Komplexní průvodce nadkrokevní izolací a vlivem sklonu střechy na výběr krytiny

Střecha je nejdůležitější a nejsložitější část domu. Správná volba materiálu izolace podkroví je klíčová vzhledem k tepelnému komfortu a úsporám energií. Optimální tepelné ochrany a pohody dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. Tato hodnota odpovídá tloušťce izolačního materiálu až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu). Chronologicky starší princip mezikrokevního a podkrokevního zateplení ustupuje dnes již standardním systémům nadkrokevních izolací.

Co je nadkrokevní izolace a kdy se vyplatí?

Nadkrokevní izolace je způsob tepelné izolace, při kterém se izolační materiál instaluje na vnější stranu střechy. Izolační desky se přitom montují jako vrstva mezi střešní krytinou a krokvemi. Protože izolační materiál je instalován v samostatné úrovni mezi střešní krytinou a krokvemi, vzniká na střeše utěsněná izolační plocha bez tepelných mostů. Nadkrokevní izolace je zateplení nad krovem a hodí se hlavně ve chvíli, kdy chcete využít podkroví domu k bydlení. Díky tomuto zateplení získáte i desítky centimetrů navíc. Zároveň jsou eliminovány tepelné mosty, nevznikají plísně a získáte silnou akustickou izolaci. Nadkrokevní izolaci ocení milovníci dřevostaveb, protože už nemusí zateplovat dřevěné krovy. Kromě toho montáž izolačního materiálu zvenku neubírá obytný prostor uvnitř domu.

Nadkrokevní izolace je jedním z nejúčinnějších způsobů zateplení střechy domu, ale je také nákladná kvůli zvýšenému množství práce. Protože izolační materiál se instaluje pod střešní krytinu, vyžaduje montáž odkryv střešní krytiny a po rekonstrukci její opětovnou pokládku. Z toho důvodu se nadkrokevní izolace vyplatí zejména u novostaveb nebo v případě, že se plánuje tak jako tak kompletní rekonstrukce střechy.

Viditelnost dřevěných krokví vytváří příjemný atypický interiér a úspora podkrovního prostoru není zanedbatelná. Z hlediska úspor tepelné energie je vhodnější zateplování nad krokvemi. Zateplování mezi krokvemi je ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce a vyžaduje větší tloušťku izolace než zateplování nad krokvemi (krokve mají 8x větší tepelnou vodivost než izolační desky Puren a tvoří cca 20% plochy střechy).

Skladba a materiály pro nadkrokevní izolaci

Montáž nadkrokevní izolace se provádí na vnější straně střechy. Pro instalaci nové izolace je proto nutné střechu nejprve kompletně odkrýt. Montáž začíná instalací vhodného záklopu na střešní krokve, který slouží jako podklad pro izolaci. Přímo na něj se pak pokládá tzv. parozábrana. Jedná se o speciální prodyšnou fólii, která brání kondenzaci vlhkosti mezi záklopem a izolací. Po připevnění parozábrany následují vlastní izolační desky. Pro zajištění optimální tepelné izolace je velmi důležité pečlivé a těsné položení izolačního materiálu. Po připevnění izolačních desek se montují podstřešní krycí desky. Tyto desky odolné proti povětrnostním vlivům a odpuzující vodu chrání izolační materiál a krokve pod nimi před povětrnostními vlivy. Alternativně lze použít fóliovou pojistnou hydroizolaci. Následují kontralatě, na které se nakonec připevní střešní latě a nová střešní krytina.

Čtěte také: Detaily nadkrokevní izolace

Pro nadkrokevní izolaci lze použít různé izolační materiály. Protože se však izolační desky montují na vnější stranu střechy, musí být adekvátně odolné a musí odolávat vysokým teplotním výkyvům. Výběr izolačních materiálů je z toho důvodu omezený, a kromě toho se doporučuje instalovat pouze vysoce kvalitní izolační materiály. Tři nejběžnější izolační materiály pro tento typ střešní izolace jsou:

  • Dřevovláknité izolační desky
  • Minerální vlna (minerální vlna, skelná vlna)
  • Plastová izolace (polyuretan, polystyren)

Výběr materiálu zcela závisí na majiteli domu. Rozhodující roli samozřejmě hraje také izolační hodnota a tloušťka materiálu, a právě v tomto případě má nadkrokevní izolace velkou výhodu. Vzhledem k tomu, že izolační desky jsou instalovány na vnější straně střechy, a nezmenší se tak obytný prostor v podkroví, je možné izolační materiál instalovat v libovolné tloušťce. Kotvení se provádí vruty přes lať a izolační desku do krokve.

Vzrůstající požadavky na snižování spotřeby energií vedou obvykle ke zvyšování tlouštěk izolací. Pro běžné stavební izolace to představuje zvýšení stávající tloušťky izolace až o 50%. Nové technologie tepelných izolacích vyrobených z tvrzených homogenních tuhých pěnových plastů PIR jsou nejlepším a nejlehčím izolantem s vysokou pevností v tlaku se zachováním vlastností po celou dobu užívání stavby. Izolační desky Plus jsou určeny pro stavební tepelné izolace šikmých střech se zateplením nad krokvemi, pod krytiny skládané i celoplošné.

Vhodnějším řešením je nadkrokevní zateplení. Kromě známých tepelných izolací ze skla, čediče a polystyrénu zaznamenáváme dynamický nástup dalšího druhu tepelných izolací, tzv. PIR izolací. Výrobky z tvrdé polyuretanové pěny, které jsou druhou generaci izolaci pod označením PUR. PIR izolace jsou nejslabší izolací nejlépe izolující, zdravotně nezávadnou s velmi nízkou nasákavostí. Izolace puren PIR jsou nejtenčí izolací s nejlepšími izolačními vlastnostmi na trhu. Tloušťka izolace šikmé střechy pro nízkoenergetickou stavbu puren PIR (Protect WLS 023, λ=0,023 W/m.K) 14 cm odpovídá tloušťce minerální izolace 26 cm (λ=0,040 W/m.K).

PIR izolace při požáru nehoří, neodkapávají a nedýmí. Tvrdá, objemově stálá izolace odolává trvale teplotám +90°C s minimální nasákavostí. Izolační desky mají po obvodě zámek umožňující aplikaci v jedné vrstvě bez vlivu tepelných mostů. Desky z pěnových plastů (např. EPS) bez zámků se musejí klást ve dvou vrstvách.

Čtěte také: Detailní informace o vrutech pro izolaci

Lehká a tuhá nadkrokevní izolační deska PIR bez obsahu freonu, zdravotně nezávadná. Deska je opatřena oboustranně flísem. Na vnější straně difúzní pojistná hydroizolací se samolepícím přesahem. Po obvodu pero a drážka. Vysoká plošná a bodová odolnost proti mechanickému namáhání a prošlapu. Desky mají dlouhodobou teplotní odolnost + 90oC, krátkodobou teplotní odolnost + 250oC. Minimální nasákavost. Rozměrová stálost vlivem vlhkosti a teploty.

Vývoj a inovace v nadkrokevních izolacích

Isover inicioval v CSI v Praze vypracování nového statického výpočtu pro variantu dvou kontralatí o rozměru 40/60 mm, což je výhodné kromě nižších nákladů i pro rychlost provádění. Do prostoru spodní kontralatě navíc lze aplikovat další vrstvu tepelné izolace. Se vzrůstajícími požadavky na kvalitu zateplení v souladu s dotačním programem Nová zelená úsporám podporujícím pasivní domy se zvýšil tlak i na co největší tloušťku zateplení bez tepelných mostů. Reakcí Isoveru na tento zájem investorů bylo uvedení nových dvouzávitových vrutů o délce až 520 mm. S těmito vruty lze s ohledem na jejich sklon dosáhnout tloušťky zateplení až 360 mm a tím prakticky bez tepelných mostů snadno vyřešit i zateplení pasivního domu.

Nejnovější modifikaci přineslo vylepšení unikátní parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV. Nová vylepšená parobrzda Isover Vario® XtraSafe je opatřena speciálním rounem, které při kontaktu s krokvemi funguje podobně jako suchý zip.

Tepelně izolační a technické vlastnosti PIR izolací umožnily řešit šikmé plechové střechy z falcované krytiny bez hřebenového větrání a větrací mezery pod bedněním. Střešní konstrukce má minimální tloušťku se stejnými izolačními vlastnostmi, zjednodušily se rizika kombinací různých materiálů a spojů, odstranily se rizika při provádění prací a snížily se celkové náklady na realizaci střechy. Tato aplikace je možná výhradně u tepelně izolačních desek PIR opatřených oboustranně hliníkovým povrchem min. tl.0,05 mm se spoji na ozub nebo P+D s nasákavostí do 1% a deklarací o dlouhodobé teplotní použitelnosti + 90°C (teploty pod plechovou krytinou mohou dosahovat až +90°C). Pod plechovou krytinou musí být pojistná hydroizolace se strukturovanou rohoží o tl.min. 8 mm.

Pro stavební konstrukci, u které kondenzace páry uvnitř skladby neohrozí její funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc v [kg (m-2.a-1)], tak aby splňovalo podmínku Mc ≤ Mc.N. Izolační desky PIR klademe na celoplošné bednění nebo na krokve s AL parozábranou slepenou v přesazích. Desky se spojí na P+D nebo ozub s oboustrannou integrovanou vrstvou AL tl. 0,05mm. Na horní straně desek je integrovaná QSB deska o tl. 22 mm s tupu hranou nebo dřevěné latě. Kotvení provádíme kotevními šrouby v předepsané délce dle statického výpočtu ve vzdálenosti cca 300 mm pod úhlem 90°. Rohová a okrajová místa mají zvýšený počet šroubů kotvených pod úhlem 90°. Pod plechovou krytinu podkládáme strukturní rohož s pojistnou difúzní hydroizolací ochraňující QSB desky proti navlhnutí. Pracovní připevnění k podkladu sponkováním.

Čtěte také: Řešení pro zateplení střechy

Vliv sklonu střechy na výběr střešní krytiny

Vybrali jste novou střešní krytinu, ale nevěnovali přitom velkou pozornost sklonu střechy? Pak se můžete v budoucnu dostat do velkých problémů. Vlhkost v podkroví a v konstrukci střechy - za tím vším může stát nevhodně vybraná střešní krytina v závislosti na sklonu střechy. Volba střešní krytiny závisí i na sklonu střechy. Každý výrobce testuje, v jakých sklonech může být daná střešní krytina bez problému použita. Mezi krytinami jsou v tomto ohledu značné rozdíly. Nízký sklon střechy vám pak může výrazně omezit výběr střešní krytiny.

Na střechy s běžným sklonem 30° a více se může většinou pokládat jakákoli střešní krytina. Většina pálených střešních krytin má bezpečný sklon od 30°. Ovšem vždy záleží na výrobci a modelu střešní tašky. Základní výši bezpečných sklonů určují Pravidla Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, ovšem výrobce je u konkrétního modelu může změnit i podkročit. Záruku v takovém případě nese výrobce. Např. u pálené tašky Bramac Rubín 9 či Smaragd výrobce uvádí pokládku na střechy už od 16° sklonu.

Většina betonových střešních tašek má bezpečný sklon střechy od 22°. Plechové krytiny mají všeobecně nižší bezpečné sklony než skládané taškové krytiny. Rozpětí bezpečných sklonů u plechových střešních krytin se pohybuje v rozmezí 6-14°. Ruukki Classic uvádí minimální sklon od 6°. Maloformáty mají zpravidla bezpečný sklon od 22°, podobně jako tašky. Příkladem maloformátové krytiny pokládané od sklonu 22° je např. výrobce vláknocementových šablon Cedral (dříve Eternit) dovoluje pokládku již od 22° bezpečného sklonu střechy. U výrobce Cembrit je to poté od 30°, kdy se hodnota bezpečného sklonu může zvyšovat v závislosti na klimatické oblasti. Asfaltové šindele mají všeobecně bezpečný sklon střechy od 15°. Minimální sklon střechy udává výrobce střešních krytin. Maximální sklon je 90°.

Je zřejmé, že není možné generalizovat, jaký má daná krytina bezpečný/minimální sklon střechy. Vše závisí na výrobci i modelu dané krytiny, a proto je třeba nastudovat technické listy vámi vybraných modelů nebo kontaktovat naše profíky.

Spousta lidí se o sklon nezajímá nebo ignoruje doporučení a zkušenosti. I přes varování neuposlechne a použije nevhodnou krytinu pro daný sklon. O pár let později pak situaci pozdě řeší a kvůli nevhodnému použití krytiny nemají nárok na plnění záruky od výrobce. Řešením je pak většinou kompletní rekonstrukce střechy. V neposlední řadě pamatujte, že sklon střechy ovlivňuje i množství místa v podkroví. Na to je dobré brát zřetel zejména tehdy, pokud budete podkroví využívat jako obytnou místnost.

Specifika plochých střech

Ploché střechy jsou definovány sklonem do 5°, nicméně sklon u plochých střech je zvykem uvádět v %, kde tedy např. 5° = 8,75%. Pro minimální sklon doporučujeme navrhovat střechy od 3°. U střech se sklonem menším jak 3° je riziko vzniku kaluží. Pokud plánujete plochou střechu se sklonem menším jak 3°, ujistěte se, že sklon hydroizolační vrstvy dostatečně zajistí odtok vody. Tento sklon by nikdy neměl být menší než 1°. Asfaltové pásy a plastové fólie by měly mít min. sklon 3 %. Běžně se však pokládají i na 2 %, což může znamenat problém v budoucnosti. Na střeše pak vznikají kaluže a podobné nešvary. Zde opět pozor na jednotku sklonu - standardně se totiž uvádí ve stupních °, vyjma právě plochých střech a povlakových krytin, kdy se obvykle uvádí procenta %. Sklon hydroizolační vrstvy u plochých střech by neměl být menší než 1°.

Přehled minimálních sklonů střešních krytin

Pro lepší přehled uvádíme tabulku s minimálními doporučenými sklony pro různé typy střešních krytin:

Typ krytiny Minimální bezpečný sklon (stupně) Poznámka
Pálené střešní tašky (většina) 30° Záleží na výrobci a modelu (např. Bramac Rubín 9, Smaragd od 16°)
Betonové střešní tašky (většina) 22°
Plechové krytiny 6-14° Např. Ruukki Classic od 6°
Maloformátové krytiny 22° Např. Cedral (vláknocementové šablony) od 22°, Cembrit od 30°
Asfaltové šindele 15°
Ploché střechy (hydroizolační vrstva) 1° (v %) Doporučený sklon 3°, max. 5° (8,75%)

Upozornění: Zatímco mezikrokevní a podkrokevní izolaci zvládnete svépomocí, nadkrokevní izolaci byste měli přenechat specializované firmě.

tags: #nadkrokevni #izolace #kratina #sablony

Oblíbené příspěvky: