Recenze a srovnání tepelné izolace EPS 70 F
Pěnový polystyren (EPS) je lehká a tuhá organická pěna, která se široce používá v evropském stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Bílé izolační desky si v průběhu 50 let používání získaly na stavbách pro své výborné užitné vlastnosti pevné místo.
Vlastnosti a použití EPS 70 F
Izolační desky EPS Isover jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu a minimální energetickou náročnost výroby, což deskám zajišťuje výborný poměr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábějí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.
Izolační desky Isover EPS 70F jsou určeny zejména pro fasádní zateplovací systémy ETICS a ostatní aplikace bez významných požadavků na zatížení tlakem (podlahy apod.). Desky jsou vhodné pro izolační vrstvy energeticky úsporných staveb (nízkoenergetické a pasivní domy) s běžnými tloušťkami izolace 200-500 mm. Zároveň se EPS 70F používá pro kvalitní zateplení stávajících staveb, např. v rámci programu Zelená úsporám.
Klíčové vlastnosti EPS 70 F:
- Velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
- Výborné mechanické vlastnosti
- Vhodné i pro ETICS tl. 200-350 mm
- Minimální hmotnost
- Jednoduchá zpracovatelnost
- Dlouhá životnost
- Ekologická a zdravotní nezávadnost
- Trvalá odolnost proti vlhkosti
- Biologická neutrálnost
- Ekonomická výhodnost
- Velmi nízká nasákavost
- Trvalá odolnost proti teplotám do 80 °C
- Vysoká odolnost v tlaku, tahu i ohybu
- Odolnost proti stárnutí (při správném použití)
Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodobě na přímém slunci. Desky jsou označeny na boku třemi barevnými pruhy v pořadí barev - zelená, černá, zelená.
EPS není dlouhodobě odolný proti UV záření. Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku. Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti.
Čtěte také: Produkty Isover pro zateplení
Varianty a vylepšení EPS izolace
Šedé fasádní desky se na stavbách vyskytují od roku 2005. Jejich vývojem se podařilo stávající výhody bílého polystyrenu vylepšit v oblasti izolační účinnosti, kdy šedé desky vykazují při shodné tloušťce o cca 20 % lepší izolaci.
Změna barvy z bílé na šedou ale znamená jednu podstatnou aplikační komplikaci. Již na první pohled je patrné rozdílné chování bílých a šedých desek, kdy na bílé desce se vůbec nezobrazí „teplotní ovál“ odrazu slunce od zrcadla, protože téměř veškerou energii bílý povrch desky odrazí dále do prostoru. Přímým důsledkem výše uvedeného je rozdíl chování v oblasti teplotní dilatace vlivem přímého slunce, kdy šedé desky dilatují cca 7x více než desky bílé tj. pokud nebude lepidlo na fasádě dostatečně zatvrdlé, každá šedá deska vlivem teplotní roztažnosti odtlačí zbývající desky v řadě a na stěně pak vznikají mezi deskami mezírky. Navíc délkové prodloužení je rozdílné na vnějším a vnitřním povrchu izolační desky, tj. deska se snaží také prohýbat a v tomto důsledku také od stěny odskakovat. Jednoduchým a dostatečně účinným řešením výše uvedeného problému je stínění sítěmi.
ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect)
Nejnovější desky pro fasádní systémy ETICS ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) spojují předností šedého a bílého polystyrenu. Tuto nejnovější desku tvoří izolační jádro šedého polystyrenu z nejvýkonnějších dostupných surovin, na které je přímo ve výrobě nalisována tenká ochranná vrstvička polystyrenu bílého.
Desky ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) se vyrábějí jako tvarovka tj. v tvarovkových automatech. Tvarovková výroba desek ISOVER EPS GreyWall SP umožňuje provádět oboustranný profilovaný povrch. Tvarovková výroba nových desek do forem umožňuje ještě lepší svaření jednotlivých polystyrenových kuliček (perlí) a tím se podobně jako u perimetrických desek pro sokl a spodní stavbu snižuje nasákavost a zvyšuje mrazuvzdornost. Konkrétně desky ISOVER EPS GreyWall SP dosahují nasákavosti max. 3 % oproti běžným deskám ISOVER EPS 70F s nasákavostí max. 5 %.
Nové desky ISOVER EPS GreyWall SP vykazují ještě lepší mechanické vlastnosti oproti běžným fasádním deskám EPS 70F. Konkrétně je pak deklarovaná pevnost v tlaku CS=80 kPa (oproti běžným 70 kPa), pevnost v ohybu BS=150 kPa (oproti běžným 115 kPa), pevnost v tahu TR=150 kPa (oproti běžným 100 kPa) včetně pevnosti ve smyku. Tyto vlastnosti jsou s výhodou využitelné pro zateplení velkých tlouštěk, nebo se zvýšeným mechanickým namáháním, nebo systémy prováděné jako pouze lepené bez použití kotev.
Čtěte také: klíč k úsporným stavbám
Nové izolační desky ISOVER EPS GreyWall SP (Sun Protect) znamenají další výrazný vývojový krok EPS izolantů pro fasádní zateplovací systémy ETICS. Spojují výhody šedých a bílých fasádních EPS desek tj. zejména vysokou izolační schopnost a jednoduchost provádění. S deklarovanou lambdou λD = 0,030 W/(m.K) jsou v současnosti nejvýkonnějšími EPS fasádními deskami na trhu. Tvarovková výroba zaručuje další výrazná zlepšení, zejména další zlepšení mechanických vlastností (tlak, tak ohyb a smyk), snížení nasákavosti a související zvýšení mrazuvzdornosti. Výroba v tloušťkách až 300 mm vyhovuje požadavků i pro moderní vysoce úsporné stavby.
Praktické aspekty práce s EPS 70 F
Práce s fasádním polystyrenem je velmi snadná, díky svým rozměrům a váze. Fasádní polystyren se běžně lepí fasádním lepidlem (stavební chemie a folie) na rovný, bezprašný soudržný podklad. Druhý den po zaschnutí lepidla se fasádní polystyren kotví talířovými hmoždinkami s plastovým trnem (zateplení a fasáda) příslušné délky dle kotevního plánu. Poté se na polystyren nanáší stěrkový tmel, do kterého se vpraví armovací tkanina - perlinka (zateplení a fasáda). Perlinka musí být cca ve 2/3 stěrky od fasádního polystyrenu, nikdy se nesmí dotýkat izolantu, neplnila by potom svou funkci.
U malého boxu může dojít k větší relevantní chybě měření, která je dána větším vlivem netěsností a teplotním vazbám (kouty a rohy). Box by měl být dokonale utěsněn (vzduchotěsnost).
Nezávislé testování tepelných izolantů
Pro dosažení tepelné pohody a úspory energií je zateplení domu klíčové. K zateplení domů se používá celá řada tepelných izolací (např. polystyren, minerální vata, PIR, reflexní fólie). Každý tepelný izolant má celou řadu lepších či horších vlastností. Mezi základní vlastnosti patří tepelná vodivost, vzduchová neprůzvučnost, hořlavost, akumulace tepla, pevnost, nasákavost, odolnost proti UV záření, snadnost a rychlost montáže, hmotnost a v neposlední řadě cena. Žádný izolant není univerzální a vždy je potřeba při jeho výběru zohlednit to, kde a jak bude izolant použit a kolik jsme ochotní za něj zaplatit.
Většina izolací funguje na principu vzduchové izolace, kdy hlavním izolantem je všudypřítomný vzduch, který je uzavřený ve struktuře izolantu (např. polystyren, minerální vata, aerogel) a je tak omezeno vedení a proudění tepla. V případě šedého polystyrenu či reflexních fólií je díky reflexi omezena i třetí složka tepla a tím je sálání.
Čtěte také: Zvýšení tepelného komfortu v podkroví
Energoporadci jsou schopni na základě změřených vlastností izolantů poměrně přesně spočítat, jak se který izolant za předem stanovených teplot bude chovat a jakou spotřebu bude budova mít. K výpočtu potřebují znát i průměrné roční teploty oblasti, kde dům bude stát a jak bude používán. Zda se vše podařilo spočítat, vyprojektovat a postavit správně pak jednoduše poznáte podle spotřebované energie (účtu za energie). Pokud však některým technologiím (či hodnotám izolací) nedůvěřujete nebo se chcete o dané izolaci dozvědět jen více, nezbývá, než si to ověřit testem (experimentem).
Průběh testů izolace
Byly provedeny dva experimenty, které měly porovnat různé typy izolací: běžný bílý fasádní polystyren 70F (tl. 40 mm, lambda 0,039), šedý fasádní polystyren 70F (tl. 30 mm, lambda 0,032), minerální fasádní izolace (tl. 50 mm, lambda 0,037) a vícevrstvá reflexní fólie Superfoil SF40 (tl. 65 mm, lambda 0,028).
Experiment 1: Termoska
Tento experiment spočíval ve vytvoření izolačních boxů, které simulovaly termosku. Do každého boxu byla vložena horká voda o určité hmotnosti a teplotě. Předpokládalo se, že teplota vody v boxu s horším izolantem bude klesat rychleji. Ukázalo se však, že pokles teploty vody byl u všech boxů prakticky totožný, což naznačuje, že tímto způsobem kvalitu izolace nelze spolehlivě určit.
Experiment 2: Simulace zatepleného domu
Druhý test simuloval zateplený dům, ve kterém se topí na stále stejnou teplotu. Byl stanoven teplotní rozdíl 34 °C (vnitřní teplota 44 °C, venkovní 10 °C). Cílem bylo zjistit, kolik energie se v boxech protopí na udržení stanovené teploty. Při tepelném nátopu boxů se ihned ukázalo, jak který izolant akumuluje. Naměřené výsledky byly na rozdíl od prvního testu „termoska“ rozdílné a tím pádem i průkaznější. Opakování testů ve více dnech prokázalo stejné výsledky měření.
Výsledky testů:
Následující tabulka shrnuje výsledky druhého experimentu, zobrazující hodinovou spotřebu energie pro udržení konstantní teploty v testovacích boxech.
| Izolant | Tloušťka | Deklarovaná λD [W/(m.K)] | Spotřeba energie [Wh] | Srovnání s bílým EPS |
|---|---|---|---|---|
| EPS bílý | 40 mm | 0,039 | 20,02 | - |
| Superfoil SF40 | 65 mm | 0,028 | 25,33 | horší o 26,5 % |
| EPS šedý | 30 mm | 0,032 | 27,11 | horší o 36,4 % |
Výsledky ukázaly, že bílý polystyren (EPS 70F) vykázal nejnižší spotřebu energie. Reflexní fólie Superfoil SF40, i přes lepší deklarované parametry, dosáhla horšího výsledku. Předpoklad byl, že vzhledem k deklarovaným parametrům, jednoznačně vyhraje Superfoil SF 40 65mm, který měl dosáhnout až cca 3x lepší výsledek než ostatní izolace (na základě R), což se nepotvrdilo.
Odborné připomínky k testování
K testům byly vzneseny připomínky, které mohou ovlivnit přesnost výsledků:
- Infiltrace a netěsnosti: Velká část reálných úniků tepla je infiltrací (netěsností). Pro přesnější experiment je nutné zajistit vzduchotěsnost boxů, například použitím vzduchotěsné fólie s utěsněnými spoji.
- Závislost tepelné vodivosti na teplotě: Tepelná vodivost závisí na teplotě. Ve stavařině se sice používá konstantní tepelná vodivost, ale ta vychází z teplot okolo + 10 °C. Například minerální vata má pro teploty kolem 65 °C tepelnou vodivost o přibližně polovinu horší.
- Tepelné vazby v rozích a koutech: Box má rohy a kouty, kde vznikají tepelné vazby, což může vést k nespecifikovaným únikům tepla.
- Fázový posun: Pro relevantní srovnání je nutné zohlednit nejen součinitel tepelné vodivosti, ale také dobu fázového posunu konstrukce, která ovlivňuje přehřívání konstrukce v teplém období.
- Emisivita povrchů: Rozdíly v emisivitě povrchů testovaných izolací pro záření žárovky, kterou se ohříval vnitřek boxů, mohly výrazně ovlivnit výsledky.
Pro budoucí testy je doporučeno zvětšit měřený box, měřit pouze jednu stranu izolace, dokonale utěsnit box, používat stejné tloušťky izolací pro lepší ilustraci, testovat stejnou izolaci o více tloušťkách, prodloužit dobu nahřívání boxu a preferovat konstantní zdroj tepla s lepší rovnoměrnější distribucí.
tags: #tepelna #izolace #eps #70 #f #recenze

