habrahabr

Как найти течь в крыше раньше, чем вы поставите ведра?

  • суббота, 13 сентября 2025 г. в 00:00:15
https://habr.com/ru/companies/tn/articles/943954/

Привет, Хабр! Меня зовут Алексей, я инженер из ТЕХНОНИКОЛЬ. Большую часть рабочего времени я провожу на крышах зданий, а не в офисе. Потому что я разрабатываю системы, которые защищают здания и людей от всех погодных испытаний: снега, дождя и сосулек.

Вы наверняка видели эту классическую картину: дождь, магазин, посреди зала — парочка ведер, куда методично капает вода с потолка.

Но проблема не только в том, что кто-то может поскользнуться на мокром полу или товар, техника испортятся. Когда утеплитель намокает, он хуже удерживает тепло. В итоге в здании холоднее, а расходы на отопление растут. На потолке и стенах появляется чёрная плесень, которая опасна для здоровья. А если вода дойдет до электропроводки, то произойдет короткое замыкание. А там и до пожара, и до обрушения потолка недалеко.

Дисклеймер: я сознательно упростил описание, чтобы статья была интересна широкой аудитории.

Почему крыша протекает и чем это опасно

Любая крыша со временем начинает протекать. И дело не только в старении материалов – зачастую виновниками становятся факторы, которые трудно предугадать. Например, баклан, который решил съесть свой обед у вас на крыше.

У нас в ТЕХНОНИКОЛЬ есть Служба качества, которая занимается поиском протечек. Обычно мы обследуем крышу весной и осенью, чтобы предотвратить протечки. Но также нам звонят, когда из потолка уже льёт вода.

За годы работы в отрасли мы собрали внушительную статистику причин протечек:

  • 90% всех проблем возникают из-за ошибок при монтаже материалов;

  • 8% связаны с неправильной эксплуатацией;

  • 2% вызваны ошибками на этапе проектирования.

Некачественный монтаж

Это происходит на моменте строительства или ремонта крыши. Как пример, монтажники неправильно сваривают швы между листами гидроизоляции.

В итоге нет нужной герметичности, и крыша протекает
В итоге нет нужной герметичности, и крыша протекает

Неправильная эксплуатация

Например, когда работники очищают крышу от снега и льда с помощью металлических лопат и ломов, они повреждают гидроизоляционный слой. Такие микроповреждения невидимы глазу, но через них вода постепенно проникает под кровлю.

Эти микроповреждения часто становятся причиной серьезных протечек, которые постепенно наносят ущерб помещениям, товару, технике и людям. Человеческому глазу подобные дефекты обычно не видны — для их обнаружения требуется специальное оборудование.
Эти микроповреждения часто становятся причиной серьезных протечек, которые постепенно наносят ущерб помещениям, товару, технике и людям. Человеческому глазу подобные дефекты обычно не видны — для их обнаружения требуется специальное оборудование.

Ошибка в проектировании

Бывает, что проектировщики могут неправильно рассчитать нагрузку на кровлю или выбрать неподходящие материалы. 

Например, в Мурманской области нельзя делать крыши с углом наклона менее 30° и использовать композитную черепицу. Потому что там выпадает много снега. Он не скатывается самостоятельно с крыши, а композитная черепица трескается при экстремально низких температурах до -40°C. В результате даже качественно смонтированная крыша не справляется с нагрузками и начинает протекать.

Как обычно ищут протечки кровли

Сейчас я расскажу, как мы, да и другие, обычно ищем протечки. А затем — про новый способ — систему мониторинга протечек.

Визуальный осмотр

Поднимаемся на крышу и внимательно осматриваем её поверхность. Проверяем швы, места примыканий кровли к стенам и другим вертикальным поверхностям, ищем видимые повреждения.

Для более тщательного осмотра используем специальный инструмент – бастарду, пробник шва в форме крючка.

Принцип работы напоминает обследование горла шпателем – инструмент простой, но требует опыта. Острым кончиком крючка проводим по шву без нажима, выявляя непроваренные места.
Принцип работы напоминает обследование горла шпателем – инструмент простой, но требует опыта. Острым кончиком крючка проводим по шву без нажима, выявляя непроваренные места.

Минус этого способа, что найти трещину можно только в сухую погоду, и если она достаточно большая, чтобы её заметил глаз человека. Поэтому визуальным осмотром мы не обходимся, а еще используем специальные приборы.

Тепловизионная съёмка

Тепловизионную съёмку мы делаем с помощью квадрокоптера, на котором установлен тепловизор. Он показывает разницу температур на поверхности крыши. 

Слева — как крыша выглядит в реальности, справа — снимок этого же участка с тепловизора. Мокрые участки видны оранжевым и желтым цветом. В этих местах крыша протекает, и через них уходит тепло из здания. Синие участки — сухие части крыши, где теплоизоляция работает нормально.
Слева — как крыша выглядит в реальности, справа — снимок этого же участка с тепловизора. Мокрые участки видны оранжевым и желтым цветом. В этих местах крыша протекает, и через них уходит тепло из здания. Синие участки — сухие части крыши, где теплоизоляция работает нормально.

Но этот метод работает только при определённых условиях: разница температур внутри и снаружи здания должна быть не меньше 10 градусов, а на улице должно быть пасмурно. Иначе солнце нагреет кровлю и исказит показания.

У нас был случай, когда тепловизионная съемка не выявила утечки тепла, но при вскрытии гидроизоляционного полотна обнаружилось полное намокание утеплителя. В этой ситуации температура на улице была около 0°C, а в помещении +18°C. Оказалось, что намокший утеплитель промерз и не создавал достаточного температурного контраста. 

Да и с недавних пор в России так проверить крышу нельзя, так как есть запрет на квадрокоптеры.

Электрический дефектоскоп

Электрический дефектоскоп работает по принципу электрического пробоя. 

Мы крепим заземление прибора к металлической конструкции крыши на магнит или прищепку, затем водим специальным электродом по поверхности гидроизоляции. В местах повреждений происходит замыкание — возникает искра, и прибор тут же сигнализирует об обнаруженном дефекте звуком и световым индикатором. Так мы можем найти микротрещины размером даже меньше миллиметра.
Мы крепим заземление прибора к металлической конструкции крыши на магнит или прищепку, затем водим специальным электродом по поверхности гидроизоляции. В местах повреждений происходит замыкание — возникает искра, и прибор тут же сигнализирует об обнаруженном дефекте звуком и световым индикатором. Так мы можем найти микротрещины размером даже меньше миллиметра.

Детектор влажности TRAMEX

С его помощью мы находим места, где вода уже проникла под гидроизоляцию, но ещё не проявилась в виде видимой протечки в помещении.

Мы обходим всю крышу и сканируем её этим прибором. Как только прибор обнаруживает влагу под гидроизоляцию, он издает звуковой сигнал и показывает на дисплее относительный уровень влажности в процентах. Если на дисплее 20–30% — в этом месте повышенная влажность, но, возможно, просто конденсат. Если от 30% — значит здесь высокая влажность и есть вероятность протечки.
Мы обходим всю крышу и сканируем её этим прибором. Как только прибор обнаруживает влагу под гидроизоляцию, он издает звуковой сигнал и показывает на дисплее относительный уровень влажности в процентах. Если на дисплее 20–30% — в этом месте повышенная влажность, но, возможно, просто конденсат. Если от 30% — значит здесь высокая влажность и есть вероятность протечки.

По результатам обследования мы составляем детальный акт, в котором указываем план кровли со всеми проблемными местами. 

Примерно так выглядит план кровли со всеми проблемными местами. Красным выделены осмотренный участок и места протечек на кровле. В документе мы также перечисляем выявленные дефекты, ошибки монтажа и даем рекомендации по их устранению. Получается документ на 30 страницах.
Примерно так выглядит план кровли со всеми проблемными местами. Красным выделены осмотренный участок и места протечек на кровле. В документе мы также перечисляем выявленные дефекты, ошибки монтажа и даем рекомендации по их устранению. Получается документ на 30 страницах.

Минус этих методов в том, что их применяют слишком поздно — когда влага уже прошла через все слои крыши. К тому же они не позволяют точно определить место протечки: вода под кровлей перемещается по слоям гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции, растекается по плитам перекрытия и может появиться совсем в другом месте, например в 20 метрах от повреждения. Если же вода уже видна на потолке, это значит, что конструкция крыши полностью промокла и ремонт обойдётся очень дорого.

Поэтому я со своей командой решили создать систему, которая будет определять протечку в режиме реального времени и моментально оповещать о проблеме пользователя по уведомлению.

Мы уже поставили систему на несколько объектов. Результаты радуют: она без проблем находит даже мелкие протечки от микротрещин в гидроизоляции. 

Если кратко, то вот её основные преимущества:

  • Обнаруживает протечку в момент, когда вода только попала под гидроизоляцию, задолго до появления пятен на потолке.

  • Точно указывает место протечки благодаря разделению крыши на карты.

  • Автоматически отправляет уведомления владельцу через мобильное приложение.

  • Отличает конденсат от реальной протечки по характеру распределения влаги.

  • Работает в любых погодных условиях и выдерживает механические воздействия.

Если хотите посмотреть систему, заказать или просто задать вопросы — пишите. 

А если крыша уже течет, обращайтесь в нашу Службу Качества. Мы проведем обследование, найдем причину протечки и предложим оптимальное решение для ремонта.