background image

1

Hydroizolacje

Hydroizolacja

Izolacja 

przeciwwilgociowa

Izolacja 

przeciwwodna

Hydroizolacja

Izolacja przeciwwilgociowa         Izolacja przeciwwodna

Izolacja przeciwwilgociowa, przeciwwodna

- izolacje poziome
- izolacje pionowe

Hydroizolacja fundamentów i ścian

Surowce bitumiczne

Surowce

ASFALTY

SMOŁY
PAKI

ASFALTY

ASFALTY

PONAFTOWE

PONAFTOWE

NATURALNE

NATURALNE

Modyfikacje asfaltu ponaftowego

Ropa

naftowa

ASFALT surowy

temp. miękn. +50 ºC

oksydowany 

modyfikowany 

APP

temp. miękn. + 140 ºC
temp. łamliw. - 20 ºC

oksydowany 

modyfikowany 

APP

temp. miękn. + 140 ºC
temp. łamliw. - 20 ºC

oksydowany

temp. miękn. + 100 ºC
temp. łamliw.       0 ºC

oksydowany

temp. miękn. + 100 ºC
temp. łamliw.       0 ºC

oksydowany 

modyfikowany 

SBS

temp. miękn. + 120 ºC
temp. łamliw. - 30 ºC

oksydowany 

modyfikowany 

SBS

temp. miękn. + 120 ºC
temp. łamliw. - 30 ºC

background image

2

Wyroby z asfaltów

1. Roztwory gruntujące

/asfalt + rozpuszczalnik + dodatki adhezyjne/

Abizol R, Bitizol R, Cyklolep R

2. Emulsje asfaltowe

(anionowe, kationowe, niejonowe)

/cząsteczki asfaltu zawieszone w wodzie z emulgatorem/

Kationol K1, K2, K3

3. Lepiki:

-

na zimno 

/asfalt + rozpuszczalnik + wypełniacz mineralny + 

olej uplastyczniający + dodatki adhezyjne/

Abizol P, G, D, KL; Bitizol P, G, D; Cyklolep KL

-

na gorąco

Wyroby z asfaltów

4. Kity

/asfalt + wypełniacz mineralny + olej uplastyczniający + dodatki 
adhezyjne/

Abizol KF, Bitizol SB

5.  Masy do konserwacji pokryć dachowych

/asfalt + rozpuszczalnik + wypełniacz mineralny + dodatki adhezyjne/

Dacholeum, Cyklolep DK

6. Papy

Budowa papy

posypka mineralna

masa powłokowa

nośnik/ wkładka/ osnowa

masa powłokowa

folia lub posypka 
mineralna drobnoziarnista

Rodzaje nośników

- tektura
- tkanina techniczna 

(jutowa, konopna, lniana)

- welon z włókien 

szklanych

- tkanina z włókien 

szklanych

/papy termozgrzewalne/

- folia aluminiowa

- włóknina poliestrowa

/papy termozgrzewalne/

welon z włókien szklanych

Papa asfaltowa

• na lepiku
• termozgrzewalna
• samoprzylepna

• podkładowa
• izolacyjna
• wierzchniego 

krycia 
(nawierzchniowa)

Masa powłokowa

PAPY NA LEPIKU
asfalt + wypełniacz mineralny
o dużym rozdrobnieniu
(mączka chlorytowo-serycytowa)

PAPY TERMOZGRZEWALNE
masa asfaltowo – polimerowa
:

- asfalt  +  SBS

(styren–butadien-styren)

- asfalt  +  APP

(ataktyczny polipropylen)

background image

3

Papa asfaltowa - oznaczenia

PAPY NA LEPIKU

I 333 – papa izolacyjna (tektura budowlana nasycona asfaltem) 
P 400/1200 - papa podkładowa na tekturze budowlanej 
P 100/1200 - papa podkładowa na welonie z włókien szklanych
W 100/2000 - papa wierzchniego krycia na welonie z włókien szklanych

PAPY TERMOZGRZEWALNE

P 200/3000 - papa podkładowa na tkaninie szklanej
W 250/4000 - papa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej

W 250/4000

250g/m

gramatura (masa) nośnika /włókniny poliestrowej/ w 1 m

papy 

4000g/m

gramatura (masa) masy powłokowej /masy asfaltowo-

polimerowej/ w 1 m

papy 

Hydroizolacje

badania

Penetracja (twardość) 

– penetrometr

Penetracja – głębokość, na jaką zagłębia się znormalizowana 
igła w badany asfalt w dokładnie określonych warunkach 
temperatury, obciążenia i czasu

¾

woda:

o temp. +25

o

C

(20x0,1mm-250x0,1mm),
o temp. 25

o

C

(250x0,1mm-900x0,1mm)
¾

obciążenie 100 g

¾

czas 5 s 

¾

trzy pomiary

¾

jedn. Penetracji

(1° Pen = 0,1 mm)

Temperatura mięknienia 

– Pierścień i Kula (PiK)

50°C

T

PiK

°C

Temperatura mięknienia – temperatura, przy 
której mięknący asfalt pod ciężarem kulki dotknie 
dolnej płytki aparatu PiK

5°C/m

in

¾

woda o temp. +50°C (start)

¾

szybkość podgrzewania wody 5

o

C/min

¾

płytka dolna oddalona o 25 mm

¾

dwa pomiary

¾

temp. T

PiK

[°C]

Temperatura łamliwości 

– aparat Fraassa

Temperatura łamliwości – temperatura, w której cienka warstwa asfaltu 
nałożona na stalową płytkę aparatu i oziębiana ze stałą prędkością zarysuje 
się lub pęknie podczas jej wygięcia w określony sposób

¾

temp. początkowa o 10

o

C niższa od                                                          

przewidywanej temp. łamliwosci
¾

szybkość oziębiania 1 

o

C/min

¾

co 1 min zgięcie i wyprostowanie

¾

dwa pomiary

¾

temp. T

ł

[°C]

Ciągliwość

- duktylometr

Ciągliwość – długość próbki badanego asfaltu               
o określonym kształcie i wymiarach w chwili zerwania

¾

woda o temp. +5

o

C

¾

szybkość 5 cm/min

¾

trzy próbki

¾

trzy pomiary

¾

długość próbki [m]

background image

4

Właściwości techniczne pap

1. Odporność na działanie podwyższonej temperatury

2. Giętkość papy

3. Siła zrywająca i wydłużenie przy rozciąganiu

2.Maksymalna siła rozciągająca i wydłużenie:

5 próbek wyciętych w kierunku podłużnym
5 próbek wyciętych w kierunku poprzecznym
Rozciągamy papę ( prędkość rozsuwania uchwytów : 10 cm / min. )

Maksymalna siła rozciągająca ( wzdłuż, w poprzek )   [ N ] 

5cm x ( 20 cm + 2 x dł.uchwytu )

ε=Δl / l ·100%

ε-

wydłużenie względne [ % ]

Δl-

przyrost długości w chwili zerwania [ mm ]

l-

długość próbki przed badaniem  ( mierzona między szczękami zrywarki  ,

czyli 200 mm )    

F

F

200

Materiały 
Termoizolacyjne

Cechy „dobrego’’ materiału termoizolacyjnego

• Współczynnik 

λ

• Porowatość

• Gęstość pozorna

• Nasiąkliwość

• Trwałość

• Odporność ogniowa

styropian 15, 20, 30 kg/m

3

98%, zamknięta

bliska 0%

0,04 W/mK

Podział ze wzgledu na pochodzenie

Materia

Materia

ł

ł

y termoizolacyjne

y termoizolacyjne

1. Pochodzenia 

organicznego

2a. Pochodzenia 

nieorganicznego

mineralnego

2b. Pochodzenia

nieorganicznego

żywiczne

• Materiały sypkie
(trociny, paździerze, sieczka,
wióry drzewne, trzcina cięta)
• Maty i płyty słomiane
• Płyty paździerzowe
• Płyty wiórowo-cementowe 
(suprema)
• Płyty wiórowe (OSB)
• Płyty pilśniowe
• Wyroby korkowe
(płyty korkowe ekspandowane,
płyty korkowo-asfaltowe,
płyty korkowo-białkowe)
• Płyty z wiór kokosowych
• Wełna owcza

• Materiały zasypowe (keramzyt,
glinoporyt, perlit)
• Szkło piankowe (białe, czarne)
• Materiały włókniste (płyty, maty,

filce, otuliny)

z wełny mineralnej
z włókien szklanych

• Styropian (ekspandowany,
ekstrudowany)
• Pianka poliuretanowa

Materiały termoizolacyjne 

pochodzenia mineralnego

background image

5

Wełna mineralna 

1 m

3

bazaltu = 60 m

3

gotowych wyrobów z wełny mineralnej

średnica włókien 7-10 µm

Wełna mineralna

kamienna

Bazalt lub żużel 

wielkopiecowy

temp. topnienia 1400°C

szklana

piasek kwarcowy

temp. topnienia  1000°C

Właściwości wełny mineralnej

Termoizolacyjność

λ= 0,036 W/mK

Dźwiękochłonność

Niepalność

Nasiąkliwość

Wodoodporność po 
hydrofobizacji  !!!

Odporność

mechaniczna

Łatwość

montażu

Stabilność

wymiarów

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ

Wyroby z wełny mineralnej

• Płyty
• Maty
• Filce 
• Otuliny
• Granulaty

Szkło piankowe

λ

λ

= 0,036 

= 0,036 

0,05 

0,05 

W/

W/

mK

mK

Materiały termoizolacyjne      

z tworzyw sztucznych

(nieorganiczne, żywiczne)

Styropian - produkcja

STYROPIAN EKSPANDOWANY (EPS)

expand /ang./ - rozszerzać, rozprzestrzeniać się
/produkowany z granulek polistyrenowych zawierających środek porotwórczy 

(pentan)/

-

granulki polistyrenowe poddawane są działaniu wysokiej temperatury 

(pary wodnej), pod wpływem której wydziela się gaz (pentan przechodzi 

ze stanu ciekłego w gazowy) powodujący 40. krotny wzrost objętości 

granulek

-

granulki po ostudzeniu (sezonowaniu) wdmuchiwane są w formy blokowe
i poddawane działaniu pary wodnej , powodującej sklejenie granulek i 

utworzenie bloku

-

bloki cięte są na płyty określonej grubości

STYROPIAN EKSTRUDOWANY (XPS) /PIANKA EKSTRUDOWANA/

extrude /ang./ - wyciskać, wytłaczać
-

granulki polistyrenowe, dodatki opóźniające palność oraz barwniki 

dozowane są
do urządzenia zwanego ekstruderem, w którym poddawane są działaniu 

wysokiej temperatury i ciśnienia

-

w trakcie tego procesu dodawany jest gaz, powodujący spienianie

-

stopiona, spieniona masa wydostaje się do form przez szczeliny 

formujące

-

na skutek rozprężania się zawartego w niej gazu powstaje 

charakterystyczna struktura komórkowa 

background image

6

STYROPIAN

XPS ekstrudowany

EPS ekspandowany

XPS ekstrudowany

XPS ekstrudowany

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

50 - 042

70 - 040

80 - 036

80 - 040

100 - 038

100 - 038

200 - 036 250 - 036

FASADA

FASADA

PŁYTY  

WARSTWOWE Z 

OKŁADZINAMI 
METALOWYMI

DACH/

PODŁOGA

PŁYTY 

WARSTWOWE Z 

OKŁADZINAMI Z 

PAPY- DACHY

DACH/ 

PODŁOGA/ 

PARKING

PODŁOGA/ 

PARKING

Gęstość pozorna, kg/m3,  nie mniej niż 
Wartości poza wymaganiami, dodane informacyjnie

12.0

15.0

18.0

15.0

30.0

40.0

100

200

250

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu 
względnym, kPa, 
nie mniej niż

50

70

80

WYMAGANIE

20.0

EPS ekspandowany

EPS ekspandowany

Naprężenia ściskające przy 10 % 
odkształceniu względnym, kPa, 
nie 
m niej niż

100 200 250 300 400 500 600 700 800

1000

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

50 - 042

70 - 040

80 - 036

80 - 040

100 - 038

100 - 038

200 - 036 250 - 036

FASADA

FASADA

PŁYTY  

WARSTWOWE Z 

OKŁADZINAMI 
METALOWYMI

DACH/

PODŁOGA

PŁYTY 

WARSTWOWE Z 

OKŁADZINAMI Z 

PAPY- DACHY

DACH/ 

PODŁOGA/ 

PARKING

PODŁOGA/ 

PARKING

Gęstość pozorna, kg/m3,  nie mniej niż 
Wartości poza wymaganiami, dodane informacyjnie

12.0

15.0

18.0

15.0

30.0

40.0

Współczynnik przewodzenia ciepła w 10 

o

C,

W/(mK), nie więcej niż

0.042

0.04

0.036

0.04

Wytrzymałość na zginanie, kPa, nie mniej niż

75

115

250

350

Wytrzymałość na rozciąganie, kPa, nie mniej niż

-

Stabilność wymiarów w stałych, normalnych warunkach 
laboratoryjnych (23 C, 50 % wilg. wzgł. ) przez 28 dni, 
%, nie więcej niż

± 0,5

± 0,2

± 0,5

± 0,2

Stabilność wymiarów w 70 C przez 48 h, %, nie więcej 
niż

3

1

2

1

Odkształcenia pod obciążeniem 20 kPa, w 80 C, przez 
48 h, %, nie więcej niż

5

-

Tolerancja długości i szerokości, nie więcej niż

± 0,6 % lub 

3mm

Tolerancja prostokątności, mm /1000 mm, nie więcej 
niż

Tolerancja płaskości, mm, nie więcej niż

15

10

10

5

Klasa reakcji na ogień

WYMAGANIE

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu 
względnym, kPa, 
nie mniej niż

Tolerancja grubości, nie więcej niż

20.0

E

± 2 mm

± 0,2

± 1 mm

-

5

10

± 0,5

-

5

125

± 1 mm

±2mm

± 0,6 % lub ± 3 mm

2

2

70

0.038

100

150

150

100

± 2 mm

± 2 mm

-

5

50

200

250

80

0.036

[ ]

kPa

10

A

F

3

10

10

=

σ

σ

10

- naprężenie przy 10.procentowym odkształceniu względnym, kPa

F

10

– maksymalna siła, N

– pole przekroju poprzecznego próbki, mm

2

Oznaczenie naprężenia ściskającego przy 10.procentowym 
odkształceniu względnym

badana próbka

10x10x5 cm

10%

F

10

Metody dociepleń budynków

• Metoda lekka – mokra
• Metoda lekka - sucha

Metoda lekka - mokra

2. klej
3. siatka (włókno szklane lub tworzywo sztuczne)
4. Klej na styropianie, zaprawa klejowa na wełnie
5. grunt 
6. tynk akrylowy na styropianie, mineralny na wełnie

1. płyta styropianowa

1. wełna mineralna

1.       2.     3.   4.        5.    

1.       2.     3.        4.        5.    

System paroszczelny, tańszy

System paroprzepuszczalny, droższy

background image

7

Metoda lekka - mokra