Köszönjük érdeklődését termékünk iránt!
Vannak még megválaszolatlan kérdései? Talán itt megtalálod a válaszokat!
Általános GYIK
A HW rendszer minden olyan épülethez használható, amely folyamatos ágyazati fugával rendelkezik, mind a külső, mind a belső falak esetében. A sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy nemcsak a téglaépületek, hanem a legtöbb kőépület is rendelkezhet folyamatos ágyazati fugával.
Engedéllyel rendelkezünk arra, hogy osztrák, német és más európai országokban működő vállalatokat nevezzünk HW-partnereinknek. Az illetékes partnereink teljes listáját itt találja. itt
Szívesen vesszük, ha közvetlenül kapcsolatba lép velünk Kapcsolatfelvétel forduljon hozzánk - feltalálóként sokéves tapasztalatunkkal az Ön oldalán állunk.
HW-partnereinkkel együtt mi vagyunk a megfelelő partner az Ön felújítási és átalakítási projektjéhez egész Európában. A falazatban felszálló kapilláris nedvesség esetén megoldást kínálunk Önnek a szabadalmaztatott HW rozsdamentes acél gátunkkal, amely egyedülálló munkamódszerünknek köszönhetően egyetlen munkafázisban elválasztja és szigeteli a falat.
További olyan együttműködő partnereket keresünk, akik fenntartható és megbízható munkát kívánnak végezni, és maguk is a leghatékonyabb falszárítási módszert kínálják.
Várjuk megkeresését B2B ügyfélként és B2C ügyfélként is!
A szabadalmaztatott HW rozsdamentes acél gát segítségével egyetlen munkafázisban kiszáríthatjuk a falakat. A HW hegyével ellátott rozsdamentes acéllemezt a HW ütőszerszámokkal a falazatba ütjük, így azt egyidejűleg elválasztjuk és lezárjuk. A fugahabarcs tömörítésével csökken a süllyedés, a falazat stabilitása pedig nem sérül!
A kiszáradás következtében a tégla hőszigetelő képessége megnő, és csökkenti a fűtési költségeket.
A rozsdamentes acél gát feletti falak kiszárítása javítja a beltéri levegő minőségét és csökkenti a lehetséges egészségügyi kockázatokat.
Mivel a mechanikai gátunk, az anyagválasztásunknak köszönhetően
- Tartósan szoros
- rothadásmentes
- szabályozható
- Karbantartásmentes
- Környezetbarát (vegyszermentes)
az.
A történelmi épületek a specialitásunk. Eljárásunknak köszönhetően, ahol a vízszintes korlátként szolgáló élezett HW rozsdamentes acéllemezek vágása és behelyezése egyetlen munkafolyamatban történik, a lemezek behajtásakor a meglévő fugaanyagot tömörítjük. Nem fordulhat elő süllyedés.
Nem. Az épület önsúlya túl nagy ahhoz, hogy az egész épületet a szél hatására a horonyra keresztirányú hullámmagasságon túl elmozdítsa, amikor az épület 4 oldalról kiszárad.
Az eddigi gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a falazat belső oldalán nem keletkezik kondenzációs kár, ha a fal kellően vastag a vakolt fémhatárolók területén. Ennek oka a fémlemez és a falazat közötti kedvező hőátadás a felső és alsó oldalon, valamint a mindössze 1,5 mm vastagságú lemezkeresztmetszet alacsony hővezető képessége. Ennek eredményeként a fémlemez hőmérséklete nagymértékben megegyezik a falazat hőmérsékletével.
A téglák kapilláris szállítási együtthatója nem változik. A kapilláris vízszállítást azonban teljesen megszakítja a vízszintes akadály, mivel a rozsdamentes acél nem rendelkezik kapillaritással. A gát felett nincs vízutánpótlás a talajból, így a fal kiszárad.
A fal nedves marad a gát alatt. A gát fölött a nedvesség idővel csökken a párolgás és a diffúzió következtében. A száradási idő függ a fal vastagságától, a porozitástól, a kültéri és beltéri klímától.
Vízszintesen ugyanaz, mint korábban. A gát megállítja a kapilláris emelkedést alulról a falazatba.
A finompórusú habarcsok erősebb kapilláris vízszállításnak és lassabb száradásnak kedveznek. A durva pórusú szerkezetek alacsonyabb kapilláris szívóerővel rendelkeznek.
A porozitási osztály azt jelzi, hogy a falazat mennyire nyitott vagy tömör, és ezért mennyi vizet képes megtartani. A gát hatékonysága független a falazat nedvességbehatolásának mértékétől.
A rozsdamentes acéllemezek mechanikai szempontból tartósnak és az öregedésnek ellenállónak számítanak. Az injektálási módszerek elveszíthetik hatékonyságukat, ha nem telítődnek teljesen, vagy ha repedések keletkeznek.
Vannak gyakorlati bizonyítékok és szakértői vélemények, de alig vannak szisztematikus, független, hosszú távú metaanalízisek. A rozsdamentes acél elméleti tartóssága egyértelműen meghaladja az 50 évet. Ezt tapasztalatból tudjuk, mivel 1975 óta rozsdamentes acéllal készítünk szárazfalazásokat.
Az ágyazati kötés területén helyi nyomó- és nyírófeszültségek lépnek fel. Helyes kivitelezés esetén a falazat teherbírása megmarad, mivel nem távolítanak el falazatot, és így az erők áramlása nem szakad meg.
Legfeljebb nagyon kis mértékben, mivel a fal önsúlya és tehetetlensége sokkal meghatározóbb.
Rozsdamentes acél (pl. V2A/V4A) használata esetén a korrózió veszélye alacsony. A V4A előnyösebb a magas só- vagy kloridtartalomnak kitett területeken.
A V2A elegendő a normál nedvességnek való kitettséghez. A V4A fokozott ellenállást biztosít a halogénezett közegekkel, például fluor-, klór-, bróm-, bróm-jód-kloridokkal és szulfátokkal szemben - ez az útszóró sónak való kitettség, a tengerparti területek vagy régi istállók esetében fontos.
Gyakorlatilag nem. A rozsdamentes acéllemez vékony, és elhanyagolható hatással van a hőátadásra, mivel a lemez az alacsony lemezvastagság miatt átveszi a falazat hőmérsékletét.
A fal új egyensúlyba kerül: felül száraz, a gát alatt tartósan nedves.
Igen, amennyiben a tervezés és a kivitelezés megfelel a felszálló nedvesség elleni tömítésre vonatkozó követelményeknek, és figyelembe veszik a statikai szempontokat.
A rozsdamentes acél előállítása sok energiát igényel, de hosszú élettartamú, és típusonként újrahasznosítható. A fröccsöntött gyanták kevesebb anyagot használnak, de kémiai összetevőkkel rendelkeznek. A rozsdamentes acél az életciklusa során fenntartható.
Alacsony vagy nincs, ha a munkát megfelelően képzett személyzet végzi.
A nedves falazat fő oka a kapillárisan felszálló nedvesség.
Folyamatos ágyazati hézag nélküli, nagyon szabálytalan hézagokkal, kemény cementhézagokkal vagy nyomóvíz jelenléte esetén.
GYIK: mechanikus retesz/vízszintes retesz
A mechanikus vízszintes vízszigetelő réteg a falazatban kialakított fizikai szigetelőréteg. Megakadályozza a talajból származó nedvesség kapilláris feljutását. A HW-eljárásnál ezt a funkciót egymást átfedve beépített rozsdamentes acéllemezek látják el.
A rozsdamentes acéllemezeket közvetlenül a fal teljes hosszában végigfutó vízszintes hézagba verik be. Ezáltal a falazatban egy végigfutó vízzáró réteg jön létre. Mivel a rozsdamentes acél megakadályozza a kapilláris nedvesség felszállását, a vízzáró réteg felett a nedvesség nem tud tovább felszállni.
A hatás egy ténylegesen létező gáton alapul. A víz kapilláris szállítását nem kémiai reakciók befolyásolják, hanem fizikai úton szakítják meg. A gátló hatás ezért független a meglévő nedvességtartalomtól, és a hatástartam – a felhasznált anyagnak köszönhetően – független a falazat esetleges sóterhelésétől.
Döntő fontosságú a folytonos vízszintes fugázás. Csak így lehet a rozsdamentes acéllemezeket folytonosan és átfedéssel beépíteni. Magasabb cementtartalmú fugázás esetén ellenőrizni kell, hogy a lemezeket a fuga keménysége miatt be lehet-e építeni.
Nem. A szabadalmaztatott HW-eljárásnál nem szükséges a falat fúrni. A fugából sem vesznek ki téglát. A lemezeket közvetlenül a támasztófugába helyezik be. Így nem keletkezhet süllyedés.
Nem. A fal erőátvitele nem szakad meg, mivel nem távolítanak el téglákat. Az eljárást elsősorban régi épületek felújításánál alkalmazzák.
A kapilláris nedvességáramlás megszakadása közvetlenül a szakszerű beépítés után bekövetkezik. A falazat kiszáradása a gát felett azonnal megkezdődik. Az, hogy mennyi idő alatt szárad ki teljesen a fal, a fal nedvességtartalmától és a külső éghajlati viszonyoktól függ.
A rozsdamentes acél korrózióálló, tartós és karbantartást nem igényel. A HW 1975 óta használ rozsdamentes acéllemezeket a falak vízszigeteléséhez. Az eljárást nem kell megismételni.
Igen, feltéve, hogy a probléma oka a kapilláris úton felfelé szálló nedvesség. A talajjal érintkező pincefalak esetében azonban emellett megfelelő függőleges vízszigetelésnek is kell lennie, vagy azt ki kell egészíteni.
Ez azt jelenti, hogy létezik egy gát (rozsdamentes acéllemezek formájában). Ez építészeti szempontból folytonos gátat képez a kapilláris úton felfelé terjedő nedvesség ellen, és a kezelt fal teljes hosszán megszakítja a víz áramlását.
Igen. A rozsdamentes acéllemezeket átfedésben helyezik el. Így a hézag mentén zárt, megszakításmentes szigetelőréteg jön létre.
A kapilláris úton felfelé terjedő nedvesség kihasználja a tégla és a habarcs pórusszerkezetét. Már a legkisebb, nem tömített részek is lehetővé tehetik a nedvesség felfelé, a fal mentén történő terjedését. Egy végigfutó rozsdamentes acél gát megbízhatóan megszakítja ezt a terjedési útvonalat.
Igen, megakadályozza a kapilláris úton felfelé szálló nedvességet a beépített nedvességzáró réteg felett. A nedvességzáró réteg alatt továbbra is lehet nedvesség. A nedvességzáró réteg azonban megakadályozza, hogy víz jutjon be a fölötte lévő falazatba.
A beépítés után a talajból kapilláris úton nem jut víz a szigetelés feletti falrészbe. A megmaradt nedvesség ezután párolgás útján távozik.
Nem. A HW vízszintes vízszigetelés kiküszöböli a kapilláris úton felfelé terjedő nedvesség okát. Oldalirányú nedvességbehatolás, csapadék, kondenzáció, csőkárosodás vagy nyomó víz esetén további vagy más vízszigetelési intézkedésekre van szükség.
Igen, mert a rozsdamentes acél hosszú élettartamú, korrózióálló és fajtánként szelektíven újrahasznosítható. Mivel a HW-eljárás során nem kerülnek be kémiai tömítőanyagok, tartós mechanikai megoldás jön létre, amely nem igényel ismételt utókezelést.
Mivel egy ténylegesen meglévő, vízálló gátréteg révén tartósan megakadályozza a kapilláris nedvességáramlást, és szakszerű beépítés esetén az új épület állapotához hasonló eredményt biztosít. A kémiai eljárásokkal ellentétben hatása kizárólag a kapilláris rendszer fizikai elszigetelésén alapul. A gátló funkció így független a nedvességtől, a sóterheléstől és a falazat anyagjellemzőitől.
GYIK: Az injekciós eljárásról
Az injekciós eljárás során furatokat készítenek a falazatban. Ezen furatokon keresztül tömítőanyagokat – például krémeket, folyadékokat vagy géleket – juttatnak be. Ezeknek a célja, hogy csökkentsék a falazat kapilláris vízfelvételét.
A mechanikus vízszintes gát abszolút nedvességgátat képez, amely szakszerű beépítés esetén az új épület állapotához hasonló védelmet nyújt. Az injektálási eljárások – feltéve, hogy megfelelő injektálóanyagot választanak ki és elegendő mennyiséget használnak fel, a hatástartam és az injekciós anyag ellenőrzött bejuttatása mellett jelentősen csökkentik a kapilláris nedvességáramlást, azonban nem képesek azt teljesen megakadályozni, és így relatív nedvességgátat képeznek.
Amennyiben folytonos vízszintes hézag van jelen, és kapilláris úton felszálló nedvesség lép fel, a mechanikus gát egyértelmű előnyökkel jár: a gátréteg ténylegesen létezik, azonnal hatékony és tartós. Hatása nem függ attól, hogy az injekciós anyag egyenletesen oszlik-e el a falazatban.
A hatékonyság többek között a falazat szerkezetétől, a nedvességáteresztés mértékétől, az üregektől, a sóktól és az injekciós anyag eloszlásától függ. Nem minden falazat veszi fel egyenletesen a felhasznált anyagokat. Ezért előfordulhat, hogy a vízszigetelés egyes területeken nem lesz teljes.
Igen. A tömítőanyagok bejuttatásához a falazatot rendszeres időközönként meg kell fúrni. A HW vízszintes vízzáró rendszer esetében nincs szükség a fal megfúrására.
A tartósság a felhasznált anyagtól, a falazattól és a szakszerű kivitelezéstől függ; a szivárgásmentességre általában körülbelül 10 évre adnak garanciát. A HW vízszintes vízzáró viszont rozsdamentes acélra épít, mint tartós, korrózióálló anyagra, és beépítése után nem igényel karbantartást.
A mechanikus vízszintes szigetelés nem alkalmas, ha nincs végigfutó vízszintes tágulási hézag, vagy ha azok nagyon merevek, illetve ha a nedvességbehatolás oka a nyomó víz. Ilyen esetekben a felújítást egyedi terv alapján kell megtervezni.
GYIK: Elektrofizikai eljárások (elektroozmózis)
Az elektroozmózis – más néven elektrofizikai falaszárítás – egy aktív eljárás a kapilláris úton felfelé terjedő nedvesség csökkentésére. Ennek során elektródákat helyeznek el a falazatban vagy annak felületén, és azokat egy elektromos rendszerrel kötik össze. A keletkező elektromos mező célja, hogy befolyásolja a nedvesség mozgását a falazatban.
Elektródákat és egy földelő elemet használnak. Kis elektromos feszültség segítségével a falazat pórusszerkezetében lévő vizet a talaj felé kívánják elvezetni. A vízszintes vízzáróval ellentétben azonban ezáltal nem jön létre fizikai, vízálló záróréteg a falazatban. A módszer hatékonysága a szakértői körökben nagyon vitatott.
Nem. Az elektroozmotikus rendszer nem egy valódi, folytonos vízszintes vízzáró. Nem egy tényleges gát segítségével szakítja meg a kapilláris vízszállítást, hanem egy folyamatosan működő elektromos rendszerrel próbálja befolyásolni azt.
Kapilláris nedvességfeljutás és egy végigfutó vízszintes rakatfug esetén a mechanikus vízszintes gát egy fizikailag létező, rozsdamentes acélból készült gátréteget hoz létre. Ezáltal a nedvesség utánpótlása azonnal és tartósan megszakad. A hatás nem függ áramellátástól, elektródáktól vagy folyamatosan működő készüléktől.
Az aktív elektroozmotikus eljárások esetében elvileg folyamatos működésre van szükség az elektromos mező fenntartása érdekében. Ha a berendezést kikapcsolják vagy meghibásodik, a hatás megszűnik.
Igen. A HW vízszintes zár korrózióálló rozsdamentes acéllemezekből áll, és beépítése után sem áramellátásra, sem vezérlőrendszerre, sem folyamatos karbantartásra nincs szüksége. A rozsdamentes acél hosszú élettartama miatt néhány év elteltével sem szükséges a kezelés megismétlése.
Az elektrofizikai eljárások gyakran az úgynevezett egyensúlyi nedvességtartalom elérésére irányulnak. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a falazat teljesen kiszárad. Bizonyos felhasználási célok vagy későbbi felújítási munkálatok esetében a fennmaradó maradék nedvesség problémát jelenthet.
Nem. Az elektroozmózis – akárcsak a vízszintes vízszigetelés – nem alkalmas a nyomás alatt álló víz, az oldalirányból behatoló nedvesség, az esőcsapás vagy a meghibásodott csövek ellen. Először szakértői vizsgálattal meg kell állapítani a nedvességbehatolás tényleges okát.
A rendszertől függően az elektródákat szilárdan be kell építeni a falazatba vagy ahhoz rögzíteni. A HW vízszintes vízszigetelés viszont nem igényel falfúrást és vegyi anyagok használatát sem. A rozsdamentes acéllemezeket közvetlenül a végigfutó vízszintes hézagba helyezik be.
A gyártó szerint a módszer alkalmazhatósága a falazat felépítésétől, a nedvesség okától, a sóterheléstől és az épület rendeltetésétől függ. Bár az elektrofizikai eljárások különböző típusú falazatoknál is alkalmazhatók, hatékonyságuk nagymértékben függ az adott objektumtól.
Ezt nem lehet általánosságban megítélni. Az elektroozmózis esetében a beépítés és a tervezés mellett folyamatos áram- és üzemeltetési költségek is felmerülhetnek. A mechanikus vízszintes vízzáró egyszeri építési beavatkozás, és nem igényel folyamatos energiafogyasztást.
A HW vízszintes szigetelőréteg különösen alkalmas olyan esetekben, amikor kapilláris úton felfelé szálló nedvességet észleltek, és folytonos vízszintes hézag van jelen. A rozsdamentes acélból készült, tartós, mechanikus szigetelőréteg segítségével megszünteti a kapilláris úton felfelé szálló nedvességet.
Nem. A vízszintes szigetelés a kapilláris úton felfelé terjedő nedvesség ellen nyújt védelmet. A talajjal érintkező falak, az oldalirányú nedvességbehatolás vagy a nyomó víz esetén emellett egy megfelelően működő függőleges szigetelésre is szükség van.
GYIK a falak víztelenítésének alternatív módszereiről
Falazat cseréje
A falazat cseréje során az alapzat vagy a lábazat területén a sérült falazatot szakaszokban eltávolítják, majd új falazatot építenek helyette. Ezen munkálatok során vízszintes vízzáró réteg is beépíthető.
Ez a módszer elsősorban akkor jöhet szóba, ha a falazat vagy az alapzat már jelentősen megrongálódott, és a puszta vízszigetelés nem elegendő. Ez egy mélyreható építészeti beavatkozás.
A falazat szakaszos eltávolításával beavatkozunk a meglévő szerkezetbe. A munkálatokat statikailag gondosan meg kell tervezni. Az épület állapotától függően süllyedés, feszültségek vagy repedések keletkezhetnek.
A HW vízszintes záróelem alkalmazása során nem szükséges falazatot eltávolítani. A rozsdamentes acéllemezeket közvetlenül a végigfutó vízszintes illesztési hézagba helyezik be, így a fal erőátvitele semmilyen pillanatban nem szakad meg.
Falfűrészelési módszer
A falfűrész-eljárás során a falazatot vízszintesen elvágják. Ezt követően vízzáró fóliát vagy lemezeket helyeznek be a keletkezett vágásba, hogy megakadályozzák a kapilláris nedvesség további bejutását.
A fűrészelés közvetlen beavatkozást jelent a fal keresztmetszetébe. A munkálatokat szakaszokban kell elvégezni, és azokat statikailag pontosan össze kell hangolni. Különösen régi, szabálytalan vagy már megrongálódott falazat esetén gondos tervezésre van szükség.
Mivel a falfűrész-eljárás során több fugázóanyagot távolítanak el, mint amennyit a szigetelőréteg révén visszahelyeznek, a fugát a lemezek behelyezése után ki kell ékelnni, majd gondosan újra meg kell tölteni. Ha ezt nem végzik el megfelelően, süllyedési repedések keletkezhetnek.
Igen. A fűrészelési eljárás során a falazatot szakaszokban vágják szét. A vízszintes vízszigetelő réteg szivárgásmentessége a fűrészelés hibátlan kivitelezésétől, a szigetelőfólia fektetésétől és a hézag teljes kitöltésétől függ. A kivitelezésből adódó hiányosságok ronthatják a vízzáró réteg folytonosságát. A HW-eljárásnál a fugamortál megmarad; a rozsdamentes acéllemezeket közvetlenül a támasztófugába helyezik be, és így egy folytonos, vízhatlan vízzáró réteget képeznek.
A falvágási eljárás kétlépcsős folyamat: először fel kell vágni a falat, majd a második lépésben be kell építeni a szigetelőréteget.
A HW-eljárás során nem történik felvágás. A rozsdamentes acéllemezeket közvetlenül a tömítőrétegbe helyezik be, és így egy folytonos, vízálló szigetelőréteget képeznek. Ezért ez egy egylépcsős eljárás.
Kétlépcsős eljárás poliészter lemezekkel
Ennél az eljárásnál először átvágják a falazatot. Ezt követően üvegszállal erősített poliészter lemezeket helyeznek el szigetelőrétegként. Tehát ez egy két különálló munkalépésből álló eljárás.
Heterogén falazat (pl. vegyes vagy kőfalazat) esetén kétlépcsős eljárásra van szükség.
A HW-lemezeket egyetlen műveletben helyezik be. Egyszerre szolgálnak elválasztóként és szigetelőként is. Ezáltal nincs szükség a falazat előzetes teljes átvágására, így a szigetelési munkálatok rövidebb idő alatt elvégezhetők.
Nem. Ha van egy megfelelő, végigfutó vízszintes hézag, akkor a HW vízszintes nedvességzáró réteg műszakilag egyértelműen meghatározott és az épület szerkezetét kímélő megoldás lehet a kapilláris úton felszálló nedvesség ellen.
Nyomásmentes befecskendezés
A nyomásmentes injektálás során furatokat készítenek a falazatban. Az injektálóanyagnak ezután a furatokon keresztül be kell szivárognia a pórusszerkezetbe, és csökkentenie kell a kapilláris vízszállítást.
Ahhoz, hogy az anyag megfelelően eloszlhasson, a falazatnak alkalmasnak kell lennie erre. A nedvességtartalom, az üregek, a sók, valamint a tégla és a habarcs szerkezete befolyásolják az eredményt.
Magas nedvességtartalom esetén a pórusok már vízzel telhetnek. Ez korlátozhatja az injekciós anyag felvételét és eloszlását.
A HW vízszintes vízzáró rendszer működése független attól, hogy a falazat milyen mértékben átnedvesedett. A rozsdamentes acéllemezek valódi, folytonos vízzáró réteget képeznek, és sem fúrásokra, sem kémiai injekciós anyagokra nincs szükségük.
Injekció melegítéssel
Ennél az eljárásnál a falazatot először fűtőelemek segítségével melegítik fel. A benne lévő nedvességnek el kell párolognia, hogy utána fúrólyukakon keresztül vízszigetelő anyagot lehessen bejuttatni.
A felmelegítés célja, hogy javítsa a falazat befogadóképességét az injektálóanyag számára. Minél szárazabbak a pórusok, annál jobban tud eloszlani az anyag elméletileg.
Az eljárás további energiát igényel, és jelentős műszaki ráfordítást jelent. Ha a falazat egyes részei nedvesek maradnak, előfordulhat, hogy a tömítőanyag ott nem tud megfelelően behatolni.
A rozsdamentes acéllemezeket közvetlenül a hézagba helyezik be. Hatásuk nem függ attól, hogy a falazatot előzetesen kiszárították-e vagy felmelegítették-e.
Alacsony nyomású befecskendezés
Alacsony nyomású injektálás során egymástól eltérő helyeken elhelyezett fúrólyukakon keresztül speciális injektálóanyagokat juttatnak enyhe nyomás alatt a falazatba. Ezeknek a kapilláris pórusokban kell eloszlaniuk, és víztaszító gátzónát kell kialakítaniuk.
Általában nincs szükség előzetes felmelegítésre, és nem jelenti a szerkezet közvetlen beavatkozását. Ezenkívül az injekciós anyag célzottan juttatható be a kijelölt falrészbe.
Döntő fontosságúak többek között a falazat felépítése, a nedvességtartalom, a pórusszerkezet, az esetleges üregek, valamint a szakszerű kivitelezés. A nedvességzáró hatás csak ott alakul ki, ahol az anyag megfelelően és egyenletesen eloszlatható.
A HW vízszintes gát rozsdamentes acélból készült, fizikailag létező akadályt képez. Folyamatos, azonnal hatékony, és független a falazatba befecskendezett anyag eloszlásától. Beépítése után nincs szüksége áramellátásra, utókezelésre vagy karbantartásra.
A döntő tényező mindig a nedvesség oka. Ha kapilláris úton felszálló nedvességről van szó, és a falazatban végigfutó vízszintes hézag található, akkor a mechanikus HW vízszintes szigetelés sok esetben a műszakilag legfenntarthatóbb megoldás. Nyomó víz, oldalról behatoló nedvesség vagy hiányzó fekvési hézag esetén további vagy más vízszigetelési intézkedésekre van szükség.
Még mindig vannak kérdései? Akkor írjon nekünk - szívesen válaszolunk minden kérdésére a falszárítással és a szabadalmaztatott HW rozsdamentes acél gátunkkal kapcsolatban.
