Střešní izolační hmoty: Komplexní přehled a tipy pro správný výběr
Výběr správné střešní fólie a izolačního materiálu patří mezi nejdůležitější rozhodnutí při stavbě nebo rekonstrukci střechy. Jako odborníci na střešní systémy a prodej střešních materiálů s dlouholetými zkušenostmi víme, že kvalitní podstřešní fólie nebo hydroizolační fólie může výrazně prodloužit životnost celé střešní konstrukce a ušetřit Vám tisíce korun na opravách. Střecha ovlivňuje kvalitu bydlení. V literatuře je uváděno, že přes střechu uniká 10-25 % tepla z celé budovy. To je velká část, která se později projevuje na nákladech za vytápění. O tomto problému se ví už dlouho.
Základní požadavky na střechy a izolační materiály
Základní požadavky na střechy můžeme najít ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby. Mezi ty nejdůležitější nepochybně patří schopnost odvádět a zachycovat srážkovou vodu, zamezení vnikání vody do konstrukcí staveb. Střecha také musí být staticky navržena tak, aby byla schopna bezpečně přenášet veškerá zatížení, která na ni působí.
Polsko i jiné země se snaží tento problém vyřešit zavedením nových, přísnějších předpisů týkajících se zateplení budov. Od 1. ledna 2017 zavedlo toto nařízení požadavek, aby hodnoty součinitele prostupu tepla Uc stěn, střech, stropů a plochých střech pro všechny typy budov, s přihlédnutím k opravám způsobeným vzduchovými dutinami v izolační vrstvě, mechanickými spojkami procházejícími izolační vrstvou a srážkami na střeše s obráceným systémem vrstev, vypočtené podle polských norem pro výpočet tepelného odporu a součinitele prostupu tepla, pro vytápěné místnosti nemusí být větší než 0,18 [W/m²K] a od 2021 0,15 [W/m²K] (od roku 2019 pro budovy orgánů veřejné správy a jejich vlastnictví). Tato hodnota (U [W/m²K]) vyjadřuje množství tepla (práce, energie) [J], která „unikne“ přes každý metr čtvereční [m²], např. stěny (stropu) za jednu sekundu [s] a s teplotním rozdílem po obou stranách stěny (stropu) o jeden stupeň [K].
Co znamená součinitel prostupu tepla U pro běžné použití budovy?
Čím je součinitel prostupu tepla vyšší, tím více tepla uniká z budovy, a tedy výdaje spojené s vytápěním jsou vyšší, což má ve finále vliv na vyšší náklady, ale také na výsledky energetických auditů budov (v případě elektrického, plynového vytápění nebo vytápění uhlím...). Může se zdát, že 1 W není moc, ale pokud vezmete v úvahu plochu celé přepážky (střechy), často dosahující 100 a více m² a teplotní rozdíl uvnitř (např. 20 °C) a mimo budovu (např. -15 °C) rozdíl činí 35 °C. To generuje značné množství výdajů během celé topné sezony.
Ukazatelem tepelněizolačních vlastností je součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK). Čím menší je jeho hodnota, tím lépe střecha izoluje. Jednoduše řečeno, čím je hodnota lambda (λ) nižší, tím je materiál teplejší - při zachování stejné tloušťky materiálu. Je důležité pamatovat na to, že součinitel prostupu tepla ovlivňuje nejen samotná vata, ale rovněž všechny vrstvy střechy - např. sádrokartonové desky, které se často používají ve zhotovování podkroví, nebo ventilace pod plechovými střešními krytinami nebo pálenými taškami.
Čtěte také: Střešní Latě - Specifikace a Rozměry
Typy izolačních materiálů pro střechy
Minerální vata (kamenná a skelná)
V současnosti je možné použít různé materiály pro zateplení stěn nebo izolaci střech. Nejoblíbenějším materiálem je minerální vata, která díky svým vlastnostem velmi dobře zatepluje budovy. Tento materiál má velmi dobré akustické vlastnosti a je ohnivzdorný.
Co je to minerální vata?
Rozlišujeme dva druhy minerální vaty: kamennou a skelnou. Oba materiály mají velmi podobné vlastnosti. Čím se tedy mezi sebou liší? Hlavním rozdílem je materiál, ze kterého je určitý druh vyráběn.
- Kamenná vata vzniká v důsledku tavení hornin, jako např. čediče, gabra, dolomitu, nebo recyklovaného materiálu - minerální brikety. Tyto suroviny jsou roztaveny při vysokých teplotách a jsou z nich získávána „vlákna“, která jsou po následném technologickém zpracování slepená speciální pryskyřicí, z vzniklé hmoty jsou formovány konkrétní produkty, např. panely, rohože, obklady - nebo se z nich vytvářejí vlněné střepiny nazývané granulát. V panelech a rohožích mají vlákna většinou rozptýlený systém. Pouze u lamelové vaty jsou vlákna orientována kolmo k ploše panelů, které mohou být ve výrobě spřažené s podkladovými lepenkami.
- Skelná vata je vyráběná podobným způsobem jako kamenná vata. Vstupním materiálem jsou křemenný písek a skleněné střepy z recyklovaných materiálů. Samotný výrobní proces je velmi podobný. Ze skelné vaty jsou vyráběny panely a rohože.
Oba druhy minerální vaty mají podobné vlastnosti tepelné izolace. Liší se však hustotou (hmotností) - skelná vata je lehčí, a také ohnivzdorností (kamenná vata má vyšší ohnivzdornost).
Příkladem kvalitní minerální izolace je rolovaná minerální izolace Ursa Pureone SF 31, která je vyráběna v Německu a vyznačuje se nejvyšší kvalitou. Dosahuje hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ pouhých 0,031 W/mK. Díky tomu je nedráždivá a bez zápachu. Je ideální volbou do konstrukcí určených pro citlivější uživatele, jako jsou malé děti, astmatici, alergici a podobně.
Polystyren (EPS a XPS)
Polystyren patří mezi nejpoužívanější izolační materiály. Důvod je zřejmý - na jednu stranu vyniká svými tepelněizolačními vlastnostmi, na stranu druhou je cenově dostupný. Využívá se při zateplování nejen fasád, ale také střech, podlah, příček, soklů a dalších stavebních konstrukcí. Ve stavebnictví se polystyren úspěšně používá desítky let a od svého vzniku v polovině 20. století prošel velkým vývojem. Dnes na trhu narazíte na polystyreny vyráběné různými technologiemi a s rozličnými vlastnostmi. Pro každý typ konstrukce budete potřebovat jiný.
Čtěte také: Vše o střešních latích 40x60
Expandovaný (pěnový) polystyren (EPS)
Nejpoužívanějším typem polystyrenu je expandovaný neboli pěnový polystyren. Za jeho vznik vděčíme především chemikovi a inženýrovi Fritzovi Stastnemu, který vynalezl způsob výroby pěnových polystyrenových kuliček už před rokem 1949. Pěnový EPS polystyren vzniká polymerací styrenu. Vynikající tepelněizolační vlastnosti má díky svým buňkám, které obsahují vzduch. Výhodou je také snadná opracovatelnost, nízká hmotnost a cenová dostupnost. Fasádní pěnové polystyreny se používají pro vnější kontaktní zateplovací systémy - ETICS.
Polystyrenové desky na fasády se označují písmenem F a vyrábí se v různých tloušťkách. Pro standardní izolaci fasády se obvykle používají polystyrenové desky o tloušťce 50-160 mm. U fasádního EPS polystyrenu se kladou vysoké nároky zejména na rozměrovou přesnost, aby byla možná pokládka bez mezer, a tedy bez vzniku tepelných mostů. Polystyren označený písmenem S je stabilizovaný, což znamená, že nemění své rozměry. Stabilizace se provádí uskladněním (odležením) po výrobě, čímž dojde k jeho dotvarování. Po krátkém odležení polystyren vykazuje jen minimální změny v rozměru po nařezání.
Výrobci dnes nabízí řadu typů polystyrenu, které mají zlepšené vlastnosti nebo speciální úpravy. Vedle tradičních bílých polystyrenových desek tak narazíte například na šedé polystyrenové desky, které mají díky nanočásticím grafitu lepší izolační vlastnosti. Existují také perimetrické a soklové desky různých barev, které mají nízkou nasákavost a vysokou pevnost v tlaku.
Extrudovaný polystyren (XPS)
Druhou používanou technologií výroby polystyrenu je extruze. Extrudovaný polystyren (XPS) se vyrábí vytlačováním taveniny polystyrenu za současného sycení vzpěňovadlem. Extrudovaný polystyren je na rozdíl od pěnového velmi odolný vůči vlhkosti a na výbornou zvládá dlouhodobé působení tlaku. Díky těmto vlastnostem se využívá k izolování základů, podezdívek nebo podlahových konstrukcí. Jeho hlavní nevýhodou je malá odolnost vůči UV záření. Z toho důvodu se nepoužívá v místech, kde dochází ke kontaktu se slunečními paprsky. Polystyreny vyráběné extruzí se využívají také jako tepelná izolace jednoplášťových střech s obráceným pořadím vrstev.
Foukané izolace a stříkané PUR pěny
Problém s tepelnými mosty umějí vyřešit izolace foukané. Foukané izolace se aplikují volně nebo do uzavřených komor, strojně pomocí tlaku vzduchu. U vazníkových střech se izolace fouká obvykle volně na podbití střechy. Aplikace je velmi efektivní, rychlá a nevznikají při ní tepelné mosty. Dost často jsem se v praxi setkal s případy, kdy se u pár let starých domů dodatečně zateplovala vazníková střecha foukanou izolací. Aplikace foukané izolace do komor se využívá zejména u obytných podkroví, například mezi krokve. Jelikož se izolace aplikuje pod poměrně velkým tlakem, je nutné vytvořit ve střeše uzavřené komory. Izolaci je možné zafoukat i ve velkých tloušťkách, což je důležité zejména u pasivních domů. Nevýhodu představuje nutnost použít aplikační stroj, tedy objednat si aplikační firmu. Ne vždy se dá také zkontrolovat, zdali je izolace zafoukána úplně všude, proto doporučuji obrátit se na aplikační firmy, které mají dostatek zkušeností a referencí.
Čtěte také: Střešní konstrukce: Podpůrné trámy
Další možností zateplení střechy je pomocí stříkané izolace na bázi PUR pěny. Jejich výhodou jsou velmi dobré tepelněizolační parametry, stříkaná izolace umí zaizolovat bez tepelných mostů i velmi slohé detaily. Povrch stříkané izolace má uzavřenou strukturu, funguje tedy i jako parobrzda a do střechy není nutné vkládat fóliovou parozábranu. To je však nutno ověřit výpočtem bilance vodních par. Nevýhodou stříkané izolace je její „nerozebíratelnost". Pokud konstrukci zakryjeme PUR izolací, není možné se k tomuto místu dostat bez poškození izolace.
Climatizer Plus je materiálem, který jako tepelná izolace funguje v zimě i v létě. Dokáže při tloušťce 30 cm zadržet nesnesitelné vedro na dlouhých 6-7 hodin. Navíc se jedná o rychlou a čistou aplikaci izolace tak zvaně na klíč. Vazník je konstrukce složená z řady navzájem pospojovaných dřevěných prvků. A právě proto, že jde o konstrukci složenou odborně řečeno z velkého množství dřevěných pásů a diagonál, pospojovaných styčníky, je nutné tyto detaily řádně izolovat. V opačném případě bude konstrukce náchylná k vlhnutí a k hnilobám, obalí ji plísně a houby. Izolace Climatizer Plus® vazníky ochrání v detailech, nevynechá ani kousek. Nejčastěji se s tímto typem konstrukce potkáme u bungalovů.
Doplňkové izolační vrstvy a jejich význam
Podstřešní a hydroizolační fólie
Doplňková hydroizolační vrstva (DHV) je nejčastěji difúzně propustná fólie, plnící funkci hydroizolace, která chrání celou konstrukci střechy, včetně tepelné izolace, ale i volný půdní prostor. V případě, že by se pod střešní krytinu dostala vlhkost, DHV se postará o její odvod mimo střešní plášť a zamezí tak vsáknutí vody do vrstvy tepelné izolace, která by tímto mohla ztratit své tepelně-izolační vlastnosti. Typ doplňkové hydroizolační vrstvy a způsob její montáže navrhuje projektant v závislosti na sklonu střechy, způsobu využití podkroví.
Zlaté pravidlo pro výběr střešních fólií: Sd hodnota směrem ven musí být minimálně 5× nižší než směrem dovnitř. Pro moderní nízkoenergetické domy vždy volte vysoce difuzní fólie se sd < 0,2 m.
Parozábrana
Parozábrana je neodmyslitelná součást každé zateplené střechy. Zpravidla je umístěna pod tepelnou izolací a brání prostupu vodní páry do skladby střešního pláště z interiéru stavby, kde by se mohla hromadit nebo zkondenzovat. Zvýšená vlhkost v tepelné izolaci následně napáchá velké škody. Kromě toho, že snižuje tepelněizolační schopnost izolace, může také způsobit tvorbu vlhkých map na podhledu, podpořit bujení plísní a hub a v neposlední řadě může narušit i statiku krovu.
Optimalizace tepelné izolace a prevence tepelných mostů
Základní funkcí tepelné izolace je schopnost tepelně izolovat. Čím více tepelné izolace do střechy vložíme, tím méně tepla bude z interiéru procházet do exteriéru, to samé ale platí i o teplu, které může procházet z exteriéru do interiéru v letních měsících. Doporučuji do střech aplikovat minimálně 30 cm tepelné izolace i pro nízkoenergetické domy, pro pasivní domy pak tloušťku tepelné izolace minimálně 36 cm, optimálně 40 cm. V některých případech ale může být velká tloušťka izolace problém, což platí například u rekonstrukcí.
Volbu izolace determinuje řada aspektů, například i to, jakou nosnou konstrukci zvolíme. Platí to ale i naopak; pokud si investor přeje určitý typ tepelné izolace, může to mít vliv na nosný systém střechy.
Řešení tepelných mostů
Klasické krovy můžeme kombinovat se všemi druhy tepelných izolací, počítat ale musíme s tím, že masivní dřevěné prvky v konstrukci střechy tvoří tepelné mosty. K jejich eliminaci musíme využít velké množství izolace, tím ale zvětšujeme tloušťku izolační vrstvy. U pasivních domů je vliv tepelných mostů od prvků krovu znatelnější a tloušťky tepelné izolace ve střeše mohou dosahovat i hodnot kolem 500 mm. Mezi krokve totiž můžeme navrhnout jen takovou tloušťku izolace, jaká je výška krokví, obvykle tedy okolo 180 mm.
Jak řešit další vrstvy izolace? Lze použít dvojité rošty ze spodní strany krokví nebo na krokve nakotvit tzv. expandéry. Rošty i expandéry vytvoří prostor pro vložení izolace a zároveň oporu pro instalaci sádrokartonového podhledu. Obě řešení vyžadují větší pracnost a další materiál. Řešením je využití nosníků tvaru I, které se vyrábějí ve výškách až 500 mm. Krokev tvaru I také tvoří mnohem menší tepelný most než klasické dřevěné hranoly. Tento princip zatím ale naráží zejména na nedůvěru a nezkušenost tesařů. Z řemeslníků, které jsem na stavbách a při přípravě projektů potkal, větší polovina neměla s I nosníky žádnou zkušenost. I nosníky mají také statická omezení, lze je použít pro sněhové oblasti I až V.
Nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm Clima Comfort je vyrobena z tvrdé pěny Resol. Materiál kombinuje dvě výjimečné vlastnosti: vysoké tepelněizolační schopnosti a výborné difuzní vlastnosti. Tento typ izolace tak minimalizuje riziko kondenzace vodní páry z interiéru ve střešním plášti. Mezi jeho další výhody patří také mimořádná požární odolnost a šetrnost k životnímu prostředí včetně posudku zdravotní nezávadnosti.
Nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm z tvrzené PIR pěny představuje celistvé zateplení střechy bez tepelných mostů. Desky jsou opatřeny shora střešní fólií s lepicími přesahy. Spoje desek na pero - drážku zajistí celistvé zateplení bez mezer. Tento typ izolace umožňuje přiznání dřevěného krovu jako estetické součásti interiéru. V případě rekonstrukcí lze zateplení provést bez zásahu z interiérové strany.
Způsoby aplikace izolace
Důležitým kritériem je výběr způsobu aplikace tepelné izolace do konstrukce střechy.
- Vkládané izolace se vloží do pevné konstrukce, typicky mezi krokve, nebo se pokládají na rošt sádrokartonového podhledu a parozábranu u vazníkových střech. Ideálním materiálem pro vkládání jsou vláknité izolace, do střech se dají použít ve formě rolí nebo desek. U vkládaných izolací nepotřebujete žádné speciální vybavení ani velké zkušenosti, poměrně často se ale stává, že při aplikaci vznikají mezi jednotlivými kusy izolace spáry, které tvoří tepelné mosty. Tomu se dá předejít tím, že vložíme izolaci ve dvou vrstvách, nicméně například u vazníkových střech, kdy se izolace vkládá mezi vazníky, se dá tepelným mostům předejít jen velmi těžko.
- Foukané izolace umějí problém s tepelnými mosty vyřešit, jak je popsáno výše.
- Stříkané izolace na bázi PUR pěny nabízejí velmi dobré tepelněizolační parametry a dokáží zaizolovat i složité detaily bez tepelných mostů.
Akumulace tepla a ochrana proti přehřívání
Dalším kritériem při výběru izolace je schopnost akumulace tepla jako ochrana před přehříváním a schopnost absorpce vlhkosti, která může ve střeše kondenzovat během zimního období. Aby izolace ve střeše dobře fungovala, chránila interiér před zimou i teplem je potřeba umět zvolený typ a materiál izolace správně kombinovat s konstrukcí střechy. Akumulace zdiva vyjadřuje jeho schopnost akumulovat teplo. U stěn s nízkou akumulací tepla dochází při přerušení vytápění k velmi rychlému poklesu teploty povrchu stěn na vnitřní straně obytných prostor.
Nejčastější chyby při pokládání střechy a zateplení
Dopad špatně zhotovené střechy může být obrovský. Špatně naplánované a provedené práce mohou nejen značně zvýšit náklady zhotovení střechy, ale můžou vést i ke zhoršení technického stavu budovy. Aby střecha plnila svůj úkol a přinášela radost celé domácnosti, všechny střešní prvky by měly být zhotoveny pečlivě a bez chyb. Mají vliv na efektivní izolaci střešní konstrukce. Nevyplatí se šetřit ani na materiálech, ani na samotném provedení prací, protože zastřešení i celá budova mají sloužit po mnoho let.
1. Chybné rozmístění latí
Stává se, že pokrývač špatně vypočítá rozmístění latí na střeše. To má za následek nesprávné umístění latí a kontralatí. Kontralatě je nutné rozložit souběžně s krokví a latě kolmo ke krokvi. Tyto dřevěné prvky jsou oporou pro střešní krytinu. Pokud najatý pokrývač udělá chybu a nesprávně rozmístí latě, oprava mu zabere až několik hodin. Abychom se vyvarovali takové chybě, je nutné velmi dobře vyměřit střechu a naplánovat rozložení latí s ohledem na druh zakoupené plechové střešní krytiny.
2. Chyby v přípravě nosného roštu
Na seznam chyb, které může pokrývač udělat, je potřeba připsat i jiné chyby spojené s pokládáním roštu. Nejde totiž jen o přesné změření, ale také o zvolení správného materiálu. Rošt může být zhotovený pouze ze suchého dřeva. To je základem správné funkčnosti střechy - je nepřípustné, aby byl rošt zhotovený z pokřivených nebo jinak znetvořených desek. Nevyplácí se také šetřit na impregnaci na dřevo, může to vést ke katastrofálním následkům. Pokud mají latě a kontralatě sloužit po mnoho let, musejí být dobře zajištěné před vlhkostí.
3. Špatně položená střešní fólie
Špatně položená střešní fólie je závažnou chybou, která může vést k netěsnosti zastřešení. Střešní fólie má za úkol izolovat celou střešní konstrukci, aby se do interiéru stavby nedostávala voda a vlhkost. Věnujte zvláštní pozornost této fázi: fólie musí být položená rovně, bez mezer mezi jednotlivými pásy a vrstvami. Položení potrhané nebo rozřezané fólie na střechu a její nezajištění je závažnou chybou. Pokud pokrývač použije speciální opravné pásky, bude fólie sloužit po mnoho let. K tomuto účelu nepoužívejte obyčejné lepicí pásky. Je důležité membránu co nejrychleji pokrýt střešní krytinou. Kontaktní fólie nemůže být dlouho vystavená UV záření, protože takto může ztratit své vlastnosti a nebude chránit před pronikáním vody do zateplovací vrstvy. Také by měly být namontovány podhledy, protože UV záření odrážející se od země rovněž poškozuje fólii. Netěsná střecha může zapříčinit vlhkost v podkroví - odtud již vede krátká cesta ke vzniku plísně na stěnách a stropech. Navíc je důležité zajistit vhodnou ventilaci střešní plochy, aby byla zajištěná cirkulace vzduchu a zároveň odstraňování vodní páry z kontaktní fólie. Chybějící ventilace a netěsnosti mohou způsobit vznik plísně, což může vést k poškození materiálů všech izolačních vrstev podkroví.
4. Nesprávné oplechování komína
Komín je prvek, který prochází přes střechu a místa, ve kterých se dotýká střešní konstrukce, jsou obzvláště náchylná ke vzniku netěsnosti. Střešní izolace by měly být zejména v těchto místech pečlivě provedené. Nesprávně provedené oplechování komína zapříčiňuje zatékání vody, což vede k vlhkosti termoizolace a všech prvků střešní konstrukce. V těchto místech je tedy potřeba použít speciální těsnicí pásky a následně hliníkové lišty, kterými se přitlačí pásky ke komínu. Takto zesílené těsnění chrání i před nejmenším množstvím vody.
5. Chyby v úbočí
Úbočí je konkávní místo spojení dvou svahů střešních ploch. Jedná se o část střechy, kde nejčastěji dochází k pokrývačským chybám. Je to způsobeno tím, že úbočí „shromažďuje“ vodu a sníh z obou svahů střechy. Nejčastější chybou v úbočí je nedostatečně hluboké oplechování. Následkem toho se voda dostává pod střechu. Tato chyba se dá docela jednoduše odstranit zahnutím hran plechů směrem nahoru. Dalším zabezpečením může být umístění speciálního těsnění mezi oplechování a krytinu. Je nutné také zmínit, že nesprávně zhotovené úžlabí se také zrcadlí ve vzhledu střechy, proto stojí za to pečlivě kontrolovat průběh prací v této fázi.
To je jen několik z mnoha chyb, které může pokrývač udělat. Pamatujte tedy, že se vyplatí hledat doporučeného, zkušeného pokrývače a kontrolovat průběh prací. Pouze v takovém případě bude střešní izolace plnit svou funkci. Stejně důležité je investovat do vysoce kvalitních materiálů od prověřeného výrobce. Pouze takové materiály zaručují spolehlivost.
tags: #stresni #izolacni #hmoty #prehled

