Opleiding Duurzaam gebouw:
Renovatie met een hoge energie-efficiëntie: technische details Leefmilieu Brussel
ISOLATIE VAN MUREN BIJ RENOVATIE Pierre DEMESMAECKER Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable (ICEDD) vzw
Doelstelling(en) van de presentatie
●
Beschikken over de essentiële elementen om muren doeltreffend te isoleren
●
De aandacht vestigen op mogelijke slordigheden en oplossingen voorstellen die de risico’s van een slordige uitvoering beperken
2
Plan van de uiteenzetting
●
Inleiding: noodzaak van muurisolatie
●
Isolatie van muren langs buiten
●
Spouwmuurisolatie
●
Isolatie van muren aan de binnenzijde
3
Inleiding: noodzaak van muurisolatie Isolatie van een muur volgens de "zeer-lageenergiestandaard” Passief: U ≈ 0,25 0,12 W/m²K In de praktijk: ►
►
►
12 cm MW met λ = 0,032 W/mK mechanisch bevestigd U = 0,25 W/m²K 20 cm PU met λ = 0,023 W/mK mechanisch bevestigd U = 0,12 W/m²K
25 cm EPS met λ = 0,032 W/mK gelijmd (afgewerkt met pleisterlaag) U = 0,12 W/m²K
4
Inleiding: noodzaak van muurisolatie Waar moet het isolatiemateriaal komen? Aan de buitenkant
Aan de binnenkant
Bron: WTCB
Bron: Pierre Demesmaecker
In de spouw 5 Bron: WTCB
Plan van de uiteenzetting
●
Inleiding: noodzaak van muurisolatie
●
Isolatie van muren aan de binnenzijde ►
Welke systemen?
►
Effect op de bestaande muur (temperatuur/vochtigheid)
►
Beperking van de risico’s van binnencondensatie
►
Thermische bruggen
►
Balans
6
Isolatie van muren aan de binnenzijde: enkele systemen Voorzetwand
Bron: Pierre Demesmaecker
Gipsplaat Technische spouw Dampscherm/-rem Thermische isolatie Secundaire structuur Bestaand metselwerk Bron: WTCB
7
Isolatie van muren aan de binnenzijde: enkele systemen Voorzet van isolatieplaat
Bron: Recticel
8 Bron: WTCB
Plan van de uiteenzetting
●
Inleiding: noodzaak van muurisolatie
●
Isolatie van muren aan de binnenzijde ►
Welke systemen?
►
Effect op de bestaande muur (temperatuur/vochtigheid)
►
Beperking van de risico’s van binnencondensatie
►
Thermische bruggen
►
Balans
9
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur
Temperatuurschommelingen Figuur 19 – Evolutie van de temperatuur in een langs binnen geïsoleerde volle muur, op een zomerdag en op een winterdag 1 binnenafwerking 2 thermische isolatie (5 cm dik) 3 eventueel oude bepleistering 4 dragend metselwerk
Binnenkant
Buitenkant
∆T ≈ 30 °C
Vorst!
10 Bron: SPW (DGTRE)
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur
Vochtigheid: wijziging van het droogpotentieel
VOOR
NA
Beperkte droging aan de binnenkant © Architecture et Climat
11
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur
Vochtigheid: wijziging van het droogpotentieel Beperkte droging
Risico van muuruitslag Risico van aantasting van vochtgevoelige materialen die in de muren zijn verwerkt (houten balken, …)
12 Bron: Vseal
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur
Vochtige muur en temperaturen < 0°C Risico’s van vochtschade
Waterleidingen in de muren kunnen bevriezen! 13 Bron: WTCB
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur In de praktijk: noodzaak om over een droge muur te beschikken of om een muur te beschermen tegen bronnen van vocht, zoals: Fig. 10 Gemiddelde slagregenintensiteit vermenigvuldigd met de gemiddelde duur tijdens Slagregen een jaar. Opstijgend vocht Condensatie
Bron: WTCB
14 Bron: Injeco
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur Beperking van natte muren door slagregen: waterafstotend maken
Impregnatie van de poriën/capillairen met een product met vochtwerende werking WATER
Tabel 1 Werkingsprincipe van waterafstotende producten TYPE VAN EFFECT
CAPILLAIR GEDRAG
GEDRAG AAN DE OPPERVLAKTE
HYDROFIEL EFFECT:
Aantrekking
Uitspreiding
niet waterafstotend gemaakt steenachtig materiaal
HYDROFOOB EFFECT:
waterafstotend gemaakt steenachtig materiaal
Oppervlaktespanning =
Afstoting
WATERDAMP
Parelend effect
Fig. 4 Poreus bouwmateriaal Oppervlaktespanning =
dat met een schimmelwerend middel is behandeld Bron: WTCB
15
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur Beperking van natte muren door slagregen: waterafstotend maken
Beperkingen van de behandeling Vereist een goede continuïteit van de ondergrond (geen scheurtjes breder dan 0,3)
Vereist vaak een aangepaste voorbereiding van de ondergrond (scheurtjes dichten, (bak)stenen vervangen, opnieuw opvoegen, funderingen verstevigen,…) Deze behandeling maakt het mogelijk het uitzicht van het metselwerk te behouden. Ze moet worden gezien als een verbetering, en niet als een wondermiddel om de indringing van vocht te vermijden, waardoor bekledingen systematisch zouden kunnen worden vervangen.
16 Bron: WTCB, NIT 224
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur Beperking van natte muren door slagregen: Wat met verf?
OPGELET met het “ademende” karakter van verf! Bij gebruik van verf die onvoldoende ademt (wat het geval is voor de meeste oude verven) dringt het water in de muur langs de onvermijdelijke onderbrekingen in de verflaag. De muur droogt vervolgens zeer moeilijk uit.
Deze muren zijn doorgaans vochtiger en ze blijven ook langer vochtig dan gelijkaardige niet-geverfde muren! Het is sterk afgeraden om muren die langs buiten geschilderd zijn (met een slecht ademende verf) langs binnen te isoleren (hetzelfde geldt voor muren in geëmailleerde baksteen, …).
17
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur In de praktijk: noodzaak om over een droge muur te beschikken of om een muur te beschermen tegen bronnen van vocht, zoals:
Slagregen
Fig. 10 Gemiddelde slagregenintensiteit vermenigvuldigd met de gemiddelde duur tijdens een jaar.
Optrekkend vocht Condensatie Bron: WTCB
Bron: WTCB
18 Bron: Injeco
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur Opstijgend vocht
Welke technieken voor bestaande gebouwen? Invoeging van anticapillaire membranen Injectie van hydrofobe producten Fig. 20 Fasen in de manuele plaatsing van een afdichtingsmembraan.
Bron: WTCB
19
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur Opstijgend vocht
Hygroschopische (wateraantrekkende) zouten
Bron: WTCB
Vochtvlek op een perfect droge muur… Behandelen tegen opstijgend vocht en laten uitdrogen alvorens binnenisolatie aan te brengen (die bij voorkeur niet gevoelig is voor vocht)
20
Isolatie van muren aan de binnenzijde: effect op de bestaande muur In de praktijk: noodzaak om over een droge muur te beschikken of om een muur te beschermen tegen bronnen van vocht, zoals:
Slagregen
Fig. 10 Gemiddelde slagregenintensiteit vermenigvuldigd met de gemiddelde duur tijdens een jaar.
Optrekkend vocht Condensatie
Bron: WTCB
21 Bron: Injeco
Isolatie van muren aan de binnenzijde: de risico’s van binnencondensatie tegengaan Binnencondensatie: Kesako?
In het verwarmingsseizoen: waterdamp die in de lucht zit, wil naar buiten trekken.
Indien er geen goed dampscherm is, treedt dauwpuntcondensatie en/of condensatie op koude oppervlakten op. Dit is een andere vorm van een met vocht doordrongen muur! Te vermijden! Bron: Energie+
22
Plan van de uiteenzetting
●
Inleiding: noodzaak van muurisolatie
●
Isolatie van muren aan de binnenzijde ►
Welke systemen?
►
Effect op de bestaande muur (temperatuur/vochtigheid)
►
Beperking van de risico’s van binnencondensatie
►
Thermische bruggen
►
Balans
23
Isolatie van muren aan de binnenzijde: de risico’s van binnencondensatie beperken
Beschikken over een “normaal droog” binnenklimaat. Belang van hygiënische ventilatie
Aan de binnenkant van de isolatie moet een performante luchtdichtheid worden voorzien • Indien het isolatiemateriaal luchtdoorlatend is (MW, …): de vochtige lucht gaat door de isolatie heen • Indien het isolatiemateriaal luchtdicht is (doorgaans harde isolatieplaten): risico van condensatie rondom het isolatiemateriaal!
Bron: WTCB
Hoge hoeveelheid condensaten! De luchtafdichting moet heel zorgvuldig worden uitgevoerd!
24 Bron: Pierre Demesmaecker
Isolatie van muren aan de binnenzijde: de risico’s van binnencondensatie tegengaan De migratie van waterdamp beperken. Beschikken
over een voldoende dampbestendig isolatiemateriaal (de meeste harde isolatiematerialen komen in aanmerking)
Een
dampscherm/-rem plaatsen aan de binnenkant van het isolatiemateriaal
Buitenbekledingen
die weinig dampdoorlatend zijn, vermijden (verf, geëmailleerde baksteen, …)
Gipsplaat Technische spouw Dampscherm/-rem Thermische isolatie Secundaire structuur Bestaand metselwerk
Bron: WTCB
OPGELET: oude gipslagen binnen worden bij voorkeur verwijderd. Gevaar van condensatie op dit niveau: papperige pleisterkalk en schimmelvorming (= verborgen gebreken).
Principe: de binnenafwerking is beter dampdicht dan het complex aan de buitenkant van de isolatie De luchtdichtheid moet zeer zorgvuldig worden uitgevoerd!
25
Isolatie van muren aan de binnenzijde: de risico’s van binnencondensatie tegengaan De risico’s van binnencondensatie beoordelen
Op dit moment zijn er geen eenvoudige tabellen of tools Complexe fenomenen: •
Transfer van waterdamp, vloeibaar water en warmte hangt nauw samen
•
Precieze parameters die in aanmerking moeten worden genomen, zijn zelden gekend in bestaande materialen
•
Hoog aantal variabelen moet in aanmerking worden genomen Type van metselwerk Buitenklimaat
Type van isolatie Dikte van de isolatie
Binnenklimaat
Dampremmend menbraan
Buitenbekleding Bestaande binnenbekleding
26 Bron: Architecture et Climat
Isolatie van muren aan de binnenzijde: de risico’s van binnencondensatie tegengaan De risico’s van binnenisolatie beoordelen
Bestaande tools:
Gids + Tool (xls) ISOLIN
27 Bron: Architecture et Climat
Plan van de uiteenzetting
●
Inleiding: noodzaak van muurisolatie
●
Isolatie van muren aan de binnenzijde ►
Welke systemen?
►
Effect op de bestaande muur (temperatuur/vochtigheid)
►
Beperking van de risico’s van binnencondensatie
►
Thermische bruggen
►
Balans
28
Isolatie van muren aan de binnenzijde: thermische bruggen Thermische brug: Kesako?
Bron: ICEDD
Condensatie en schimmelvorming
29
Isolatie van muren aan de binnenzijde: thermische bruggen Hoe kunnen we ze vermijden?
30 Bron: ICEDD
Isolatie van muren aan de binnenzijde: thermische bruggen Wat is de impact van thermische bruggen?
Een toename van de thermische weerstand van de isolatie boven een waarde van 1,5 tot 2 m²K/W (of een isolatiedikte van 6 tot 8 cm met een λ-waarde gelijk aan 0,04 W/mK) heeft weinig zin vanuit energieoogpunt indien de bouwknopen niet grondig worden aangepakt. Bron:
Thermische bruggen en bouwknopen moeten aangepakt worden! 31
Plan van de uiteenzetting
●
Inleiding: noodzaak van muurisolatie
●
Isolatie van muren aan de binnenzijde ►
Welke systemen?
►
Effect op de bestaande muur (temperatuur/vochtigheid)
►
Beperking van de risico’s van binnencondensatie
►
Thermische bruggen
►
Balans
32
Isolatie van muren aan de binnenzijde Isolatie aan de binnenzijde
Uitzicht en bouwlijn aan buitenkant blijven ongewijzigd De muur moet dicht zijn en droog blijven (beperkt droogvermogen) Thermische beperkingen in gevel (temperatuurverschillen) Risico van binnencondensatie Thermische bruggen zijn moeilijk op te lossen Binnenafwerking moet worden weggehaald/vervangen Binnenvolume neemt af Thermische massa neemt af Delicate techniek, te vermijden indien mogelijk … Te bestuderen + zorgvuldig uit te voeren
33
Interessante tools, websites, enz.: ●
www.energieplus-lesite.be
●
www.wtcb.be
●
www.leefmilieubrussel.be
●
http://energie.wallonie.be
●
ISOLIN: gids en tool (xls op dvd)
Referenties Gids duurzame gebouwen en andere bronnen: • Gids duurzame gebouwen: http://gidsduurzamegebouwen.leefmilieubrussel.be fiche G_ENE03 Transmissieverliezen beperken 34
Wat moet worden onthouden uit de uiteenzetting
●
Muren isoleren is een groot en duur werk
●
Buitenisolatie, en eventueel isolatie van de luchtspouw, geniet de voorkeur
●
Binnenisolatie is moeilijker … ►
Maak een diagnose van de bestaande toestand
►
Ga na of een oplossing mogelijk is (tool Isolin, Wufi,…)
►
Verzorg het ontwerp en de uitvoering van de details (luchtdichtheid en thermische bruggen)
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is binnenisolatie geen makkelijk klusje voor doe-het-zelvers! 35
Contact
Pierre DEMESMAECKER Energie-auditeur
ICEDD vzw
: 081 25 04 80
E-mail:
[email protected]
36