Paloturvallisuuden tietosanakirja

Katon ilmastimen asentaminen katon tuuletukseen, asennussäännöt. Kattoilmastimien pääominaisuudet ja toiminnot Kattoilmastin miksi sitä tarvitaan

Yleinen ongelma kattorakenteet on kosteuden ja tiivistymisen kertymistä. Ilmasttimeksi kutsuttu laite auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Sitä voidaan kutsua myös tuuliviiriksi tai deflektoriksi. Mikä on sen toiminnallinen tarkoitus?

Päätoiminnot

Ne koostuvat kolmesta kohdasta:

  1. Estää alempaan vedeneristyskerrokseen muodostuvan kondenssiveden muodostumisen. Se vaikuttaa negatiivisesti materiaaliin vähentäen sen vedeneristysominaisuuksia.
  2. Höyryn vapautuminen pintaan nousevan sisätilat. Sen kerääntyminen katon alle vaurioittaa puurakenteita.
  3. Suojaa pullistumia ja kuplia vastaan ​​vähentämällä painetta kattomateriaalien kerrosten välillä.

Nyt kannattaa selvittää, mikä aiheuttaa pinnoitteen lisääntyneen kosteuden.

Kosteuden muodostuminen kattorakenteessa

Yleisin ja laajalti käytetty on pehmeä katto. Varsinkin kun on kyse teollisuus- ja siviilirakennuksista. Se koostuu useista kerroksista, joita kutsutaan piirakkaksi:

  • teräsbetoni lattia;
  • höyrysulkukerrokset;
  • hiekka-sementtiseoksesta valmistettu tasoite;
  • lämpöeristys pinnoite;
  • vedenpitävä kerros;
  • katto;

Yllä luetelluista kohteista höyrysulku on herkin kosteuden kertymiselle. Tämä voi tapahtua useiden tekijöiden vuoksi:

  • ympäristövaikutukset;
  • höyryjen nostaminen ylähuoneista ullakkokerroksen läpi.

Ensimmäisessä tapauksessa kosteutta ilmenee, jos pinnoite on rikottu. Eri ilmasto-olosuhteet voi johtaa kosteuden suoraan tunkeutumiseen tai sen kerääntymiseen kosteasta ilmasta.

Toisessa vaihtoehdossa nouseva höyry laskeutuu höyrysululle ja sementti tasoite kondensaatin muodossa. Märän höyrysulkukerroksen lämmönjohtavuus kasvaa 30-40 %. Lisäksi piirakan suljettuun tuulettamattomaan tilaan muodostuu sientä ja hometta. (Täydellisen tiedon paljastamiseksi suosittelemme lukemaan artikkelin seinien suojaamisesta erilaisilta tuhoisilta vaikutuksilta. ?) Tämän ongelman lisäksi katon kosteus voi johtaa muihin negatiivisiin tekijöihin.

Kosteudelle altistumisen vaikutukset

kattoilmastin - tuuliviiri

  1. Tasoitteen tuhoutuminen. Useimmissa tapauksissa se tehdään alkaen sementti-hiekka seos, kovettumisen jälkeen se on huokoinen rakenne. Huokoset ovat yleensä täynnä ilmaa. Korkeassa kosteudessa tällainen pinta pystyy imemään kosteutta ja keräämään sitä. klo matalat lämpötilat huokosissa oleva neste jäätyy. Tässä tapauksessa tapahtuu kiteytymistä ja laajenemista, jotka johtavat mikrohalkeamien muodostumiseen ja tasoitteen rakenteen tuhoutumiseen.
  2. Vaikutus vedeneristyskerrokseen. Tasoitteessa tapahtuvat prosessit vaikuttavat myös vedeneristykseen, minkä seurauksena sen rakenne tuhoutuu.
  3. Pinnan rakkuloita. Tämä vika johtuu kahdesta tekijästä:
  • höyryä muodostuu katon alla olevaan tilaan. Tämä tapahtuu höyrysulun ja vedeneristyskerroksen välissä. Vettä kertyi niiden väliin korkeita lämpötiloja ah muuttuu höyryksi, tästä johtuen katon turpoaminen tapahtuu;
  • altistuminen korkeille lämpötiloille kesäkaudella. Kuumentaminen johtaa muutoksiin bitumipolymeerimateriaaleissa, eli niiden pehmenemiseen ja lisääntyneeseen plastisuuteen, mikä aiheuttaa rakkuloiden muodostumista;

Pehmeiden kattojen kattoilmastin auttaa välttämään korkeaa kosteutta sekä vaurioita ja vikoja. Sinun tarvitsee vain päättää laitteen valinnasta.

Ilmastinten tyypit

On olemassa valtava määrä materiaaleja, joista kattoilmastimen deflektori on valmistettu, mutta tehokkaimpia niistä ovat muovi ja ruostumaton teräs. Ne kestävät seuraavia tekijöitä:

  • lämpötilan muutokset;
  • altistuminen ultraviolettisäteille;
  • korroosio;
  • hapan ympäristö;

Riippumatta materiaalista, josta kattoilmastin on valmistettu, sen päätehtävänä on poistaa kondensaatio, tuulettaa kosteutta ja tuulettaa kattotilaa. Kattoilmastin tarjoaa erilaisia ​​kokoja ja modifikaatioita, joistakin on kuvattu . Ne voivat olla erilaisia ​​kokoja ja muutoksia.

Eniten paras vaihtoehto varten pehmeä katto on TechnoNIKOL kattoilmastin 160x460mm, kuvassa näkyy, että se koostuu kolmesta osasta. Sen suunnittelu tarjoaa:

  • kattopäällysteen pitkä käyttöikä;
  • syntyneen kosteuden poistaminen kaikista katon kerroksista;
  • lämmöneristysominaisuuksien parantaminen;

Yksi uusimmista malleista on TechnoNIKOL Eco -kattoilmastin. Se ei ainoastaan ​​täytä kaikkia "hengittävän" katon vaatimuksia, vaan se on myös valmistettu ympäristöystävällisistä raaka-aineista.

Jos haluat vastaanottaa laadukas katto Pitkä käyttöikä kannattaa asentaa TechnoNIKOL-kattoilmastin. Sen hinta vaihtelee suunnittelusta ja modifikaatiosta riippuen. Voit aina noutaa paras vaihtoehto kustannusten mukaan.

Ilmastimien lukumäärän laskeminen

Ensinnäkin sinun tulee päättää tuuletettujen ohjainten määrä. Tätä varten sinun on tiedettävä katon pinta-ala ja tekniset tiedot, jotka tuuliviirikattoilmastin tarjoaa. Jos kattotaso on kalteva, ne tulee sijoittaa tasaisesti korkeimmille alueille.

Jos pinnoitekokoonpano on yksinkertainen, standardi edellyttää yhden kattoilmastimen per 100 m²; sinun on ostettava laskettu määrä asennusta varten.

Tärkeä pointti! Tuuletusputkien välinen etäisyys ei saa olla yli 12 metriä.

Voit asentaa kattoilmastimet itse, mutta tämän tekemiseksi sinulla on oltava minimaaliset rakennustaidot. Jos niitä ei ole, on parempi kääntyä asiantuntijoiden palveluihin.

Katon ilmastimen asennus

Se voidaan suorittaa sekä katon asennuksen aikana että jo päällä valmis suunnittelu. Ensimmäisessä tapauksessa ne on määriteltävä hankkeessa. Jos tiloissa ilmeisesti on korkea ilmankosteus tilat, kuten kylpylä tai sauna. Ilmastoidut poistoputket on järjestettävä rakennusten suunnitteluvaiheessa. Tällaisia ​​hankkeita saavat toteuttaa vain erityiset suunnitteluorganisaatiot. Toisessa vaihtoehdossa kattopolyvent-ilmastin asennetaan seuraavassa järjestyksessä:

  1. Vaadittu määrä paikkoja, joihin ohjaimet sijoitetaan, on merkitty.
  2. Tasoitteeseen leikataan ikkuna oikeaan paikkaan. Sen tulisi mennä syvälle eristeen sijaintiin.

TÄRKEÄ! Jos höyrysulkukerros on märkä, se on vaihdettava kuivaan, jotta se täyttää lämmöneristysstandardit.

  1. Tasakattojen kattoilmastimet asennetaan valmiisiin pesiin. Alaosa putket, jotka on liitettävä erityisellä mastiksilla.
  2. Kiinnitys on tehtävä itsekierteittävillä ruuveilla. Niiden tulee sijaita tasaisesti ilmastimen helman koko kehällä. Niiden kokonaismäärän on oltava vähintään kuusi.
  3. Putken pohja ylhäältä on lisäksi suojattu vesieristyksellä.

Metallitiileille tarkoitettu kattoilmastin on rakenteeltaan erilainen ja asennettu harjanteen molemmille puolille vähintään 60 cm:n etäisyydelle Asennustyöt kannattaa tehdä kesällä.

Katon tulee olla aina kuiva. Mutta emme puhu nyt hänestä. ulkopuolella, vaan kattopiirakan useista sisäkerroksista. Samalla sen tulee olla kuiva riippumatta viimeistelyssä käytetyistä materiaaleista, oli se sitten liuskekiveä tai pehmeä bitumipinnoite. Katon alle kertynyt kondenssivesi ja kosteus voivat nopeasti tehdä koko katon käyttökelvottomaksi ja lyhentää merkittävästi sen käyttöikää. Välttääksesi ylimääräisen kosteuden piirakan sisällä, sinun on asennettava ilmastimet pehmeälle katolle. Katsotaanpa, mitä ne ovat ja kuinka ne asennetaan.

Ymmärtääksesi miksi sen pitäisi aina olla kuiva minkä tahansa katon alla, sinun on ensin selvitettävä, mistä vesi voi tulla sieltä ja kondensoitua. Loppujen lopuksi kattoa rakentaessaan käsityöläiset yrittävät aina tehdä siitä mahdollisimman ilmatiiviin asettamalla erilaisia ​​​​vesieristeitä ja höyrysulkumateriaalit, jonka pitäisi teoriassa tarjota luotettava suoja.

Koko pointti on se Asuinrakennuksessa tapahtuu erilaisia ​​ihmiselämään liittyviä prosesseja. Ihmiset hengittävät, laittavat ruokaa, käyvät suihkussa tai kylvyssä. Ja kaikkien näiden prosessien aikana talon ilma on kyllästetty höyryllä - toisin sanoen siitä tulee kosteaa. Lämmin ilma nousee ja jää loukkuun katon alle, jos se ei pääse poistumaan tuuletusaukon kautta. Yläosassa mikroskooppiset vesipisarat asettuvat päälle erilaisia ​​materiaaleja– näin syntyy kondenssivettä. Samaan aikaan ilma kiihkeä vettä, tunkeutuu helposti jopa useimpiin vaikeasti saavutettavia paikkoja mikrohalkeamien kautta.

Huomioon! Päivän aikana ihminen hengittää noin 1 litran nestettä ilmaan höyryn muodossa. Kun tähän määrään lisätään kaikki vesi, joka pääsee ilmaan ruoanlaiton, lattian pesun tai kylvyn aikana, saadaan valtava luku - jopa 15 litraa vettä pääsee talon ilmaan päivän aikana.

Kondenssiveden kerääntyminen katon alle aiheuttaa tietyn vaaran kaikille kattopiirakan materiaaleille. Puiset elementit alkaa kyllästyä vedellä, mikä aiheuttaa mädäntymisprosesseja. Tämä ympäristö on myös suotuisa sienten ja haitallisten mikro-organismien kehittymiselle, jotka ovat vaarallisia talossa asuvien ihmisten terveydelle.

Lisääntyneen kosteustason vuoksi kattopiirakan sisällä olevat metallielementit (esimerkiksi kiinnikkeet) alkavat syöpyä ja vähitellen romahtaa. Jos kesän aikana kertynyt vesi katon alle jäätyy talvella, se voi helposti vaurioittaa joitain rakenneosia (jopa betonilattiat), koska laajeneessaan se painaa materiaaleja. Vakavien vaurioiden vuoksi katto saattaa joutua jopa kokonaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen.

Myös altistuminen kosteudelle on haitallista eristysmateriaaleille. Jos ne kastuvat, niiden lämmönjohtavuus kasvaa merkittävästi. Tämä tarkoittaa, että tällainen katto ei enää pysty säilyttämään lämpöä hyvin. Joissakin tapauksissa eristys on vaihdettava kokonaan, koska sitä ei enää voida kuivata kokonaan.

Kosteus voi tunkeutua katon rakenteellisiin elementteihin ja sen ulkopuolelle. Kovan sateen tai sulavan lumen aikana vesi voi silti löytää reiän ja päästä katon alle tai kattopiirakkaan, vaikka sen ulkopinta olisi hyvin tiivis. Tätä lisäkostutusvaihtoehtoa ei pidä sulkea pois.

Huomioon! Haavoittuvuuden kannalta mikä tahansa pehmeä katto kärsii eniten katon alla olevasta ylimääräisestä kosteudesta.

Hinnat erityyppisille ja valmistajille joustaville laatoille

Joustavat laatat

Pehmeä katto ja vesi

Mitä tulee pehmeään kattoon, kosteus kerääntyy aktiivisesti sen alle eristekerrokseen. Tämä voi aiheuttaa vähintään katon kuplimista, varsinkin jos puhutaan tasaiselle pinnalle asetetusta pehmeästä bitumipinnoitteesta. betoninen katto. Tässä tapauksessa kuplia voi syntyä tästä syystä: kesällä katto lämpenee helposti jopa 90 astetta tai enemmän. Mukana pehmeät materiaalit bitumia on aina läsnä, joka on termoplastinen aine - se reagoi jyrkästi muutoksiin lämpötilajärjestelmä(voi muuttua hauraaksi kylmällä säällä tai pehmeäksi ja joustavaksi kuumalla säällä). Kun materiaalia kuumennetaan yli 50 astetta, plastisuus kasvaa ja pinnoitteen tarttuvuuden laatu alustaan ​​ei riipu suurimmaksi osaksi tarttuvuudesta, vaan materiaaliin sisältyvien komponenttien viskositeetista tai mastiksi, johon pinnoite liimattiin.

Tavallisen kattokerroksen vika - kattomaton turvotusten muodostuminen

Kattopiirakan höyrysulun ja vesieristyksen välissä on suljettu, tiivistetty tila. Lämpötilan noustessa paine tällä alueella nousee arvoon 2-2,5 t/m2. Vedeneristys kohoaa ylöspäin nostaen kattoa ja siten muodostuu pullistumia.

Päästäksesi eroon kaikista yllä olevista ongelmista, Ilmastin on asennettava kattoasennuksen aikana. Se varmistaa ilman ja sen mukana kosteuden poistumisen ulos. Laitteen avulla voit kuivata lämpö- ja vedeneristyskerrokset ja estää kondenssiveden kertymisen.

Mikä on ilmastin ja miten se toimii?

Kattoilmastin on rakenne, joka poistaa kosteuden katon alta, mukaan lukien se, joka on muodostunut katon alta kattopiirakka eikä vain kotona. Tämä elementti voidaan asentaa useimpiin erilaisia ​​kattoja, jossa on kaikenlaiset kaltevuuskulmat ja päällystetty eri materiaaleilla. Ilmastin pehmeällä katolla estää koko kattorakenteen ennenaikaisen tuhoutumisen kosteudelle altistumisesta.

Asennetun ilmastimen sisällä syntyy vetoa alueen muodostumisen vuoksi alhainen paine johtuen ulkoisista tuulivirroista ja paine-eroista katon alla ja kadulla. Tämän suunnittelun päätoiminnot ovat seuraavat:

  • vesihöyryn poistaminen talosta ulos;
  • vähentää painetta katon sisällä olevien kerrosten välillä (vähentää kuplien riskiä tasakatoilla);
  • vähentää kondenssiveden muodostumisen riskiä vedeneristysmateriaaleihin.

Ulkoisesti ilmastin on putki, jonka poikkileikkaus on 63-110 mm ja jonka päällä on sateenvarjo, joka suojaa rakennetta sateelta ja lumelta. Se voidaan esittää myös harjanauhana, jonka sivuilla on tangot. Ensimmäinen ilmastin asennetaan katon rinteeseen ja toinen muunnelma katon harjalle.

Huomioon! Ilmastin voidaan asentaa rakentamisen aikana tai valmiille katolle.

Ilmastinten tyypit

Ilmastimet voivat erota toisistaan ​​valmistusmateriaalien ja suunnitteluominaisuuksia. Useimmiten käytetty muovituotteet Myynnissä on kuitenkin myös metallisia (teräksisiä), jotka yleensä asennetaan metallitiilikattoille. Itse asiassa kaikki ilmastimet ovat kestäviä auringonvalo, ruoste, lämpötilan muutokset.

Pöytä. Ilmastinten tyypit suunnitteluominaisuuksista riippuen.

TyyppiKuvaus

Tämän tyyppinen ilmastin näyttää pieni putki tai alhainen litteä muotoilu ritilän kanssa. Tämä on yleisimmin käytetty vaihtoehto. Tämä malli toimii erillisellä alueella ja asennetaan yleensä paikkoihin, joissa on ongelmia luonnollinen ilmanvaihto(pitkillä rinteillä, monimutkaiset katot ullakkoikkunoiden, laaksojen jne. alueella). Tällaisia ​​ilmastimia on kaltevia ja harjanteisia. Ensimmäisessä tapauksessa ne asennetaan rinteisiin, toisessa - harjanteelle. varten pehmeät laatat Yleensä ostetaan harjaversio - se pystyy tarjoamaan ilmanvaihdon noin 20 neliömetrille. katot. Kaltevat ilmastimet asennetaan yleensä pienelle etäisyydelle harjanteesta - noin 15 cm.

Tällaiset ilmastimet sijaitsevat katon koko pituudella ja tarjoavat maksimaalisen ilmanvaihdon koko kattopiiraalle sekä ullakolle. Jatkuvia muotoja ovat harjatyypit sekä tuuletuslistat. Jälkimmäiset on asennettu lisäkkeillä vedeneristyskerrokseen. Samalla ne eivät päästä vettä läpi ollenkaan.

Tämä on eräänlainen ilmanvaihtovaihtoehto. Se voi olla huppu tai putki sähkökäyttö. Malli valitaan kaltevuuden kaltevuuskulman mukaan.

Huomioon! Ilmastinmarkkinat ovat nyt melko laajat ja mahdollistavat tämän rakenneosan valitsemisen sellaiseksi, että se voi näyttää orgaanisesti tietyn tyyppisellä tai tyylisellä katolla.

Hinnat erityyppisille harjailmastimille

Ridge-ilmastin

Miten asentaa?

Ilmastimien asennus voidaan tehdä sekä katon asennuksen aikana että töiden päätyttyä. Yleensä tämä rakenneelementti ei ole vaikea asentaa, jos osaat tehdä sen. Ohjeet auttavat sinua ymmärtämään asennusvaiheet ( pisteilmastimen asennus valmiiseen kattoon).

Vaihe 1. Ilmastimen alaosan osan kokoon leikattu malli kiinnitetään bitumipaanujen pintaan itsekierteittävillä ruuveilla. Voit ympyröidä sen tussilla tai lisätoimia tuottaa suoraan sen ääriviivaa pitkin.

Vaihe 2. Kattoon leikataan reikä palapelin avulla mallin muodon mukaan. Leikkauksen aikana on tärkeää olla vahingoittamatta vedeneristys- ja eristyskerroksia.

Vaihe 3. Jos malli ruuvattiin, kattoon reiän leikkaamisen jälkeen se ruuvataan irti ja poistetaan.

Vaihe 4. Katon ja verhouksen leikatut palat poistetaan.

Vaihe 5. Pölynimurin avulla roskat ja sahanpuru poistetaan katon pinnalta ja tuloksena olevasta reiästä.

Vaihe 6. Kumipohjaista liimaa levitetään ilmastimen pohjan kehän ympärille.

Vaihe 7 Ilmastin käännetään ympäri ja liimataan kattoon leikatun reiän ympärille.

Vaihe 8 Ilmastimen pohja on lisäksi kiinnitetty kattopintaan itsekierteittävillä ruuveilla. Työn helpottamiseksi ilmastimen yläkansi voidaan irrottaa.

Vaihe 9 Kun ilmastin on kiinnitetty tukevasti kattopintaan, yläkansi palautetaan paikoilleen ja ruuvataan.

Suosittujen ruuvimeisselimallien hinnat

Ruuvimeisselit

Huomio! Jos katolle asennetaan useita ilmastimia, on tärkeää varmistaa, että niiden välinen rako ei ylitä 12 m. Yleensä käytetään 1 ilmastin 100 m2 tasakattoa kohden. Katolla, jossa on harjanteita ja laaksoja, ilmastimet on asennettu harjanteen lähelle.

Video - Ilmastimen asennus pehmeälle katolle

Harjanauhailmastimen asennus

Katsotaanpa myös esimerkkiä, kuinka se tapahtuu harjailmastimen asennus.

Vaihe 1. Katon pohja on valmisteltu harjailmastimen asennusta varten. Harjalle tehdään 5 cm leveä aukko, 2,5 cm kummallekin puolelle. Harjanteen kummaltakin puolelta mitataan 20 cm, mikä on pienin etäisyys, jota ei saa leikata.

Toinen kuva prosessista - mitataan 20 cm

Aukon leveys - 2,5 cm molemmin puolin

Vaihe 2. Keskipalkeilla varustettuihin kattoihin tehdään 9 cm leveä rako, 4,5 cm harjan kummallekin puolelle.

Vaihe 3. Harja on valmis tuuletusasennukseen, kun jäljellä olevat laatat ja palkit sekä kaikki roskat on poistettu pinnalta.

Vaihe 4. Ridge-ilmastin on melko joustava ja sitä myydään rullina. Se rullataan koko luistimen pituudelta reunasta reunaan, mukaan lukien paikat, joissa ei ole rakoja.

Vaihe 5. Tuuletusnauhan reuna kiinnitetään nauloilla, kaksi jokaisesta rinteestä.

Vaihe 6. Kiinteä teippi on hyvin venytetty ja kiinnitetty harjanteen toiseen reunaan. Jos katto on pitkä, voit korjata nauhan vaiheittain.

Vaihe 7 Ylimääräinen ilmastinteippi leikataan pois.

Vaihe 8 Päätytulpat on asennettu. Niihin levitetään mastiksia molemmille puolille. Niiden tulee peittää kosteudenkestävän kalvon molemmat reunat päätykannen ja alareunan välissä.

Vaihe 9 Teippi ja reunahattu naulataan katon pohjaan kuvan osoittamalla tavalla. Teipin ja pistokkeen läpi on mentävä vähintään kaksi naulaa.

Vaihe 10 Katon ja tuuletusnauhan väliin levitetään kerros mastiksia.

Vaihe 11 Naulataan se osa nauhasta, jota ei ole vielä kiinnitetty puinen pohja katot. Kynsien tulee tunkeutua vähintään 1,5 cm:n syvyyteen.

Vaihe 12 Tällaisten tuuletettujen harjanteiden peittämiseen tarvitset bitumipaanujen palasia; 3 laattaelementtiä on pinottu päällekkäin.

Huomio! Jos työ suoritetaan viileänä vuodenaikana, laatat on esilämmitettävä.

Vaihe 13 Kattotiilet lasketaan harjanteelle tuulisimmasta puolelta alkaen. Ensimmäinen kolmikerroksinen elementti naulataan kattoon ilmastimen kautta. Laatan reunasta tehdään 2,5 cm:n sisennys - tähän kohtaan työnnetään naula.

Vaihe 14 Rivin toinen kolmikerroksinen laattaelementti asetetaan siten, että se peittää edellisen elementin naulat.

Vaihe 15 Koko harju on suunniteltu samalla tavalla.

Video - Harjailmastimen asennus

Katolle asennettu kattoilmastin tarjoaa talolle ja itse katolle hyvän ilmanvaihdon. Se ei salli kondenssiveden kerääntymistä eikä anna veden tuhoutua rakenneosat katot. Ilmastimen asentaminen ei ole vaikeaa, jokainen, joka on huolellisesti perehtynyt yllä annettuihin ohjeisiin, voi hoitaa tehtävän.

Kun uusia tuotteita ilmestyy rakennusmateriaalimarkkinoille, he katsovat aina ensin, kannattaako kalliisiin materiaaleihin käyttää rahaa. Ehkä se ei ole niin välttämätöntä talon suunnittelussa. Ja he kulkevat ohi. Ja he alkavat muistaa, kun "kuko nokkii". Esimerkiksi kattoa asennettaessa he eivät todellakaan vaivaudu ilmanvaihtoon, olettaen, että ilma löytää aina ulospääsyn. Ja vuoden tai kahden kuluttua he ovat yllättyneitä: heidän vanhempiensa talo on seissyt 20 vuotta eikä ole koskaan "itkenyt", mutta uudessa talossa seinät ja katto alkoivat "itkeä" kirjaimellisesti rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Ja sitten he muistavat kaverin markkinoilta, joka neuvoi ostamaan kattoilmastimen suojaamaan rakennetta korkealta kosteudelta.

Mutta ei siinä ole mitään ihmeteltävää. Muistatko millä periaatteella talot luotiin pari vuosikymmentä sitten? Ullakko oli aina kylmä, siihen ei tehty huoneita, ja näin ollen niitä ei eristetty, koska tässä ei ollut järkeä. Tämän seurauksena katon alla oli paljon vapaata tilaa, jonka läpi huoneista nouseva ilma pääsi vapaasti kävelemään ja poistumaan eristämättömän katon läpi. Räystäistä, päädyistä, katon harjasta yms. löytyi aina halkeamia, jotta se pääsi karkaamaan. Samalla kattorakenne ei imenyt kosteutta, koska miksi höyry "puristuisi" kiinteään puuhun, jos sitä on tarpeeksi " vapaata asuintilaa".

Mikä on muuttunut uusissa rakennuksissa:

  1. He yrittävät eristää katon niin paljon kuin mahdollista välttääkseen lämpöhäviön ja maksaakseen vähemmän kaasusta.
  2. He alkoivat rakentaa huoneita ullakolle.
  3. Yksityisen rakentamisen nopean vauhdin vuoksi kattorakenteita ei asenneta riittävän kuivattuina ja niiden on ”kypsyydyttävä” jo katolla.

Eristämällä katon suljemme polut ilman pääsyä ulos.

Katon eristämiseksi asennetaan kattopiirakka, ts. pinoa useita päällekkäin erilaisia ​​materiaaleja, joka vastaa lämmön säilyttämisestä, höyryn ja veden eristyksestä. Seurauksena on, että kaikki halkeamat, joista ilma voisi "hyppää ulos", suljetaan höyrysululla. Mihin kosteus katoaa, jos se kerääntyy tiiviiseen katon alle? Aivan oikein, sisään ristikkorakenne. Eikä se vain kuivu, vaan se myös kerää kosteutta ulkopuolelta. Ja parin vuoden päästä "ihailet" omia sieniäsi ja laitat kauhoja ullakolle sateen sattuessa. Tämä on juuri seurausta katoista, joissa ei ole luotu riittävää ilmanvaihtojärjestelmää, jossa on hyvä ilmavirtaus, joka pystyy puhaltamaan ylimääräisen höyryn ulos rakenteesta.

Mikä on ilmastimen tehtävä kattotuuletusjärjestelmässä?

Kattopiirakkaa luotaessa on kolme ilmanvaihtokerrosta. Yksi sisään sisäinen tila ullakko, toinen - eristyksen ja vedeneristyksen välillä, kolmas - heti katon alla (tarvittaessa). Mutta se on helppo luoda ilmaraot muutama. On välttämätöntä, että ilma "kävelee" siellä, ts. siirretty karniisilta harjanteelle. Samanaikaisesti sen ei pitäisi viipyä missään ja pudota kondenssiveden muodossa. Ilmastimet keksittiin parantamaan ilmankiertoa, luomaan ulos- ja sisäänkäyntiä kosteudelle.

Tuuletuslistalla varustettu aeroelementti estää lintujen lentämisen ja varmistaa vapaan ilman pääsyn katon alle

Mitä eroja on erityyppisten ilmastimien välillä?

Ilmasttimet voivat tarjota ilmanvaihdon erilliset alueet katot, ja siksi niitä kutsutaan pistekatoiksi. Toinen tyyppi asennetaan koko katon pituudelle sen varmistamiseksi yleinen ilmanvaihto ja niitä kutsutaan jatkuviksi.

Pisteilmastimet: mihin ne on asennettu?

Pisteilmastimia on saatavana asennettavaksi kattorinteisiin (kalteviin) ja harjalle (harjalle). Kaltevat katot asennetaan paikkoihin, joissa on tarpeen tehostaa ilmamassojen liikkumista. Nämä sisältävät:

  1. Rinteet ovat pitkiä tai monimutkainen muotoilu.
  2. Harjanteet ja kattolaakso.
  3. Alueet, joissa tuuletusrako on katkennut. Ilmaeste voi muodostua kattoikkuna tai "lyhty" katossa. Tällaisilla alueilla ilmastimet on sijoitettu liikettä häiritsevän elementin molemmille puolille.

Pisteilmastimet auttavat varmistamaan ilmanvaihdon niillä katon alueilla, joilla on esteitä ilman vapaalle kulkemiselle

Jotta ilmanvaihto olisi mahdollisimman tehokasta, kaltevat ilmastimet on sijoitettava oikein: ne sijoitetaan lähelle harjannetta (15 cm). Jos kattorakennetta ei ole eristetty harjanteesta, niin yläosaan muodostuu eräänlainen painekammio. Täällä höyryt yhtyvät ja pääsevät ilmastimen avulla katolta ulos.

Ridge-mallit on suunniteltu ullakolle, joka on eristetty "harjanteen alla". Ne auttavat höyryä poistumaan läpi koko harjanteen. Tällaisten ilmastimien toimintaperiaate perustuu konvektioon, ts. fyysistä omaisuutta lämmin ilma pyrkiä ylöspäin, missä hän löytää tien harjanteen alta. Samalla räystäiden alta läpi tuuletuskanavat Lämpimät virrat korvataan kylmillä. Toinen harjailmastimien etu on, että ne poistavat haihtuvia haitallisia aineita rakenteissa käytettävästä bitumista. pehmeät katot.

Ulkopuolelta tällaisia ​​laitteita on jopa vaikea havaita, koska ne ovat piilossa katon alla.

Harjailmastin ei pilaa katon ulkonäköä, koska se on peitetty päällä tiileillä

Jatkuvat aeroelementit: julkaistu luonnollisille laatoille

Jatkuvat aeroelementit täydentävät pääsääntöisesti kattojen ilmanvaihtojärjestelmää luonnolliset laatat. Ne on asennettu reunusten, harjanteiden ja harjanteiden koko pituudelle.

Laitteella, kuten harjanteella, on suuri kysyntä. tuuletusteippiä. Se on vedenpitävä kaikentyyppisille luistimille, sekä vaaka- että vinosuuntaisille. Teippi on joustavaa, joten se "sopeutuu" kaikkiin mutkeihin kattorakenne, ja liimapohja eristää harjanteen lujasti kaikenlaisilta sateilta. Vedeneristyksen lisäksi harjanteippi tarjoaa myös lisätuuletusta, koska jokaisen rullan keskellä on "hengittävä" kalvonauha. Sen ansiosta höyryt liikkuvat vapaasti kattopiirakassa ja löytävät tien ulos.

Harjanteippi liimataan räystään tai harjan koko pituudelle vedeneristystä ja lisätuuletusta varten ja peitetään sitten kattopäällysteellä

varten räystäiden ulkonema käytetään aeroelementtiä, jossa on tuuletuslista. Se ei tarjoa vain ilmankiertoa, vaan toimii myös tiivisteenä rivien laattojen ja harjanteen välillä, vaippapalkin ja laattarivin välillä. Aeroelementin harjanteet eivät päästä sinne pesiviä lintuja tunkeutumaan katon alle ja toimivat esteenä sisään puhalletuille lehdille ja muille roskille. kova tuuli.

Tuuletuselementit, valmistettu samalla tyylillä ja värillä, eivät vahingoita silmiä, vaan sulautuvat katon kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi

On parasta ostaa kaikki ilmanvaihtoelementit sarjana. Esimerkiksi, kun olet valinnut Technonikol-kattoilmastimen, etsi saman valmistajan läpikulkuelementtejä, venttiileitä, korkkeja, sovittimia ja muita hyödyllisiä "asioita" asennuksen helpottamiseksi. Ja katolla ne näyttävät esteettisemmiltä.

Ilman kattoilmastinta on mahdotonta suorittaa litteiden ja kaltevia kattoja. Tämä ilmastin auttaa tuulettamaan huonetta ja auttaa poistamaan ylimääräistä kosteutta.

Tietenkin sinun on tiedettävä, minkä tyyppisiä ilmastimia on ja miten ne eroavat toisistaan. On myös syytä puhua katon asennuksen ominaisuuksista ilmastimella.

Tällaisen tekniikan käytössä on selkeitä etuja, jotka on mainittava.

Ilmanvaihto on välttämätöntä kaikille katoille, koska tällöin kattotila kestää paljon pidempään.

Jos eristeessä tai vedenpitävä materiaali kerääntyy paljon kosteutta, mikä voi vahingoittaa katon kuntoa.

Kun vesi jäätyy lämpötilan muutosten seurauksena, katto voi menettää toimivuutensa ja luotettavuutensa. Siksi ilmastin on asennettava kattoa asennettaessa.

Mitä etuja ilmastimella on ja miksi sitä pitäisi käyttää:

  • katon alla olevan tilan luotettava tuuletus;
  • ylimääräisen kosteuden poistaminen;
  • vesihöyryn poisto;
  • tapauksessa tasainen katto ilmastin estää turvotusta kattomateriaali;
  • mahdollisen kondenssiveden poisto kattotilasta.

Katon ominaisuuksista riippumatta ilmastimen asentaminen auttaa pidentämään sen käyttöikää. Lisäksi ilmastin on helppo asentaa, eikä se aiheuta suurta epämukavuutta katon omistajalle.

Ilmastinten toimintaperiaate ja tyypit

Ilmastimen toimintaperiaate perustuu paine-eroon kattotilassa ja sen ulkopuolella. Alkuperäisen ilmastinkorkin ansiosta luonnollinen veto lisääntyy, mikä antaa laitteelle suurimman tehokkuuden.

Tietenkin sinun täytyy puhua ilmastimien tyypeistä ja Avainominaisuudet jokainen laite.

Muoviset ilmastimet

Sellaisia ​​laitteita ihanteellinen käytettäväksi.

Tällaisen katon ilmastin tulee asentaa pinnalle mahdollisimman lähelle harjaa. Lisäksi sen on kestettävä lämpötilan muutoksia, korroosiota ja negatiivinen vaikutus ultravioletti.

Muovi täyttää kaikki vaatimukset, ja tällä ilmastimella on edullinen hinta.

Käytännöllisimmät ja kestävimmät vaihtoehdot. Tällaiset ilmastimet ovat haponkestäviä ja niitä voidaan käyttää laaja valikoima lämpötilat

Erityisesti ilmastin toimii tehokkaasti lämpötilan muutoksilla -50 - +90 astetta.

Ilmastimen asennusmenetelmät

Sitä käytetään tapauksissa, joissa katto on jo rakennettu eikä sen purkamiseen ole aikaa.

Tätä varten asenna tuuletusputket, joihin työnnetään halkaisijaltaan pienet putket (enintään 7–12 senttimetriä). Tämä putken muotoinen ilmastin on suljettu tiukasti sateenvarjoa muistuttavalla kannella, jotta kosteus ei pääse sisään.

Merkittyyn kohtaan tehdään kattomattoon pieni reikä eristeen syvyydellä, johon putki sijoitetaan. Putken pohja on erityisesti päällystetty mastiksilla ja puristettu mahdollisimman tiukasti kiinni kattopäällysteet. Tämä päättää asennuksen.

Tasakattoisilla katoilla ilmastin asennetaan koko pituudelta korkeimpiin kohtiin sekä itse eristyslevyjen risteykseen.

Asenna tarvittaessa ilmastimet tuotantotilat, uima-altaat ja kylpylät, tällaisten laitteiden määrä on laskettava etukäteen tiloja rakennettaessa. Asennus on myös suoritettava etukäteen - ennen katon lopullista rakentamista.

Kattoilmastimien hinnat

Ilmastinten hinta vaihtelee suuresti. Joten esimerkiksi voit löytää malleja, jotka maksavat 300 ruplaa, mutta on olemassa erityisiä muunnelmia, joiden hinta on useita tuhansia.

Esimerkiksi Montereyn ilmastin kattoon voi maksaa 2 000 - 2 200 ruplaa.

Tässä kuitenkin on tärkeää kiinnittää huomiota paitsi kustannuksiin myös ilmastimen käyttöalueeseen. Esimerkiksi mallit, joiden hinta on 1 000 ruplaa.

Myös valmistajan Alipai mallit ovat suosittuja, jotka ovat myös edullisia - noin 1500 ruplaa. TechnoNikolin kattoilmastimet ovat hieman kalliimpia - välillä 1000 - 1700 kappaletta kohti.

Tehdään se yhteenveto

Joten mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä ilmastimen ostamisesta ja asentamisesta?

Kattoilmastin on todella luotettava suoja kosteutta vastaan. Sen avulla voit tuulettaa helposti katon alla olevaa tilaa.

Ilmastimen asennuksen seurauksena kodin omistaja lisää huomattavasti katon kestävyyttä ja luotettavuutta. Tärkeintä on valita oikea ilmastin ja asentaa se oikein!

Video kattoilmastimen asentamisesta


Sulatuista materiaaleista valmistetussa kaksikerroksisessa kattopäällysteessä Polyvent-ilmastimet asennetaan materiaalin alimmalle kerrokselle. Alemmassa materiaalikerroksessa sen asennuspaikassa leikataan reikä, jonka halkaisija on yhtä suuri kuin ilmastinputken halkaisija, tasoitteen ja eristeen läpi höyrysulkukerrokseen. Reikä on täytetty paisutettu savisora. Ilmastimen vaakasuoran osan paremman tarttumisen varmistamiseksi kattomattoon sen pinnalle levitetään lämmitettyä bitumisideainetta (kuuma mastiksia). Kun bitumisideaine on jäähtynyt, ilmastin kiinnitetään lisäksi itsekierteittävillä ruuveilla tasoitteeseen (jos tasotetta ei ole, sitten pohjaan lämpöeristyskerroksen läpi). Tämän jälkeen kattomaton yläkerros sulatetaan niin, että ilmastin on kahden kattopaneelin päissä limittäin (limitys 150 mm). Kattomaton liitoskohta ilmastimeen on päällystetty bitumitiivisteellä.


Asennettaessa kattoja, joiden pohja on teräsbetonilattialaatta, yksikerroksiseen kattopäällysteeseen asennetaan Polyvent-ilmastin tasoitteelle. Reikä tehdään tasoitteen ja eristeen läpi höyrysulkukerrokseen. Kattomatto asetetaan liimaamatta ilmastimen helmaan. Siihen levitetään lämmitetty bitumisideaine (kuuma mastiksi). Polyesteripohjaisen kattomateriaalin pintakerroksen pala on sulatettu paikkaan, jossa kattomatto kohtaa ilmastimen. Paikan tulee olla ilmastimen helman päällä ja ulottua 150 mm kattomatolle. Ilmastin on lisäksi kiinnitetty itseporautuvilla ruuveilla, ja kattomaton liitoskohta on päällystetty bitumitiivisteellä.


Ilmastimen asennuskaavio



Video: Katon ilmastimen asennus
(videon koko 17,24 megatavua)


Kattoilmastinten tyypit "Polyvent"


- koostuu 3:sta komponentit. Erityinen painerengas kattopäällysteeseen varmistaa perusteellisen eristyksen putken rungon ympärillä ja parantaa merkittävästi päällysteen esteettisiä ominaisuuksia. Suunniteltu käytettäväksi alueilla, joilla on runsaasti lumipeitettä. On suositeltavaa asentaa yksi tällainen ilmastin 50-60 m² kattoa kohden.
Tekniset tiedot
Korkeus, mm 340
Paino (kg 0,317
D-putki, mm 75-55
Hame D, mm 270
D korkki, mm 146
- koostuu 3 komponentista. Erityinen painerengas kattopäällysteeseen varmistaa perusteellisen eristyksen putken rungon ympärillä ja parantaa merkittävästi päällysteen esteettisiä ominaisuuksia. On suositeltavaa asentaa yksi tällainen ilmastin per
50-60 m² kattoa.
Tekniset tiedot
Korkeus, mm 260
Paino (kg 0,3
D-putki, mm 75-55
Hame D, mm 270
D korkki, mm 146
- koostuu 4 osasta. Suunnittelultaan ainutlaatuinen korkki luo lisävetoa putkeen, mikä lisää merkittävästi ilmastimen tehokkuutta. Suunniteltu käytettäväksi alueilla, joilla on runsaasti lumipeitettä. On suositeltavaa asentaa yksi tällainen ilmastin 80-100 m² kattoa kohden.
Tekniset tiedot
Korkeus, mm 470
Paino (kg 1,06
D-putki, mm 130-103
Hame D, mm 390
D korkki, mm 146
Ilmastin "POLIVENT-SUPER"
Ilmastin "POLIVENT-SUPER"- koostuu 3 komponentista. Tämän toimintaperiaate on; ilmastin perustuu ilmavirtojen aiheuttamaan paine-eroon. Ainutlaatuisen muotoilun korkki luo lisää vetoa putkeen. On suositeltavaa asentaa yksi ilmastin 80-100 m² kattoa kohden. Polyvent-Superia käytetään siellä, missä tarvitaan korkeinta luotettavuutta.

Tekniset tiedot

Korkeus, mm 470
Paino (kg 1,04
D-putki, mm 148-100
Hame D, mm 390
D korkki, mm 210

Aiheeseen liittyvät julkaisut