Căutare

3. Cum construim un acoperiș ventilat cu învelitoare din șindrile?

1. Șindrile IKO
2. Folie hidroizolantă pentru protecția asterelii IKO
3. Astereală
4. Spațiu deschis pentru ventilare
5. Termoizolație
6. Barieră de vapori
7. Tavan

Construirea unui acoperiș ventilat eficient presupune realizarea unui spațiu deschis pe sub toată suprafața învelitorii, indiferent de tipul de învelitoare folosit. Dacă pentru învelitorile portante tip țiglă realizăm spațiul deschis cu ajutorul structurii de șipci și contra-șipci, în cazul șindrilelor bituminoase spațiul deschis se realizează sub astereala portantă (de care este fixată înveiltoarea) într-o construcție cu simplă sau dublă astereală folosind ca și distanțiere contra-șipci.

Înălțimea spațiului de ventilare trebuie să fie cuprinsă între 4 și 6 cm. Aerul trebuie sa poată circula liber dinspre streașină (cota inferioară a învelitorii) spre coamă (cota maximă a învelitorii), admisia de aer urmând a fi asigurată în zona streșinii în timp ce evacuarea de aer trebuie asigurată cât mai asproape de coamă. În gama IKO găsiți soluții de coamă ventilată Armourvent MULTI PLUS sau Armourvent RIDGE Plus cât și piese de ventilare ce urmează a fi montate în planul învelitorii, piese recomandate a fi poziționate în vecinătatea coamei: Armourvent STANDARD, Armourvent SPECIAL sau turbinele AIRHAWK.

Mișcarea continuă a aerului urmează legile fizicii. Deoarece aerul cald este mai puțin dens se va ridica mereu și va ieși din acoperiș prin orificiile de evacuare. Odată ce aerul cald se deplasează, scăderea de presiune faclitează antrenarea de aer proaspăt în interiorul acoperișului prin orificiile de admisie aer. Fluxul continuu de aer împiedică acumularea căldurii și condensului în acoperiș. Nu există o modalitate mai bună de a construi un acoperiș decât respectând principiile acoperișului ventilat!

Drawing roof/attic ventilation

4. Cum dimensionăm corect suprafața necesară pentru o ventilare eficientă a acoperișului?

Pentru a dimensiona în mod corespunzător sistemul de ventilare a acoperișului, trebuie să calculați suprafața totală liberă necesară (NFA) a deschiderii aerisirii ce este direct influențată de panta acoperișului și suprafața tavanului „cald” de sub acoperiș (P).

Pentru o ventilare eficientă a acoperișului, ar trebui să vă asigurați că aveți un tavan absolut etanș pentru a evita aportul suplimentar de căldură și umiditate în acoperiș, ceea ce înseamnă să nu instalați unitățile HVAC (încălzire, ventilație, aer condiționat) în interiorul podului direct sub acoperiș, să evitați pe cât posibil perforarea tavanului și să vă asigurați că tubulaturile ventilatoarelor de bucătărie și baie ajung întotdeauna deasupra acoperișului. Aceste surse de căldură și umiditate trebuie să fie amplasate deasupra acoperișului, nu sub streașina acoperișului, deoarece există riscul intrării umidității în acoperiș prin golul de ventilație.

!!! Atenție:

Pentru acoperișuri cu sisteme termoizolante eficiente cu bariere de vapori perfect etanșe puteți reduce suprafața totală liberă necesară (NFA) a deschiderii aerisirii cu până la 40% (aveți nevoie de mai puțină ventilare)!
Cu toate acestea în anumite regiuni (climat marin sau montan) prevederile locale în construcții pot impune cerințe speciale. Respectați întotdeauna legislația în construcții din regiunea dumneavoastră!

REȚINEȚI: În zone umede sau în cazul mansardelor trebuie să dublați suprafața totală liberă necesară (NFA) a deschiderii aerisirii. Astfel pentru un acoperiș cu pantă ≤40° în formula de calcul veți folosi factorul 150 în locul factorului 300!

Exemplu de calcul al suprafeței totale libere necesare (NFA) deschiderii aerisirii:

Suprafața “caldă” a acoperișului  (P) = 120 m²
- Panta acoperișului  = 35°
- Suprafața totală liberă necesară a deschiderii aerisirii
  (NFA) = 120m²/300 = 0.4 m² = 4.000 cm²
  50% admisie aer  & 50% evacuare aer  =>
  2.000 cm² admisie aer  & 2.000 cm² evacuare aer 

 

Drawing roof/attic ventilation

Folosind informațiile menționate în fișele tehnice cât și pe pliantul de prezentare a gamei de piese de ventilație IKO, puteți repliica calculul privitor necesarului de piese de ventilație pentru fiecare piesă în parte. Urmând același algoritm puteți calcula și necesarul de piese de ventilație pentru admisia de aer (luând în considerare parametrii tehnici ai produselor vizate pentru realizarea deschiderii admisiei de aer).

Technical data IKO ventilation
Technical data IKO ventilation

Opțiunea A. Piesă de ventilație  Armourvent Multi & Multi PLUS 

Suprafața deschiderii piesei de ventilație Armourvent Multi & Multi PLUS = 275 cm²/m

Această piesă de ventilație poate fi folosită atât pentru evacuarea cât și pentru admisia aerului (consultați ghidul de montaj al piesei de ventilație multifuncționale IKO Armourvent Multi & Multi PLUS).

Suprafața totală liberă necesară pentru deschiderea golului de evacuare aer = 2.000 cm² / (275 cm²/m) = 7,50 m
Suprafața totală liberă necesară pentru deschiderea golului de admisie aer = 2.000 cm² / (275 cm²/m) = 7,50 m

Opțiunea B. Piesă de ventilație Armourvent STANDARD

Suprafața deschiderii piesei de ventilație Armourvent STANDARD = 322 cm²/bucată.
Această piesă de ventilație este recomandată a fi folosită ca și piesă de evacuare aer.

Numărul de piese de ventilație Armourvent STANDARD necesare pentru realizarea golului de evacuare aer trebuie să asigure o suprafață mai mare sau egală cu suprafața totală liberă necesară calculată pentru deschiderea golului de evacuare aer; 2.000 cm² / (322 cm²/bucată) = 6,2 ceea ce indică un necesar de 7 piese de ventilație Armourvent STANDARD .

Pentru realizarea golului de admisie aer trebuie să alegeți soluția potrivită ce asigură admisia continuă de aer având în vedere valoarea calculată a deschiderii golului de admisie aer (2,000 cm² în acest exemplu).