Tepelná izolace do betonu: Typy, vlastnosti a použití

Zajištění správné teploty uvnitř budov výrazně ovlivňuje komfort našeho života. Tepelná izolace nám však umožňuje nejen udržet teplo v našich domovech během podzimního a zimního období, ale přispívá také ke snížení hluku, ochraně životního prostředí a úsporám na topných systémech. Kvalitní tepelná izolace je důležitá nejen v obytných budovách, ale také v továrnách, pracovištích, kancelářských budovách a skladech. Udržování vhodné teploty umožňuje zachovat vlastnosti jednotlivých produktů (zejména v potravinářském, lékařském a kosmetickém průmyslu) a požadovanou efektivitu práce. Tepelná izolace je termín používaný ve stavebnictví pro odhad schopnosti jednotlivých materiálů udržet teplo uvnitř budov.

Nejčastěji používanými opatřeními pro hodnocení tepelné izolace jsou součinitel prostupu tepla a tepelné vodivosti. Jejich hodnoty by měly být co nejnižší pro nejlepší tepelnou izolaci. Důležitá je také úroveň tepelného odporu, ale v takovém případě existuje inverzní vztah - čím vyšší odpor, tím lépe. Abyste předešli chybám, můžete použít kalkulačky tepelné izolace dostupné na internetu. Schopnost zastavit tepelné ztráty lze odhadnout u většiny stavebních a konstrukčních prvků, včetně střech, stěn, podlah, oken a dveří, jejichž těsnost má významný vliv na tepelnou izolaci místnosti. Tepelně izolační materiály ve stavebnictví mají proto zásadní význam v každé fázi prací. Než se seznámíte s vlastnostmi oblíbených výrobků používaných k tepelné izolaci základů, střech a podlah, všimněte si, že se počítají i suroviny používané při stavbě, jako je dřevo a beton.

Tepelnou izolaci lze instalovat jak při výstavbě, tak při následné rekonstrukci. Čím dříve však o izolačních materiálech uvažujeme, tím lépe. Tímto způsobem učiníme náš dům energeticky účinným a snížíme naše účty. Tepelná izolace je účinná pouze tehdy, je-li správně instalována. Proto je nepřípustné aplikovat tepelnou izolaci na znečištěné nebo vlhké povrchy. Pokud použijeme vrstvenou izolaci, platí podobné zásady: sterilní podmínky a kvalitní materiály zajistí nejlepší tepelnou izolaci.

Důležitost tepelné izolace podlah

Hlavní funkcí tepelné izolace je zajištění domácí tepelné pohody. Důležité je hlavně prostorové rozložení teplot, především rozdíl teplot mezi hlavou a kotníky. S tím souvisejí i požadavky na teplotu podlahy, která by se měla pohybovat v rozmezí 19-26 °C. Kromě rozdílů teplot jsou velmi pociťovány i tepelné odlišnosti tzv. radiační sálavé složky prostředí. Zateplení podlahy u novostaveb vyžaduje legislativa. Kromě splnění zákonné povinnosti vám taková izolace sníží náklady na energie a zefektivní vytápění podlahovým topením. Nezateplenou podlahou může unikat až 25 % veškerého tepla. Izolace je na místě hlavně tam, kde podlaha odděluje prostory s velkým rozdílem teplot, například obytnou část a garáž. Izolace podlahy v patrech zabrání přenosu hluku mezi místnostmi. V první řadě utlumí hlasitou hudbu nebo řeč - tedy zvuk, který se šíří vzduchem. Potom je tu ale ještě kročejový hluk, který se šíří konstrukcí. Vzniká chůzí, posouváním nábytku či pádem předmětů na zem a vyžaduje tzv. kročejovou izolaci. U podlahy v přízemí není třeba řešit akustickou, nýbrž hlavně tepelnou izolaci. Zemina pod podlahou má totiž průměrnou teplotu 4-⁠8 °C. Špatná izolace pod potěrem způsobí tepelné ztráty, kondenzaci a v nejhorším případě praskání podlahy. Tepelná izolace pod podlahou je téma, na které se lidé při plánování stavby ptají pozdě - až když mají projekt, výkaz výměr nebo hotové rozvody. Přitom výběr správného materiálu a tloušťky izolace přímo ovlivňuje energetické ztráty domu, komfort podlahového topení a životnost potěru.

Izolace pod podlahovou deskou plní tři funkce najednou:

  • Zabraňuje tepelným ztrátám do základových konstrukcí nebo nevytápěného suterénu.
  • Umožňuje efektivnější funkci podlahového topení - bez izolace by teplo odcházelo dolů místo nahoru.
  • Pravidlo 80/20: Bez dobré izolace pod podlahovým topením míříte až 40 % tepelného výkonu do betonu a zeminy - ne do místnosti.

Chyby při izolaci podlah

  • Příliš tenká izolace pro úsporu výšky - 30 mm EPS místo 80 mm ušetří na výšce, ale zvýší tepelné ztráty o 40-60 %.
  • Špatný typ EPS (měkký) - EPS 70 nebo „obalový" polystyrén se pod zátěží deformuje.
  • Izolace bez parozábrany v suterénu - izolace je suchá, ale kapilární vlhkost ze základů proniká přes desky do potěru.
  • Zapomenuté dilatační pásky - potěr se opírá o stěnu nebo izolaci bez pásky a praská u krajů.

Tip: Před nákupem izolace si nechte zpracovat energetický štítek nebo alespoň jednoduchý výpočet R-hodnoty od projektanta. Pokud si nejste jistí výběrem, je vhodné poradit se s odborníkem.

Čtěte také: Produkty Isover pro zateplení

Doporučené tloušťky izolace podlahy:

  • Přízemí nad nevytápěným suterénem nebo zeminou: min. 100 mm EPS 100 nebo 80 mm XPS.
  • Patro nad vytápěnou místností (jen kročejová izolace): 20-40 mm.
  • Pod podlahovým topením: min. 50 mm EPS pro topení nebo 40 mm PIR pro výškou omezenou situaci.

Kdy použít separační PE fólii?

Ano, vždy. Separační PE fólie (min. 0,05 mm) jde na izolaci před litím anhydritu nebo cementového potěru. Zabrání vnikání zálivky do spár izolace, umožní volný pohyb potěru při dilataci a slouží jako parozábrana.

Typy tepelné izolace do betonu

Výběr konkrétního typu tepelné izolace závisí vždy na specifických potřebách budov, místním klimatu a mnoha dalších faktorech. Vyplatí se podívat i na výhody jednotlivých stavebních materiálů. Oblast zateplení a izolačních materiálů je rozsáhlá a výběr na trhu pestrý. Ať už se rozhodnete pro pořízení jakékoli tepelné izolace, vsaďte na tu nejvyšší kvalitu. Tepelná izolace základů, střech, stěn, podlah a dalších prvků je aspekt, který nelze podceňovat! Je to mnohem víc než náš tepelný komfort.

1. Lehký keramický beton (Liaporbeton)

V betonových podlahách lze ve většině případů nahradit běžný beton lehkým keramickým betonem - Liaporbetonem, který si zachovává vlastnosti jako jsou pevnost, požární odolnost a dlouhá životnost. U Liaporbetonu je možné dosáhnout hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ = 0,14 W/m.K. Aby si lehký beton zachoval všechny potřebné vlastnosti pro vybrané použití, je potřeba dodržet přesnou recepturu. Proto Liapor, český výrobce lehkých keramických betonů, nabízí suchou směs Liapor Mix, kterou stačí na stavbě rozmíchat s vodou. Zpracování Liapor Mix se neliší od běžného betonu. Suchá směs se rozmíchá s vodou podle návodu na obalu. Připravený beton se nanáší v požadované tloušťce na podklad a urovnává zednickým hladítkem. Liaporbeton je vhodný nejen pro vyrovnávací vrstvy podlah, ale také jako podkladní vrstva pod podlahové topení. Jedná se o poměrně rychle tuhnoucí materiál, proto je třeba jej zpracovávat bez zbytečného prodlení. Monolitický izolační beton s využitím kameniva na bázi expandovaného jílu zajišťuje žádoucí statické a požadované tepelně izolační hodnoty pro monolitické nosné tepelně izolační konstrukce, u kterých se nemusí používat dodatečná izolace ani jakékoliv jiné úpravy povrchů. Od parotěsných zábran, izolace nebo omítky se naprosto upouští. Stavební fáze se tak zkracuje na odstranění bednění a vysušení stavebního prvku. Monolitickou konstrukci je třeba navrhnout tak, aby zabránila tvorbě tepelných mostů. Docílené betonové povrchy jsou homogenní a jemně strukturované, není třeba je dále upravovat nebo dodatečně zušlechťovat.

2. Polystyrenová pěna (EPS)

Polystyrenová pěna je vyrobena z polystyrenu a vyznačuje se relativně nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Jako izolační materiál se používá ve formě desek nebo granulí. Jedná se o nejpoužívanější materiál pro zateplování podlah, a to zejména v případě novostaveb. Hodí se pro podlahy se standardní mírou zatížení (do 500 kg/m2). Klasické EPS desky nemají systém uchycení topných trubek. Desky s výstupky (nopy), do kterých se trubky jednoduše zacvaknou bez spon, zajišťují přesné osové vzdálenosti a rychlejší montáž. Fólie odráží teplo nahoru - zvyšuje účinnost topení. Spodní vrstva XPS pro vlhkostní odolnost, vrchní EPS pro uchycení trubek. Pro podlahové topení je EPS pro topení (s hliníkovou fólií nebo rastrovým povrchem pro uchycení trubek) nejpopulárnější volbou - praktická a cenově dostupná.

3. Extrudovaný polystyren (XPS)

Extrudovaný polystyren je tvrdý pěnový materiál s vynikající tepelnou izolací. Desky z XPS (extrudovaného polystyrenu) se podobně jako vysokozátěžové EPS uplatňují u budov s předpokladem vysokého zatížení. Používají se například do garáží či dílen, případně lokálně do míst s nadměrnou zátěží. Jsou odolné vůči vodě i zemině, a tak se aplikují i do podlah na terénu. Na jednu stranu jsou odolné vůči zatížení, na stranu druhou jsou křehké. Pokud je použijete pro skladbu podlahy, ochraňte je dobře zhotovenou roznášecí vrstvou. Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) je jednou z mála tepelných izolací, která je vhodná pro použití do vlhkého prostředí. Pevné a téměř nenasákavé izolační desky z extrudovaného polystyrenu si zachovávají své zamýšlené stavebně-fyzikální vlastnosti i ve vlhké půdě. Tepelná izolace XPS je proto jednou z nejúspornějších a nejúčinnějších tepelných izolací konstrukcí trvale umístěných pod úrovní terénu. Nabídka na trhu tepelných izolací XPS zahrnuje také vysoce kvalitní produkty FIBRANxps. V oblasti soklu fasády a hlouběji není vhodné použití tepelné izolace z pěnového polystyrenu (EPS). Jedná se o materiál určený pro instalaci v suchém prostředí.

Čtěte také: klíč k úsporným stavbám

4. Polyuretanové desky (PIR) a PUR pěny

Inovativní technologie nám umožňují použití ve formě tradičních nebo stříkaných PUR pěn. Vyznačuje se velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti a je odolný vůči vlhkosti. Polyuretan je také lehký, což umožňuje jeho snadné zpracování. Zároveň je odolný a účinný. PUR pěny jsou univerzální produkty používané k izolaci různých povrchů. Nelze nezmínit ani kvalitní stavební materiály, mezi které patří tepelně izolační desky PIR. Umožňují např.: tepelnou izolaci základů, podlah, střech a stěn. Polyuretanová deska je středně tvrdá pěnová izolace, která je často aplikována jako stříkaná pěna. Polyuretanové desky (PIR) mají z jedné, nebo obou stran nalepené hliníkové fólie. Ty dokážou odrazit sálavé teplo zpět do prostoru. Jejich použití má význam u zateplení podlah nad nevytápěnými prostory, u kterých je izolace stropu technicky náročnější. PIR je výhodný, kde je výšková rezerva malá (dosáhnete stejného R-hodnoty při menší tloušťce).

5. Minerální vlna (skelná, kamenná)

Minerální vlny patří mezi nejpoužívanější izolační materiály vůbec. Minerální tepelná izolace není organická, a tak příliš nepodléhá napadání hub, plísní a parazitů. Vyniká nehořlavostí a zpravidla i dobrou propustností par. Obvykle je také hydrofobní. Vyrábí se z minerálních vláken v podobě skelné vlny nebo čedičové vaty. Oba typy mají velmi podobné vlastnosti, rozdíl spočívá zejména ve výrobní technologii. Skelné vaty se produkují z recyklovaného borosilikátového skla, ty čedičové pak z čediče a dalších hornin (žuly, vápence, dolomitu). Minerální vlna je izolační materiál, který se často používá pro izolaci podlah. Minerální vlna je dostupná ve formě desek nebo rolí a je velmi oblíbená pro své vynikající tepelné izolační schopnosti. Kamenná vlna je minerální izolační materiál, který je podobný minerální vlně. Díky své vysoké odolnosti proti ohni je vhodná tam, kde vznikají větší teplotní rozdíly. Minerální vata je zdravotně nezávadná, nehořlavá a paropropustná. Vzhledem k malé únosnosti se však hodí jen do lehkých podlah. Má malou tloušťku, a tak nezajistí takovou tepelnou izolaci jako EPS o síle 10 a více cm.

6. Pěnové sklo

Pěnové sklo v sypké nebo deskové formě je vhodnou náhradou pro staré násypy, které se objevují pod dřevěnými či betonovými podlahami. Materiál je nehořlavý a má nízkou objemovou hmotnost. Moderní typ tepelné izolace, u kterého oceníte vysokou odolnost v tlaku. Na pěnové sklo narazíte v podobě drtě nebo izolačních desek. Mají porézní strukturu, a tak dokážou dobře pohlcovat vlhkost a současně ji odpařovat.

7. Celulózový izolační materiál

Tento druh izolace se často používá jako náplň pro dutiny nebo mezery v podlaze. Izolanty na bázi papíru a celulózy se nejčastěji využívají pro technologii foukané izolace. Protože je vstupním materiálem recyklovaný papír, je výroba ekologická. Z papíru se dále vyrábí vlnité desky či voštinové desky.

8. Expandovaný perlit

Použitím perlitu jako izolátoru dosáhneme snížení počtu vrstev podlahy. Pískové lože, betonový podklad a tepelná izolace - to vše je nahrazeno jednou vrstvou expandovaného perlitu. Perlit tak snižuje dobu realizace podlahy na zemině i její cenu. K výrobě izolační vrstvy se používá Perlit EP-180 v hydrofobizované verzi. Expandovaný perlit má velmi dobré izolační vlastnosti, je to materiál přírodního původu, nehořlavý a chemicky netečný. Je odolný proti plísním a houbám. Nesídlí v něm hmyz ani hlodavci. Jiným způsobem, jak izolovat podlahu od zeminy je využití perlitového podkladu (perlitového betonu) místo suchého perlitového zásypu. Perlitový beton není potřeba zhutňovat. Ihned po ztuhnutí podkladu lze nanést perlitovou mazaninu jako podklad pod podlahovou krytinu.

Čtěte také: Zvýšení tepelného komfortu v podkroví

9. Technologie foukané izolace

Technologie foukané izolace umožňuje nanesení izolačního materiálu i do nepřístupných míst. Na rozdíl od izolování deskovým materiálem nedochází k vytváření spár a mezer, a tak je riziko vzniku tepelných mostů a úniků tepla minimální. Foukaná izolace může být na bázi celulózy, minerální vlny, polystyrenu a dalších materiálů.

Izolace základů a stěn

Zateplení a zpevnění základů má významný vliv na úroveň tepelné izolace celého objektu. Taková opatření navíc chrání stěny před praskáním, ztrátou vzduchotěsnosti a plísní. Typ použité tepelné izolace by měl záviset na specifičnosti staveniště a celého okolí. V každém podlaží domu je nutné věnovat velkou pozornost potřebám a možnostem pro pokládku izolace a podlah. Pokud dům není podsklepený a základová deska se nachází pod podlahovou konstrukcí ve styku se zemí, je důležitá dobrá tepelná izolace samotné základové desky. V tomto případě je zapotřebí zajistit, aby do země odcházelo co nejméně tepla. U novostaveb se dnes při vylévání podlahové vrstvy běžně používá tzv. Pokud máme dům podsklepený, jeho nejnižší vrstvou bývá strop suterénu. Při rekonstrukci budov se suterény a nevytápěnými sklepy se pak strop sklepa obvykle izoluje, protože je to velmi účinné, jednoduché a ekonomické. V přízemí se izolace pokládá na nosnou konstrukci, pro její izolující vlastnosti proti vlhkosti.

Tepelná izolace budov ve vlhkém prostředí

Tepelná izolace podzemních staveb je vystavena mnoha obtížným podmínkám, jako jsou velké užitné hmotnosti, pasivní a aktivní zemní tlaky, stálá vlhkost půdy, dlouhodobé působení vody, cykly zmrazování a rozmrazování, ale i mechanické poškození při výstavbě. V takových podmínkách většina tepelné izolace slábne, a především ztrácí své původní tepelně izolační vlastnosti. Proto je nutné věnovat při plánování a realizaci tak velkou pozornost izolačním pracím pod úrovní terénu. Podzemní části budov jsou později většinou obtížně přístupné, chyby se těžko opravují, sanace poruch jsou technologicky a časově náročné a mohou být velmi drahé.

Soklová část

Soklová část je část fasády budovy, která se dotýká země. Fasádní sokl nebo fasádní podezdívka je konstrukční prvek, který spojuje fasádu se suterénní stěnou nebo základy budovy. Sokl, který je v kontaktu se zemí, je vystaven jak atmosférické vodě, tak vlhké půdě. Vzhledem k tomu, že odolnost proti vlhkosti je jednou z nejdůležitějších vlastností tepelné izolace na patě budovy, používá se na sokl fasády obecně tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu, jako je např. ETICS FIBRANxps. Pod úrovní terénu je použit jiný typ tepelné izolace XPS, a to FIBRANxps 300-L s hladkým povrchem (s minimální nasákavostí) pro trvalou tepelnou ochranu i ve vlhkém prostředí. Je nutné si uvědomit, že pouze vybraný materiál s odpovídajícími technickými vlastnostmi odpovídá jednotlivé aplikaci.

Suterénní stěna

Vnější suterénní stěna, stejně jako všechny ostatní prvky stavby, které jsou v kontaktu s vlhkou zeminou nebo dokonce pod hladinou spodní vody, jsou vybudovány vodotěsné nebo jsou následně chráněny před škodlivými účinky vlhkosti hydroizolačními vrstvami nebo nátěry. Vzhledem k tomu, že hydroizolace je vystavena možnému mechanickému poškození během výstavby nebo v důsledku pozdějších nárazů, je hydroizolační vrstva na stěnách vytápěných a nevytápěných sklepních prostor obklopena vrstvou pevné nenasákavé tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu, např. FIBRAN xps 300 -L. Taková tepelná izolace splňuje požadavky na instalaci pod úrovní terénu pro dosažení trvalé mechanické a energetické účinnosti.

Hlavní výhody tepelné izolace stěn suterénu:

  • zajištění teplotní stability v místnosti,
  • zamezení rosení vnitřního povrchu stěny,
  • ochrana hydroizolace proti mechanickému poškození,
  • ochrana hydroizolace před teplotními vlivy a následně před rychlejším stárnutím materiálu.

Přiměřená tloušťka tepelné izolace

Minimální tloušťka tepelné izolace stěn suterénu vytápěných místností je stanovena výpočtem na základě normových požadavků pro tento typ konstrukce. U nízkoenergetických staveb a pasivních domů se tloušťka tepelné izolace stěn značně zvyšuje, neboť musíme dosáhnout velmi příznivé energetické třídy. U téměř nulových budov, kde je potřeba větší tloušťka tepelné izolace, se izolační desky pokládají ve dvou vrstvách se vzájemným lepením. Tloušťka tepelné izolace závisí mimo jiné na tepelné vodivosti izolace, tepelné vodivosti stěny a požadované energetické účinnosti celé budovy. Nevytápěné sklepní nebo suterénní prostory, kde je vliv změny venkovní teploty na teplotu v hloubce země zanedbatelný, lze tepelně a mechanicky chránit minimální tloušťkou vhodné tepelné izolace XPS, která slouží jako mechanická ochrana hydroizolace a zároveň minimální tepelná ochrana zabraňující rosení a tvorbě plísní na stěnách sklepních nebo suterénních místností.

Správná instalace tepelné izolace XPS na stěnu pod úrovní terénu

Celá plocha později zasypávané suterénní stěny včetně boků základu, kde jinak dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, je pečlivě pokryta tepelně izolačními deskami. Desky se instalují na rovnou a čistou plochu hydroizolace těsně k sobě, s lineárním přesazením. Desky lepíme ve svislých pruzích na již dříve provedenou hydroizolační vrstvu stěny nízkoexpanzním polyuretanovým lepidlem. Při pokládce dodržujeme zásadu lepení cihel. Tepelně izolační desky, které se instalují pod úrovní hladiny spodní vody, je nutné lepit celoplošně. V tomto případě doporučujeme vhodné voděodolné lepicí tmely.

Pro požadovanou tepelně-izolační účinnost suterénních stěn je třeba věnovat zvláštní pozornost:

  • vzájemnému těsnému kontaktu desek, aby nedocházelo ke zvýšenému přenosu tepla ve spojích (tepelné mosty),
  • detailu provedení na přechodu mezi izolací suterénní stěny a soklem fasády,
  • detailu provedení na přechodu mezi izolací základů budovy a stěnou suterénu,
  • v případě špatně odvodněných zemin je povinné provést odvodnění a dostatečné odvedení dešťové a podzemní vody v okolí zateplené budovy (drenáže),
  • místům vzniku tepelných mostů, jako jsou instalační prostupy, světelné šachty, spoje vytápěných a nevytápěných částí objektu.

Tepelné mosty

Tepelné mosty jsou místa se zvýšeným přenosem tepla oproti bezprostřednímu okolí. Kromě zvýšení tepelných ztrát mohou způsobovat viditelný a nechtěný kondenzát. Na povrchu vlhkých stěn, stropů a podlah se začnou vyvíjet houby a plísně. Abychom se vyhnuli tepelným mostům, musíme dávat pozor, abychom neporušili tepelnou izolaci podél celé obálky vytápěné části budovy. Důsledkem tepelných mostů je vznik plísní.

Nezateplené konstrukce

Nezateplené konstrukční prvky, jako jsou prosvětlovací šachty, terasy, nevytápěné přilehlé místnosti nebo budovy a další jednotlivé konstrukce, musí být odděleny od vytápěné části budovy popř. zateplené, aby nedocházelo ke zvýšenému prostupu tepla a dalším nežádoucím důsledkům tohoto typu tepelných mostů v těchto částech.

Přehled tepelně izolačních materiálů pro podlahy

Název produktu Tepelná vodivost (λ) [W/mK] Další vlastnosti
Austrotherm EPS 150 0,035 Pro běžně zatížené ploché střechy, šikmé střechy a vysoce zatížené podlahy. Certifikovaná stabilita užitných vlastností.
Styrotrade EPS 150 S 0,035 Pro běžně zatížené ploché střechy, šikmé střechy a vysoce zatížené podlahy. Certifikovaná stabilita užitných vlastností.
Isover EPS 150 S 0,035 Pro běžně zatížené ploché střechy, šikmé střechy a vysoce zatížené podlahy. Certifikovaná stabilita užitných vlastností.
Styro XPS SP-I 0,033 (20-30 mm) / 0,034 (40-400 mm) Moderní izolační desky se strukturovaným povrchem na obou stranách, který zajišťuje vynikající přilnavost, a rovnou hranou. Disponují také dlouhou životností.
XPS PNP (W-I) 0,034 (20-100 mm) / 0,035 (120-150 mm) Vysoce efektivní termoizolační desky se strukturovaným povrchem, vyrobené z extrudovaného polystyrenu, které jsou navrženy pro účinnou tepelnou izolaci odolných konstrukcí.
Austrotherm EPS Polyfon T 4 0,044 Izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu, které zajišťují výborný kročejový útlum podlah. Vyniká tvarovou stabilitou a nízkou nasákavostí.
Styrofloor T4 0,042 Zvukově a tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu určené pro vytváření vrstev v podlahách s požadavkem kročejového útlumu a zvukově izolačních vrstev v konstrukcích.
Austrotherm EPS 100 0,037 Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu vhodné pro izolaci běžně zatížených podlah a plochých střech. Disponuje teplotní i tvarovou stabilitou a nízkou nasákavostí.
Austrotherm EPS Polyfon T 3,5 0,045 Izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu, které zajišťují výborný kročejový útlum podlah. Vyniká tvarovou stabilitou a nízkou nasákavostí.
Styrotrade EPS 100 Z 0,037 Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu vhodné pro izolaci běžně zatížených podlah a plochých střech. Disponuje teplotní i tvarovou stabilitou a nízkou nasákavostí.
Styrotherm Plus 100 0,031 Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu vhodné pro izolaci běžně zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku a pro izolaci běžně zatížených plochých střech.
Isover EPS 100 Z 0,037 Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu vhodné pro izolaci běžně zatížených podlah a plochých střech. Disponuje teplotní i tvarovou stabilitou a nízkou nasákavostí.

tags: #tepelna #izolace #do #betonu #typy #vlastnosti

Oblíbené příspěvky: