Vše o prostupu radonu hydroizolací
Radioaktivní plyn radon se vyskytuje volně v podloží a Česká republika patří k zemím s jeho nejvyšší koncentrací na světě. Stačí nevhodná izolace základů, popraskaná podlaha nebo špatně utěsněné prostupy inženýrských sítí. Rozdíl teplot mezi podložím a interiérem způsobí komínový efekt a podtlak nasaje škodlivý radon do domu.
Proč je protiradonová izolace potřeba a kudy se radon dostává do budovy?
Dle stavebního zákona je měření a stanovení radonového indexu povinné, budovu je totiž vždy třeba chránit izolací proti radonu. Revidované znění ČSN 73 0601 platné od 1. 10. 2019 ukládá povinnost použití protiradonové izolace, konkrétně takové, jejíž radonový odpor je větší než předepsaný minimální radonový odpor. Dle umístění stavby projektant a stavební dozor v součinnosti se stavebníkem stanoví, jak se proti radonu chránit.
Průměrný obsah radonu v ČR v pitné vodě pro veřejné zásobování je 14 Bq/l, u vody z domovních studní 49 Bq. Pro zajímavost dodáme, že lázeňské vody používané v Jáchymovských lázních mají hodnoty řádu 10 000 Bq/l.
Z podloží
Rizikové jsou zejména starší domy se špatnou izolací základů. Rozdíl teplot v objektu a pod ním způsobuje komínový efekt, díky kterému je radon společně s dalšími plyny z podloží nasáván do objektů právě špatně izolovanou podlahou, dutinami stěn, nebo neutěsněnými rozvody inženýrských sítí.
Ze stavebních materiálů
Možná vás překvapí, že stavební materiály nerostného původu vždy obsahují určité množství radioaktivních látek. Zatímco profesionální výrobci musí dodržovat limity stanovené vyhláškou, materiálů vyráběných pro vlastní potřebu (nebo používaných v minulosti) se to netýká. Jedná se zejména o materiály s vyšším obsahem uranu a rádia. V některých lokalitách to mohou být škvárové tvárnice, výrobky z popílků a další.
Čtěte také: Kompletní informace o prostupu tepla v podlahách
Z vody
Podzemní voda taktéž radon obsahuje, protože do ní přechází z hornin. Voda ve veřejném vodovodu je ovšem bezpečná a splňující předepsané limity, díky zařízením na její úpravu.
Stanovení radonového indexu pozemku a návrh opatření
Proto podle Zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření musí každý stavebník, který staví dům s obytnými či pobytovými místnostmi, zajistit stanovení radonového indexu pozemku. A. Důležitým podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby a případných protiradonových opatřeních je výsledek radonového průzkumu pozemku. Při územním řízení by také mělo být známo, zda je k dispozici zdroj vody vyhovující i z hlediska obsahu radonu a dalších přírodních radionuklidů.
B. Zjištěnému radonovému riziku je nutné přizpůsobit projekt a vlastní provedení stavby. V další kapitole najdete podrobnější informace o tom, jaké jsou principy protiradonových opatření. Je třeba také upozornit na nebezpečí, které hrozí při použití starých neproměřených stavebních surovin a materiálů např. některých druhů škváry, starších materiálů vyrobených z popílků, apod.
C. V opačném případě - zejména při realizaci stavby na podloží s vysokým nebo středním radonovým rizikem - se doporučuje provést ověřovací měření koncentrace radonu v objektu a přesvědčit se, zda byla protiradonová opatření úspěšná.
Návrh protiradonových opatření u nových staveb vychází z kategorie radonového rizika pozemku zjištěné při radonového průzkumu. V této kategorii rizika se nevyžaduje žádné speciální opatření. Dostatečnou ochranu objektu na nízkém radonovém riziku vytváří běžná hydroizolace navržená podle hydrogeologických poměrů. Ta musí být ovšem provedena v celé půdorysné ploše objektu.
Čtěte také: Prostup Wi-Fi signálu skrz zdivo: Na co si dát pozor
Měření radonu je vhodné i u starších staveb, kde můžeme nedostatky použitého stavebního materiálu, nebo nevhodně provedené protiradonové izolace napravit (vždy alespoň částečně) pomocí dodatečných opatření.
Svoji zásadní roli při úvahách o izolaci proti radonu hraje i použití podlahového topení v kontaktní konstrukci (druhého a dalšího patra se to netýká), které zvyšuje rozdíl teplot mezi podkladem a podlahou a přispívá ke komínovému efektu.
Co definuje správnou izolaci proti radonu?
Správnou izolaci proti radonu definuje norma ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Všechny požadavky v ní stanovené výborně splňují fólie řady PENEFOL®. Výhodou je, že izolace proti radonu zároveň slouží jako hydroizolace domu. Pouze v případech, kdy je na pozemku naměřený velmi vysoký radonový index, je nutné zajistit odvětrávání pod izolací proti radonu.
Za protiradonovou izolaci považujeme v souladu s ČSN 730601 každou kvalitnější hydroizolaci s dlouhou životností a se změřeným součinitelem difuse radonu, s jehož pomocí dokáže projektant pro konkrétní objekt vypočítat potřebnou tloušťku protiradonové izolace.
Protiradonová izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce, tj. i pod stěnami. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzduchotěsnému provedení všech prostupů instalací protiradonovou izolací. O výsledné účinnosti opatření rozhoduje ve velké míře kvalita položení protiradonové izolace.
Čtěte také: Komplexní průvodce kabelovými prostupy v plechových střechách
Materiály na protiradonové izolace (nejčastěji asfaltové pásy nebo polymerní fólie) musí podle ČSN 73 0601:2006 dostatečně omezovat množství jimi pronikajícího radonu (tato vlastnost se ověřuje pomocí tzv. součinitele difuze radonu) a mít dostatečnou životnost, která odpovídá předpokládané životnosti stavby.
Jako protiradonová izolace nesmí být použity asfaltové pásy s hliníkovými výztužnými vložkami, protože jsou náchylné na poškození. Kvůli velmi špatné těsnosti spojů se nesmí používat ani plastové profilované (nopové) fólie. Funkci protiradonové izolace nesmí plnit ani voděodolná železobetonová konstrukce.
Čím se izolace proti radonu provádí?
Pro izolaci proti radonu můžete provést několika způsoby:
- asfaltovými pásy (včetně samolepicích asfaltových pásů),
- syntetickými a polymerními foliemi.
U všech uvažovaných materiálů je třeba důsledně dbát na těsnost spojů (správně provedenému svařování asfaltových pásů), prostupů, náchylnost k poškození a dostatečnou životnost materiálu (odpovídající předpokládané životnosti stavby). Tloušťku izolační vrstvy určuje projektant výpočtem dle ČSN 730601.
Pro výpočet dosaženého radonového odporu materiálu protiradonové izolace musí mít použitý materiál určený součinitel difuze radonu. Projektant nebo stavební dozor v součinnosti se stavebníkem vypočítá požadavek dosažení radonového odporu. Izolace pak musí dosáhnout vždy odporu vyššího. Stále však platí nutnost sekundárního opatření v případě podlahového vytápění v kontaktní konstrukci (odvětrávací systém spodní stavby).
Typy protiradonových izolací dle radonového indexu
Protiradonová izolace pro nízký index
Dostatečnou izolaci proti radonu poskytne běžná a správně provedená izolace proti vodě, včetně utěsněných prostupů. Pro toto použití jsou ideální asfaltové pásy charBIT G200 S40 nebo charBIT AL S35 (charBIT AL S40) v kombinaci opět s charBIT G200 S40 s dobře svařenými spoji.
Protiradonová izolace pro střední index
Jejím základem jsou pevné asfaltové pásy. Izolaci proti radonu je třeba provést celistvě v celé ploše stavby. Na izolaci proti radonu středních hodnot použijte optimálně pásy charBIT ELAST G S40 HQ nebo charBIT G200 S40 optimálně ve dvou celistvých vrstvách u spodních staveb pod úrovní terénu, v jedné vrstvě pak u spodních staveb nad úrovní terénu (minimálně však ve tloušťce určené výpočtem dle ČSN 730601). Jednotlivé vrstvy musí být pečetěny vždy ve stejném směru tak, aby byl dostatečně pečetěn spoj první vrstvy.
Protiradonová izolace pro vysoký index
Vysoký radonový index vyžaduje nejlepší izolaci proti radonu. Takovou umí zajistit asfaltové pásy s hliníkovou vložkou charBIT ELAST AL V S40 v kombinaci s pásy charBIT ELAST G S40, charBIT ELAST G S40 HQ, které se postarají o patřičnou pevnost (samotné pásy s hliníkovou vložkou nemusí být dostatečně pevné).
V případě vysokých hodnot Rn indexu a podlahového topení je třeba pod základovou desku domu doplnit ještě odvětrávací perforované potrubí, které se postará o odvod radonu mimo dům. Pro správnou funkci a požadovaný stupeň ochrany musí být těsné a vyvedené mimo stavbu dle návrhu projektové dokumentace.
Odstranění radonu pod domem
Z různých způsobů odvětrávání doporučujeme použít nopovou fólii. Nopová fólie LITHOPLAST® INSTAL 20/0,8 vytvoří vzduchovou mezeru, kterou radon odvedete mimo dům. Otevřená vzduchová mezera vytvoří možnost příčného provětrání radonu pomocí rozdílného tlaku vzduchu. Nopová fólie LITHOPLAST® INSTAL proti radonu nemůže tam, kde by byla umístěná pod hladinou spodní vody nebo v místech, kde se hromadí dešťová voda.
Úkolem drenážních systémů je snížit koncentraci radonu pod základovou deskou, nebo vytvořit podtlak v podloží vůči tlaku vzduchu v interiéru. Drenážní systém je tvořen soustavou perforovaných drenážních trub (plastových, keramických, kameninových atd.), které se kladou do vrstvy štěrku pod základovou deskou. Vzájemná vzdálenost rovnoběžně umístěných trub by neměla být menší než 2 m a větší než 4 m. Truby se uspořádají tak, aby docházelo k odvětrávání drenážní vrstvy ve všech místech půdorysu. Průměry potrubí se volí v rozmezí 60 - 150 mm. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje odvětrávat drenážní systém svislým odvětrávacím potrubím o průměru 100 - 150 mm nad střechu objektu. Drenážní systémy mohou pracovat buď pasivně (na základě teplotního rozdílu a tlaku větru) nebo aktivně s pomocí ventilátoru.
Úkolem odvětrávané vzduchové mezery je snížit koncentraci radonu pod protiradonovou izolací nebo pod ní vytvořit podtlak vzhledem k tlaku vzduchu v interiéru. Pro vytvoření vzduchové mezery se nejčastěji používají plastové profilované (nopované) fólie např. Platon, Delta, Tefond, Penefol-Lithoplast atd. Tyto fólie vytvářejí jak vzduchovou mezeru, tak protiradonovou izolaci nad ní. Systém větrání mezery musí být navržen tak, aby byla zajištěna spolehlivá výměna vzduchu po celém půdorysu mezery v průběhu celého roku. Větší spolehlivosti a účinnosti se dosáhne odvětráním vzduchové mezery svislým potrubím nad střechu objektu. Doporučuje se, aby byl v mezeře udržován podtlak.
Nejčastěji se podloží odvětrává pomocí perforovaného plastového potrubí vloženého do vrstvy štěrku pod podkladním betonem. Potrubí je napojeno na stupačku ústící do vnějšího prostředí nad střechou domu a mimo dosah střešních oken. Vzduchová mezera v podlaze se nejčastěji zřizuje pod protiradonovou izolaci. Může být tvořena plastovými profilovanými fóliemi, plastovými tvarovkami, vlnitými cementovými deskami atd.
Co si pohlídat během provádění izolace proti radonu?
- Měření: Pro měření využijte speciální firmu s patřičným certifikátem. Dobře provedené měření je základ, protože přímo určuje následná protiradonová opatření.
- Potřeba odvětrání: Zejména při středních a vyšších hodnotách (nebo při použití podlahového topení) dbejte na správně provedený odvětrávací systém.
- Správná volba materiálu: Vybírejte kvalitní materiál s životností odpovídající životnosti stavby a s parametry pro dané klimatické podmínky.
- Správná montáž: Nezapomeňte, že izolace proti radonu je funkční, pouze když dokonale těsní. Pro pokládání protiradonové izolace vybírejte důvěryhodnou firmu se zkušenostmi.
- Ochrana proti vodě: Kromě radonu je nutné uvažovat také o ochraně budovy proti nežádoucím účinkům vody (vzlínající vlhkost, dočasná nebo trvalá hladina vody).
Příklad pokládky nopové fólie LITHOPLAST® INSTAL 20/0,8
Následuje volně rozvinutá nopová fólie LITHOPLAST® INSTAL 20/0,8. S přesahem 1 řady nopů do spoje vkládáme oboustranně lepicí butylkaučukovou pásku o šířce 15 mm. S fólií plynule přecházíme na svislou stěnu tak, abychom nepřerušili větrací mezeru. LITHOPLAST® INSTAL přikládáme k základům. Izolaci kryje volně položená geotextilie IZOLTECH H 300 s přesahem 50 mm.
Propočet protiradonové izolace
Propočet samotné protiradonové izolace je velice jednoduchý. Východiskem jsou:
- radonový index pozemku (OAR a plynopropustnost zemin) překvalifikovaný na radonový index stavby,
- umístění pobytových prostor ve stavbě (jsou-li v kontaktním podlaží nebo jde o podsklepený objekt),
- při každém výskytu negativních vlivů (tl. štěrkového podsypu ≥ 50 mm, použití podlahového topení v kontaktním podlaží s podložím a OAR nad limitní hodnoty ≥ 60 kBq/m³ (plynopropustnost zemin vysoká, resp, ≥ 140 kBq/m³ střední, ≥ 200 kBq/m³ nízká), pak není možné samotnou protiradonovou izolaci použít (řeší se s odvětráním podloží nebo s ventilační vrstvou nad/pod izolací),
- zvolí se místnost pro propočet s nejnižší možností větrání a s největším podílem plochy v kontaktu s podložím, použijí se plochy s podložím a výška,
- použijí se návrhové hodnoty OAR půdního vzduchu, intenzity větrání a OAR interiéru,
- vypočte se mezní rychlost plošné exhalace radonu a z této radonový odpor minimální RRn,min.
Tato část - zpracovaná doc. Ing. Martinem Jiránkem, CSc. ze stavební fakulty ČVUT Praha - se vztahuje jak na novou výstavbu budov, tak v odpovídajícím rozsahu na přístavby zejména samostatných bytových jednotek.
Součinitel difúze radonu D [m²/s]
Protiradonová izolace 1. kategorie těsnosti asfaltový pás / fólie / stěrková hmota má určen pro plochu a pro předepsaný způsob spojování součinitel difúze radonu pro příslušnou určenou tloušťku materiálu. Ze součinitele difúze materiálu lze propočítat ze vzorce:
- difúzní délku materiálu l = (D/λ)¹/² [m]
- radonový odpor RRn = sinh(d/l)/(λ.l) [s/m], [Ms/m]
kde λ přeměnová konstanta radonu = 2,1.10⁻⁶ [1/s] a d tloušťka materiálu [m]. Tyto 3 parametry izolace 1. kategorie těsnosti by měl výrobce uvést v technických podkladech výrobku.
Orientačně lze uvést, že nejběžnější izolace mají součinitel difúze radonu následující:
- s běžnou odolností řádu 10.E-11 až -12 m²/s. Nejčastěji volené asfaltové pásy natavitelné typu S tl. 4,0 mm s nosnou vložkou G (glas - skelná tkanina) oxidované / modifikované nebo PV (polyesterová vložka) modifikované mají dobrou difúzní odolnost a jsou pevné. Toto platí rovněž o fóliích PVC od tl. 1,2 mm.
- s výbornou odolností řádu 10.E-13 až -15 m²/s. Asfaltové pásy typu S tl. 3,5/4,0 mm s nosnou vložkou kombinovanou s hliníkovou AL fólii, mají difúzní odolnost špičkovou, ale jsou většinou málo pevné, pás je náchylný k delaminaci asfaltu a AL fólie, asfalt u oxidovaného provedení je náchylný na praskání, nechráněná AL fólie koroduje vlivem alkálií, proto se vždy kombinují s výše uvedenými pásy typu G a PV, tím se i zdražuje izolační skladba tedy provedená 2-vrstvě, pokud mohla být provedena 1-vrstvě.
Tabulka: Orientační součinitele difúze radonu
| Typ izolace | Součinitel difúze radonu D [m²/s] | Poznámka |
|---|---|---|
| Asfaltové pásy natavitelné (G/PV, tl. 4,0 mm) | 10.E-11 až 10.E-12 | Běžná odolnost, dobrá difúzní odolnost a pevnost. |
| Fólie PVC (od tl. 1,2 mm) | 10.E-11 až 10.E-12 | Běžná odolnost. |
| Asfaltové pásy s Al fólií (tl. 3,5/4,0 mm) | 10.E-13 až 10.E-15 | Špičková difúzní odolnost, ale méně pevné, náchylné k poškození. |
tags: #vše #o #prostupu #radonu #hydroizolací

