Odrazová a tepelná izolace: Komplexní průvodce

Snaha o dosahování úspor energií ve vytápění vede k rozborům stávajících soustav a následně k úvahám o jejich efektivnosti. Snaha o snižování tepelných ztrát se může zaměřovat několika směry. Zaměřme se ale především na oblast zateplení, které je klíčové pro snížení tepelných ztrát budovy.

Vliv tepelné izolace

Vliv tepelné izolace je výrazný a lze jej také matematicky odvodit. V případě výpočtu nás zajímá právě dosažení co nejnižší hodnoty součinitele prostupu tepla U [Wm-2K-1].

Modelový příklad zateplení šikmé střechy

Zvolme si proto modelový příklad zateplení, kde skladba šikmé střechy bude následující:

  • tepelný odpor tepelné izolace nad parobrzdou (d = 250 mm) R1 = 6,200 m2KW-1 (Isover Unirol Profi + Uni)
  • parobrzda bez reflexe
  • tepelná izolace pod parobrzdou (d = 40 mm) R2 = 1,000 m2KW-1 (Isover Uni)

Výsledný součinitel prostupu tepla ve zvolené skladbě tedy je U = 0,136 Wm-2K-1, což vyhoví doporučené hodnotě. Celková tloušťka tepelné izolace v celé konstrukci je 290 mm.

Vliv a účinnost reflexních parobrzd

Samozřejmě aby stavba byla kvalitně provedena je třeba použít i parobrzdu, možností a typů je na trhu celá řada. Od tradičních polyetylénových, které Vám nic víc než parotěsnou funkci nenabízí, po reflexní, které díky reflexnímu povrchu také do jisté míry snižují tepelné ztráty, až po speciální, které například mění hodnoty svého ekvivalentního difúzního odporu sd v závislosti na změnách vlhkosti, jako je například speciální parobrzda Isover Vario KM Duplex UV.

Čtěte také: Průvodce výběrem parotěsných fólií pro sádrokarton

Zaměřme se ale právě na vliv reflexních parobrzd, jelikož se lze setkat na trhu s celou řadou informací, které jsou často rozporuplné a v řadě případů i mylně vykládané. Například již zmiňovaný vliv reflexe. Každé těleso s teplotou vyšší než je absolutní nula vyzařuje tepelné záření, na tomto principu jsou založeny i termovizní kamery.

Reflexní povrchy mají vysokou reflexi (definuje kolik procent záření se odrazí) a malou emisivitu (definuje kolik procent se vyzáří, úplná minima se pohybují na hranici 0,017 což je 1,7 %). Za reflexní materiály lze tedy označit ty materiály, které svojí reflexní vrstvou dokáží významně odrážet teplo a tím snižovat součinitel tepelné vodivosti vzduchové mezery sousedící s reflexní vrstvou v souladu s ČSN EN ISO 6946.

Modelový příklad s reflexní parobrzdou

Jako modelový příklad lze použít předešlou konstrukci s tím, že tepelnou izolaci pod parobrzdou nahradíme uzavřenou vzduchovou mezerou a použijeme parobrzdu reflexní:

  • tepelný odpor tepelné izolace nad parobrzdou (d = 250 mm) R1 = 6,200 m2KW-1 (Isover Unirol Profi + Uni)
  • reflexní parobrzda ε1 = 0,017
  • uzavřená vzduchová mezera (d = 40 mm) Rg = 0,489 m2KW-1
  • součinitel přestupu tepla vedením a prouděním ha = 1,950 Wm-1K-1
  • součinitel přestupu tepla vedením a prouděním hr = 0,097 Wm-1K-1
  • sádrokarton Rigips ε2 = 0,900

Výsledný součinitel prostupu tepla ve zvolené skladbě tedy je U = 0,146 Wm-2K-1, což také vyhoví doporučené hodnotě. Celková tloušťka tepelné izolace v tomto případě je 250 mm a je použita reflexní parobrzda.

Modelový příklad s parobrzdou bez reflexe

Pro úplnost ještě dopočítáme skladbu konstrukce s uzavřenou vzduchovou mezerou a použijeme parobrzdu bez reflexe.

Čtěte také: Produkty Isover pro zateplení

  • tepelný odpor tepelné izolace nad parobrzdou (d = 250 mm) R1 = 6,200 m2KW-1 (Isover Unirol Profi + Uni)
  • parobrzda bez reflexe
  • uzavřená vzduchová mezera (d = 40 mm) Rg = 0,160 m2KW-1

Výsledný součinitel prostupu tepla ve zvolené skladbě tedy je U = 0,153 Wm-2K-1, což také vyhoví doporučené hodnotě. Celková tloušťka tepelné izolace v tomto případě je 250 mm a je použita parobrzda bez reflexe.

Shrnutí vlivu reflexní parobrzdy

I když předešlé výpočty byly koncipovány tak, aby splnily podmínky zateplení v rámci programu Nová zelená úsporám (dílčí zateplení - bod. A2), to jest doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U [Wm-2K-1], rozhodně stále nejsou u standardních konstrukcí šikmých střech pravidlem a volí se tloušťka izolace menší. Zároveň výpočet ukazuje i na vliv reflexní parobrzdy použité ve zvolené skladbě konstrukce šikmé střechy. Vliv reflexní parobrzdy oproti parobrzdě klasické zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti konstrukce téměř o 5 % (přepočteno na tl. 250 mm tepelné izolace).

Tepelná izolace v celé konstrukci Tepelná izolace v tl. 250 mm a reflexní parobrzda Tepelná izolace v tl. 250 mm a parobrzda bez reflexe
U = 0,136 Wm-2K-1 U = 0,146 Wm-2K-1 U = 0,153 Wm-2K-1
111,1 % 104,6 % 100,0 %

Odrazová fólie za radiátor

Vytápění pomocí radiátorů je dnes ve většině domácností zcela běžnou záležitostí. Voda z kotle či tepelného čerpadla je přivedena do teplovodního topného systému, který je nejčastěji tvořen deskovými (dříve článkovými) radiátory umístěnými pod okny. Radiátory získaly své pojmenování právě od způsobu předávání tepla okolnímu prostředí. Teplo se šíří třemi způsoby - prouděním, vedením a sáláním neboli radiací. Jelikož jsou radiátory umístěny vždy pod okny v těsné blízkosti obvodové stěny, může být negativem to, že část tepla sálá i jiným směrem, než je potřeba - tedy směrem ke stěně. Stěna má tedy vyšší teplotu, což je doprovázeno vyšší tepelnou ztrátou v tomto místě konstrukce. Jak toto vyřešit? Pomoci může odrazová fólie za radiátor.

Jedná se o celkem zajímavý doplněk, který má zamezit tomu, aby část tepla z radiátoru nemířila špatným směrem. Tedy v podstatě přímo do zdi, vlivem čehož není teplo využito tak jak by mělo. Odrazová fólie za radiátor je řešení, které se na zeď za radiátor nalepí a které má pomoci v efektivním vytápění. Už ze samotného provedení jasně plyne, že se jedná o pomocníka, který by měl v první řadě odrážet teplo do interiéru. U běžné zdi dochází většinou k tomu, že teplo spíše pohlcuje a tak se ohřívá stěna za radiátorem, což z hlediska vytápění není úplně efektivní. Odrazová fólie má schopnost teplo odrážet.

Princip fungování odrazové fólie

Základem každé odrazové fólie je hliník. Hliníková fólie je materiál, který minimálně absorbuje tepelné záření, naopak vyniká v jeho odrážení. Sálavá složka tepla je tedy hliníkovou fólií odrážena zpět do interiéru a stěna za radiátorem se tolik nezahřívá. To však neznamená, že se instalací odrazové fólie zcela zamezí tepelným ztrátám. I přesto, že bude za radiátorem namontovaná fólie, teplo se bude i nadále ztrácet vedením skrze konstrukci. I tento problém lze z části vyřešit tím, že se použije odrazová fólie s tepelně izolační vrstvou. Ta je tvořena zpravidla pěnovým polyetylenem tloušťky 2 - 4 mm.

Čtěte také: klíč k úsporným stavbám

Výběr a montáž odrazové fólie

Je jasné, že pokud jde o výběr, na trhu existuje celá řada možností. Ty se mohou lišit například tím, jak jednoduchá bude aplikace. Řada moderních folií nabídne samolepicí vrstvu, díky které je aplikace na zeď doslova hračkou. Dále hraje roli také druh odrazového materiálu. Dále je třeba uvést, že jednotlivé varianty fólií se liší také svou tloušťkou. Jde o to, že folie za radiátor může být označená nejenom jako odrazová, ale také jako izolační. Zastává tak dvě funkce najednou. Tloušťka se může lišit a samozřejmě platí, že čím je vyšší, tím lepší tepelně izolační vlastnosti fólie má.

Pro mnohé zákazníky je velmi důležitá cena. Nutno říci, že ceny se liší především tím, jaký je použitý materiál, nebo jaká je celková tloušťka dané fólie. Ceny odrazových fólií však nejsou nikterak závratné a mohou začínat už na částce okolo 20 korun za metr čtverečný. Roli hraje to, zda má fólie samolepicí vrstvu či nikoliv. Pokud ano, není třeba cokoliv dalšího řešit, jelikož samotná aplikace je hračkou. Při montáži odrazové fólie je samozřejmostí demontáž samotného radiátoru. A to buď úplná demontáž, nebo pouze lehké odklopení od stěny. Jenom tak bude zaručeno, že bude fólie pokrývat celou plochu radiátoru. Ta by měla odpovídat rozměrům topení. Dále je třeba myslet na výřezy ve fólii, které jsou třeba zhotovit především pro nalepení kolem kotvících prvků ve zdi.

Úsporný přínos odrazové fólie

Hliníková fólie za otopným tělesem sníží ztrátu tepla v rozsahu 0,4 % (zateplený dům vyhovující ČSN 73 0540) až cca 5 % (nezateplený dům s tepelně technickými vlastnostmi z 50. let). Současně se sníží výkon otopného tělesa o 10 až 15 % v závislosti na druhu a typu otopného tělesa.

Případný úsporný přínos hliníkové fólie za otopným tělesem závisí na tepelném odporu stěny za tělesem, čistotě povrchu fólie a míře, jak negativně se účinkem fólie snížený výkon otopného tělesa projeví na účinnosti zdroje tepla.

Umístění Al fólie na stěnu za otopné těleso má z hlediska snížení tepelných ztrát význam, pokud jde o prosklenou plochu. V případě neprosklené zdi se úsporný efekt snížení tepelné ztráty pohybuje v úrovni cca 0,4 % u stavebních konstrukcí odpovídajících stavebním předpisům od roku 2012 až po cca 5 % u nezateplených stavebních konstrukcí s dobou výstavby v 50. letech minulého století. Do komplexního hodnocení přínosu vložení Al fólie za těleso je nezbytně nutné zahrnout i vliv snížení výkonu otopného tělesa, u nejčastěji používaných otopných těles o cca 12 až 15 %. Toto snížení výkonu tělesa je násobně větší než snížení tepelné ztráty stěnou, a proto musí být kompenzováno zvýšením střední teploty otopné vody.

Reflexní fólie a sálání

Al fólie nalepená na stěnu za otopné těleso snižuje dopadající tepelnou energii sdílenou sáláním tělesa, úměrně kvalitě svého povrchu. V tomto případě je kvalitou povrchu míněna emisivita fólie. Čím je emisivita nižší, tím více tepelné energie šířící se sáláním odrazí. Ve skutečnosti může Al fólie vyzařovat teplo do prostoru místnosti pouze v závislosti na součiniteli vzájemného sálání, poměru osálání a na rozdílu čtvrtých mocnin absolutních teplot povrchu fólie a okolních osálaných ploch. Pokud dáme na stěnu za těleso tepelnou izolaci s fólií, bude o účinku fólie platit totéž, co v předchozím případě bez tepelné izolace. Dodatečným zařazením desky s velkým tepelným odporem (např. polystyren tloušťky 5 mm) se významně snižuje tepelný tok vedením skrz konstrukci.

Je známo, že lesklá a hlavně čistá Al fólie má velmi nízkou emisivitu e = 0,05 až 0,1. Podstatně se tak snižuje i součinitel vzájemného sálání a povrch Al fólie přijímá z povrchu otopného tělesa značně méně tepla než povrch omítky či běžný nátěr stěny za tělesem s emisivitou cca 0,92. Základ porovnání tvoří povrchová úprava stěny za tělesem s označením č. 1, tj. s malbou, a je tak rovna tepelné ztrátě průmětné části obvodové konstrukce za tělesem ve výši 100 %. Pokrytím stěny za tělesem čistou hliníkovou fólií, označení č. 2, poklesne povrchová teplota stěny o 21,5 %. Pokrytím stěny zaprášenou Al fólií (zaprášení odpovídá dvouměsíčnímu provozu), označení č. 3, poklesne povrchová teplota o 9,5 %. Pokrytím stěny tepelnou izolací (polystyren tloušťky 5 mm), označení č. 4, poklesne povrchová teplota o 8,9 °C. Nejvyšší snížení způsobuje sice Al fólie s lesklým povrchem, ale její povrch nelze při provozu ústředního vytápění udržet trvale čistý, a tedy i lesklý. Při čištění dochází k mechanickému otěru, a tak i ke ztrátě lesku. Na základě této skutečnosti lze za prakticky použitelné hodnoty přijmout hodnoty naměřené se zaprášenou fólií. Použije-li se tepelná izolace s malbou, je její povrchová teplota obdobná jako u fólie zaprášené.

Velikost těchto úspor závisí na skutečných tepelných ztrátách místnosti, ale zejména na součiniteli prostupu tepla obvodové konstrukce. Vyjdeme-li z požadovaného (lehká = 0,3 W/m2K; těžká = 0,38 W/m2K) a doporučeného součinitele prostupu tepla stavební konstrukce (lehká = 0,2 W/m2K; těžká = 0,25 W/m2K), je zřejmé, že úspora je při dnešních tepelnětechnických vlastnostech obvodové konstrukce zanedbatelná, tj. v oblasti pod 0,5 %.

Snížení výkonu otopného tělesa

Neméně důležitou skutečností je, že Al fólie omezuje sdílení tepla sáláním ze zadní plochy tělesa na stěnu a tím snižuje i celkový tepelný výkon otopného tělesa, tj. tepelný výkon sdílený sáláním i konvekcí. Snížením teploty stěny za tělesem se sníží zpětné sdílení tepla ze stěny do proudícího vzduchu v mezeře mezi stěnou a zadní stranou tělesa, a tím se snižuje i potřebný tepelný příkon pro místnost. To se projeví poklesem vnitřní teploty ve vytápěném prostoru, kde byla Al fólie instalována, pokud nebylo otopné těleso při návrhu předimenzováno.

Experimentálně bylo stanoveno snížení celkového tepelného výkonu u dvou deskových otopných těles v závislosti na střední teplotě vody v souvislosti s nalepením Al fólie na stěnu za těleso. U jednoduchého otopného tělesa tak dochází ke snížení celkového výkonu o 13 až 15 % a u zdvojeného přibližně o 12 %. Toto snížení je hlavní příčinou dosahování tzv. „úspor tepla“ aplikací reflexní fólie za otopné těleso.

Reflexní fólie u prosklených konstrukcí

Al fólie a jiné prvky s nízkou emisivitou či tepelné izolace lze použít s výhodou u prosklených obvodových konstrukcí, aby se odstínil sálavý tepelný tok z tělesa na sklo. Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K) je u prosklených ploch větší než u obvodového zdiva a sklo je částečně průteplivé. Např. zákonné předpisy Německa o hospodaření s teplem (BGBl.IS.2121) požadují, aby ekvivalentní součinitel prostupu tepla stínící konstrukce za tělesem a před prosklenou plochou byl Uc ≤ 0,9 W/m2.K. Dnes se nejvíce používá dodatková plocha s tepelně technickými vlastnostmi odpovídajícími tepelné izolaci, která se umisťuje za otopné těleso před okenní plochu.

Typy tepelných izolací

Tepelná izolace ARKTIK a ANTARKTIK

Tepelná izolace ARKTIK se používá jako přídavná nebo hlavní tepelná izolace střešních a stěnových konstrukcí, na zateplení pasivních, nízkoenergetických domů, dřevostaveb, půdních nástaveb a prostor, střešních konstrukcí, obloukových vazníků a hal. Tepelná izolace ANTARKTIK se používá jako přídavná nebo hlavní tepelná izolace střešních a stěnových konstrukcí, na zateplení pasivních, nízkoenergetických domů, dřevostaveb, půdních nástaveb a prostor, střešních konstrukcí, obloukových vazníků a hal.

Tepelná izolace POLAR ECO a POLAR+

Tepelná izolace POLAR ECO se používá jako hlavní tepelná izolace střešních, stěnových a podlahových konstrukcí. Tepelná izolace POLAR+ se používá jako hlavní tepelná izolace střešních, stěnových a podlahových konstrukcí. Je vhodná pro zateplení pasivních či nízkoenergetických domů, dřevostaveb, půdních nástaveb a prostor, střešních konstrukcí a hal.

Reflexní tepelné izolace

Reflexní tepelné izolace pracují přímo s tepelným zářením, proto mohou odrazit většinu tepla či chladu zpět do interiéru. Vícevrstvá reflexní izolace je tvořena z několika vrstev izotermické ALU fólie, vysoce výkonné termoizolační výplně a dvě vnější zesílené reflexní fólie. Výsledkem spojení těchto vrstev je tenká, lehká, flexibilní izolace, která se snadno a rychle instaluje. Na rozdíl od tradičních typů izolací funguje SuperFOIL na všech třech typech přenosu tepla, tj. vedení, proudění a sálání, což dává nejlepší účinnost izolace bez nutnosti použití dalších vrstev. Tepelná reflexní izolace SuperFOIL instalována se vzduchovými mezerami dosahuje lepších hodnot součinitele tepelné vodivosti.

Dále je třeba reflexní izolace navrhovat se vzduchovou mezerou (rošt pro SDK), aby se sálavá složka tepla odrazila od leštěné AL fólie až 95 %. Tyto reflexní izolace mají emisivitu ε=5. Je důležité je navrhovat i jako parotěsné fólie, jelikož Al fólie mají největší difuzní odpor na trhu. Na stavbu tedy určitě doporučuji reflexní izolace projektovat a používat, neboť jde o moderní izolace, které mají v budovách své opodstatnění.

Mýty a realita reflexních fólií

Rozmohl se nám tu takový nešvar - obchod s důvěřivostí a víra v zázračné vlastnosti reflexních fóliových systémů. Ty podle některých nahradí s přehledem 20 cm tepelné izolace, podle jiných zaizolují celý dům a ochrání jej před zářením z vesmíru, jsou levné a používá je i NASA.

Reflexní fólie při obou přimhouřeným očích dokáží složku sálání přiblížit až k nule - to se vám bude hodit třeba ve vesmíru (ve vakuu) nebo na zemi v termosce. Reflexní složka může být dominantní pouze v případě hodně velkého rozdílu teplot, protože ve vzorci jsou teploty se 4 mocninu! A toho přesně využívají např. hasiči ve svých oblecích, aby je oheň nesežehl na prach. Pro vedení je rozhodující tepelný odpor, respektive tepelná vodivost. A tu mají reflexní fólie opravdu mizernou a i kdyby se dostaly na úroveň tepelných izolantů, musejí srovnat tloušťku. A už jste viděli 20 cm tlustou alufólii? Tady smysl má. Na domě ne.

Pokud je reflexní fólie orientovaná do cca 2-5 cm tlusté vzduchové mezery, pak nějak funguje. To může být třeba ve střeše pod taškami, ale tam zase potřebujeme difúzní propustnost + vodonepropustnost, což ta fólie nedá. Proto je nejvhodnější ve stěnách i střeše jejich konstrukcí vytvořit co největší prostor pro tepelnou izolaci a narvat tam minerální vatu. Samozřejmě fólie někam patří. A je fajn, když navíc funguje třeba jako parozábrana. Jinak záchranáři také nebalí zraněné do pokovené fólie jen tak pro srandu králíkům.

NASA používá podobný postup na tepelnou izolaci skafandrů. Vrstvy pozlaceného Mylaru prokládají řídkou síťovinou podobnou gáze. Ovšem ve vesmíru jsou obvyklé vysoké teplotní rozdíly. Osluněná místa mají 100 - 200 st C nebo i víc a naopak místa od slunce mohou současně mít mráz -200 st C. Ten nápad jsem já uplatnil už před více než 40 lety. Izoloval jsem saunu - tak, že jsem pomocí roštů ze dřeva vytvořil 3 vzduchové mezery tl. 2,5 cm, oddělené navzájem lesklou hliníkovou fólií. Fungovalo to dobře, ale ten hliník časem ztratil lesk a pak už to dobré nebylo.

Hliník má jednu z největších tepelných vodivostí. Sáláním se teplo nešíří uvnitř tuhých materiálů, tam jde o vedení. Sálání je sdílení tepla ve volném prostoru, vlastně přenos na dálku. Reflexní fólie se proto nemůže v podstatě nijak projevit, pokud je k nějaké další vrstvě přiložená bez mezery. Takže každá z těch vrstev Mirelonu by musela být na nějakém roštu, aby mezi ní a další vrstvou byla vzduchová mezera. Nejlépe cca 2,5 až 3 cm. Pak by to fungovalo skvěle - jenže taková konstrukce by byla tlustá přes metr.... Když máte pěnový či vláknitý materiál, sama vlákna či stěny bublin vedou minimálně. Dominantní je přestup mezi vlákny a stěnami bublin sáláním.

Zabudováním DO zdi se nezlepší nic. Zabudováním KOUSEK OD ZDI se to zlepší hodně. Hodně je jak moc? R se zvedne max. o 1 m2K/W. Reflexní izolační materiály. Jejich největší efekt se projeví v létě, kdy pokud jsou aplikovány správně, tedy jako nejsvrchnější vrstva po krytinou, zajistí že nebude docházet k akumulaci tepla do vrstvy izolace, která by následně sálala horkem do interiéru, protože fólie se každou noc spolehlivě vychladí na okolní noční teplotu a každé ráno začínáte "od nuly". Na rozdíl od vaty, která se vychladit nestihne. Jinými slovy, díky reflexní izolaci bude v podkroví po několika horkých dnech stále příjemně.

Pokud by AL fólie v reflexních izolacích byly chráněny PET nátěrem, tak budou mít Emisivitu > 80%. Tedy zde by se nejednalo o IR reflexi. Pokud by se jednalo opravdu o leštěný hliník tak Emis.<5% reálná je, ale co oxidace hliníku po pár letech? Ani vaše podmínka, že se musí navrhovat jako pouze parotěsná vrstva není dogma. Parotěska se lepí zespodu na rošt a pak překryje deskou. Kde chcete tu mezeru uplatnit ? Jedině fólii na spodní pásnici a rošt na ni.

Krátce o tepelné izolaci

Přestože ale úlek opatříte tepelnou izolací, je důležité, aby nebyl úlek vystaven Slunci. Tam mu žádná izolace nepomůže a stačí i jen část dne, kdy je vystaven Slunci a teplota v něm bude stoupat. Myslete na to, že izolace sama o sobě nechladí/nehřeje, jen zpomaluje vyrovnání teplot mezi vnitřním a vnějším prostředím. V případě úlku je to vyrovnání vnitřní teploty s okolím. To je kritické v jarních měsících, kdy je hnízdo v solitérní fázi, tedy matka je sama. Pokud hnízdo prochladne, plod může zahynout a matka může hnízdo nenávratně opustit bez pokusu o založení dalšího hnízda.

Důležité je mít v úlku dostatečný objem výstelky. Ta díky přirozené vlhkosti a možnosti odpařování umožní úlek chladit, nebo v chladných teplotách udržet teplotu hnízda v potřebném rozsahu. Pokud nemá úlek aktivní regulaci teplot, k vyrovnání teplot dojde vždy. Tepelná izolace tento proces jen zpomalí - víc či méně.

Jak vylepšit tepelnou izolaci

Malý úlek

Pokud jste si snad pořídili malé úlky, izolujte je zvenku. Tyto malé úlky obecně nedoporučujeme používat, protože jejich vnitřní objem není vhodný pro většinu hnízd, prostě se tam silné hnízdo nevejde. Jejich výrobce již naše volání vyslyšel a přestal vyrábět - děkujeme! Malý úlek lze z vnější strany obložit deskami polystyrénu, klapku i větrání prodloužit až za tuto izolaci. Polystyrén ale sám osobě není dobrý materiál a tak bude úlek po sezóně vypadat nehezky. Bylo by tedy potřeba řešit povrchovou ochranu izolace. To vše je ale pracné a efekt není odpovídající, proto nedoporučujeme ztrácet čas.

Velký úlek

Pokud máte velký úlek, je možné vyložit ho deskami z polystyerénu o tloušťce 20 - 30 mm. Můžete třeba použít odrazovou fólii za radiátory. Ta má na sobě tenkou tepelně izolační vrstvu a hlavně hliníkovou fólii. Odráží tedy světlo a vyzařovanou tepelnou energii = sluneční paprsky. Toho lze využít třeba tam, kde na úlek krátkodobě svítí procházející Slunce, například při průchodu větvemi stromů. Tato fólie ale není plnohodnotnou tepelnou izolací. Pokud použijete materiál s odraznou fólií, získáte zajímavý design a povrchovou úpravu. Testovali jsme jak čmeláci reagují na reflexní vrstvu a bylo to zcela OK.

Pořiďte si izolační fólii - odrazovou fólii za radiátory, odrazovou fólii na auto, atd (hobby market v rolích, atd). Fólii na úlek nelepte, akceptujte to že jí po 1-2 sezónách nahradíte novou a lepení by vám to komplikovalo - proto se velmi hodí oboustranná lepící páska.

Martina Bradová použila oboustrannou dutinkovou fólii (na autosklo), která se jeví jako také vhodná a to díky komůrkám vytvářejícím dobrou tepelnou izolaci. Pohráli si doma s manželem a vybavila svůj úlek slušivou izolací. Martina navíc své úlky krásně ozdobila kresbami čmeláků. Martina použila oboustrannou fólii proto, aby snížila tepelné ztráty z úlku v chladném počasí.

Fólie je parotěsná, vodonepropustná a lehce omyvatelná. Lze použít také jako izolaci armatur, rozvodů teplé vody, klimatizace a vzduchotechniky. Vhodná i pro tepelné izolace pod podlahové krytiny nebo pro vyrovnání nerovností při pokládce. Lze použít i jako obalový materiál (sklo, porcelán, jemná mechanika apod.). Na stěnu se upevňuje pomocí oboustranné kobercové pásky. Tepelně izolační fólie na bázi polyethylenové pěny a reflexní vrstvou. Podklad musí být suchý a čistý, bez prachu, volných částic a mastnoty. Pro lepení můžete použít oboustranně lepící kobercovou pásku. Pásku pokládejte po obvodu fólie THERMOFLEX a následně ve svislých nebo vodorovných pruzích vzdálených od sebe cca 30-50cm. Nejlepšího výsledku lepení dosáhnete v případě, když je radiátor demontován.

tags: #odrazova #a #tepelna #izolace

Oblíbené příspěvky: