Sokl bez zateplení s přesahem cihly: Řešení pro moderní výstavbu

Detail soklu je jedním z nejčastěji diskutovaných konstrukčních detailů při návrhu novostaveb. Nezateplený sokl je synonymem pro vznik tepelného mostu, což je velký problém kvůli riziku vzniku plísní ve vnitřním koutu mezi podlahou a stěnou. Zároveň pro dosažení nízké energetické náročnosti budovy se pro minimalizaci tepelných ztrát používá velká tloušťka izolace do podlahy, například i 200 mm. V praxi se často setkáváme s tím, že sokl je nutné u novostavby zateplit.

Analýza tepelných mostů a termovizního snímkování

To je někdy podpořeno i termovizním snímkováním. V místech soklu je na termovizním snímku vidět vyšší povrchová teplota než je povrchová teplota zdiva. Toto zjištění se velmi jednoduše prezentuje, zejména laikům, jako tepelný most. Následně přichází odůvodnění, že sokl je potřeba zateplit, aby se předešlo tepelným únikům a prochládání zdiva v interiéru (často se hrozí zvýšenou vlhkostí a plísněmi).

Problém však není tak černobílý, jak se na první pohled může zdát. Zároveň se musí rozlišovat různé konstrukční a materiálové řešení stavby. Určitě bude velký rozdíl mezi starou stavbou a novostavbou. Pokud se budeme dále zabývat termovizním snímkováním spodní části staveb, poté zjistíme, že nezateplený sokl „svítí“ na stavbě rodinného domu i na stavbě nevytápěného zahradního domu.

Pokud provedeme výpočet rozložení teplot typickým detailem při ustáleném vedení tepla pro prokázání splnění požadavku na vnitřní povrchovou teplotu konstrukce a podrobně zkoumáme teploty při vnějším povrchu konstrukce, poté si můžeme všimnout, že vnější povrchová teplota soklu je mírně vyšší v případě nezatepleného soklu než obvodové zdivo a v případě zatepleného soklu je povrchová teplota soklu v podstatě stejná jako zdiva. Při zběžném pohledu na rozložení pole teplot v jednotlivých detailech rozdíly vidět nelze.

Na prvním místě lze konstatovat to, že pokud provádíme hodnocení teplotního faktoru vnitřního koutu styku podlahy a obvodové stěny podle normového postupu, nelze průběhy teplot v místě základů a soklu považovat za průkazné. Výpočty se provádí pro hodnocení a prokázání splnění požadavků na vnitřní povrchovou teplotu nikoliv na průběh teplot v celém modelu detailu. Jak si tedy můžeme zdůvodnit zvýšenou povrchovou teplotu nezatepleného soklu? Pro teoretické hodnocení musíme zvolit výpočty, které pracují s časově proměnnými okrajovými podmínkami.

Čtěte také: Materiály pro sokl

Dynamická simulace rozložení teplot

Pro hodnocení byly zvoleny 2 modely detailu soklu - nezateplený a zateplený od základové spáry až ke spodnímu líci obvodové stěny. Spodní líc stěny je 30 cm nad terénem. Hloubka založení je 90 cm. 2D model má světlou délku podlahy 4,1 m, tomu odpovídá i velikost bloku zeminy. Pro výpočet byly zvoleny přestupy tepla pro vnitřní konstrukce dle ČSN 73 0540-3, kde se uvažovalo s konstantní vnitřní teplotou 20 °C. Vnější teplota byla do výpočtu zaváděna s hodinovým krokem na základě referenčních dat pro lokalitu Českých Budějovic poskytnuté ČHMI. Přestup tepla na vnější straně konstrukcí, kde je neustálený tepelný tok, byl uvažován hodnotou 13,5 W/m2.K podle ČSN EN ISO 13792. Ve výpočtech se uvažovalo s konstantními vlastnostmi materiálů viz tab. 1 a tab. 2. Neuvažoval se vliv slunečního záření, spodní vody ani sněhové přikrývky. Bylo uvažováno s tepelným tokem do spodního líce bloku zeminy hodnotou 60 mW/m2. Tato hodnota odpovídá průměrnému tepelnému toku zeminou směrem od zemského jádra k povrchu v ČR. Teplota na spodním líci bloku zeminy byla uvažována konstantní hodnotou 10 °C. Začátek výpočtu byl zvolen 1. květen.

Z vypočtených dat se pro hodnocení průběhu teplot využívalo období druhého roku. Z výsledků je patrné, že teplotní pole pod budovou je v obou případech velmi podobné. U nezatepleného soklu dochází k prochládání konstrukce základů z vnější strany, naproti tomu u zatepleného soklu je vidět jasný vliv izolantu, který prochládání konstrukce brání.

Z výsledků vyplývá, že při zatepleném soklu je tepelný tok konstrukcí podlahy 3× menší! Pokud však porovnáme finanční náklady na vytápění za 1 otopnou sezónu, pak je rozdíl pouze 417 Kč/rok při uvažování vytápění zemním plynem. U nezateplené varianty detailu jsou povrchové teploty nižší než u varianty se zatepleným soklem.

Odpověď na otázku, proč detail nezatepleného soklu na termovizních snímcích „svítí“, spočívá v rozdílné teplotní setrvačnosti materiálů. Tepelný izolant na soklu se vyznačuje nízkou tepelnou vodivostí, nízkou objemovou hmotností a malou teplotní setrvačností, tedy změna povrchové teploty vnějšího povrchu izolantu je na změnu vnější teploty velmi rychlá. Naproti tomu u nezatepleného soklu je teplotní setrvačnost betonu mnohem větší, a tudíž se teplota povrchu mění pomaleji. Poté je rozdíl mezi vnější povrchovou teplotou stěny a soklu u nezatepleného soklu větší.

Při výpočtech je povrchová teplota výrazně závislá na součiniteli přestupu tepla na rozhraní konstrukce a vnějšího vzduchu. Může se tedy stát, že ve výpočtech vnější povrchová teplota zatepleného soklu může být mírně vyšší než nezatepleného, ale při porovnání rozdílu vnější povrchové teploty soklu a přilehlého zdiva je větší rozdíl povrchových teplot v případě varianty nezatepleného soklu. To je také důsledkem toho, že teplotní pole je spojité a prochládání soklu ovlivňuje i přilehlé zdivo. Další jev, který hraje roli, je „odvádění“ tepla z teplejšího podzákladí k vnějšímu povrchu betonu nezatepleného soklu.

Čtěte také: Jak správně nalepit keramický sokl

Stanovení tepelného toku do konstrukce podlahy za období od 15. 9.

Variantní řešeníTepelný tok [kWh]Náklady na vytápění [Kč/sezónu]
Nezateplený soklXY
Zateplený soklX/3Y - 417

Avšak v obou případech je tepelný tok velmi nízký! To má velkou spojitost se zavedením reálných klimatických dat. V případě běžně používaných výpočtů metodikou ČSN EN ISO 13370 s využitím současně používaných klimatických dat (měsíční výpočet) v tepelnětechnických výpočtech může vést k velkým rozdílům velikosti tepelného toku podlahou. Povrchové teploty vnitřního koutu jsou dostatečně vysoké.

Ekonomické a konstrukční aspekty zateplení soklu

Z ekonomického hlediska se zateplení soklu nemusí vůbec vyplatit (prostá návratnost investice do extrudovaného polystyrenu je více než 30 let). Další podstatnou věcí je to, že nemá smysl do podlahy používat masivní tloušťku zateplení, neboť tepelný tok do konstrukce podlahy je malý. Zvyšování tloušťky tepelného izolantu stavbu prodražuje nejen samotnou investicí do potřebného objemu izolantu, ale i vícenáklady na ostatní konstrukce, kdy je nutné splnit např. požadavek na světlou výšku místností. Musíme počítat s větším objemem zdicích prvků na obvodové i vnitřní zdivo, s tím spojené vícenáklady na zhotovení a přesun hmot a dále komplikace při realizaci, neboť se rozhodí skladebný výškový modul (obvykle 250 mm). Pozitivní přínos v případě zateplení soklu můžeme nalézt v použití výrazně menší tloušťky zateplení ve skladbě podlahy. Nemá smysl kombinovat zateplení soklu s velkou tloušťkou (> 140 mm EPS) izolantu ve skladbě podlahy i pro nízkoenergetické domy.

V případě nezatepleného soklu je provedení konstrukce jednoduché a trvanlivé např. s využitím štípaného ztraceného bednění. Zároveň pokud se zdivo přesazuje přes sokl, únosnost v patě stěny klesá (nemusí však být problém). Další nezanedbatelnou vlastností je zajištění vzduchotěsnosti detailu, kdy je nutné zatřít stavebním lepidlem styčné spáry mezi přesazenými zdicími prvky. U jednovrstvých zděných konstrukcí, které vyhovují doporučeným požadavkům na U podle ČSN 73 0540-2, je možné bez problémů provést detail soklu bez zateplení. U zděných konstrukcí se zdicími prvky s vysokou tepelnou vodivostí (beton, vápenopísek) je nutné samotné zdivo zateplit včetně soklu, aby nedošlo k prochládání konstrukce i na straně interiéru.

Je zřejmé, že pro optimalizaci a typizaci konstrukčních návrhů detailů soklu v návaznosti na stanovení energetické náročnosti budov je potřeba provést více výpočtů se zavedením obvykle používaných vlastností konstrukčních materiálů, zemin a okrajových klimatických podmínek.

Jednovrstvé zdění bez dodatečného zateplení

Rádi byste energeticky nenáročný nebo dokonce pasivní dům, ale nechcete exteriérové zateplení? Společnost HELUZ už více jako deset let nabízí takové produkty, s nimiž je to snadné. Nejlepší je stavět s cihlami, kterými v jednom kroku vyřešíte jak zdění obvodových stěn, tak tepelnou izolaci. Zateplovat novostavbu dodatečně totiž prodlužuje dobu realizace a zvyšuje náklady, exteriérové zateplení má navíc také mnohem kratší životnost než omítnuté zdivo. I v případě, kdy je provedeno kvalitně, se musí přibližné po 30 letech vyměnit.

Čtěte také: Šatní skříňka na soklu

Výstavbu v jednovrstvé konstrukci v současnosti propaguje český výrobce cihel - společnost HELUZ -, který má ve svém portfoliu produktů „nejteplejší evropskou cihlu“. Jedná se o broušenou cihlu HELUZ Family 2in1, která je naplněná polystyrenovými kuličkami v patentované metodě. Díky vyplnění dutin došlo ke 40% navýšení jejích tepelněizolačních vlastností. Doslova tak nahradí až 36 centimetrů tepelné izolace a zároveň zachová paropropustnost, která je důležitá pro udržování zdravého klimatu uvnitř. Díky tomu, že se zdivo nemusí dodatečně zateplovat, dochází také ke zkrácení procesu výstavby. S cihlami HELUZ se staví rychle díky broušeným ložním plochám, které umožňují jejich přesnou pokládku a snadné spojování lepidlem nebo pěnou. Jednovrstvá konstrukce je pak časově ekonomičtější, protože se nemusí čekat na to, až stavba vyschne, což je v případě exteriérového zateplování vždy potřeba.

„Vnější izolace domu může mít v současnosti ještě své opodstatnění u starších budov, u nových domů je však použití vnější izolace problematické a hlavně překonané,“ říká mluvčí společnosti HELUZ Eliška Smolová. Že to firma myslí s jednovrstvou konstrukcí a energetickou nenáročností vážně, dokazuje už její projekt z roku 2012, kdy realizovala jako první v České republice vzorový pasivní rodinný dům v technologii jednovrstvého zdění. Dnes se v jejím portfoliu produktů pro takové stavby nacházejí jak cihly s polystyrenovým granulátem, tak bez něj.

„Přestože od roku 2020 už platí přísné požadavky na stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie, nadále mají cihly HELUZ FAMILY před evropskými směrnicemi značný náskok. Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 splňuje již od šířky 440 mm bez potřeby dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy. Při realizaci se vyplatí myslet na to, že stavbu netvoří pouze základní cihly. „Málokterý stavební materiál prošel v posledních dekádách tak rychlým a revolučním vývojem jako pálená cihla. Po stovky let se vyrábělo jen několik málo typů cihel v téměř nezměněném stavu. Dnešní nabídka cihelných výrobků čítá stovky různorodých položek. Obvodové cihly s fantastickými tepelněizolačními vlastnostmi, akustické cihly pro vnitřní příčky, keramické stropy a střechy, překlady na stínicí techniku či komínové komplety.

Doplňkové cihly a systémové zdění

Na co se podle odborníků z HELUZ často zapomíná, jsou doplňkové cihly - tedy produkty pro místa jako rohy nebo parapety. Do dnešní doby už rozhodně nepatří řezání cihel přímo na stavbě. „Systémové zdění s doplňkovými cihlami HELUZ není dnes dražší oproti zdění bez doplňkových cihel. Je dokonce o něco levnější. Při řezání dochází k poškození cihel a některé nemohou být při dodržení správné technologie použity, jindy lze využít jen část řezané cihly a zbytek jde do odpadu. Proto podíl systémového řešení realizace obvodového zdiva s doplňkovými cihlami neustále roste. Díky systémovému stavení se zlepšuje kvalita návrhu a provedení staveb.

Prvním realizovaným pasivním domem z cihel bez dodatečného zateplení v ČR byl vzorový dům společnosti HELUZ v Českých Budějovicích dokončený v roce 2013. Ukázal odborné stavební veřejnosti i samotným stavebníkům, že je možné postavit rodinný dům v pasivním standardu s jednovrstvou obvodovou konstrukcí z cihel. Pro výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností jsou vhodné cihly HELUZ Family 44 2in1 nebo HELUZ Family 50 2in1 s integrovaným polystyrenem.

Příklad realizace pasivního domu s jednovrstvým zděním

Majitelé pozemku Mgr. Vlažný a Mgr. Koptová oslovili projektanta z ateliéru Blackback Ing. Josefa Balouška s požadavkem na vypracování projektu rodinného domu, který by splnil podmínky pro získání dotace z programu NZÚ. V té době ještě nebyli rozhodnuti, z jakého materiálu budou stavět, měli jen představu, jak by dům mohl vypadat. Po zralé úvaze nad dvěma návrhy vyhrála varianta domu s plochou střechou o dvou podlažích, a to především kvůli okolní zástavbě, zároveň je tento tvar vhodný pro návrh pasivního domu. Projektant, který má zkušenosti s navrhováním a výstavbou rodinných domů ze stavebního systému HELUZ, doporučil investorovi použít tento systém s obvodovou konstrukcí z cihel Family 2in1 tloušťky 50 cm s integrovaným polystyrenem.

„Nejsem zastáncem zateplování obvodového zdiva u novostaveb. Pokud je dům správně navržený a kvalitně postavený, lze realizovat i domy s velmi nízkou energetickou náročností bez použití kontaktního zateplovacího systému. Dnešní materiály dostupné na trhu umožňují vyřešit obálku budovy tak, aby vyhověla požadavku na tyto domy i bez dodatečného zateplení,“ říká projektant a zároveň stavební dozor Ing. Na studii rodinného domu spolupracoval s kolegou z ateliéru Ing. Lukášem Pojarem.

Konstrukční řešení a TZB

Dům má obdélníkový půdorys 11×8,5 m a jednoduchý kompaktní tvar. Je dvoupodlažní nepodsklepený zastřešený plochou střechou. V přízemí se nachází obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, pracovna, koupelna s WC a technická místnost přístupná ze zádveří. Z jídelny je vstup na terasu. V patře je situována ložnice, tři pokoje, šatna, koupelna a WC. Největší změnou oproti původní představě investora bylo nahrazení šikmé střechy střechou plochou s atikou a místo obytného podkroví tak vzniklo plnohodnotné podlaží s pevným stropem. Toto řešení je vhodnější pro dosažení pasivního standardu domu a navíc masivní střecha s nosnou konstrukcí tvořenou keramobetonovým stropem z nosníků a vložek Miako zajistí větší akumulaci tepla a v letních horkých měsících zabrání přehřívání místností ve 2. NP. Na základě studie byl vypracován energetický posudek a podána žádost o dotaci z programu NZÚ 2014, která byla následně schválena ve výši 400 000 Kč. Výstavba rodinného domu započala v únoru 2015 a v současné době je hrubá stavba před osazením oken.

Dům je založen na betonových základových pasech, na kterých jsou šalovací tvárnice šířky 400 mm vylité betonem. Sokl je zateplen pomocí XPS tl. 150 mm. Podlaha přízemí bude zateplena polystyrenem EPS 100Z tl. 200 mm. Obvodové stěny domu jsou vyzděny z broušených cihel HELUZ Family 50 2in1 s integrovaným polystyrenem spojovaných celoplošným lepidlem. Pro vazby rohů a řešení ostění otvorů a parapetů oken byly využity doplňkové cihly. Zdivo bude opatřeno vnější tepelněizolační omítkou. Na vnitřní nosné zdivo byly použity těžké akustické cihly HELUZ AKU 17,5 MK z důvodu jejich vysoké únosnosti při menší tloušťce zdiva, výborných akustických parametrů a akumulačních schopností, což přinese uživatelům domu větší komfort bydlení i větší podlahovou plochu místností. Příčky jsou vyzděné z cihel HELUZ šířky 11,5 a 14 cm. Ze systému HELUZ byly dále použity nosné překlady, mezi které byla nad otvory v obvodové stěně vložena izolace z šedého polystyrenu o tl. 21 cm. Strop nad oběma podlažími je z nosníků a vložek HELUZ Miako. Stropní konstrukce byla po obvodu obezděna broušenými věncovkami s integrovaným polystyrenem. Strop nad 2. NP tvoří zároveň nosnou konstrukci střechy, která byla navržena jako jednoplášťová plochá s hlavní vodotěsnicí vrstvou z PVC fólie. Spádová vrstva bude tvořena tepelnou izolací EPS 100S o tl. 400-560 mm. Okna navrhl projektant plastová s izolačním trojsklem Ug = 0,60 W/m².K, s celkovým součinitelem prostupu tepla Uw = 0,75 W/m².K. Vchodové dveře budou rovněž plastové. Kromě vysokých tepelněizolačních parametrů obálky budovy je nutné pro dosažení pasivního standardu zajistit požadovanou vzduchotěsnost objektu. Výhodou zvoleného konstrukčního řešení je to, že u masivní cihelné obvodové konstrukce se neprůvzdušnost spolehlivě zajistí omítkou. Velmi důležitá je kvalita provedení konstrukcí včetně detailů, jako jsou prostupy rozvodů TZB, osazení oken, návaznosti jednotlivých konstrukcí apod.

Vytápění a příprava teplé vody bude zajištěna nově projektovaným zdrojem tepla - tepelným čerpadlem vzduch - voda osazeným na fasádě objektu v kombinaci s vnitřní systémovou jednotkou umístěnou v technické místnosti. Ta bude dále napojena na akumulační nádobu o objemu 250 litrů. Celý objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním. Příprava TV bude zajištěna průtokovým způsobem v trubkovém výměníku o objemu 17 l umístěném ve vnitřním modulu systémové jednotky. Celkový objem vnitřního modulu je 270 l, z toho 50 l tvoří akumulace topné vody. Jako záložní zdroj tepla bude využit elektrický kotel o výkonu max. 6 kW. Pro větrání objektu je navržena vzduchotechnická centrální jednotka s rekuperací tepla o výkonu 310 m³/h při 190 Pa.

Hodnoty součinitelů prostupu tepla

  • Vnější stěna: 0,11 W/m².K
  • Podlaha přilehlá k zemině: 0,165 W/m².K
  • Střecha šikmá: 0,076 W/m².K
  • Okna: 0,75 W/m².K
  • Dveře vstupní: 0,87 W/m².K

Průměrný součinitel prostupu tepla vypočtený: Uem = 0,19 W/m².K. Vypočtená měrná potřeba tepla EA = 20 kWh/m².rok.

Estetika a funkčnost soklu

Detail napojení fasády na terén bývá v projektech často vnímán jako estetická záležitost. Architektura posledních let navíc přeje čistým liniím - fasáda bez přiznaného soklu, dotažená až k úrovni chodníku nebo terasy, působí minimalisticky a „čistě“. Z pohledu stavební praxe je však právě tento detail fasády jedním z nejvíce namáhaných míst obálky budovy. Pro realizační firmy je sokl především technický detail, nikoli dekorativní pás. Jenže právě tento detail může důsledně promluvit do životnosti fasády jako celku. Je třeba vnímat, že zhruba do výšky 300 mm nad terénem se nachází tzv. pásmo ostřiku dešťové vody. Dále zde dochází ve větší míře k znečištění prachem a dalších částic z okolních ploch. Tenkovrstvé omítky, běžně používané v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS), mají otevřenou strukturu danou zrnitostí. Při dešti dochází k ostřiku vody, která na povrchu zanechává nečistoty. A protože spodní partie fasád jsou často v světlých odstínech, projeví se znečištění velmi rychle. Časté mytí tlakem navíc povrch dále namáhá. Přesto se původní vzhled obvykle nepodaří zcela obnovit. U zateplených fasád je situace ještě citlivější. Standardní fasádní izolant (EPS nebo minerální vlna) není určen pro trvalé vlhkostní zatížení v blízkosti terénu. V soklové oblasti proto hrozí zvýšená nasákavost izolantu, riziko promrzání vlhkých vrstev a degradace povrchové úpravy. Výsledkem jsou poruchy systému.

Řešení s nenasákavou soklovou deskou

Existuje řešení, při kterém se použije v soklové části nenasákavá soklová deska (např. perimetrický EPS nebo XPS) v pásmu minimálně 500 až 600 mm nad terénem. Tyto desky je ale zapotřebí protáhnout pod úroveň terénu až k hydroizolaci základové konstrukce. Důležitým detailem je pak návaznost na svislou a vodorovnou hydroizolaci stavby. Z pohledu realizace je výhodné odlišit soklovou partii materiálově. Což sice nemají architekti v lásce, protože je tím narušena celistvá jednota fasády, jenže mají svůj praktický účinek. Takovou poměrně osvědčenou variantou je mozaiková omítka (podobně Marmolit). Její vícebarevná struktura jednak lépe maskuje běžné znečištění, ale zároveň poskytuje vyšší mechanickou odolnost než klasické strukturální omítky. Příkladem systémového řešení je mozaiková omítka 2790 firmy Cemix případně s dekorativní úpravou 2794 MAGIC DECOR STONE, která vytváří efekt přírodního kamene při zachování relativně malé tloušťky vrstvy. Nabízena je v 8 barevných dekorech.

Pokud přece jen budete trvat na dotažení stejné fasádní omítky až k dlažbě, je nutné počítat s několika technickými opatřeními. Je třeba použít soklový izolant v celé spodní části systému a pečlivě provést hydroizolaci včetně návazností. Také je třeba počítat s tím, že se nevyhnete častější údržbě, což sebou ovšem přináší riziko rychlejšího stárnutí - opotřebení - povrchu fasády. I při dodržení těchto zásad zůstává pásmo u terénu nejcitlivější částí fasády. V principu je nutné, aby byl zateplovací systém protažený až na základovou desku, čili do určité hloubky pod úroveň chodníku, podle toho, zda je nebo není dům podsklepen. Přičemž v systému zateplení by měl být klasický izolant nahrazen takovým, který je nenasákavý a dobře odolává odstřikující vodě (například soklové desky). Směrem nahoru by měla být výška tohoto izolantu zhruba 50 až 60 cm (od úrovně chodníku). To je pásmo, kde hrozí největší nebezpečí průsaku vody do desky. Ideální je, přidat do této skladby také hydroizolaci, nejlépe stěrkovou. Tato skladba se soklovým izolantem a hydroizolací zabrání vzlínání vody a nedochází k tak silnému poškození.

Výhody jednovrstvého zdění a cihlových systémů

Pokud se rozhodnete pro stavbu svépomocí, v první řadě zapomeňte na zateplení. Moderní cihlové materiály s dostatečně dobrými tepelněizolačními parametry zateplovat rozhodně nemusíte. A to ani v případě, že si chcete nechat postavit dům s téměř nulovou spotřebou energie, nebo dokonce pasivní dům. Viděli jste už díru v zateplení? Není to nic výjimečného. V cihlové zdi naopak díru neuvidíte. Mechanická odolnost cihly je totiž oproti odolnosti běžných zateplovacích systémů nesrovnatelná. Podobně je to i se životností zateplovacího systému. Zatímco cihlový dům vydrží 100 a více let, zateplení na něm maximálně 30.

Porotherm T Profi jsou broušené cihly plněné minerální vlnou, která je nehořlavá, rozměrově stabilní a dokonce recyklovatelná. Minerální vlna je uvnitř cihly dokonale chráněna, a tak mají stavby z těchto cihel téměř neomezenou životnost stěn. Díky snadné difuzi vodních par a přírodnímu původu zdiva je bydlení v cihlovém domě zdravé. Stěny s optimální akumulací v zimě brání rychlému chladnutí a v létě naopak zamezují přehřátí vzduchu uvnitř domu. Vlastností, která je pod drobnohledem každého stavitele, jsou tepelněizolační vlastnosti. Pro ty, kteří si přejí, aby jejich dům byl postaven výhradně z cihly bez tepelněizolační výplně, má společnost Wienerberger řešení v podobě cihel Porotherm EKO+ Profi, které své jedinečné tepelněizolační vlastnosti dosahují mimořádně vysokým počtem dutin. Zdivo z těchto cihel bez zateplení dosahuje parametrů potřebných pro stavbu domu s téměř nulovou spotřebou energie.

Svépomocnou výstavbu z cihel si mnozí investoři pochvalují. „Když si člověk dělá věci sám, je určitě zodpovědnější, vše si dělá poctivě a nic nenechává náhodě,“ uvažuje Vít - svépomocný stavebník, který před stavbou svého domu neměl žádné zkušenosti. Pan Stanislav, který právě finišuje s hrubou stavbou, zdůrazňuje, co jemu při svépomocné výstavbě pomohlo: „Když stavíte svépomocí, přesně víte, jaký materiál si vybíráte. Dnes je zdravé bydlení tématem číslo jedna. Není divu, vždyť v interiéru trávíme neuvěřitelných 90 % času. Cihla jako jeden z mála stavebních materiálů neobsahuje žádné chemické přísady a neuvolňuje do prostředí žádné škodliviny. Když v roce 2019 renomovaní vědci Státního zdravotního ústavu, laboratoří Centra zdraví a životního prostředí ověřovali, zda bydlení v cihelném domě je zdravé, zjistili, že cihlové zdivo není zdrojem měřených organických látek v interiéru.

Dodatečné zateplování, ať už polystyrenem, pěnou nebo jinou technologií, je nejčastější způsob, jak snížit energetickou náročnost domu. Pravda je, že zejména u starších zástaveb se bez dodatečného zateplení pravděpodobně neobejdete. Pokud patříte k zastáncům pálených cihel, ideálním produktem pro vás jsou rozhodně cihly z řady HELUZ FAMILY 2in1. Z cihel postavíte pasivní dům i dům s téměř nulovou spotřebou energie bez potřeby dodatečného zateplení. Pro tyto domy jsou nejvhodnější broušené cihly, které mají vyplněné dutiny polystyrenem, což o 40 % zlepšuje jejich tepelněizolační vlastnosti. Padla vaše volba spíše na pórobeton? Pak i v tomto případě pro vás máme tip na úsporné zdivo. Tím jsou tepelněizolační tvárnice YTONG Lambda YQ, se kterými bez problémů postavíte pasivní dům. Stavba domu je dlouhý proces, tak proč jej nezkrátit, pokud máte možnost? Zvolte při stavbě takové zdivo, které vám ušetří drahocenný čas i finance, které byste vydali za dodatečný zateplovací materiál a pracovní sílu.

tags: #dum #bez #soklu #s #presahem #cihly

Oblíbené příspěvky: