Komplexní průvodce zateplením podkroví polystyrenem
Mnoho majitelů domů se zajímá o to, jak zateplit půdu. Efektivní izolace podkroví a střechy polystyrenem nejenže ušetří spoustu peněz, ale také tlumí venkovní hluk a kročejové zvuky. Izolace podkroví polystyrenem nabízí mnoho výhod. V první řadě se jedná o izolační materiál, který se vyznačuje odolností vůči vlhkosti a vodní páře a také nízkým součinitelem prostupu tepla. To zajišťuje, že parametry výrobku zůstávají v průběhu času konstantní. Polystyren získává na popularitě měsíc od měsíce. Poskytuje vynikající bariéru proti vlhkosti a co je nejdůležitější, zabraňuje růstu plísní.
Typy polystyrenu pro zateplení podkroví
V naší nabídce naleznete speciální polystyrenové produkty pro izolaci podkroví. Naše nabídka zahrnuje speciální polystyrenové produkty: polystyren Superpodatsze pro izolaci mezi krokvemi v šikmých střechách a polystyrenové zátky. Oba produkty jsou k dispozici ve standardním bílém polystyrenu a grafitovém polystyrenu. V našem obchodě najdete profesionální polystyren do půd s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Stropy, podkroví a střechy lze také snadno izolovat polystyrenovou pěnou.
Polystyren je v současné době jedním z nejpoužívanějších tepelně izolačních výrobků v plochých střechách, na fasádách a v podlahách. Hojně se využívá díky jeho výborné tepelně technické vlastnosti a pevnosti v tlaku. Oba druhy polystyrenu se vyrábějí v podstatě ze stejné vstupní suroviny, ale jinou technologií. Proto se liší nejen struktura jejich hmoty, ale i některé vlastnosti, a tudíž i možnosti jejich použití a zabudování do stavby.
Již dávno není pěnový polystyren jen bílý a extrudovaný ten barevný. Některé speciální výrobky z pěnového polystyrenu jsou také barevné - například růžový PERIMETR, používaný především na tepelné izolace spodní stavby, a nově šedý GreyWall nebo NeoFloor na tepelnou izolaci stěn a podlah.
Expandovaný polystyren (EPS)
Čerstvě vyrobený pěnový expandovaný polystyren se vykazuje smršťováním, proto po jeho výrobě dochází k procesu stabilizace neboli odležení. Po uplynutí této doby se může polystyren použít ve stavbě a jeho objemové změny jsou již zanedbatelné. Stabilizovaný pěnový polystyren používaný v plochých střechách se označuje názvem „Stabil“. Vlastní pěnový polystyren se vyrábí v několika tzv. typech podle pevnosti v tlaku (v kPa) při 10% stlačení. Výrobky z pěnového polystyrenu se zpravidla označují značkou EPS (= expandovaný polystyren) a číslem, jež udává hodnotu pevnosti v tlaku při 10% stlačení v kPa. Běžně se vyrábí pěnový polystyren pod označením EPS 50 až EPS 200. Pěnový polystyren je dnes samozhášivý, má stupeň hořlavosti C1 a třídu reakce na oheň E. Jeho tepelně technické vlastnosti jsou velmi dobré a můžeme s jistotou říci, že dnes vyráběné typy pěnového polystyrenu mají výrazně lepší hodnoty součinitele tepelné vodivosti (λ), než tomu bylo v minulosti. Hodnota součinitele tepelné vodivosti EPS je ovšem závislá na typu EPS - například pro EPS 100 S Stabil se dnes uvádí hodnota λ = 0,038 W/m²K, což je hodnota totožná s hodnotou udávanou pro extrudovaný polystyren, pro EPS 200 S Stabil je hodnota součinitele tepelné vodivosti ještě nižší.
Čtěte také: Vlastnosti polystyrenu pro OSB
Pěnový polystyren na ploché střechy (například EPS 100 S Stabil) je stabilizovaný stejně jako polystyren na fasádu (například EPS 100 F Fasádní). Fasádní polystyren smí mít plošné rozměry max. Z toho vyplývá, že na fasádní pěnový polystyren jsou obecně kladeny větší požadavky na rozměrovou přesnost než na pěnový polystyren na ploché střechy, to se také odráží v pořizovací ceně fasádního pěnového polystyrenu. Je třeba poukázat i na další fyzikální vlastnost EPS, kterou je tepelná roztažnost EPS. Koeficient tepelné roztažnosti EPS má hodnotu 5.10-5 až 7.10-5 m/K. Znamená to, že například při rozdílu teplot 70 °C dochází k prodloužení (nebo zkrácení) desky dlouhé 1 m až o 5 mm. Samozřejmě, že záží také na teplotě, při níž byly desky z EPS na střeše položeny. Proto by se při provedení tepelné izolace plochých střech neměly používat desky dlouhé například 2 m, jejichž tepelná roztažnost je oproti metrovým deskám dvojnásobná. I z těchto důvodů by se měly desky z EPS v plochých střechách vždy uchytit k podkladu lepením nebo přikotvením. Na plochých střechách se také setkáváme s namáháním tepelné izolace v tlaku, a to nejen od technologického zařízení umístěného na střeše, ale dnes stále častěji i od provozních souvrství, jako jsou terasy a střešní zahrady. Pro ploché střechy dnes řada našich i zahraničních výrobců nabízí tzv. kompletizované výrobky z EPS s nakašírovanými hydroizolačními asfaltovými pásy, které tvoří po pokládce první hydroizolační vrstvu. Desky EPS se pokládají vždy „na vazbu“, ne na střih. S ohledem na tepelnou roztažnost EPS by se nikdy neměly používat velkorozměrové desky 1 x 2 m nebo dokonce 1 x 2,5 m, ale desky max. U jednovrstvých tepelných izolací se doporučuje používat desky s polodrážkou, které snižují vliv tepelných mostů.
Extrudovaný polystyren (XPS)
Tento polystyren se vyrábí v podstatě ze stejné základní suroviny jako klasický pěnový polystyren, ale jinou technologií. Granule jsou dávkovány do násypky, roztaveny a těsně před výstupem z vytlačovací hubice extrudéru se do taveniny vhání nadouvací plyn CO2. Následně se materiál vytlačuje na pás výrobní linky, kde je po vychladnutí a ztvrdnutí formátován, včetně konečné úpravy hran desek. Touto technologií výroby se získá výrobek s homogenní strukturou s uzavřenými buňkami - s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi, s vysokou pevností v tlaku a s velmi malou nasákavostí. Z těchto důvodů se výrobky z XPS používají v oblasti plochých střech zpravidla jen jako tepelná izolace tzv. obrácených střech, tedy střech s opačným pořadím vrstev. Jednotliví výrobci dodávají XPS v různých barvách, například modré, růžové, žluté, zelené… Výrobky z XPS mají velmi dobré hodnoty součinitele tepelné vodivosti (stejně jako má dnes vyráběný EPS), ale oproti EPS výrazně větší pevnost v tlaku a výrazně menší nasákavost. Jeho teplotní roztažnost je stejná jako u běžného EPS, ale trvalé tepelné namáhání je nižší (+75 °C). Tyto technické parametry XPS předurčují jeho použití. Extrudovaný polystyren má stupeň hořlavosti C1 a třídu reakce na oheň E. V této souvislosti je třeba uvést, že desky z XPS by se neměly používat jako klasická tepelná izolace plochých střech pod povlakovou izolací, protože kvůli velké hranové pevnosti XPS může při jejich teplotní roztažnosti dojít ke tvarovým změnám, které mohou způsobit poškození povlakové izolace. Používat XPS jen jako tepelnou izolaci obrácených střech, u rekonstrukcí plochých střech jako dodatečnou tepelnou izolaci vytvořením tzv. Sklon povlakové izolace (sklon střechy) min. 2 %. Vždy používat desky s polodrážkou.
Metody zateplení podkroví polystyrenem
V současné době existují dva způsoby izolace střech a podkroví: mezikrokevní a nadkrokevní.
Mezikrokevní izolace
První způsob zahrnuje izolaci podkroví polystyrenem zespodu, což také zlepšuje bezpečnost tepelněizolačních prací. Izolační pásy z minerálních vláken nebo syntetické izolační desky poskytují při zateplení střechy dobrou tepelnou ochranu. Pro izolaci mezi krokvemi nainstalujte izolační materiál mezi krokve. Důležitým předpokladem je, aby střecha umožňovala dostatečný průnik vlhkosti ven, tj. Kromě hloubky krokví je pro výšku izolační vrstvy rozhodující předepsaná hodnota U, příp. příslušná skupina tepelné vodivosti použitého izolačního materiálu. V případě pochybností se obraťte na odborníky nebo zadejte zateplení střechy odborné firmě.
Podkrokevní izolace
Podkrokevní izolace se obvykle instaluje v kombinaci s izolací mezi krokvemi, zejména při dodatečné izolaci šikmé střechy. Důvod je zřejmý: pokud hloubka krokví není dostatečná, ale nechcete krokve zdvojovat, je správnou volbou dodatečná izolace pod krokvemi. Tento typ izolace přináší ještě jednu výhodu: nanesením dodatečné izolační vrstvy vodorovně na svislou mezikrokevní izolaci zabráníte možným tepelným mostům na přechodech mezi izolačním materiálem a krokvemi.
Čtěte také: Jak na OSB podlahu
Nadkrokevní izolace
Druhý způsob zahrnuje pokládku postupných polystyrenových desek zvenčí - na krokve nebo střešní desku. Metoda nadkrokevní chrání střešní konstrukci před vlhkostí. Na rozdíl od mezikrokevní a podkrokevní izolace, které se instalují na střechu z vnitřní strany, se nadkrokevní izolace pro tepelnou ochranu aplikuje na střechu z vnější strany. Tento typ izolace je vhodný zejména v případě, že střechu tak jako tak rekonstruujete nebo pokud chcete, aby krokve zůstaly z vnitřní strany viditelné, například jako pěkný dřevěný trámový strop. Jinak se izolace na střeše používá téměř pouze u nových staveb. V takovém případě se jedná o účinnou tepelnou ochranu, protože při montáži jsou prakticky vyloučeny tepelné mosty. Tím se také vytváří dobrá zvuková izolace, například jako ochrana proti hluku z letadel. V oblasti zateplení šikmých střech se čím dál více využívá moderní řešení v podobě nadkrokevní izolace, která přináší značné úspory energií a vysoký komfort bydlení pod střechou. Společnost Austrotherm nabízí na efektivní zateplení šikmé střechy tepelněizolační desky Austrotherm EPS NEO Nadkrokevní izolace z modifikovaného expandovaného pěnového polystyrenu, které se vyznačují vysokou pevností v tlaku a možností samonosné montáže na krokve. Na rozdíl od tepelné izolace mezi krokvemi, se při tomto způsobu vytvoří homogenní tloušťka tepelněizolační vrstvy na celé střešní ploše. To přináší jistotu rovnoměrného zateplení bez tepelných mostů. Aplikace nadkrokevní izolace je jednoduchá a rychlá i při rekonstrukcích, kdy je podkroví obývané.
Sypké a foukané izolace
Obě izolace, sypká i foukaná, používají volné izolační materiály, které poskytují tepelnou izolaci a kročejovou izolaci v jednom. Předpokladem pro oba typy izolace jsou dostatečně velké duté prostory v podkroví. Foukaná izolace je vhodná pro dodatečnou montáž izolace, a to i v obtížně přístupných místech. Dutiny, například v dřevěném trámovém stropě, se vyplňují pomocí speciálního foukacího stroje. Stroj vhání do podkroví poměrně lehké materiály, jako jsou vločky minerální vlny nebo celulózové kuličky. Při trochu větším tlaku lze do dutin vhánět také dřevní vlákna. Je-li podkroví snadno přístupné, je sypká izolace často jednodušším řešením. Je důležité, aby podlahová konstrukce byla nosná, protože suché sypké hmoty z perlitu apod. váží více než foukaná izolace z celulózy. V případě potřeby položte ochranu proti vypadávání materiálu.
Zateplení plochých střech polystyrenem
V plochých střechách se oba druhy polystyrenu používají jako tepelná izolace, ale zejména s ohledem na jejich mechanické vlastnosti a nasákavost mají odlišné uplatnění. Pěnový polystyren se používá v oblasti plochých střech jako tepelná izolace jednoplášťových plochých střech, zatímco extrudovaný polystyren jako tepelná izolace tzv. obrácených střech. Do plochých střech je vhodný právě střešní polystyren se sníženou hořlavostí a s vysokými požadavky na zatížení. Stabilizovaný střešní polystyren se označuje podle pevnosti v tlaku od 70 do 250 kPa.
V praxi se často zapomíná na zateplení podlahy v prostoru pod šikmou střechou. Ovšem právě přes tuto konstrukci dochází k velkým tepelným ztrátám. Pro zateplení tohoto prostoru jsou ideální tepelněizolační kombinované desky Austrotherm EPS NEO Kombinovaná deska složené ze sádrovláknité desky a difúzně otevřeného expandovaného pěnového polystyrenu. Mezi nejdůležitější detaily ploché střechy patří i správné odvodnění, které může ovlivnit kvalitu střešní konstrukce, její životnost a v konečném důsledku celkovou kvalitu bydlení. Podcenění optimálního odvodnění je častou příčinou porušení střešních plášťů. Dobře navrženou a zrealizovanou plochou střechu poznáme i podle toho, že na ní po dešti nezůstávají kaluže vody. Spád střešního pláště by měl být ≥ 2% (doporučený standartní spád).
Efektivním řešením na odvodnění ploché střechy jsou Austrotherm EPS Úžlabí a nároží, spádové desky Austrotherm EPS NEO 100 Spádové klíny či Austrotherm EPS NEO 120 Spádové klíny na běžné zatížení a Austrotherm EPS NEO 150 Spádové klíny pro vyšší zatížení. Výhodou použití již předpřipravených prvků je nižší pracnost i eliminace odpadu. Samotnému návrhu řešení ploché střechy předchází důkladně vypracovaný kladečský plán.
Čtěte také: Izolace a nosiče van z polystyrenu
Produkty z pěnového polystyrenu (EPS) se používají zásadně jako tepelná izolace klasických jednoplášťových plochých střech a u rekonstrukcí těchto střech jako jejich dodatečná tepelná izolace - vytvoří se tzv. PLUS střecha. Výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) se používají jako tepelná izolace obrácených střech (střech s opačným pořadím vrstev) a u rekonstrukcí klasických jednoplášťových střech jako jejich dodatečná tepelná izolace - vytvoří se tzv. DUO střecha. Obrácená střecha nemá být realizována na lehké nosné konstrukci s minimální akumulační schopností a s malou hodnotou tepelného odporu. Podchlazená voda - zejména v přechodných obdobích roku - by způsobila výrazné snížení vnitřní povrchové teploty lehké nosné konstrukce pod hodnotu rosného bodu, docházelo by ke kondenzaci vlhkosti, a tudíž k vzniku hygienických závad (plísní). Z výše uvedeného důvodu se při tepelně technickém výpočtu obrácené střechy musí uvažovat s korekcí hodnoty součinitele prostupu tepla U dle ČSN EN ISO 6946/A1. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost možnému tepelnému namáhání XPS při realizaci střech v létě. Například při pokládce tmavých nopových fólií (tvořících drenážní a hydroakumulační vrstvu vegetačního souvrství střešních zahrad) může snadno dojít k překročení teploty +75 °C a k trvalému poškození desek z XPS vysokou teplotou.
Zateplení střechy, nebo stropu horního podlaží?
Pro tepelnou ochranu podkroví lze zvážit buď zateplení stropu horního podlaží, nebo zateplení střechy. Kromě stavebních podmínek závisí rozhodnutí především na tom, zda chcete podkroví později využívat jako obytný prostor nebo pouze jako skladovací místo. Roli hraje také rozpočet.
Izolace stropu horního podlaží
Výhodou podkroví, které využíváte pouze pro skladování, odložení věcí nebo sušení prádla, je, že stačí zateplit strop horního podlaží. To je obvykle levnější a vyžaduje méně práce než zateplení střechy. Protože příležitostně využívané podkroví musí být pochozí, je důležitý nosný podklad. Pro pokládku na rovnou podlahu jsou vhodné OSB desky (dřevotřískové desky) nebo desky z překližky. Na nerovnou nebo odkrytou podlahu nejprve položte nosníky. Mezi ně se umístí izolace a poté se konstrukce zakryje prkny nebo pochozími deskami. Pokud podkroví zůstane nevyužité, nemusí být pochozí. To umožňuje položit izolační rohože bez mezer na strop horního podlaží. Další možností je foukaná nebo sypká izolace, která se instaluje přímo do podkroví.
Střešní izolace
Pokud chcete podkroví nyní nebo později rozšířit, a vytvořit tak více obytného prostoru, je správnou volbou zateplení střechy. Zateplení střechy je také dobrý nápad, pokud plánujete střechu stejně renovovat a nově pokrýt.
Srovnání typů izolací a materiálů
Izolace podkroví minerální vlnou nebo skelnou vlnou bude dražší než použití polystyrenových desek. Mnoho lidí se také rozhodne pro izolaci půdy minerální vlnou. Oba typy vlny dostupné na trhu se chlubí podobnými tepelněizolačními vlastnostmi. Středně tvrdá minerální vlna díky své neuvěřitelné plasticitě a flexibilitě vyplní jakoukoli mezeru a zabrání hnití dřevěných konstrukčních prvků. Během instalace a zpracování však může být velmi prašná, proto se nedoporučuje pro alergiky. Za zmínku stojí, že polyuretanová pěna (PUR) je nejlepší volbou pro půdy s velmi složitými tvary. Tato metoda eliminuje riziko tepelných mostů a PUR pěna má podobné izolační vlastnosti jako polystyren. V případě neobvyklých střešních vazníků se vyplatí izolovat svahy půdy pěnou.
Obecně se rozlišují přírodní izolační materiály a syntetické izolační materiály. Organické izolační materiály: např. dřevěná vlákna, konopí, len, celulóza, ovčí vlna, sláma. Minerální izolační materiály: např. minerální vlna, skelná vlna, perlit, pěnové sklo. Syntetické izolační materiály: např. polystyren (EPS, XPS), polyuretan (PUR). Materiály běžně používané pro izolaci podkroví, od dřevěných vláken přes kamennou vlnu po polystyren, jsou dostupné jako rohože, desky a volné jako sypká výplň nebo k zafoukání. Výběr mezi přírodními a syntetickými izolačními materiály závisí na různých faktorech. Kromě požadovaných vlastností, jako je izolační účinek, hrají roli také ohledy na životní prostředí a náklady. Před výběrem tepelně izolačního materiálu se seznamte se všemi výhodami a nevýhodami různých produktů dostupných na trhu - to vám pomůže se správnou volbou.
Regulační požadavky a technické parametry
Hodnota U a hodnota R
Ztráty tepla nedostatečně zaizolovanou střešní konstrukcí představují u rodinných domů až 40% z celkových tepelných ztrát. Optimálně navrženým systémem tepelné izolace střechy můžeme výrazně eliminovat tepelné úniky a snížit náklady na vytápění domu v zimních měsících, resp. zajistit vhodnou ochranu před nadměrným přehříváním domu v letních měsících.
Zv. hodnota U je měřítkem toho, jak dobře konstrukční díl vede teplo. Izolační vrstva snižuje součinitel prostupu tepla. Tato hodnota se vyjadřuje ve W/(m²·K) a udává, kolik tepelné energie na metr čtvereční povrchu se přenese přes konstrukční díl, pokud je mezi oběma stranami teplotní rozdíl jeden kelvin. Čím vyšší je hodnota U, tím lépe konstrukční díl vede teplo a tím nižší je tepelná izolace. Protikladem hodnoty U je hodnota R, se kterou se setkáte jen zřídka, ale která hraje roli při výrobě izolačních materiálů. Jedná se o odpor prostupu tepla, který se udává v (K·m²)/W. Čím vyšší je hodnota R, tím lepší je izolační účinek materiálu.
Daleko důležitější při výběru správného izolačního materiálu je ale obvykle tepelná vodivost (λ), která se měří ve W/(m·K). Od příslušné hodnoty izolačního materiálu se odvozuje daná skupina tepelné vodivosti (WLG) nebo stupeň tepelné vodivosti (WLS), který lze obvykle nalézt na obalu. Čím menší je λ, tím lepší je izolační schopnost stavebního materiálu. Je důležité, aby izolační vrstva byla dostatečně silná a splňovala předepsanou hodnotu U 0,24 W/(m²·K).
Parozábrana
Tepelná izolace a parozábrana jdou v případě izolace obvykle ruku v ruce. Parotěsná zábrana chrání izolační vrstvu před pronikáním vlhkosti. Ve vytápěných místnostech totiž může teplý vzduch způsobit kondenzaci vody. To může vést k poškození vlhkostí a dokonce tvorbě plísní. Abyste tomu zabránili, položte fólii jako parotěsnou zábranu mezi izolaci a strop. Kromě bezešvého zpracování byste měli věnovat pozornost tomu, co je horní a co spodní část fólie, abyste správně aplikovali ochranu proti vlhkosti. Ve většině případů budete potřebovat ochrannou vrstvu. Pokud však zateplujete betonový strop, můžete se obejít bez parozábrany. Fólie také není nezbytně nutná, pokud podkroví není pochozí a zůstává nahoře otevřené. V případě pochybností se obraťte na odborníka, který vám poradí, jaké řešení je nejvhodnější pro vaše podmínky na místě.
Vyplatí se zateplení podkroví?
Je-li podkroví snadno přístupné, je instalace izolace poměrně snadná. Provedením prací můžete pověřit specializovanou firmu, nebo je provedete sami. Zateplením podkroví zabráníte tepelným ztrátám a zajistíte lepší ochranu proti horku, takže se místnosti v horním patře v létě nebudou tolik přehřívat. Snížíte tím náklady na vytápění a zvýšíte komfort bydlení. Z dlouhodobého hlediska tak také můžete snížit své emise CO₂ a přispět k ochraně klimatu.
Náklady a financování
Kolik stojí zateplení podkroví, závisí mimo jiné na zvoleném izolačním materiálu, tloušťce izolační vrstvy, typu střešní konstrukce a přístupnosti podkroví. Cena za izolaci podkroví závisí na zvoleném materiálu. Při průměrných nákladech na metr čtvereční půdní izolace lze očekávat náklady ve výši 25 až 60 eur. Pokud chcete zateplení podkroví provést sami, využijte služeb energetického poradenství nebo porovnejte nabídky několika specializovaných firem a najděte pro sebe to nejlepší řešení. Některé náklady lze kompenzovat dotacemi. Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA) dotuje dodatečnou izolaci jednotlivých stavebních prvků ve stávajících obytných budovách. Předpokladem pro získání dotací je odborné energetické poradenství a včasné podání žádosti před zahájením projektu.
Přehled izolačních materiálů
| Typ materiálu | Příklady | Výhody | Nevýhody |
|---|---|---|---|
| Polystyren (EPS, XPS) | EPS desky, XPS desky, grafitový polystyren | Odolnost vůči vlhkosti, nízká tepelná vodivost, zamezuje plísním, cenově dostupný | Nižší požární odolnost (EPS oproti minerální vlně) |
| Minerální vlna | Skelná vlna, kamenná vlna | Dobré tepelněizolační vlastnosti, flexibilita, nehořlavost | Může být prašná při instalaci, vyšší cena, vadí jí vlhkost |
| Polyuretanová pěna (PUR) | PUR pěna | Eliminuje tepelné mosty, podobné izolační vlastnosti jako polystyren, vhodné pro složité tvary | Vyšší cena |
tags: #polystyren #na #zateplení #podkroví #informace

