Kvalitní izolační pěny: Komplexní průvodce
Při hledání izolačního materiálu pro zateplení se čím dál častěji setkáváme s PUR pěnou (polyuretanovou pěnou). Tento unikátní materiál se rychle stává dominantním pro své technické vlastnosti a mnohostrannost. Nezávislý laboratorní test Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ukázal, že rozdíly mezi nejvíce používanými izolanty - minerální vatou a PUR pěnou - jsou výrazné.
Vlastnosti PUR pěny
- Minimalizace tepelných ztrát: Jednou z nejvýraznějších vlastností PUR pěny je její schopnost minimalizovat tepelné ztráty. Díky svému vysokému tepelnému odporu a vzduchotěsnosti dokáže efektivně izolovat prostory a udržovat stálou teplotu.
- Vysoká odolnost: Polyuretanová pěna se vyznačuje vysokou odolností vůči různým vnějším vlivům. Je odolná vůči vlhkosti, chemickým látkám, ale také plísním nebo hlodavcům. Tato odolnost zajišťuje dlouhou životnost materiálu.
- Snadná instalace: Další z výhod PUR pěny je její snadná instalace. Aplikace se provádí nástřikem, který lze provádět na různé povrchy. PUR pěna navíc rychle tvrdne, což znamená, že instalaci zvládnete opravdu rychle. Instalaci stříkaných pěn musí vykonat odborné proškolené firmy. Smíšení dvou chemických složek ovlivňuje přímo dodavatel, tento proces je mimo kontrolu zákazníka. Vykonávající firma jako jediná zásadně ovlivňuje výsledné parametry a kvalitu instalovaného/stříkaného materiálu.
- Eliminace tepelných mostů: Pokud chcete eliminovat tepelné mosty, je PUR pěna ideálním řešením. Jednou z jejich hlavních schopností je vytvoření dokonalého těsnění. Když se PUR pěna aplikuje, rozpíná se a vyplňuje veškeré trhliny a mezery. To zajistí maximální energetickou efektivitu a snížení nákladů na vytápění vašeho domova.
- Environmentální aspekt: PUR pěna je materiál šetrný k životnímu prostředí. Výrobky z polyuretanu jsou recyklovatelné, takže nehrozí riziko vzniku dalších tun nezničitelného odpadu. Poté co doslouží, jsou likvidovány speciálním způsobem, tak aby byla příroda co nejméně namáhána.
Celkově lze říci, že PUR pěna je ideální volbou pro ty, kteří hledají efektivní, trvanlivou a šetrnou izolaci. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám light na ni můžete získat finanční podporu, která pokryje velkou část nákladů.
Typy izolačních pěn a jejich aplikace
Polyuretanová (PUR) a polyisokyanurátová (PIR) pěna
Polyuretanová i polyisokianurátová pěna se používá mimo lití a stříkání přímo na stavbě i pro výrobu deskových materiálů. Polyuretanová pěna existuje dvojího druhu - tvrdá a měkká. Měkká pěna je známá jako molitan, ve stavebnictví se využívá polyuretanová pěna tvrdá - zkratkou označovaná jako PUR pěna. Široké uplatnění má v detailech konstrukcí jako výplň a izolace spár apod. Lze ji využít i pro zateplení plošných konstrukcí, stropů, střech. Aplikuje se nástřikem nebo litím. Jelikož pěna na povrchu ulpívá, přizpůsobí se i složitě tvarovaným povrchům.
PIR je velmi podobný materiál jako známější polyuretan (PUR), PIR má ale obecně vyšší pevnost v tlaku (PUR 100 kPa, PIR 170 kPa) a menší tepelnou vodivost. Aplikovat se může jak litím, tak stříkáním na povrch či do dutin. Pokud mají být desky pevně spojeny s jinými materiály (například s hliníkovou fólií, plechem, skelnou tkaninou), vyrábí se výhradně napěňováním do finální tloušťky. Suroviny pro výrobu pěny se nalévají mezi tenké materiály tvořící budoucí povrch desek. Kompozity z PUR a PIR pěny se užívají pro izolaci střech, podlah, stěn, popřípadě se vyrábějí jako hotové celostěnové panely s hliníkovým pláštěm (k montáži na průmyslové haly apod.). Na českém trhu působí několik výrobců a dodavatelů polyuretanu PUR a polyisokyanurátu PIR. Jsou to společnosti PCC Morava-Chem, Bachl, puren gmbh - obchodní zastoupení Puren v ČR a SR, Nipos (značka Eurothane) a Pama. Svou značku Dekpir má společnost Dektrade.
Fenolická pěna
Fenolická pěna se vyrábí napěněním fenolformaldehydových pryskyřic do bloků, které se následně řežou na desky a oboustranně opatřují skelným vláknem či reflexní hliníkovou fólií. Používá se pro zateplení fasád, s výhodou u rekonstrukcí či v detailech, kde není místo na velkou tloušťku izolantu pro její dobrou hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Kingspan je prakticky jediným výrobcem desek z fenolické pěny, a to pod značkou Kooltherm.
Izolační pěny vs. minerální vata
V poslední době roste v Česku počet firem, které nabízejí zateplení šikmé střechy novým rychlým způsobem - pomocí stříkané PUR pěny, kterou můžete znát i pod názvem „chytrá izolace“. Některé nepoctivé realizační firmy nabízející zateplení stříkanými PUR pěnami tvrdí, že oproti minerální vlně izolují výrazně lépe. Schopnost tepelné izolace se hodnotí podle parametru lambda, tedy podle součinitele tepelné vodivosti. Na trhu existují i tzv. „tvrdé PUR pěny“ s ještě nižší lambdou. Deklarovaná hodnota se určuje za přesných laboratorních podmínek, na stavbě jsou však podmínky proměnlivé a zabudováním do konstrukce se může hodnota snížit. Měření prokázala, že lambda minerální vlny se může snížit o 5 - 7 %, při působení běžné vlhkosti v konstrukci se odhaduje zhoršení lambdy stříkané pěny o 2 - 5 %.
Výroba a složení
- Minerální vata: Minerální vata se vyrábí tavením čediče (kamenná vata) nebo křemenu (skelná vata). Vlákna materiálů jsou vyráběna v továrně, po tepelném vytvrzení ochlazena a nařezána na kusy, které potřebujeme - nejčastěji si vatu posléze koupíme již vyrobenou v rolích nebo deskách.
- Polyuretanová stříkaná chytrá pur pěna: Na rozdíl od vaty není polotovarem a vyrábí se přímo na místě aplikace za dodržení přesných chemických procesů. Pěna vzniká při nástřiku, reakcí dvou tekutých složek, za dodržování optimální teploty a dalších faktorů. Vlastnosti pěny tak nejsou nijak ohroženy nevhodným skladováním či převozem.
Životnost a odolnost
- Minerální vata: Minerální vata je sice o poznání levnější, ale má omezenou životnost 10-15 let. Mechanické i tepelněizolační vlastnosti minerální vlny jsou neměnné po celou dobu životnosti izolace. Podle stanoviska EURIMA se tepelněizolační a mechanické vlastnosti minerální vlny při správném zabudování do konstrukce nemění a zůstávají stejné i po 55 letech.
- Polyuretanové pěny: Na rozdíl od vaty prakticky neubývají (0,03% ročně) a životnost se proto pohybuje kolem několika desítek let. Ne nadarmo se proto pěna s nadsázkou nazývá doživotní izolací. Další výhodou stříkané izolace je také nulová potravinová hodnota. Na rozdíl od vaty by si na ní hlodavci a škůdci nepochutnali. Vysoké hygienické standardy a odolnost proti plísním jsou faktorem, který životnost materiálu výrazně prodlužuje. Po třech letech od výroby se součinitel tepelné vodivosti λ PIR a PUR materiálů zhoršuje skoro o 20%. Důvodem je přirozená výměna plynu CO2 za vzduch, který má vyšší tepelnou vodivost.
Akustické vlastnosti
Nezávislý laboratorní test Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ukázal, že schopnost tlumit hluk se v případě minerální vaty a PUR pěny výrazně liší. Střecha s minerální vatou byla o 14 dB lepší. Při výstavbě lehkých sádrokartonových příček, anebo jiných konstrukcí s dutinou vyplněnou minerální izolací, se dosahuje výborných hodnot zvukové neprůzvučnosti. Jelikož standardní stříkané pěny nedosahují v této oblasti dobré vlastnosti, prodejci pěn akustické parametry obvykle nedeklarují.
Akustické vlastnosti byly testovány na výrobku ve zkušební laboratoři a testy bylo dosaženo:
- 10mm sádrokarton - 90 mm - Stříkaná pěna - 10 mm sádrokarton Rw index je 39 dB (zádržnost-zvuková neprůzvučnost)
- 26mm sádrokarton - 180 mm Stříkaná pěna - 26 mm sádrokarton Rw index je 55 dB (splňuje hygienickou normu neprůzvučnosti a zádržnosti zvuku mezi dvěma byty, případně kancelářemi..)
Požární odolnost
Pro střechu je nehořlavost materiálů velmi důležitá. Všechny minerální izolace patří do třídy reakce na oheň A1/A2, jsou tedy nehořlavé a mohou ochránit dřevěné prvky krovu. Stříkané pěny mají třídu reakce na oheň C-E (podle konkrétního chemického složení). Jsou-li odkryté (během stavby), jsou vysoce hořlavé, což ukázalo např. požární cvičení berounských hasičů v podkroví zatepleného PUR pěnou. V případě, že je požadavek na požární odolnost střešního pláště 15 minut a více (označuje se zkratkou REI 15, REI 30 atd), je potřeba při použití PUR izolace počítat s protipožárním opatřením, např. záklopem. Protipožární sádrokartonová deska je zhruba o třetinu dražší než ta běžná.
Odolnost vůči UV záření
- Minerální izolace: UV záření nemá na minerální izolaci žádný negativní vliv.
- Pěny: Příkladem negativního vlivu UV záření na pěny může být pohled na montážní pěny používané typicky při výměně oken. Po několika měsících tyto pěny velmi rychle ztrácejí svoje vlastnosti, rozpadají se. UV záření proniká i pod skládané střešní krytiny. Na pěny je sice možné aplikovat ochranný nátěr, ten však realizaci prodražuje. Pěna, na kterou dopadá UV záření, se rozpadá během několika měsíců.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- Minerální vlna: Minerální vlna je zdravotně nezávadná. Při práci s ní se doporučuje používat ochranné pomůcky v podobě rukavic a ideálně také brýlí a roušku.
- PUR pěna: Při nástřiku PUR pěny se vytváří aerosol, který může být zdraví škodlivý pro všechny, kteří se pohybují v bezprostřední blízkosti aplikace. Při aplikaci je nutné používat osobní ochranné pomůcky, vyvarovat se vdechnutí výparů a kontaktu kapalné složky s pokožkou a očima.
Důležité fyzikální veličiny v tepelné izolaci
Tepelný odpor R
Při stavbě či rekonstrukci je tepelný odpor R velmi důležitým ukazatelem. Navíc v současné době, kdy se stále více mluví o nízkoenergetických stavbách, najdeme skoro v každém katalogu domů, ale i oken či izolací řadu fyzikálních veličin, které mají dokázat, jak skvělé tepelně-izolační vlastnosti mají. Tepelný odpor R je fyzikální veličina, která vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti materiálu nebo celé konstrukce. Přesněji řečeno tepelný odpor udává, jak konstrukce „brání“ teplu v prostupu konstrukcí, přičemž platí, že čím větší je, tím pomaleji teplo materiálem nebo konstrukcí prochází. K tepelnému toku dochází tehdy, je-li na každé straně konstrukce rozdílná teplota. V praxi se tak snažíme, aby hodnota tepleného odporu byla co nejvyšší. Tepelný odpor - značka R Jednotka tepelného odporu - m2 .K.W-1. Jak již bylo výše uvedeno, tepelný odpor se značí fyzikální značkou R. Hodnota tepelného odporu se vyjadřuje na m2 a jeho jednotkou pak je m2 .K.W-1 . Abyste dostali výsledný reálný tepelný odpor konstrukce, je potřeba sečíst tepelné odpory všech vrstev konstrukce. Tepelný odpor konstrukce je velmi důležitý údaj, který lze vypočítat: Vzorec pro výpočet: R = d / λ (m2.K.W-1). Kde d je tloušťka konstrukční vrstvy v metrech a λ je součinitel tepelné vodivosti dané vrstvy, odborně řečeno součinitel tepelné vodivosti materiálu. Při výpočtu tepelného odporu pak platí především, že R=R1+R2+R3+…..= d/λ1 + d/λ2+ d/λ3…., což značí, že je nutné spočítat tep. odpor pro každou vrstvu konstrukce a následně všechny hodnoty teplotního odporu sečíst. Do výpočtu celkového tepelného odporu je však ještě nutné započítat odpor při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce, jehož hodnota se odvíjí od směru tepelného toku.
Čtěte také: Jak vybrat dřevěné kostky?
Součinitel prostupu tepla U
Tepelný odpor R je základním údajem pro výpočet součinitele prostupu tepla U, který je převrácenou hodnotou tepelného odporu zvětšeného o přestupové odpory. Součinitel prostupu tepla vám pak umožňuje zjednodušeně spočítat tepelnou ztrátu obvodových stěn na základě venkovních a vnitřních teplot. Součinitel prostupu tepla určuje, k jakým tepelným ztrátám skrze danou konstrukci dochází. Jednotka W/m2K vyjadřuje, kolik tepelné energie ve Wattech prostupuje obvodovou konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu venkovní a vnitřní teploty 1 K. Čím je tato hodnota vyšší, tím horší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má a uniká tak skrze ni více tepla. Součinitel prostupu tepla je vhodné znát zejména u novostaveb a staveb, u nichž dochází k rekonstrukci a zateplení obálky budovy. Součinitel prostupu tepla zateplovaných konstrukcí musí dosahovat stanovených hodnot, které jsou uvedeny v normě ČSN 73 0540-2. Povinnost dosahovat požadovaných, resp. doporučených hodnot součinitele prostupu tepla vychází z vyhlášky č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov.
Součinitel tepelné vodivosti λ (lambda)
Součinitel tepelné vodivosti lambda má jednotku W/mK a vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo z teplejší části do studenější části - prostup tepla skrze konstrukci z teplejší místnosti do chladnější místnosti. Součinitel lambda je určován nejčastěji laboratorně a je uveden v technickém listu výrobku. Čím je hodnota součinitele lambda nižší, tím lépe dokáže materiál tepelně izolovat.
Součinitele lambda nejčastěji užívaných materiálů:
- Klasická cihla pálená: 0,8 - 0,88 W/mK
- Cihelné tvárnice: 0,13 - 0,21 W/mK
- Dřevo (kolmo na směr vláken): 0,18 W/mK
- Beton: 1,3 - 1,43 W/mK
- Polystyren: 0,033 - 0,04 W/mK
- Minerální vata: 0,035 - 0,043 W/mK
- PUR a PIR pěna: 0,022 - 0,026 W/mK
Objemová hmotnost
Objemová hmotnost izolačního materiálu je ovlivněna hustotou struktury dané stříkané izolace. Objemová hmotnost je měřena v jednotkách kg/m3. Větší objemová hmotnost izolačního materiálu tedy přináší jeho lepší vlastnosti jako izolace. Objemová hmotnost a měrná kapacita materiálu mají tedy největší podíl na schopnosti akumulace tepelné izolace.
Následující tabulka porovnává hodnoty součinitele tepelné vodivosti (λ) a součinitele prostupu tepla (U) pro minerální vatu a stříkanou PUR pěnu za různých podmínek.
| Materiál | Hodnota λ (W.m-1K-1) | Popis |
|---|---|---|
| Běžná minerální vata | 0,036 | Deklarovaná hodnota (laboratorní) |
| Běžná minerální vata | 0,052 | Výpočtová na základě součinitelů podmínek působení (50 % relativní vlhkosti) |
| Běžná minerální vata | 0,060 | Výpočtová na základě součinitelů podmínek působení (70 % relativní vlhkosti) |
| Stříkaná PUR pěna | 0,037 | Deklarovaná hodnota (laboratorní) |
| Stříkaná PUR pěna | 0,038 | Výpočtová na základě součinitelů podmínek působení (50 % relativní vlhkosti) |
| Stříkaná PUR pěna | 0,039 | Výpočtová na základě součinitelů podmínek působení (70 % relativní vlhkosti) |
| Materiál | Hodnota U (W.m-2K-1) | Popis |
|---|---|---|
| Běžná minerální vata (tl. 160 mm) | 0,30 | Výpočtová (podmínky působení 50 %) nevyplnění 0 % |
| Běžná minerální vata (tl. 160 mm) | 0,33 | Výpočtová (podmínky působení 50 %) nevyplnění 1 % |
| Běžná minerální vata (tl. 160 mm) | 0,36 | Výpočtová (podmínky působení 50 %) nevyplnění 2 % |
| Běžná minerální vata (tl. 160 mm) | 0,44 | Výpočtová (podmínky působení 50 %) nevyplnění 5 % |
| Běžná minerální vata (tl. 160 mm) | 0,57 | Výpočtová (podmínky působení 50 %) nevyplnění 10 % |
Při 10 % nevyplnění či sednutí minerální vaty může být zhoršení součinitele prostupu tepla až o 90 %.
Čtěte také: Dřevo Rumburk
Aplikační aspekty a potenciální problémy
Instalace
Instalace minerální vaty je jednoduchá, zvládne ji i šikovný laik. Minerální vatu je možné lehko upravit na požadované rozměry, je pružná. V případě potřeby je možné ji ze střechy vyjmout, část střechy opravit a vrátit ji zpět. Instalace minerální izolace není závislá na venkovních podmínkách na rozdíl od nástřiku pěny, který ovlivňuje teplota a relativní vlhkost vzduchu. Pokud je relativní vlhkost příliš vysoká anebo teplota vzduchu příliš nízká, může dojít k problémům s instalací. V takovém případě je třeba vybrat proškolenou kvalitní firmu, která recepturu přizpůsobí ročnímu období. Zateplení podkroví minerální vatou v podobě rolí či desek včetně instalace parozábrany na rodinném domě trvá zpravidla několik dní.
Aplikátoři pěn, kteří se snaží na materiálu šetřit, ho instalují jen v malých a často nedostatečných tloušťkách, často jen mezi krokve. Krokve tak zůstávají nezakryté, tvoří tepelné mosty a účinnost zateplení se snižuje. Izolace, kterou je možné aplikovat ve dvou vrstvách (mezi krokve a pod krokve), je vždy z hlediska odstranění tepelných mostů výhodnější. Krokve jsou nejenom tepelným mostem, ale i akustickým. Při zakrytí krokví další přídavnou vrstvou izolace dojde rovněž k odstranění akustických mostů. Nehořlavá izolace, která izoluje krokev ze tří stran, chrání rovněž konstrukci před působením požáru.
Parozábrana a vlhkost
V našich klimatických podmínkách je potřeba instalovat do konstrukce šikmé střechy ze strany interiéru parozábranu. Je třeba myslet i na to, že parozábrana rovněž chrání samotnou konstrukci střechy (tedy i krokve) před prostupem vodních par. Pokud je pěna nastříkána pouze mezi krokve, tyto dřevěné prvky zůstávají odkryté a jsou vystavené působení vlhkosti prostupující z interiéru. Skladby šikmých střech s minerální izolací se běžně konstruují se vzduchotěsnou vrstvou, obvykle parotěsnou fólií. Vlhkost, která vnikne do konstrukce střechy, může napáchat nenapravitelné škody. Někteří prodejci stříkaných pěn používaných pro zateplení šikmých střech tvrdí, že pěny jsou samy o sobě neprodyšné, a proto parozábrana ze strany interiéru není potřeba. To je zavádějící. Obecně platí, že na celém území České republiky se skladba šikmé střechy bez parozábrany neobejde. Žádná stříkaná pěna nezajistí celoplošnou vzduchotěsnost. Jak se toto podcení, každá netěsnost znamená výrazné tepelné ztráty.
U projektovaných skladeb střechy se obvykle na počítačovém modelu simuluje průběh ročních teplot a vlhkosti a jejich vliv na funkčnost navržené střešní skladby. Z roční bilance vlhkosti ve střeše (tj. rozdílu množství zkondenzované vody a oproti tomu množství odpařené a odvětrané vody) jednoznačně vychází u difúzně uzavřených konstrukcí nutnost instalace parozábrany. Požadujte tento výpočetní důkaz po dodavateli stříkané pěny, aby potvrdil správnost montážního postupu a navržené skladby střechy.
Vady aplikace stříkaných pěn
- Nedostatečné spojení vrstev: Nedostatečné spojení dvou vrstev nástřiku izolace - vznikají tím vzduchové mezery a izolaci je lehké od sebe oddělit. Tato místa je obtížné na první pohled identifikovat.
- Nežádoucí smrštění nebo vydutí: Nežádoucí smrštění nebo vydutí pěny - je další typickou vadou. Prostor mezi krovy je většinou chráněn difúzní fólií, která plní funkci doplňkové hydroizolace. Nastříkaná pěna se nadouvá a může vytlačit fólii směrem ven, což je nežádoucí pro správnou funkčnost provětrání střechy.
- Nerovnoměrný nástřik: Pohled na konstrukci po odstranění SDK desky ukazuje nerovnoměrný nástřik. Tam, kde je tloušťka tepelné izolace důležitá, je lokálně zeslabená. V některých místech nedochází k dobrému spojení prvního nástřiku s další vrstvou překrývající dřevěné prvky.
- Skryté dutiny a trhliny: Při pohledu na vnější povrch může izolace ze stříkané pěny vypadat dobře. Ale… to, co není vidět, mohou být skryté dutiny, trhliny, kde izolace nedrží na povrchu a tedy nemůže plnit svojí funkci.
- Zatékání a obtížné odstranění: Stříkané pěny mohou zatéct tam, kam nechcete, anebo naopak, se nedostanou tam, kam potřebujete. Jejich odstranění je noční můrou.
Doporučení pro výběr a realizaci
Ať už si vyberete minerální vatu nebo stříkanou PUR pěnu, v každém případě si nechte vypracovat více cenových nabídek na zateplení. Jen tak budete moci porovnat, co za svoje peníze získáte. Ceny minerální vaty zjistíte snadno sami buď na internetu nebo v běžných prodejnách stavebnin. U stříkaných PUR izolací musíte obvykle poptat přímo realizační firmu a ceny se mohou zásadně lišit. Pokud to není z cenové nabídky stavební firmy jasné, zaměřte se na to, co vám skutečně nabízí, tedy jakou tloušťku izolace vám nastříkají, v kolika vrstvách, zda provedou parozábranu a záklop, respektive upraví izolaci do takové podoby, že tyto navazující vrstvy bude vůbec možné provést. Vyžádejte si také protokol o deklarovaném součiniteli prostupu tepla. V každém případě si vždy ověřte reference firmy, která vám má zateplení udělat. Skladba kvalitně zateplené střechy si vyžaduje čas na svojí realizaci.
Příklady konkrétních izolačních pěn a lepidel
Izolační pěny ve spreji
- Berner izolační pěna ve spreji 700 ml
- SOUDAL Pistolová montážní pěna stříkatelná izolační 750 ml: Speciální polyuretanová pěna s přiloženým adaptérem na aplikační pistoli pro nanášení nástřikem.
- Polynor Izolační stříkací pěna 750 ml: POLYNOR PRO - jedna ze 3 verzí PUR pěny z řady POLYNORA.
Samolepící izolační pěny (vodotěsná guma) ISOLMAT
Tyto pěny jsou dodávány v metráži ze 100 cm široké role a jsou vodotěsné. Dostupné tloušťky:
- 6 mm: ISOLMAT M06S (samolepící), ISOLMAT M06B (nesamolepící)
- 13 mm: ISOLMAT M13S (samolepící), ISOLMAT M13B (nesamolepící)
- 19 mm: ISOLMAT M19B (nesamolepící) - materiál lze použít pro zvukovou a tepelnou izolaci pozemních, námořních a leteckých dopravních prostředků, jakož i elektrických zařízení, ventilačních potrubí a obytných prostor.
- 25 mm: ISOLMAT M25S (samolepící)
- 32 mm: ISOLMAT M32S (samolepící)
- 50 mm: ISOLMAT M50S (samolepící), ISOLMAT M50B (nesamolepící)
Hliníkem potažená XPE izolační pěna Mellarius
Tato pěna je materiálem šetrným k životnímu prostředí se strukturou s uzavřenými buňkami. Dostupná v rolích a menších formátech:
- 6 mm role 1,35 x 22,5 m
- 6 mm 50 x 50 cm
- 8 mm role 1,35 x 22,5 m
- 8 mm 50 x 50 cm
Lepidla pro izolační desky
- PATTEX 6v1 pistolová PU pěna 750 ml: Jednosložkové univerzální PU lepidlo vhodné pro různé druhy lepení. Vyznačuje se vynikající přilnavostí k různým povrchům.
- Illbruck Lepidlo PU010 na polystyren 750 ml: PU010 je ideální pro rychlou instalaci sádrokartonových desek, lepení izolačních desek na fasádu i střechu a akustických panelů v interiéru.
- BigMat Lepidlo na izolační desky 750 ml: PU010 je ideální pro rychlou instalaci sádrokartonových desek, lepení izolačních desek na fasádu i střechu a akustických panelů v interiéru.
- Würth 1složková PU pěna do pistole pro izolační panely 750 ml (také balení 12 ks).
Speciální produkty
- OVČÍ VĚCI Vložky do bot s ovčí vlnou a izolační fólií: Vložky do obuvi z pravé ovčí vlny kombinované s izolační hliníkovou fólií chrání vaše chodidla před chladem, vlhkem i otlaky. Díky unikátní termo vrstvě vrací teplo zpět do nohou.
- Milwaukee Sawzall 300mm Pilový plátek do pily ocasky 48001084: Pilový list vhodný na řezání izolačních materiálů, kartonu a pěny.
tags: #kvalitni #izolacni #rup #pena

