DE10315142A1 - Isolierbelag für Flächen von Bauten und Verfahren zur Herstellung desselben - Google Patents

Isolierbelag für Flächen von Bauten und Verfahren zur Herstellung desselben

Info

Publication number
DE10315142A1
DE10315142A1 DE10315142A DE10315142A DE10315142A1 DE 10315142 A1 DE10315142 A1 DE 10315142A1 DE 10315142 A DE10315142 A DE 10315142A DE 10315142 A DE10315142 A DE 10315142A DE 10315142 A1 DE10315142 A1 DE 10315142A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
layer
thermal insulation
cold
sealing
panels
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE10315142A
Other languages
English (en)
Inventor
Norbert Wangler
Anton Ferle
Otmar Essl
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of DE10315142A1 publication Critical patent/DE10315142A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/76Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to heat only
    • E04B1/78Heat insulating elements
    • E04B1/80Heat insulating elements slab-shaped
    • E04B1/803Heat insulating elements slab-shaped with vacuum spaces included in the slab
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D11/00Roof covering, as far as not restricted to features covered by only one of groups E04D1/00 - E04D9/00; Roof covering in ways not provided for by groups E04D1/00 - E04D9/00, e.g. built-up roofs, elevated load-supporting roof coverings
    • E04D11/002Roof covering, as far as not restricted to features covered by only one of groups E04D1/00 - E04D9/00; Roof covering in ways not provided for by groups E04D1/00 - E04D9/00, e.g. built-up roofs, elevated load-supporting roof coverings consisting of two or more layers, at least one of the layers permitting turfing of the roof
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D7/00Roof covering exclusively consisting of sealing masses applied in situ; Gravelling of flat roofs
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/24Structural elements or technologies for improving thermal insulation
    • Y02A30/242Slab shaped vacuum insulation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/24Structural elements or technologies for improving thermal insulation
    • Y02A30/254Roof garden systems; Roof coverings with high solar reflectance
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B80/00Architectural or constructional elements improving the thermal performance of buildings
    • Y02B80/10Insulation, e.g. vacuum or aerogel insulation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B80/00Architectural or constructional elements improving the thermal performance of buildings
    • Y02B80/32Roof garden systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

Bei einem Isolierbelag für Flächen von Bauten mit mindestens einer Dichtungsschicht (2) und mindestens einer ersten Wärmedämmschicht (3) besteht erfindungsgemäß die Dichtungsschicht aus einer kaltverarbeitenden Dichtmasse (2, 4, 6) und die Wärmedämmschicht aus Vakuumisolationspaneele (3, 5). Beim erfindungsgemäßen Herstellungsverfahren für den Isolierbelag wird die Dichtungsschicht durch Auftragen einer kaltverarbeitenden, bevorzugt bituminösen und besonders bevorzugt reaktiv aushärtenden Dichtmassen (2, 4, 6), hergestellt und auf die Dichtmasse werden Vakuumisolationspaneele (3, 5) als Wärmedämmschicht aufgebracht.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Isolierbelag für Flächen von Bauten mit mindestens einer Dichtungsschicht und mindestens einer ersten Wärmedämmschicht sowie ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Isolierbelages. Der erfindungsgemäße Isolierbelag eignet sich zur Abdichtung und Wärmedämmung jeglicher Fläche an Bauten, aber insbesondere auch für Flachdachkonstruktionen.
  • Übliche Flachdachaufbauten sind insbesondere:
    • - Das Umkehrdach, bei dem die Feuchtigkeitsabdichtung unter der Wärmedämmebene angebracht ist und die Wärmedämmung sich im Nassbereich befindet.
      Nachteil: Durch die Ableitung der Oberflächenwasser (Schmelzwasser) auf der "warmen" Seite kommt es zu zusätzlichen Wärmeverlusten.
      Eine zusätzliche "Beschwerung" (z. B. durch Kies) der Wärmedämmung ist erforderlich.
    • - Das Warmdach, das aus folgenden Komponenten besteht:
      a) Dampfsperre - b) Wärmedämmung und - c) Abdichtung.
      Gegenüber dem Umkehrdach ist zusätzlich eine Dampfsperre auf der Rohdecke erforderlich, um Kondensatschäden in der Wärmedämmebene zu vermeiden. Durch die Ableitung der Oberflächenwasser (Schmelzwasser) auf der "kalten" Seite kommt es zu keinen zusätzlichen Wärmeverlusten.
      Nachteil: Da die Feuchtigkeitsabdichtung auf der kalten Seite angebracht wird, sind zusätzliche Schutzschichten erforderlich.
    • - Das Kompaktdach stellt vom Prinzip her eine Warmdachkonstruktion dar, bei der jedoch die Dampfsperre entfällt, da der Dämmstoff in sich dampfdicht ist (z. B. Schaumglas). Nachteil: Sehr teuer.
    • - Das DUO-Dach stellt ebenso eine Warmdachkonstruktion dar, bei der zum Schutz der Abdichtung eine feuchtigkeitsbeständige Wärmedämmung auf der Abdichtung verlegt wird.
      Nachteil: Zusätzliche Wärmeverluste wie beim Umkehrdach, jedoch nur im Bereich der Dämmlage auf der Feuchtigkeitsabdichtung. Eine zusätzliche "Beschwerung" (z. B. durch Kies) der Wärmedämmung ist erforderlich.
  • Ferner sind kompakte Mehrschicht-Flachdächer bekannt, bei denen herkömmliche Dämm-Schaumplatten mit Heißbitumen eingeschlämmt werden, was viele Nachteile in der Praxis mit sich bringt:
  • Dampfentstehung - Ausgasungen - Verletzungsgefahr - schwierige Manipulation durch hohe Verarbeitungstemperatur (Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 160°C), große Dämmstärken erforderlich, Dachschrägenkonstruktionen nicht möglich, hohe Herstellungskosten.
  • Aus der DD 102 401 A und aus der DD 289 077 sind Abdichtungs- und Kaltklebestoffe für Bauelemente, insbesondere Dächer, bekannt.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Isolierbelag zu schaffen und ein Verfahren zum Herstellen dieses Isolierbelages zu entwickeln, der die Nachteile der oben beschriebenen Flachdachaufbauten vermeidet, insbesondere die Gefahr der Undichtheit, die unzulängliche Haltbarkeit, den komplizierten Aufbau verbunden mit hohen Baukosten, einen Kondensatausfall im oberen Drittel bei fehlerhafter Dampfsperre (sog. "absaufen") oder eine gesundheitsschädliche Verarbeitung.
  • Die Aufgabe wird durch einen Isolierbelag der eingangs genannten Art gelöst, bei dem die Dichtungsschicht aus einer kaltverarbeiteten, vorzugsweise bituminösen, insbesondere reaktiv ausgehärteten Dichtmasse und die Wärmedämmschicht aus Vakuumisolationspaneelen besteht, die vorteilhafterweise in die kaltverarbeitete Dichtmasse eingebettet sind.
  • Vakuumpaneele sind für ihre hervorragende Isolierfunktion bekannt (US 5 858 501 A, US 5 869 544 A).
  • Nach einer bevorzugten Ausführungsform sind zusätzlich eine oder mehrere weitere Wärmedämmschichten vorgesehen, die ebenfalls in kaltverarbeitete Dichtmasse eingebettet sein können und von denen eine oder mehrere vorzugsweise ebenfalls aus Vakuumisolationspaneelen bestehen.
  • Eine noch bessere Wärmedämmung ergibt sich wenn die Vakuumisolationspaneelen jeder weiteren Wärmedämmschicht gegenüber den Vakuumisolationspaneelen der nächstliegenden Wärmedämmschicht bzw. Wärmedämmschichten fugenversetzt sind.
  • Als äußerste Schicht kann eine Abdeckschicht aus Schüttgut, wie Sand o. dgl., Dachpappe, Blech, reißfestes Gewebe oder Nonwoven, reißfeste Folie oder aus einem begehbaren Oberflächenbelag vorgesehen sein.
  • Der Isolierbelag kann als Halbfertigprodukt geschaffen werden, wenn die aus Vakuumisolationspaneelen bestehende Wärmedämmschicht, bzw. ihre Kombination mit einer oder mehreren weiteren Wärmedämmschichten über Schichten aus kaltverarbeiteter Dichtmasse beidseitig mit Trägerschichten insbesondere aus Dachpappe, Blech, reißfestem Gewebe oder Nonwoven oder reißfester Folie versehen ist.
  • Beim erfindungsgemäßen Verfahren zum Herstellen eines Isolierbelages für Flächen von Bauten aus mindestens einer ersten Dichtungsschicht und mindestens einer ersten Wärmedämmschicht wird die Dichtungsschicht durch Auftragen einer kaltverarbeitbaren, bevorzugt bituminösen und besonders bevorzugt reaktiv aushärtenden Dichtmasse hergestellt und auf die Dichtmasse werden Vakuumisolationspaneele als Wärmedämmschicht aufgebracht, indem vorzugsweise die Vakuumisolationspaneele in die feuchte Dichtmasse eingelegt und durch Aufbringen einer weiteren Dichtungsschicht in die Dichtungsmasse eingebettet werden.
  • Auf die weitere Dichtschicht können zusätzlich eine oder mehrere weitere Wärmedämmschichten aufgebracht werden, wobei vorzugsweise jede weitere Wärmedämmschicht ebenfalls in Dichtmasse eingebettet wird und dabei vorteilhafterweise eine oder mehrere der weiteren Wärmedämmschichten aus Vakuumpaneelen bestehen.
  • Zur besseren Wärmedämmung werden die Vakuumisolationspaneele jeder weiteren Wärmedämmschicht gegenüber den Vakuumpaneelen der nächstliegenden Wärmedämmschicht bzw. Wärmedämmschichten fugenversetzt aufgebracht.
  • Auf die äußerste Dichtschicht wird eine Abdeckschicht insbesondere aus Schüttgut, wie Sand o. dgl., Dachpappe, Blech, reißfestem Gewebe oder Nonwoven, reißfester Folie oder aus einem begehbaren Oberflächenbelag aufgebracht.
  • Zum Herstellen eines Isolierbelages als Halbfertigprodukt wird erfindungsgemäß die erste Dichtschicht auf eine Trägerschicht aufgebracht und die äußerste Dichtschicht mit einer Trägerschicht bedeckt, wobei jede dieser Trägerschichten insbesondere aus Dachpappe, Blech, reißfestem Gewebe oder Nonwoven oder reißfester Folie gebildet wird.
  • Als bevorzugte Ausführungsform der Erfindung ist ein neuartiger Isolierbelag mit folgender variabler Schichtenkonstruktion denkbar:
    • - Kaltverarbeitbare bituminöse Masse,
    • - Vakuumisoiationspaneele (VIP) eingeschlämmt und vorzugsweise darüber
    • - weitere Vakuumisolationspaneele (VIP) fugenversetzt eingeschlämmt,
    • - obere bituminöse Masse, vorzugsweise mit eingeschlämmtem Schutzvlies und
    • - Abschluss durch Besanden oder Einbau eines alternativen begehbaren Oberflächenbelages.
  • Der fertige Aufbau ergibt ein neuartiges Flachisoliersystem, das die Vorteile > schneller gefahrloser Aufbau, > hohe Wirtschaftlichkeit durch geringe Gestehungskosten, > dünne Schichtstärke, > Wasser- und Dampfdichtheit und > optimaler Wärmedämmwert vereint. Dämmstoff und Abdichtung sind untereinander und mit dem Untergrund ohne Entstehung von Hohlräumen homogen vollflächig verklebt.
  • Gegenüber den Flachdachaufbauten des Standes der Technik sind die Vorteile des neuartigen Isolierbelages augenscheinlich:
  • In wenigen Arbeitsschritten lässt sich eine dünne, homogene Schicht mit hohem Dämmwert aufbauen. Durch die Verwendung von Vakuumisolationspaneelen - Platten und kalt verarbeitbarer, insbesondere bituminöser Dichtmasse lassen sich die Vorteile der Werkstoffe vereinen:
  • Die kalt verarbeitbare insbesondere bituminöse Dichtmasse benötigt keinerlei Wärmezuführung, womit hoher Energieaufwand gespart werden kann. Das Handling des Materials ist denkbar einfach und ungefährlich. Es bedarf keiner Erhitzung - weder bei der Verarbeitung noch beim Antransport -, es entfallen Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr, sowie die gefährliche Ausgasung und Dampfentwicklung.
  • Die kalt verarbeitbare bituminöse Masse ist zugleich wasser- und dampfdicht, sowie durch die Klebeeigenschaften gleichzeitig zur dauerhaften Verbindung der Vakuumisolationspaneele und eventueller zusätzlicher oder alternativer Materialschichten hervorragend geeignet. Die Gefahr einer Wasserunterläufigkeit, die bei bestehenden Konstruktionen häufig besteht, kann bei diesem System ausgeschlossen werden. Die kalte Verarbeitbarkeit hat schließlich noch den Vorteil, dass die Bitumenmasse alle bestehenden Fugen vollständig bis zum Grund ausfüllt. Durch die Zähflüssigkeit der Masse ist zudem eine selbstnivellierende Eigenschaft gegeben, die Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen kann.
  • Mit sogenannten Vakuumisolationspaneelen (VIP) erreicht man Wärmeleitfähigkeiten, die um einen Faktor 5 bis 10 geringer sind als bei konventionellen Dämmstoffen. Bisher angewendet wurde diese seit etwa 15 Jahren permanent weiterentwickelte Technologie vor allem im Kühl- und Gefriergerätebau. Mittels modernen Produktionsverfahren und neuester Folientechnologie ist man heute in der Lage, Vakuumdämmplatten herzustellen, die über Jahrzehnte ihre Funktionstüchtigkeit behalten. Damit wird diese Vakuumtechnik auch für den Baubereich interessant.
  • Ein Vakuumisolationspaneel besteht im wesentlichen aus einem mikroporösen Kernmaterial, welches in einer Vakuumkammer in eine hoch-gasdichte Hüllfolie eingeschweißt wird.
  • Für den Einsatz in einem Vakuumisolationspaneel werden an die Kernmaterialien verschiedene Anforderungen gestellt:
    • - Porengröße
    • - Offenzelligkeit (Möglichkeit zur Evakuierung)
    • - Druckfestigkeit (Last nach Evakuierung beträgt 10 Tonnen pro m2)
    • - Geringe Tendenz zum Ausgasen
  • Heute stehen verschiedene organische und anorganische Dämmstoffe mit offenzelligen Strukturen und sehr kleinen Poren zur Verfügung.
  • Die Lebenserwartung eines Vakuumisolationspaneels hängt entscheidend von der Dichtigkeit der verwendeten Folienhülle ab. Allgemein handelt es sich bei den eingesetzten Folien um Mehrschichtsysteme, deren einzelne Schichten verschiedene Funktionen zu erfüllen haben. Die gas- und wasserdampfdichte Barriere ist in der Regel zwischen mehreren Kunststofffolien eingebettet, die zum einen Träger- und Schutzfunktion zu übernehmen haben (Nylon, PET usw.), zum anderen als Schweißschicht (PE oder PP) dienen.
  • Um den heute geforderten Wärmeschutz von Gebäuden zu erreichen, muss ein erheblicher konstruktiver Aufwand, verbunden mit entsprechenden Kostenfolgen, betrieben werden. Bei der aus einer Fülle von angebotenen Produkten zu treffenden Dämmstoffwahl ist der entsprechende Zusatznutzen von dominanter Bedeutung. Neben der erforderlichen Druckfestigkeit, der Dampfoffenheit oder -dichtheit, der Lebensdauer, der Materialökologie wird der Platzbedarf und damit der materialspezifische Wärmedurchlasswiderstand nun zunehmend wichtiger.
  • Die folgende Tabelle zeigt die spezifischen Dämmkosten verschiedener Dämmstoffe im Vergleich. Die Kosten pro Wärmedurchlasswiderstandseinheit schwanken dabei erheblich, je nach Zusatzfähigkeiten wie Druckfestigkeit, Wasserbeständigkeit etc. Es versteht sich von selbst, dass der Kubikmeterpreis eines Hochleistungswärmedämmstoffs (HLWD) umgekehrt proportional zum Wert der Wärmeleitfähigkeit (λ) höher sein darf, um dasselbe Kosten-Nutzen-Verhältnis aufzuweisen. Tabelle 1 Kostenvergleich Dämmmaterialien

  • Die Kostenangaben verstehen sich exklusive Montage- und Unterkonstruktionskosten.
  • Die Tabelle zeigt, dass die relativ hohen Materialkosten der HLWD durch die guten λ-Werte kompensiert werden können.
  • Mit dem Einsetzen von Hochleistungswärmedämmstoffen (HLWD) wird gegenüber herkömmlichen Dämmmaterialien umbauter Raum eingespart. Ihr Wärmedurchlasswiderstand ist um den Faktor 5 bis 10 höher und damit die erforderliche Schichtdicke entsprechend kleiner. Nicht überall ist diese Ersparnis quantifizierbar (geringere Geschosshöhe beim Einsatz unter Fußbodenheizung, Minimierung der Bauschadensanfälligkeit durch wärmetechnisch optimale Detaillösung bei Fensterrahmen-Verbreiterungen), doch oft macht erst die Anwendung von HLWD gewisse (Sanierungs-) Baumassnahmen durch diese Ersparnis bei Sanierungen von Flachdach, Fassaden, Innendämmung erst möglich. Die derzeitigen Produktentwicklungen zielen stark auf Anwendungen im Bau ab, welche genau diese ökonomisch schwer quantifizierbare Platzersparnis bieten.
  • Technische Daten eines Anwendungsbeispiels
    • - Dicke: 25 mm
    • - Rohdichte: 200 kg/m3
    • - λ: 0,005 W/mK
    • - Spez. Wärmekapazität: 800 J/kgK (Kernmaterial bei 0°C)
    • - Dampfdurchlässigkeit (µ): dampfdicht Es ergibt sich mit den aufgezeigten Materialien ein einfacher, kompakter Aufbau wie in der beiliegenden Figur dargestellt. Auf einem Untergrund 1 ist eine erste Schlämmschichte 2 bituminöser Masse aufgebracht, in die das erste Vakuumisolationspaneel 3 eingeschlämmt wird, eine weitere bituminöse Schichte 4 dient zur Verbindung der ersten Wärmedämmschicht aus den Vakuumisolationspaneelen 3 mit der zweiten Wärmedämmschicht aus den Vakuumisolationspaneelen 5, die zu den Vakuumisolationspaneelen 3 fugenversetzt sind. Darüber befindet sich eine abschließende Schlämmschichte 6 aus bituminöser Masse. Eine zusätzliche konventionelle Befestigung mit dem Untergrund ist durch die vollflächige Verklebung nicht nötig. Als oberste Schutzschicht 7 kann jede Art von Abschluss mit der Oberschicht - Bitumenmasse verklebt werden, wie Blech, Gewebe, Fliesen oder aber das Bitumen abgesandet werden.
  • Die gesamte Konstruktion hat in der bevorzugten Zweischicht-Bauweise eine gesamte Schichtdicke von nur ca. 6 cm bei einem erreichbaren U-Wert (Wärmeübergangszahl) von 0,08 W/m2K. Die spezielle Materialauswahl gewährleistet darüber hinaus als positiven Nebeneffekt eine außergewöhnliche Schallabsorption. Die Dichtheit ist durch die Materialauswahl und -eigenschaft (fugenfüllend, dauerhaft plastisch/elastisch, hohe Flankenhaftung) gewährleistet.
  • Die Vorteile bei der Herstellung liegen in der Baugeschwindigkeit durch den einfachen Aufbau, den selbstklebenden und vorzugsweise reaktiven Eigenschaften der Schlämme und nur weniger unkomplizierter Arbeitsschritte bei kalter und gesundheitsunbedenklicher Verarbeitung.
  • Die mechanische Empfindlichkeit der Vakuumisolationspaneele ist durch die Einarbeitung einer Schutzschicht (Blech, reißfestes Gewebe), die zugleich die abschließende Oberschicht auch in Kombination mit begehbaren Oberflächenbelägen sein kann, in der Praxis nicht mehr relevant. Eine Beschädigung an der Baustelle kann durch die Vorproduktion von Halbfertigware verhindert werden, was zugleich die Arbeitsgeschwindigkeit vor Ort noch einmal erhöht.
  • Die schlanke Architektur ist insbesondere für Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten interessant, da bestehende Dachkonstruktionen nicht entfernt werden müssen und die Neukonstruktion optisch kaum auffällt. Durch das geringe Gewicht des Aufbaues können statische Probleme ausgeschlossen werden.
  • Der fertige Isolierbelag hat vorzugsweise eine Schichtdicke von ca. 3-10 cm bei ein- bis mehrlagiger Bauweise, erreicht dabei einen Wärmewert von 0,16 W/m2K (einlagig) bis zu 0,05 W/m2K bei einem homogenen Aufbau und einem 6- bis 8-fachen Dicke-/Dämmfaktor gegenüber der herkömmlichen Bauweise.
  • Durch die Verwendung von nicht ausschließlich Vakuumisolationspaneelen, kann der unterschiedlichen Wärmedämmanforderung im Bau entsprochen werden und können gleichzeitig die Materialkosten gesenkt werden. Die Verwendung herkömmlicher Dämmplatten kann darüber hinaus als obere Dämmschicht einer Beschädigung der Vakuumisolationspaneele entgegensteuern.
  • Als eine Spezialausführung bietet sich eine Konstruktion mithilfe eines kalt verarbeitbaren Reaktivbitumens an, wodurch die Schichten binnen weniger Minuten bis Stunden (je nach chemischer Zusammensetzung und Temperatur) schadstoff- und lösemittelfrei verkleben und aushärten. Dieses Bitumen enthält ein viskositätserniedrigendes Fluid und ist dadurch gekennzeichnet, dass das Bindemittel beim Verarbeiten einen diese Wirkung des beigemengten Fluids vermindernden Reaktivzusatz und gegebenenfalls einen die Reaktion auslösenden oder beschleunigenden Aktivator enthält. Trotz der einwandfreien Kaltverarbeitbarkeit tritt damit eine rasche Viskositätserhöhung um mehrere Zehnerpotenzen ein, ohne dass Lösemittel oder Emulsionswasser verdunsten müssen. Der Abbindevorgang wird aufgrund reaktiver Vorgänge erzielt und ist irreversibel.
  • Durch die reaktive Eigenschaft dieser Kaltbitumenmasse ist die Konstruktion nach kurzer Zeit voll belastbar und bleibt die Bitumenschlämme auf Dauer plastisch und elastisch. Die Entstehung von Rissen durch Temperaturschwankungen gerade im Dach-1 Terrassen- I Balkonbereich kann durch den kraftvollen Lagenverbund und die hohe Flankenhaftung des speziellen bituminösen Materials, insbesondere bei Verwendung eines Voranstriches in Spezialfällen, praktisch ausgeschlossen werden. Vielmehr ist durch dieses Material eine Rissüberbrückung gewährleistet.
  • Der erfindungsgemäße Isolierbelag ist durch die variable chemische Zusammensetzung der speziellen kalt verarbeitbaren bituminösen Masse für sämtliche Dachkonstruktionen, also auch für geneigte Flächen, Tonnendächer etc. geeignet. Das bituminöse Material kann nämlich thixotrop eingestellt werden und die Abbindezeit variiert werden, was diese Konstruktion von bestehenden vergleichbaren Systemen in einer noch nicht bekannten Weise unterscheidet. Es wird dadurch auch eine Verwendung als Wandkonstruktion mit dieser neuen Technik möglich.
  • Das System bietet sich auch an, als Halbfertigprodukt hergestellt und zur Baustelle angeliefert zu werden. In einer Produktionshalle werden die Vakuumisolationspaneele zwischen zwei abschließenden Trägerschichten (Blech, Gewebe, o. ä.) in der Baulichkeit angepassten Abmessungen verklebt. Es ist die Arbeitszeit vor Ort dann auf ein unvorstellbares Minimum reduziert, indem bloß noch eine Schlämmschichte bituminöser Masse auf den Untergrund aufgetragen wird, die vorgearbeitete (Doppel-)VIP-Schicht verklebt und gegebenenfalls abschließend erneut eingeschlämmt wird. Ein komplettes Dach wird so in nur wenigen Stunden fertig.
  • Der bevorzugte Anwendungsbereich liegt im Flachdach- und Terrassensanierungs- bzw. -erneuerungsfall, Kragplatten, Balkonsanierung oder gemeinsam mit einem Holzbohlenbelag halbfertig schwimmend verlegt.

Claims (18)

1. Isolierbelag für Flächen von Bauten mit mindestens einer Dichtungsschicht und mindestens einer ersten Wärmedämmschicht, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsschicht aus einer kaltverarbeiteten Dichtmasse (2, 4, 6) und die Wärmedämmschicht aus Vakuumisolationspaneelen (3, 5) besteht.
2. Isolierbelag nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die kaltverarbeitete Dichtmasse (2, 4, 6) eine kaltverarbeitete bituminöse Dichtmasse ist.
3. Isolierbelag nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die kaltverarbeitete bituminöse Dichtmasse (2, 4, 6) reaktiv ausgehärtet ist.
4. Isolierbelag nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vakuumisolationspaneele (3, 5) in die kaltverarbeitete Dichtmasse (2, 4, 6) eingebettet sind.
5. Isolierbelag nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich eine oder mehrere weitere Wärmedämmschichten (5) vorgesehen sind.
6. Isolierbelag nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die eine oder die mehreren Wärmedämmschichten (5) ebenfalls in kaltverarbeitete Dichtmasse (4, 6)eingebettet sind.
7. Isolierbelag nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder mehrere der weiteren Wärmedämmschichten aus Vakuumisolationspaneelen (5) bestehen.
8. Isolierbelag nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vakuumisolationspaneele (5) jeder weiteren Wärmedämmschicht gegenüber den Vakuumisolationspaneelen (3) der nächstliegenden Wärmedämmschicht bzw. Wärmedämmschichten fugenversetzt sind.
9. Isolierbelag nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als äußerste Schicht eine Abdeckschicht (7) insbesondere aus Schüttgut, wie Sand o. dgl., Dachpappe, Blech, reißfestes Gewebe oder Nonwoven, reißfeste Folie oder aus einem begehbaren Oberflächenbelag vorgesehen ist.
10. Isolierbelag nach einem der Ansprüche 1 bis 8 als Halbfertigprodukt, dadurch gekennzeichnet, dass die aus Vakuumisolationspaneelen bestehende Wärmedämmschicht, bzw. ihre Kombination mit einer oder mehreren weiteren Wärmedämmschichten über Schichten aus kaltverarbeiteter Dichtmasse beidseitig mit Trägerschichten insbesondere aus Dachpappe, Blech, reißfestem Gewebe oder Nonwoven oder reißfester Folie versehen ist.
11. Verfahren zum Herstellen eines Isolierbelages für Flächen von Bauten aus mindestens einer ersten Dichtungsschicht und mindestens einer ersten Wärmedämmschicht, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsschicht durch Auftragen einer kaltverarbeitbaren, bevorzugt bituminösen und besonders bevorzugt reaktiv aushärtenden Dichtmasse (2, 4, 6) hergestellt wird und dass auf die Dichtmasse Vakuumisolationspaneele (3, 5) als Wärmedämmschicht aufgebracht werden.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Vakuumisolationspaneele (3, 5) in die feuchte Dichtmasse (2, 4) eingelegt und durch Aufbringen einer weiteren Dichtungsschicht (4, 6) in die Dichtungsmasse eingebettet werden.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass auf die weitere Dichtschicht (4) zusätzlich eine oder mehrere weitere Wärmedämmschichten (5) aufgebracht werden.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass jede weitere Wärmedämmschicht (5) ebenfalls in Dichtmasse (4, 6) eingebettet wird.
15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass eine oder mehrere der weiteren Wärmedämmschichten aus Vakuumpaneelen (5) bestehen.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Vakuumisolationspaneele (5) jeder weiteren Wärmedämmschicht gegenüber den Vakuumpaneelen (3) der nächstliegenden Wärmedämmschicht bzw. Wärmedämmschichten fugenversetzt aufgebracht werden.
17. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass auf die äußerste Dichtschicht (6) eine Abdeckschicht (7) insbesondere aus Schüttgut, wie Sand o. dgl., Dachpappe, Blech, reißfestem Gewebe oder Nonwoven, reißfester Folie oder aus einem begehbaren Oberflächenbelag aufgebracht wird.
18. Verfahren zum Herstellen eines Isolierbelages als Halbfertigprodukt nach einem der Ansprüche 11 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Dichtschicht auf eine Trägerschicht aufgebracht wird und die äußerste Dichtschicht mit einer Trägerschicht bedeckt wird, wobei jede dieser Trägerschichten insbesondere aus Dachpappe, Blech, reißfestem Gewebe oder Nonwoven oder reißfester Folie gebildet wird.
DE10315142A 2002-04-04 2003-04-03 Isolierbelag für Flächen von Bauten und Verfahren zur Herstellung desselben Withdrawn DE10315142A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0052602A AT411775B (de) 2002-04-04 2002-04-04 Isolierbelag für flächen von bauten und verfahren zur herstellung desselben

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE10315142A1 true DE10315142A1 (de) 2003-10-16

Family

ID=28047148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10315142A Withdrawn DE10315142A1 (de) 2002-04-04 2003-04-03 Isolierbelag für Flächen von Bauten und Verfahren zur Herstellung desselben

Country Status (3)

Country Link
AT (1) AT411775B (de)
CH (1) CH696203A5 (de)
DE (1) DE10315142A1 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2050884A3 (de) * 2007-10-16 2012-10-03 Porextherm-Dämmstoffe GmbH Ummanteltes Vakuumisolationspaneel
DE102015013086A1 (de) 2015-10-01 2017-04-06 Jutta Regina Giller Attika für Gebäude

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD102401A1 (de) * 1972-10-13 1973-12-12
DD289077A5 (de) * 1989-11-13 1991-04-18 Zeitz Hydrierwerk Bituminoeser bautenschutzstoff
US5869544A (en) * 1997-03-17 1999-02-09 The Dow Chemical Company Extruded, open-cell microcellular alkenyl aromatic polymer forms, process for making, and articles made therefrom
US5858501A (en) * 1997-12-18 1999-01-12 The Dow Chemical Company Evacuated insulation panel having non-wrinkled surfaces

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2050884A3 (de) * 2007-10-16 2012-10-03 Porextherm-Dämmstoffe GmbH Ummanteltes Vakuumisolationspaneel
DE102015013086A1 (de) 2015-10-01 2017-04-06 Jutta Regina Giller Attika für Gebäude

Also Published As

Publication number Publication date
AT411775B (de) 2004-05-25
ATA5262002A (de) 2003-10-15
CH696203A5 (de) 2007-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3137705B1 (de) 3d-gewebe für schwimmende fussbodenkonstruktionen
KR101902830B1 (ko) 도막재와의 결합력을 증강시키기 위한 4중 절연시트를 이용한 복합방수구조 및 그 복합방수공법
EP3249135B1 (de) Isolierendes wandelement
EP2726680B1 (de) FASSADENKONSTRUKTION ZUR WÄRMEDÄMMUNG UND VERKLEIDUNG VON GEBÄUDEAUßENWÄNDEN SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SOLCHEN FASSADENKONSTRUKTION
DE10361475B4 (de) Selbstklebendes Dichtungsband zur Klebung von Dampfsperren- und Dampfbremsfolien sowie Verfahren zur Herstellung und dessen Verwendung
DE102010000600A1 (de) Decklage für Dämmplatten
DE202011002049U1 (de) Wärmedämmverbundsystem
WO2011110172A1 (de) Dekorplatte mit witterungsbeständiger deckplatte
EP1500752A2 (de) Dämmelement und Wärmedämmsystem
AT411775B (de) Isolierbelag für flächen von bauten und verfahren zur herstellung desselben
DE7906824U1 (de) Schaumstoff-platte
DE102005032557B4 (de) Bauelement, insbesondere für Hochbauwerke
DE10007775A1 (de) Wärmedämmplatte aus Polystryrol (EPS/XPS) mit äußeren Beschichtungen zur Verbesserung der mechanischen und weiterer physikalischer Eigenschaften der Plattenoberfläche
CH708678A2 (de) Dämmplatte für die Innen- und Aussenisolation von Bauwerken, das Verfahren zu ihrer Herstellung, ihre Verwendung und ein damit isoliertes Bauwerk.
EP0090076B1 (de) Bodenbelag und Verfahren zur Verlegung eines solchen Belages
DE102015118316B4 (de) Verbundelement und Herstellungsverfahren
DE2630598A1 (de) Dachplatte
DE2549993A1 (de) Bauwerksbeschichtung
KR102335819B1 (ko) 지붕방수시공방법 및 이에 의해 형성된 지붕방수구조
DE19806454C2 (de) Dämmstoffelement
DE202016001262U1 (de) Sandwich-Bauelement mit hinterschnittener Profilierung
US20170009459A1 (en) Stucco-Based Surfacing System And Method
DE3319058A1 (de) Kunstharzbeschichtung zum abdichten von flachdaechern, terrassen- und balkonboeden u. dgl.
DE102007053690A1 (de) Plattenförmiges Dämmelement
DE20321017U1 (de) Wärmegedämmte Aufbauten auf Bauwerksflächen

Legal Events

Date Code Title Description
8141 Disposal/no request for examination