечность.

Расходы на техническое обслуживание теплоизоляционных изделий низкие и даже не требуются для изделий из ячеистого пластика. В случае минерального волокна и изоляции растительного / животного происхождения, если продукты не работают должным образом из-за повышенной теплопроводности, вызванной влажностью или заражением паразитами, требуется замена.

Для зданий с естественной вентиляцией в мягких климатических условиях изоляция крыши и изоляция стен, выходящих на запад, являются наиболее эффективными методами предотвращения попадания тепла через ограждающую конструкцию здания и, таким образом, обеспечивают лучшую окупаемость инвестиций по сравнению с изоляцией всей оболочки здания.

Использование тюков соломы и воздушных зазоров (в стенках полости) требует незначительных затрат, за исключением толщины стенки. Тем не менее, долгосрочная производительность — это проблема, на которую следует обратить внимание.В развитых и промышленно развитых странах продукты из минерального волокна конкурентоспособны по стоимости по сравнению с ячеистым пластиком и продуктами растительного / животного происхождения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *