Fóliové tepelné izolace: Inovativní řešení pro moderní stavebnictví

S problematikou lehkých konstrukcí využívajících textilních membrán a fólií nás seznamují zástupci Studia membránové architektury (SMA). Tým tvoří stálí členové, externí spolupracovníci Fakulty stavební a Fakulty architektury a specialisté na navrhování membránových a ocelových konstrukcí. O principech a vlastnostech fóliových střešních a fasádních systémů se hovořilo na membránové konferenci v listopadu minulého roku.

ETFE Fólie: Transparentní a odolná izolace

Před více než pětatřiceti lety vznikla myšlenka využít fólii z ETFE (etylen tetrafluoretylen - teflon) pro zastřešení velkých atrií. Podnětem k této úvaze byla vysoká pevnost a nízká hmotnost materiálu. ETFE fólie je transparentní, barevná nebo potištěná fólie o tloušťkách obvykle 100 až 250 mikronů, která je absolutně rezistentní vůči působení UV záření.

Systém fóliových polštářů

Systém, kterým je možné nahradit skleněné střechy a fasády, spočívá ve vytvoření polštářů z několika vrstev fólie (nejčastěji tří) o tloušťkách 100 až 250 mikronů. Tyto polštáře jsou nafouknuty stlačeným vzduchem o tlaku cca 220 Pa a trvale napojeny na rozvod stlačeného vzduchu. Ventilátorová stanice je ovládána čidlem měřícím aktuální tlak v polštářích a v případě poklesu se spustí a doplní vzduch na požadovaný tlak. Nafouknutí polštáře zajistí dokonalé vypnutí fólie a vzduchové vrstvy plní funkci tepelné izolace. Vícevrstvé střešní a fasádní systémy mají jednu charakteristickou vlastnost - fóliové polštáře mají převýšení (vzdálenost mezi dvěma vrstvami) 10 % uprostřed kratšího rozměru na každou stranu od středu polštáře.

Upevnění a zabezpečení

Upínací hliníkové protlačované profily jsou navrženy tak, aby do nich bylo možné upnout fóliové polštáře, přerušit tepelné mosty, odvodnit uvnitř i vně profilů a zajistit těsnění celé střechy. Upevnění fólie je provedeno tak, že po obvodu svařeného polštáře je zavařeno lanko o průměru 6 až 10 mm. Toto lanko se při upínání zasune do speciálního profilu, který se vloží do vlastního upínacího profilu. Fólie je tak spolehlivě upnuta po celém obvodu a utěsnění napomáhá i nafouknutí vlastního polštáře. Důležitou součástí celého střešního systému je zabezpečení stlačeného vzduchu a jeho distribuce k jednotlivým polštářům. Jako zdroj stlačeného vzduchu slouží ventilátorová stanice s hlavním a záložním kompresorem, obvykle umístěná v sousedství střechy. ETFE fólie se používá i pro jednovrstvé řešení, při němž je napínání stlačeným vzduchem nahrazeno mechanickým vypínáním po obvodu fólie.

Vlastnosti a výhody ETFE fólií

  • Nízká hmotnost: Měrná hmotnost vlastní fólie ve třech vrstvách je cca 0,5 kg/m2 a je tak mnohonásobně lehčí než sklo (cca 50 kg/m2). Měrná hmotnost kompletního střešního systému (fólie, upínací profily, rozvod vzduchu, bez nosné konstrukce) činí cca 2,5 až 4 kg/m2. Důsledkem nízké hmotnosti je subtilnější nosná konstrukce, na níž se střešní systém upevňuje. Tato vlastnost dovoluje navrhovat větší rozpětí a velikosti fóliových „oken“.
  • Nosnost: Při tlaku 220 Pa je nosnost střešního systému až 250 kg/m2 a střecha je tak pochozí.
  • Životnost: První projekty, realizované touto technologií, jsou již takřka 40 let v provozu a do této doby nebyly zaznamenány žádné změny vzhledových či mechanických vlastností. Již více než 25 let je fólie testována na Floridě na odolnost proti UV záření.
  • Tvarovatelnost: Fólie poskytuje architektům takřka úplnou volnost v navrhování tvarů, neboť se dokáže přizpůsobit takřka jakýmkoliv tvarům obvodových upínacích profilů.
  • Velikost oken: Standardní šířka fóliového „okna“ je 3,5 m a délka není takřka omezená. Byla realizována „okna“ o délce až 50 m.
  • Průchod světla: UV záření se využívá hlavně u botanických a zoologických zahrad a u bazénů a aquaparků. Procházející světlo má přirozené barevné podání, fotosyntéza u rostlin probíhá takřka jako ve venkovním prostředí. Důkazem této vlastnosti je realizace trvale zastřešeného stadionu s přirozeným trávníkem na Novém Zélandu (Forsyth Bar Stadium v Dunedine).
  • Samočisticí schopnost: Fólie ETFE má obdobné vlastnosti, jako teflon. Povrch fólie je extrémně hladký, déšť smyje znečištění, včetně ptačího trusu.
  • Snadná opravitelnost: Menší poškození je možné opravit přelepením samolepící ETFE páskou.
  • Požární odolnost: Z hlediska reakce na oheň podle EN 13 501-1 je materiál klasifikován jako B-s1-d0, což znamená „těžce zapálitelný bez vývinu kouře, neodkapávající při hoření“.
  • Ekologie: Fólie ETFE je povolena Montrealským protokolem. Základní materiál je klasifikován jako třída II dle Montrealského protokolu, fólie je vyráběna technologickým postupem na vodní bázi a je plně recyklovatelná.

Nevýhody ETFE fólií

  • Akustické vlastnosti za deště: Fóliové zastřešení - nafouknuté polštáře - působí za deště jako blána bubnu. U střech to obvykle není problém, pokud se nejedná o prostor s požadavkem na ticho (knihovny, čítárny, koncertní sály). Nízká hodnota útlumu se s výhodou využívá u zastřešení a fasád aquaparků, kde nízká hmotnost fólie a malý útlum neodráží a nezesiluje hluk uvnitř aquaparku.
  • Potřeba napojení na rozvod stlačeného vzduchu: Zajištění trvalého tlaku v polštářích vyžaduje napojení celého systému na zdroj tlakového vzduchu - ventilátorovou stanici.
  • Zastínění proti infračerveným paprskům: Vynikající světelná propustnost ETFE fólie má za následek průchod infračervených paprsků a tepelné zisky uvnitř objektu. Zatímco u prosklení je možno volit sklo nebo polep fólií snižující tepelné zisky u ETFE fólie to zatím není možné.
  • Riziko při výpadku tlaku: Při navrhování fóliové střechy je nutno zohlednit stav, při němž (např. v důsledku výpadku el. proudu) není v polštářích dostatečný tlak. Střecha je i za tohoto stavu plně funkční, ale při sněhu a dešti může dojít k vytvoření „vodního pytle“ a tím k nerovnoměrnému zatížení. Z těchto důvodů se doporučuje navrhovat tvar střechy tak, aby se toto nebezpečí minimalizovalo (zaoblení, sklon střechy apod.).

Příklady realizací ETFE fólií

  • Forsyth Bar Stadium: Jedná se o první trvale zastřešený stadion s přírodním trávníkem pro ragby na světě. Byl vybudován v Dunedin na Novém Zélandu v roce 2011 a zastřešená plocha má rozpon 105 m, délku 160 m, světlou výšku zastřešení 37 m a hlediště pro 30 000 diváků. Nosná konstrukce je tvořena 5 příhradovými nosníky s roztečí 30 m, umístěnými nad zastřešením. Tyto nosníky jsou vzájemně propojeny po cca 20 m oblouky se spodním zavětrováním.
  • Mediacite: Jeden z prvních projektů s profily ohýbanými ve dvou rovinách představuje zastřešení nákupního centra v Liege v Belgii.
  • Elements - Livingston: Tato nákupní galerie je krásným příkladem subtilní nosné konstrukce ETFE zastřešení s rozpětím 20 až 32 m.
  • Aarau: Zastřešení autobusového nádraží v Aarau (Švýcarsko) je navrženo atypickým způsobem: Je vytvořeno jako jeden velký polštář o ploše 1 155 m2, který je podepřen na spodní i horní straně polštáře nepravidelnou sítí z nerezových lanek. Na spodní ploše síť polštář podepírá, na horní straně omezuje nafouknutí a zároveň ztuží. Další zajímavostí je, že nosná konstrukce je umístěna uvnitř polštáře a sloupy polštáři procházejí těsněnými přírubami.
  • Guliver: V loňském roce bylo v Galerii DOX v Holešovicích realizováno zakrytí vzducholodi Guliver jednovrstvou ETFE fólií.

Tepelně izolační fólie na sklo: Efektivní řešení pro snížení tepelných ztrát

Když se zima opírá do oken, topení běží naplno, a i přesto máme kolikrát pocit, že teplo uniká ven. A když přijde léto, interiér se mění v neobyvatelný skleník! Právě tyto situace ukazují, jak zásadní roli hraje kvalita zasklení v energetické bilanci domácnosti. Tepelně izolační fólie na okna i dveře představují jednoduchý, cenově dostupný a účinný způsob, jak snížit tepelné ztráty a zlepšit komfort v domácnosti. Ať už zvolíte fólii na celé okno, nebo jen na výplň dveří, zlepšíte tím energetickou bilanci svého domova a současně podpoříte i ekologický způsob bydlení.

Čtěte také: Fóliová izolace pro spodní stavby a ploché střechy – kompletní průvodce

Princip fungování

Tepelně izolační fólie na sklo funguje na principu zpětného odrazu tepelné energie. Zjednodušeně řečeno: když v zimě topíte, teplo se od fólie odráží zpět do místnosti, místo aby unikalo přes sklo ven. Fólie jsou složeny z několika vrstev - často jde o kombinaci polyesteru a kovových nebo keramických částic. Termoizolační fólie fungují na principu odrazu infračerveného záření z topných těles zpět do interiéru. Pokud je místnost vytápěna a jsou instalovány na vnitřní straně prosklení termoizolační fólie, fólie odráží až 54% vyřazovaného tepla z topných těles zpět do interiéru. Sníží se tepelné ztráty přes sklo, zároveň je sklo s fólií pocitově teplejší než skla bez fólie, což hraje roli pro naši celkovou tepelnou pohodu a pocit tepla.

Na skle se termo-fólie chová jako tepelné zrcadlo. Fólie absorbuje teplo z topných těles a zvyšuje povrchovou teplotu skla, která má vliv na kondenzaci vodních par neboli rosení skel. Fólie e-lite 70 se pro tepelné záření topných těles chová jako tepelné zrcadlo. Tepelné záření odráží zpět do interiéru a současně ho pohlcuje. Tím se zvyšuje povrchová teplota skla a omezuje kondenzace vodní páry. Jinak řečeno, termoizolační fólie omezuje rosení oken.

Použití a vlastnosti

  • Aplikace: Nejčastěji se používá tepelně izolační fólie na okna, zejména tam, kde jsou jednoduchá skla nebo starší dvojskla s horšími parametry. Jsou vhodné pro všechny typy prosklení s instalací na vnitřní stranu skla. Po instalaci je zachováno přirozené denní osvětlení v interiéru. Tepelně izolační fólie chrání vystavené zboží, nábytek, koberce proti blednutí barev.
  • Životnost a instalace: Kvalitní typy fólií na okna jsou vyrobené z odolných materiálů a jejich životnost se běžně pohybuje mezi 8 až 15 lety. Vliv má samozřejmě způsob instalace a údržba. Jakýkoliv typ fólie si můžete nainstalovat sami - zejména pokud jde o menší okenní tabule. Samolepicí varianty jsou vhodné pro svépomoc, zatímco profesionální (lepené vodou) verze vyžadují zkušenosti a často i speciální nástroje. Důležité je ujistit se, že zvolená fólie odpovídá vašemu typu zasklení. Některé skla (např. reflexní) mohou být citlivá na změny teplot a mohou prasknout.
  • Návratnost investic: Návratnost investic záleží na množství oken, velikosti pokoje a dalších faktorech. Například u třípokojového bytu s plochou cca 70 m2 s okny se zasklením o ploše 7-8 m2 se investice vrátí zhruba do dvou let. Nicméně musíte počítat s tím, že každý dům a byt se chová jinak.
  • Bezpečnost a odstranění: Fólie s absorpcí tepla (TSEA - Total Solar Energy Absorbed ) do 44% je bezpečné instalovat na všechny typy zasklení, jak na dvojskla nebo trojskla. Funkční okenní fólie jsou vyrobené z polyesteru, na který jsou napařovány vrstvy kovových nebo keramických částic. I po 20 -ti letech je možné fólii odstranit a uvést sklo do původního stavu. Fólie a lepidlo sklo nijak nepoškodí, nezmění jeho vlastnosti. Při odstraňování fólií se používají břity, které nepoškrábají sklo.

Řešení rosení skel

Po instalaci termoizolační fólie není 100 % záruka vymizení kompletního rosení skel. Rosný bod je funkcí několika fyzikálních veličin, technických parametrů oken a typu osazení oken do pláště budovy, teploty vzduchu, relativní vlhkosti v interiéru, vytápění, ventilace, konstrukce okenního rámu atd. Z praxe je ověřeno, že instalací fólie e-Lite 70 interní vždy došlo k výraznému zlepšení situace s rosením skel. Externí sklo se orosí, když je teplota externí strany skla nižší než teplota venkovního vzduchu. Rosení skel na externí straně prosklení se objevuje u oken s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, jedná se o přirozený jev. Rosení skel na vnitřní straně prosklení naopak dokáže způsobit mnoho škod. Rosení skel v prostoru mezi skly nasvědčuje pronikání vzduchu do meziskelního prostoru. Příčinou může být prasklina ve skle nebo poškozený rám okna.

Nopová fólie: Hydroizolace a tepelná ochrana základů

Nopová fólie je speciální izolační materiál vyrobený z polyetylenu vysoké hustoty (HDPE), který se vyznačuje charakteristickými výstupky připomínajícími nopy. Tento inovativní materiál tvoří dvouvrstvou konstrukci - hladkou stranu a stranu s výstupky, která vytváří vzduchovou mezeru mezi fólií a konstrukcí budovy. Nopová fólie plní několik důležitých funkcí v oblasti stavebnictví. Primárně slouží jako hydroizolační prvek, který chrání konstrukce před pronikáním vlhkosti ze zeminy. Výstupky na povrchu fólie vytvářejí vzduchovou vrstvu, která umožňuje cirkulaci vzduchu a odvětrávání případné kondenzované vlhkosti.

Použití a vlastnosti nopové fólie

Mezi hlavní vlastnosti patří vysoká mechanická odolnost, dlouhodobá životnost a odolnost vůči chemickým látkám obsaženým v půdě. Nopová fólie použití zahrnuje široké spektrum aplikací ve stavebnictví. Nejčastěji se využívá při izolaci spodních částí budov, kde tvoří účinnou bariéru proti vzlínající vlhkosti. Další oblasti použití zahrnují izolaci základových desek, ochranu terénních úprav kolem budov a vytváření drenážních systémů.

Čtěte také: Tepelná roztažnost a dřevěné konstrukce

Izolace základů nopová fólie hraje klíčovou roli v celkovém zateplení budovy. Správně aplikovaná nopová fólie eliminuje tepelné mosty v oblasti napojení základů na svislé konstrukce, což výrazně zlepšuje energetickou bilanci celé stavby. Při zateplování základů vytváří ochrannou vrstvu, která nejen izoluje proti vlhkosti, ale také přispívá k tepelné ochraně spodní části budovy. Vzduchová mezera vytvořená výstupky fólie působí jako dodatečná tepelná bariéra, která snižuje tepelné ztráty do zeminy. Kombinace nopové fólie s tradičními tepelně-izolačními materiály, jako je například polystyren nebo minerální vlna, vytváří vysoce účinný izolační systém.

Fóliové hydroizolační systémy

Izolační fóliové systémy jsou druhem hydroizolace, která se používá k ochraně budov před vlhkostí. Fóliové izolace jsou naprosto vynikající vodotěsnou izolací, když se něco neošidí. Fóliové hydroizolační systémy patří mezi speciální technologie hydroizolační techniky. Střešní systémy na bázi fólií z měkčeného PVC splňují vysoké nároky na hydroizolaci střech, teras a balkonů v evropském stavebnictví.

Materiály a aplikace

Základem systému je folie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), stabilizovaná proti UV-záření, odolná proti nízkým a vysokým teplotám a přelétavému ohni. Hydroizolační ochranu staveb nevytváří folie z PVC-P sama o sobě, ale spolu s řadou doplňkových prvků. Fólie se kladou v jedné vrstvě. Podkládají se geotextilií, která vytváří ochrannou, mikroventilační a separační vrstvu. Mechanické kotvení fóliových povlaků v ploše střechy k mazaninám z cementové malty se realizuje pomocí rozpěrných nýtů. Ke dřevu se fólie kotví galvanizovanými vruty. Obdobně se postupuje i při kotvení ukončovacích a úchytných prvků z plechu VIPLANYL 50 potaženého PVC-P. Fólie může být také volně ložená a zatížená dlaždicemi, stabilizačním zásypem atd. Tyto materiály poskytují fólii navíc masivní ochranu před mechanickým poškozením a UV-zářením. Výrobci poskytují vlastní technologické předpisy pro realizace fóliových hydroizolačních systémů, které je třeba respektovat.

Rizika nekvalitních izolací

Když se šidí, tak to dopadne katastroficky. Bohužel šizení u výrobců není výjimkou a v současné době se velmi potýkáme s izolacemi, které byly provedeny dominantně v letech 2008-2013. Tato „pětiletka“ byla mimořádně katastrofická, co se týče kvality zejména fóliových hydroizolací. Doporučuje se všem majitelům střešních plášťů z tohoto období pečlivá kontrola střešních plášťů tak, aby se vyhnuly katastrofě. U fóliových izolací existuje tzv. náhlá smrt. Kroupy jsou jedním z významných fenoménů životnosti fólií. Na jedné ze staveb s porouchanými hydroizolacemi byly zachyceny ohybové trhliny na ohybu fólie přes atiku. To se projevilo na nejvíce osluněné části střechy. Tyto trhliny jsou ve většině případů doprovázeny průrazy po kroupách. Po 7 letech fungování na střešním plášti byly zjištěny poruchy hydroizolační střešní fólie, tedy dva roky po konci záruky. Je potřeba se vyhnout takovýmto fóliím za každou cenu. U fólií, stejně tak jako u všeho ostatního platí - „Nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat levnou věc“.

Termoreflexní fóliové izolace

Termoreflexní izolace se pomalu dostávají do povědomí uživatelů. Termoreflexní izolace rozdělují společnost na dvě skupiny. Do první patří ti, kteří těmto izolacím nevěří a jsou skeptičtí k vlastnostem udávaným výrobci. Na straně druhé jsou lidé, kteří věří, že termoreflexní izolace jsou „hudbou budoucnosti“.

Čtěte také: Dřevěný obklad: tepelná úprava

Princip a vlastnosti

Termoreflexní izolace fungují na principu odrazu infračerveného elektromagnetického záření, tedy tepelného záření. V chladném období odrážejí tepelné záření zpět do interiéru v chladném období 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.

Měření tepelného odporu

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.

Měřidlo Hot Box podle normy EN ISO 8990 slouží ke stanovení hodnoty tepelného odporu termoreflexních izolací. Zařízení je určeno pro stanovení celkového množství tepla, které projde vzorkem termoreflexní izolace ze strany o vyšší teplotě na stranu o teplotě nižší. Pro měření bylo vybráno sedm vzorků termoreflexních izolací a jeden referenční vzorek ze šedého polystyrenu. Jednalo se o vzorky různé tloušťky a skladby, aby bylo možné co nejlépe odpozorovat chování jednotlivých vrstev, a určit tak vhodnou skladbu izolace. 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.

Z experimentálního měření bylo nově prokázáno, 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 bylo zjištěno, že vzorek izolace největší tloušťky při záporných teplotách nedosahoval nejpříznivějších hodnot tepelného odporu, z čehož plyne, že se nevyplatí vyrábět zbytečně silné vzorky. Od určité tloušťky termoreflexní izolace se hodnoty tepelného odporu výrazně nezvyšují, naopak může dojít i ke zhoršení tepelně izolačních vlastností. Také způsob spojení jednotlivých vrstev izolace hraje roli v naměřeném tepelném odporu. U dvou totožných vzorků se stejným počtem vrstev s jediným rozdílem, a to že v prvním vzorku byla LDPE bublinková fólie natavena na hliníkovou fólii a v druhém vzorku nikoliv, činil rozdíl tepelného odporu R = 1,0 m2.K.W-1 ve prospěch natavené fólie. To může být následkem lepší soudržnosti jednotlivých vrstev, kdy nedojde ke zvlnění fólií, a tím pádem ke zhoršení odrazivých schopností lesklé hliníkové fólie. Výběr materiálů pro skladbu termoreflexní izolace je také velmi důležitý, a to především volba hliníkové fólie, u které sledujeme primárně hodnotu reflektance. Nejtenčí vzorky izolací typu ABBA byly porovnány právě z hlediska vlivu reflektance na výsledný tepelný odpor. U prvního vzorku byla použita hliníková fólie zlatého vzhledu a u druhého metalická hliníková fólie. Odrazivost fólie zlatého vzhledu z vnitřní strany dosahovala vyšší hodnoty oproti metalické fólii.

Porovnání s tradičními izolacemi

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.

Typ zateplení Tloušťka Součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1]
Obvodová stěna z cihelných broušených bloků Porotherm 300 mm + 40 mm EPS 70F 300 mm + 40 mm 0,344
Obvodová stěna z cihelných broušených bloků Porotherm 300 mm + 40 mm termoreflexní izolace 300 mm + 40 mm 0,255

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.

Termoreflexní izolace jsou novým, ještě důkladně neprozkoumaným materiálem, který má potenciál do budoucnosti. Výhodou těchto izolací je jejich celková recyklovatelnost, jsou tedy přínosem k trvale udržitelnému rozvoji díky snížení spotřeby primárních surovin.

tags: #foliove #tepelne #izolace #informace

Oblíbené příspěvky: