Černá bublinková fólie a její role ve stavebnictví a balení

Černá bublinková fólie je univerzální balicí a ochranný materiál s širokou škálou použití. Vzduchové bubliny chrání zboží proti otřesům, nárazům, otěrům, vodě a různým nečistotám. Díky své pružnosti a pevnosti se výborně přizpůsobí různému tvaru výrobku, hodí se na balení veškerých kusových zásilek, na stěhování i do kartonů jako výplňový materiál. Fólie je ekologicky nezávadná, netoxická, 100% recyklovatelná a splňuje všechny směrnice Evropské unie.

Historie a výroba bublinkové fólie

Bublinková fólie patří mezi nejpoužívanější obalové materiály na světě - chrání výrobky před poškozením, izoluje, nachází uplatnění v průmyslu, stavebnictví i běžné domácnosti. V roce 1957 se objevila první bublinková fólie, její vznik je připisován Marcu Chavannesovi a Alfredu Fieldingovi, kteří se patrně nesnažili vyrobit dnes jeden z nejvíce používaných obalových materiálů napříč všemi odvětvími průmyslu.

Základním materiálem je polyetylen, který se při teplotě přes 400 °C roztaví a zpracuje na tenké vrstvy. Materiál v podobě granulí se roztaví na více jak 400 stupňů, načež vznikne roztavená hmota, která se vlije do strojů - válců, kde dojde k zploštění této hmoty na požadovanou výrobní tloušťku/sílu. Dále za pomocí podtlaku dojde k vytvoření kapes (budoucích vzduchových bublin). Následně se tyto bubliny uzavřou další samostatnou již plochou vrstvou roztavené hmoty, aby se zamezilo úniku vzduchu z bublinky. Tím vznikne plastová bublinka, která je vyplněná vzduchem v dlouhých výrobních formátech, které se dále řežou na požadované rozměry.

Během výroby lze modifikovat vlastnosti - tloušťku/sílu, velikost (průměr) samotné jednotlivé bublinky, také počet vrstev a samozřejmě samotné rozměry (velikosti) výsledné fólie a v neposlední řadě barevné provedení. Bublinkové fólie lze dělit i s ohledem na velikost samotné jednotlivé bublinky.

Druhy bublinkových fólií a jejich modifikace

Existují standardní, antistatické (ESD), antikorozní, elastické, potištěné a laminované varianty. Bublinkovou fólii lze laminovat s dalšími materiály pro zvýšení jejích vlastností:

Čtěte také: Více o protiskluzové překližce

  • Papírem - zajistí vyšší pevnost, ochrání předměty náchylné k poškození, využívá se k ochraně křehkých věcí, ale i nábytku.
  • Pěnovým polyetylenem - určeno pro ochranu kovových výrobků, má tepelně izolační vlastnosti.
  • Netkanou textilií - zajišťuje vysokou pevnost a ochranu proti poškrábání.
  • HDPE fólií - mikrotenová fólie pro balení předmětů s větším rizikem průrazu a kluzností.
  • Hliníkovou fólií - používá se jako izolace ve stavebnictví při výstavbě podlah, střech.
  • PP fólií polypropylenem - k ochraně extrémně ostrých částí předmětů, jako hrotů a hran.

Využití bublinkové fólie v praxi

Bublinková fólie je velice snadno použitelná ochrana při obalování zboží, prokládání a vyplňování prázdných prostor v kartonech kolem skla, porcelánu, nábytku, elektroniky a jiných choulostivých předmětů, které chrání před poškozením nárazem. Tloušťka 40 mi, střední pevnost S2, velikost bublinkového oka 10 mm x 4 mm. Bublinkovou fólii dodáváme v návinu 100 metrů o šířce 1 metr. Popř. pro Vás můžeme odvinout v metráži. Fólie je odolná proti přetržení, nezapomeňte proto při jejím použití na nůžky nebo nůž. Nebojte se ji libovolně stříhat či řezat. Zbytky a použité fólie jsou stoprocentně recyklovatelné nebo je můžete použít opakovaně, třeba právě jako výplň prázdných prostorů.

Výhodou tohoto řešení je vzduch. Respektive jeho stlačitelnost, tedy fyzikální stlačitelnost objemu vzduchu a schopnost zpětné rozpínavosti. Plave na hladině jako koupací lehátko a proto se fólie z bublinky hojně využívá i k zakrytí hladiny bazénů a udržení teploty vody v nádrži. Pro rychlejší ohřívání vody v bazénu je nejvhodnější černá fólie, protože černá barva přitahuje slunce. Bublinková fólie má také využití při skladování vody v zahradních barelech na dešťovou vodu - při ochraně proti larvám komárů. Pokud položíte na hladinu bublinkovou fólii, ta zůstane plavat a uzavře hladinu nejen proti nečistotám a listí, ale především proti larvám komárů.

Nopová fólie: Speciální typ pro hydroizolaci

Pokud vás čeká sanace vlhkého zdiva, nebo třeba plánujete realizaci zelené střechy, měli byste znát pojem nopová fólie a její vlastnosti a způsoby využití. Jedná se o speciální typ hydroizolačního materiálu, který zvyšuje ochranu před pronikáním vlhkosti do konstrukcí staveb a zajišťuje i jejich odvětrávání. Nedělejte zbytečné chyby při výběru nopových fólií ani při jejich montáži. Pokud byste na střeše chtěli pěstovat rostliny, nezapomeňte na instalaci nopové folie.

Charakteristika nopových fólií

V dlouhé řadě moderních hydroizolačních materiálů poznáte nopové fólie na první pohled. Mají výrazné prolisy kuželového nebo hvězdicového tvaru, které při výrobě vznikají tvarováním rovných fólií. Vyrábí se z vysokohutního polyethylenu (HDPE) černé, šedé nebo hnědé barvy. Tento materiál vyniká dobrými mechanickými vlastnostmi i chemickou odolností. Životnost nopových fólií se udává v řádu desítek let, a tak dlouhodobě zajistí spolehlivou ochranu před vlhkostí a dalšími vlivy (slouží i jako ochrana proti průniku radonu).

Typy a použití nopových fólií

Na trhu narazíte na různé typy nopových fólií, které se liší velikostí, pevnostní v tlaku nebo výškou a tlakem nopů. Běžné typy fólií mají prolisy ve tvaru komolého kuželu, mnozí výrobci však upřednostňují nopy hvězdicového tvaru. Ty lépe odolávají deformacím při montáži a snižují riziko mechanického poškození. Podle způsobu použití se pak fólie rozdělují na typy s perforací, bez perforace, s mřížkou a nakašírovanou textilií.

Čtěte také: Truhlářské práce v Černé Hoře: Průvodce

  • Nopové fólie bez perforace: Základní typ, který zabraňuje prostupu vlhkosti i vody do stavebních konstrukcí. Používají se k izolování teras, balkonů, k sanaci historických a starých budov a jako mechanická ochrana hlavní izolační vrstvy u novostaveb.
  • Nopové fólie s perforací: Mají po celé ploše malé otvory a nezabraňují prostupu vody. Používají se zejména při stavbě zelených střech, kde regulují množství vody a její přebytek odvádí do svodu.
  • Nopové fólie s mřížkou: Používají se v místech, kde je třeba hydroizolační fólii překrýt omítkou. Uplatňují se při sanaci vnitřních prostorů budov, kde slouží jako výztužná a separační vrstva pod nové omítky aplikované na vlhké zdivo.
  • Nopové fólie s nakašírovanou textilií: Zabraňuje zanášení drenážní vrstvy odplavovaným substrátem a jinými nečistotami.

Montáž nopových fólií

Nejčastěji se nopové fólie používají při sanaci vlhkého zdiva starých domů, které nemají funkční hydroizolační vrstvu. Pro co nejlepší účinek je nejprve potřeba důkladně připravit podklad. Před aplikací fólie se proto ujistěte, že povrch, na který ji budete instalovat, je čistý a suchý. Odstraňte prach, nečistoty a oleje, které by mohly ovlivnit přilnavost. Pokud jsou na povrchu díry, trhliny nebo mezery, je důležité je opravit. Použijte proto vhodný tmel nebo kit na opravu trhlin.

Jakmile je povrch připraven, provede se výkop do hloubky základové spáry, následně se pokládá nopová fólie od základů směrem nahoru k obvodové stěně. Důležité je pokládat fólii tak, aby vystouplé nopy směřovaly ke stěně, a vytvořily mikroventilační vrstvu. Při montáži nopových fólií věnujte pozornost pečlivému napojování jednotlivých pásů. Přesah dvou fólií musí být minimálně 20 cm, k napojování nesmí docházet na rohu budovy. Výkop u základů se po montáží zasype zeminou či kamenivem.

Instalace nopových fólií je snadná, a tak se do ní můžete pustit i svépomocí. Aby však byla hydroizolační vrstva dlouhodobě funkční, je důležité dodržet správný technologický postup montáže. I když je nopová fólie pevná, při montáži může dojít k jejímu mechanickému poškození. K natržení fólií dochází zpravidla v místech s ostrými výstupky nebo hrudkami stavebního materiálu. Před montáží je proto důležité podkladovou vrstvu vyrovnat a zapravit.

Cílem nopové fólie je vytvoření mikroventilace mezi zdivem a zeminou. Proto je důležité fólii instalovat tak, aby vystouplé části směřovaly ke stěnám. Různé typy nopových fólií se liší velikostí výlisků. Zejména v případě extrémní vlhkosti stavby je potřeba zvolit delší nopy, které vytvoří větší vzduchovou kapsu a umožní lepší odvětrávání. Krycí lišta, pod kterou se fólie kotvené na zdivu zasouvají, neplní jen estetickou, ale také ochrannou funkci. Pokud na montáž krycí lišty zapomenete, může po čase dojít k ucpání a zanesení prostoru pod fólií. Výkop kolem základů je po montáži fólií potřeba zasypat hlínou či štěrkem. Zasypávání však musí být postupné - v opačném případě může dojít k uvolnění kotvicích prvků a vytržení fólie ze zdiva.

Černá fasádní fólie: Difuzně otevřená pro provětrávané fasády

DIFFLEX THERMO FASSADE je špičková difuzně otevřená fólie pro použití za odvětrávanými fasádami - včetně částečně nebo zcela otevřených obkladů. Materiál je vysoce paropropustný (Sd ≈ 0,05 m) a přitom zcela vodotěsný (třída W1). Díky teplotní odolnosti od -40 °C do +150 °C a odolnosti vůči stárnutí je ideální pro dlouhodobé použití v moderních fasádních systémech. Fólie je určena k přímé montáži na tepelnou izolaci nebo dřevěné bednění. Pokládá se černou stranou směrem ven, s přesahem cca 10 cm, a spoje se provádějí slepením - buď pomocí integrovaných samolepicích okrajů (varianta SK), nebo s použitím systémových těsnicích pásek. Fixace se provádí sponkami nebo hřebíky pod překrytím, následně zajištěna latěmi či konstrukčním roštem. Díky černému, speciálně ošetřenému povrchu může být použita i za zcela otevřenými spárami - bez omezení šířky spáry. Konstrukce musí být vždy chráněna proti přímým úderům (např. krupobití) a správně odvětrána.

Čtěte také: Epoxidová pryskyřice v lodích

Montážní zásady DIFFLEX THERMO FASSADE:

  • horizontální pokládka, černá strana ven
  • spoje přelepit a utěsnit, doporučeno využít samolepicí hrany SK
  • při montáži nad +5 °C
  • vzdálenost latí nebo roštu max. [není uvedeno]

Termoreflexní izolace s bublinkovou fólií

Termoreflexní izolace fungují na principu odrazu infračerveného elektromagnetického záření, tedy tepelného záření. V chladném období odrážejí tepelné záření zpět do interiéru a naopak v horkém letním období odrážejí sluneční záření zpět do exteriéru, čímž brání přehřátí interiéru. Termoreflexní izolace mají dvě důležité vlastnosti, které zásadně ovlivňují jejich tepelněizolační schopnosti. Jsou jimi emisivita a reflektance, jež ovlivňují složku sálání poblíž reflexního povrchu. Izolace se skládá z vrstvy hliníkové fólie a bublinkové fólie na bázi LDPE (nízkohustotní polyetylén) či na bázi HDPE (vysokohustotní polyetylén) o tloušťce několika milimetrů, popřípadě se využívají i pěnové fólie, které jsou pokovené velmi tenkou vrstvou hliníku z obou stran nebo pouze z jedné strany.

Termoreflexní fóliové izolace plní dvě důležité funkce, a to funkci tepelněizolační a parotěsnicí. Jsou tedy vhodné pro použití do střešních plášťů, kdy ušetří vrstvu fólie jako parozábrany. Dále mají vysokou odolnost vůči různým druhům chemikálií, škůdcům, ultrafialovému záření a nejsou navlhavé. Z ekologického hlediska se jedná o recyklovatelný materiál, který neuvolňuje žádné škodlivé látky do svého okolí. Termoreflexní izolace jsou elektricky nevodivé a jsou snadno hořlavé, dle třídy reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1 se řadí do kategorie E až F. Reflexní hliníkové fólie s čistotou 99,9 % mají hodnotu reflektance (odrazivosti) okolo 95 % dle většiny výrobců. Malá hmotnost termoreflexních izolací je dána použitím lehkých materiálů, jedním z nich je bublinková fólie. Ta je odolná vůči vlhkosti, je pružná a díky malým vzduchovým bublinkám má příznivou tepelněizolační schopnost. Bublinky vzduchu jsou rozmístěny rovnoměrně po ploše fólie a jejich výška se pohybuje řádově od 3 do 12 mm, přičemž průměr bývá od 10 do 30 mm. Velikost vzduchových bublin je prioritní z hlediska způsobu šíření tepla. Zajištěním optimálního rozměru docílíme, že se teplo šíří převážně sáláním, nikoliv prouděním, které je v tomto případě nechtěnou složkou.

Tepelný odpor termoreflexních izolací se velmi liší v závislosti na tloušťce izolace, skladebném uspořádání, vlastnostech použitých materiálů apod. Hodnoty tepelného odporu R se pohybují od 0,5 do 5 m2.K.W-1, tato hodnota však není konečná. Termoreflexní izolace se často instalují mezi dřevěný rošt, který vytvoří uzavřené vzduchové mezery a ty dále zvyšují celkovou hodnotu tepelného odporu.

Měření tepelného odporu termoreflexních izolací

Metoda Hot Box podle normy EN ISO 8990 slouží ke stanovení hodnoty tepelného odporu termoreflexních izolací. Název Hot Box lze volně přeložit jako „chráněná teplá skříň“. Zařízení je určeno pro stanovení celkového množství tepla, které projde vzorkem termoreflexní izolace ze strany o vyšší teplotě na stranu o teplotě nižší. Zařízení je plnohodnotně vybaveno tak, aby se výsledky měření těsně přiblížily skutečnosti. Materiálem měřicí skříně je extrudovaný polystyren, kvůli jeho dobrým tepelně izolačním vlastnostem a větší pevnosti ve srovnání s klasickým pěnovým polystyrenem EPS. Měřicí zařízení se skládá z teplé a chladné části pro nastavení teplotního spádu na měřeném vzorku, což imituje podmínky prostředí. Mezi tyto dvě komory je upevněn vzorek izolace. V našem případě se chladná část skříně ochlazovala pomocí mrazáku a teplá část byla vyhřívána topnými, ohebnými a samolepicími PES fóliemi.

Vzorky termoreflexních fóliových izolací pro měření:

Vzorky termoreflexních izolací, které byly použity pro měření v zařízení Hot Box, byly vyrobeny z LDPE bublinkové fólie s velkými bublinkami o průměru 30 mm a výšce 10 mm v kombinaci s různými druhy hliníkové fólie. Vzorky izolací jsou v rozsahu od základní skladby ABBA (Al fólie - bublinková fólie - Al fólie) až po několik vrstev. Použité značení souvrství izolace vychází ze zkratek jednotlivých vrstev: A - hliníková fólie a BB - „big bubble“ (bublinková fólie):

  • vzorek č. 1 - ABBA - klasické uspořádání, metalická Al fólie (2x Al, 1x BB)
  • vzorek č. 2 - ABBABBA - vícevrstvé uspořádání (3x Al, 2x BB)
  • vzorek č. 3 - ABBBBABBBBA - vícevrstvé uspořádání (3x Al, 4x BB; pozn.: bublinková fólie není natavena na hliníkovou fólii)
  • vzorek č. 4 - ABBBBABBBBA - vícevrstvé uspořádání (3x Al, 4x BB; pozn.: bublinková fólie je natavena na hliníkovou fólii)
  • vzorek č. 5 - ABBBBABBBBABBBBA - vícevrstvé uspořádání (4x Al, 6x BB)
  • vzorek č. 6 - ABBBBABBBBABBBBABBBBA - vícevrstvé uspořádání (5x Al, 8x BB)
  • vzorek č. 7 - ABBA - použití fólie se zlatým vzhledem (2x Al, 1x BB)

Výsledky měření tepelného odporu vzorků:

Pro měření bylo vybráno sedm vzorků termoreflexních izolací a jeden referenční vzorek ze šedého polystyrenu. Jedná se o vzorky různé tloušťky a skladby, aby bylo možné co nejlépe odpozorovat chování jednotlivých vrstev, a určit tak vhodnou skladbu izolace. Byl dodržován přesný postup měření, aby byly pro všechny vzorky dodrženy stejné podmínky, a nedošlo tak k výrazné chybě. Vzorky byly měřeny v poloze svislé, kdy představovaly zateplení obvodové stěny.

Z grafu je patrné, že všechny vzorky vykazují nejvyšší hodnoty tepelného odporu při teplotním rozdílu θEX = -2 °C a θIN = 15 °C. Čím dále postupujeme do kladných hodnot teplotního rozdílu, tím je hodnota tepelného odporu nižší, tedy tepelněizolační schopnost izolací se zhoršuje. Můžeme říci, že tyto izolace dosahují lepších hodnot tepelného odporu v zimních měsících, kdy se venkovní teploty pohybují v záporných hodnotách. Při aplikaci izolace ve stavbě by byly s těmito izolacemi velmi dobře splněny požadavky zimní tepelné ochrany budov. Naopak při letní tepelné ochraně klesne hodnota tepelného odporu u některých vzorků i o více než polovinu oproti hodnotám při teplotách simulujících chladné počasí.

Dále, když porovnáme izolaci 5x Al + 8x BB se vzorkem 4x Al + 6x BB, vidíme, že při teplotním rozdílu θEX = -2 °C a θIN = 15 °C nedosahuje vyššího tepelného odporu vzorek izolace s největší tloušťkou 5x Al + 8x BB, jak by se dalo předpokládat, ale nejpříznivější tepelněizolační schopnost s hodnotou RT = 2,80 m2.K.W-1 má vzorek, který má o dvě bublinkové a jednu hliníkovou fólii méně. Pokud ale tyto dva vzorky porovnáme při teplotním rozdílu θEX = 5 °C, θIN = 20 °C a θEX = 35 °C, θIN = 20 °C, dosahuje vyšších hodnot tepelného odporu nejširší vzorek 5x Al + 8x BB. Také vidíme rozdíl u vzorku 3x Al + 4x BB nenatavené a natavené. Za teplotního rozdílu θEX = -2 °C a θIN = 15 °C má tento vzorek s natavenými bublinkovými fóliemi hodnotu tepelného odporu téměř o 1,00 m2.K.W-1 vyšší než s nenatavenými fóliemi. Tuto skutečnost může způsobit právě natavení fólií, kdy vzorek mnohem lépe drží tvar a lze ho lépe napnout při měření v Hot Boxu. Naopak pokud fólie nejsou nataveny, vzorek se mačká a nelze ho dobře napnout, tudíž lesklé odrazové plochy hliníku neodrážejí teplo přímo nazpět do teplé skříně, ale volně do prostoru. Za kladných teplotních rozdílů jsou hodnoty tepelného odporu pro tyto dva vzorky téměř totožné. Nejhůře dopadly nejtenčí vzorky, a to metalická ABBA fólie a 2x Al + 1x BB „zlatá fólie“. Avšak vzorek s fólií zlatého vzhledu má hodnoty tepelného odporu vyšší než vzorek s metalickou fólií. Fólie zlatého vzhledu má lepší hodnoty reflektance, která byla také proměřena na všech hliníkových fóliích.

Zateplení obvodové stěny termoreflexní izolací

Obvodové stěny z jakýchkoliv materiálů lze zateplit termoreflexní fóliovou izolací z venkovní i vnitřní strany. Pro posouzení izolační schopnosti termoreflexní izolace uvádíme porovnání obvyklých případů zateplení obvodové stěny budovy. V prvním případě je obvodová stěna z cihelných broušených bloků Porotherm tloušťky 300 mm zateplena 40 mm fasádního EPS 70F a v druhém případě je stejná obvodová stěna zateplena s využitím termoreflexní fóliové izolace tloušťky 40 mm, jejíž schematické uspořádání je uvedeno na obrázku 1.5. Tepelněreflexní izolace se upevňuje podle návrhu výrobce na dřevěný rošt. Výrobce cihelných bloků uvádí hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ = 0,175 W.m-1.K-1, pěnový polystyren EPS má λ = 0,039 W.m-1.K-1, přestupové tepelné odpory pro vnitřní a vnější povrch konstrukce činí Rsi = 0,125 m2.K.W-1, Rse = 0,04 m2.K.W-1. Stěna zateplená 40 mm EPS dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,344 W.m-2.K-1. Konstrukce zateplená 40 mm termoreflexní izolace dosahuje příznivější hodnoty U než konstrukce s EPS, a to 0,255 W.m-2.K-1. Abychom dosáhli u konstrukce s EPS stejné hodnoty U jako u konstrukce s termoreflexní izolací, museli bychom přidat dalších 40 mm EPS.

Typ izolace Tloušťka (mm) Součinitel prostupu tepla U (W.m-2.K-1)
EPS 70F 40 0,344
Termoreflexní fólie 40 0,255
EPS 70F (ekvivalentní k termoreflexní) 80 0,255

tags: #cerna #bublinkova #folie #fasada #informace

Oblíbené příspěvky: