Rosení plechových střech: Příčiny a efektivní řešení
Rosení plechových střech, neboli kondenzace vodní páry na spodní straně střešní krytiny, je problém, se kterým se potýká mnoho majitelů domů. Ačkoli se může zdát, že plechová krytina je sama o sobě problémem, skutečné příčiny jsou často komplexnější a souvisí s celkovou skladbou střechy a vnitřním prostředím budovy.
Příčiny rosení plechových střech
Nedostatečná izolace a únik tepla
Jednou z hlavních příčin kondenzace je teplotní gradient mezi vnitřním a vnějším prostředím. Pokud je v domě tepleji než venku, teplo a vlhkost unikají směrem vzhůru k střeše. Při kontaktu s chladnější plechovou krytinou, jejíž teplota je nižší než teplota rosného bodu, dochází k masivnímu srážení vodní páry. K tomuto jevu dochází v zimním období, když uniká zahřátý vzduch zevnitř obytných místností a narazí na ledovou střešní krytinu.
Chybějící nebo nevhodná parozábrana
Parozábrana má za úkol zabránit pronikání vlhkosti z interiéru do střešní konstrukce. Pokud střecha není zateplená nebo je parozábrana chybějící či nevhodně umístěná, vlhkost se může intenzivně srážet pod plechem. Důležité je, aby skladba konstrukcí kladla od interiéru směrem k exteriéru co největší odpor proti pronikání vlhkosti dovnitř a co nejnižší na venkovní straně konstrukce. Tedy uvnitř parozábrana a na vnější straně například větraná mezera a střešní krytina.
Kondenzace pod parozábranou může nastat v případě, že se parozábrana dostane mezi dvě vrstvy zateplení, které mají podobný účinek co do tepelné ochrany konstrukce. Tím se rosný bod při velkých mrazech dostane pod úroveň parozábrany, kde dochází ke kondenzaci.
Nedostatečné větrání
Odvětrávaná mezera je klíčovým faktorem pro zamezení kondenzace vlhkosti v podstřeší. Vlhkost se může srážet na vnitřní straně střešních krytin nebo záklopu, pokud je teplota střešních materiálů nižší než teplota rosného bodu. Pokud je větrání nedostatečné nebo neexistuje vůbec, dochází ke kondenzaci. Odvětrávaná mezera pak funguje na základě komínového efektu, který odvádí vlhký vzduch ven.
Čtěte také: Zamezení kondenzace a tepelných ztrát na potrubí
Vlhkost z interiéru
Vzdušnou vlhkost produkují běžné denní činnosti, jako je vaření, praní, žehlení, sušení prádla, koupání a sprchování. Pokud není zajištěno dostatečné větrání těchto prostor, nadměrná vlhkost se hromadí v interiéru a snadněji proniká do střešní konstrukce.
Nárazové poklesy teploty
Při vyšších teplotách se vytvoří páry, které v noci skondenzují, když dojde k nárazovému poklesu teploty.
Důsledky rosení
Kondenzace na plechové střeše může mít vážné důsledky pro celou konstrukci:
- Degradace dřevěných prvků: Ve vlhkém dřevě nastávají hnilobné procesy a šíří se dřevokazné houby a plísně. Působením vlhkosti se stavební materiály rozpadají, ztrácejí statickou nosnost a zhoršují se jejich fyzikální i tepelně izolační vlastnosti. Zejména u dřevostaveb může být časem vlivem vlhkosti až výrazně narušena statika objektu a zkrácena jeho životnost.
- Poškození střešní krytiny: Na střešních plochách se šindeli může kondenzace způsobit kroucení, hrbolatost a smršťování šindelů, korozi kovových lemování a hnilobu dřevěných střešních konstrukcí.
- Problémy s tepelnou izolací: Vlhkost v izolačních materiálech snižuje jejich izolační schopnosti.
- Tvorba plísní: Kondenzace vázaná na nízké teploty je ideálním prostředím pro vznik plísní na površích konstrukcí.
Řešení a prevence rosení
Správná skladba střechy a izolace
Pro zamezení rosení je klíčová správně navržená a provedená skladba střechy. Dům by měl být dobře zateplený, s efektivní parozábranou a dostatečnou ventilační mezerou. Až bude stavba zateplená s parozábranou, bude teplota na spodní části plechu prakticky stejná jako na vnější a ze stavby nepůjde žádné vlhko, a nedojde tedy k takové kondenzaci.
Zateplení střechy tzv. nadkrokevně, tedy zateplení probíhá až nad krokvemi (nad například palubkovým podhledem a parozábranou), může pomoci, protože kondenzace v nějaké míře nastane, ale až v tepelné izolaci.
Čtěte také: OSB desky a šikmá střecha: správná skladba
Pro zabránění povrchové kondenzaci je nejdůležitější dobře zateplit. Jinak řečeno, je třeba zabránit rosnému bodu, aby se přiblížil povrchu konstrukce v interiéru.
Antikondenzační filc
Antikondenzační filc je samolepicí vrstva, která se nanáší na krytinu již při výrobě. Tato vrstva brání usazování vlhkosti na spodní straně plechu a následnému odkapávání vody. Montáž střešní krytiny s již namontovanou filcovou vrstvou je rychlá a snadná. Plech s antikondenzační vrstvou lze použít v různých typech zařízení.
Dostatečné větrání
Správná ventilace střešního pláště je klíčovým faktorem, jak se vyhnout vlhkosti z podkroví. K tomu slouží například hřebenové odvětrávače. V zimě je třeba větrat často a intenzivně, ale ne příliš dlouho, aby nevychladly stěny. V kuchyni se vyplatí používat digestoř, v koupelně a na WC ventilátor nebo odvlhčovač. Uvnitř bytu nebo domu by se rovněž nemělo volně sušit prádlo.
Ochrana přesahu střechy
Pro ochranu přesahu střechy před zamrzáním rozmrzlé vody a tvorbou ledové bariéry je vhodné použít podkladní pás, například IKO Armourbase Stick. Také je důležité zajistit, aby okraj okapů byl níže než okapová hrana střechy, aby sjíždějící sníh neutrhlo okapy.
Monitoring vlhkosti
Technologie monitoringu vlhkosti, jako jsou systémy R.O.S.I., mohou pomoci majitelům domů předcházet problémům s nadměrnou kondenzací uvnitř konstrukce stavby. Senzory nepřetržitě a velmi přesně měří vlhkost a teplotu vzduchu, hmotnostní vlhkost dřeva i jiných materiálů na kritických místech v konstrukci. Tím spolehlivě prodlužují životnost dřevostaveb a dalších typů budov.
Čtěte také: Plechové střechy pro domov
Kondenzace na vnitřní straně střešních krytin nebo záklopu je způsobena vodní párou pronikající stropním systémem nebo vysrážením vzdušné vlhkosti v podstřeší. S rosením plechových šablon ze spodní strany umístění parozábrany naprosto nijak nesouvisí. Pokud ponecháte stejnou plechovou šablonu dostatečné plochy pouze položenou na dřevěnných latích volně v prostoru, při uvedených teplotách (lehký mráz v noci, oteplení ve dne) se během dopoledních hodin zespodu plech orosí natolik, že z něho bude velmi intenzivně odkapávat voda až do přirozeného vysušení spodku šablon prouděním vzduchu.
Střechař tvrdil, že směrem dolů, až u pozednice mu připadalo, že fólie byla natolik mokrá, že přes ní vlhly ve spodní části i krokve. Fólie by měla být z vnější strany přece neprodyšná, difúzně prodyšná jen směrem ven z domu.
Tabulka níže ilustruje ideální a rizikové teploty pro kondenzaci:
| Teplota vzduchu v interiéru | Relativní vlhkost vzduchu v interiéru | Teplota, při které kondenzuje vlhkost |
|---|---|---|
| 20 °C | 50 % | 9,3 °C a méně |
| 25 °C | 50 % | 13,8 °C a méně |
Závěr
Rosení plechových střech je komplexní problém, který vyžaduje pečlivé zvážení všech faktorů, od skladby střechy a izolace až po větrání a vnitřní vlhkost. Správným návrhem a provedením lze minimalizovat riziko kondenzace a zajistit dlouhou životnost a funkčnost střechy.
tags: #roseni #plechove #strechy #priciny #reseni

