Защитную конструкцию, в которой теплоизолирующий слой защищен от воздействия воды гидро- и пароизоляционными прослойками, называют комбинированной теплогидроизоляцией. Такие конструкции широко применяют в районах вечной мерзлоты и сурового климата, сочетая пористую теплоизоляцию с окрасочной пароизоляцией и оклеечной гидроизоляцией Теплогидроизоляция труб и стыков трубопроводов для защиты сетей от влагиВиды теплогидроизоляционных материалов для труб
поливинилхлоридная (ПВХ) лента; термоусаживающая лента; полотно из резины; оклеечная гидроизоляция Изол; пенополиуретан (ППУ); термоусаживаемые муфты.
При проектировании комбинированной теплогидроизоляции необходимо учитывать теплофизические свойства материалов основной несущей конструкции и материалов гидро- и пароизо-ляционного слоев
Самыми распространенными теплоизоляционными материалами являются минеральная вата, пено- и газобетон, керамзитобетон; в последнее время стали применяться различные поропласты (). По сравнительной стоимости, учитывающей небольшую теплопроводность и плотность этих высокоэффективных материалов, пенопласта вполне технико-экономически целесообразны для строительства.
Комбинированная теплогидроизоляция эффективна и в прочностном отношении; например, армопенобетон, применяемый для защиты теплопроводов, обладает сравнительно низкой динамической прочностью — до 6,0 МН • м/м3, но при заводском изготовлении изолированных труб его общая динамическая прочность может быть повышена посредством покрытия двумя слоями бризола и армоцементнои штукатуркой до 103,2 МН • м/м3, т. е. более чем в 15 раз. Точно так же первоначальная прочность фенольного поропласта (42МН«м/м3) благодаря наложению стеклоткани повышается до 925 МН • м/м3, при покрытии двумя слоями стеклоткани с резинобитумной мастикой— до 1122 МН • м/м3, а при облицовке полиэтиленовыми листами — до 1693 МН • м/м3, что обеспечивает достаточную прочность теплогидроизоляции при бесканальной прокладке теплопроводов и транспортировке заранее изготовленных труб [93, 99].
Такие комбинированные теплогидроизоляционные покрытия успешно используются Главленинградинжстроем по рекомендации ЛенЗНИИЭПа. Следует отметить, что в ФРГ на теплотрассах при бесканальной прокладке также стали применять комбинированную теплогидроизоляцию труб с защитой поропластов винипластовыми оболочками.
Комбинированная теплогидроизоляция на крышах зданий представляет собой сочетание теплоизоляции из пено- и газобетона, пеностирола и пенополиуретана с рулонными кровельными покрытиями, а в последнее время стали изготавливать кровельные плиты и настилы полной заводской готовности; выпускается также комбинированный материал пенофольгоизо-пласт из пенополистирола с покрытием фольгоизолом [69].
Другим способом совершенствования комбинированной теплогидроизоляции является сочетание пеноасфальта с паро- и гидроизоляционными покрытиями из битумных эмульсионных мастик [56]. Пеноасфальт — это эмульсионная мастика хамаст или БАЭМ с добавкой вспенивателя: 10% портландцемента и до 0,2% алюминиевой пудры, вводимой в готовую мастику перед ее нанесением.
При использовании обычного смесительно-штукатурного агрегата на изолируемую поверхность наносят сначала пароизо-ляционный слой мастики, затем несколько слоев теплоизоляционного пеноасфальта, добавляя в ту же мастику вспенива-тель (цемент + алюминиевая пудра), а потом перекрывают его одной мастикой в качестве гидроизоляционного слоя. Таким образом, при использовании одних и тех же исходных материалов, одного и того же оборудования все слои теплогидроизоляции при толщине 5—6 см будут стоить всего 3—4 руб/м2.
Можно изменять теплофизические свойства АКБ в достаточно широком диапазоне, используя в качестве заполнителя керамзит и шунгизит, а в качестве наполнителя — перлит и вермикулит, что позволяет получать теплопроводность даже менее 0,12 Вт/м-град. Деформационные свойства АКБ также можно изменять, если органическим вяжущим служит тугоплавкий битум — рубракс, сплавы битума с асфальтитом и поли-мербитумные сплавы (). Исследования показали, что теплопроводность АКБ можно изменять от 1,0 до 0,5 Вт/м-град при теплоустойчивости до 150° С, что обеспечивает длительную службу теплогидроизоляции на эксплуатируемых теплопроводах. С другой стороны, изменяя плотность АКБ от 0,8 до 1,1 г/см3 и обеспечивая эластичность покрытия даже при сильных морозах, можно регулировать давление АКБ смеси на опалубку и трещиноустойчивость покрытия для достижения требуемой надежности изоляции на напорных гранях гидросооружений.
Впервые комплексная теплогидроизоляция трубопроводов из горячих асфальтовых мастик с защитой деревянными брусьями была осуществлена в 1934—1936 гг. на доках в Мурманске и Комсомольске-на-Амуре [39], а затем, с использованием битумно-шла-ковой смеси (БШС) и металлической обшивки,— на ряде причалов побережья северных морей. Эти работы показали высокую надежность асфальтовой теплогидроизоляции даже в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Однако теплогидроизоляция из асфальтокерамзитобетона все еще весьма дорога и трудоемка; кроме того, она требует применения горячих смесей.
Термины: теплогидроизоляция трубопроводов стальные трубопроводы с заводской теплогидроизоляцией в строительстве |
К содержанию книги: Гидроизоляция зданий и сооружений
Смотрите также:
Гидроизоляция, гидроизоляционные материалы Гидроизоляция ограждающих конструкций
ГОСТ Мастики гидроизоляционные ГОСТ Материалы рулонные гидроизоляционные