Tepelná izolace mezi překlady: Řešení a prevence tepelných mostů

Cílem zateplování stavby je především snížení tepelných ztrát a nákladů na vytápění. Při správném návrhu zateplení lze dosáhnout i optimálního mikroklimatu v letním období, ochrany obvodových konstrukcí a tím prodloužení jejich životnosti. Vytváří se tak nové podmínky pro užívání staveb a zajištění tepelného komfortu v zimním i letním období.

Proč vzniká tepelný most?

Výraz tepelný most je dnes již hluboce zakořeněn v povědomí všech, kdo se na stavebním procesu podílejí. Nejčastěji je spojen se zvýšenými tepelnými ztrátami, které vedou k zvýšení spotřeby energie na vytápění. Ještě dříve než na účtu za vytápění je tepelný most vidět v podobě tmavých skvrn na vnitřních plochách budov, neboť místa tepelných mostů jsou obecně ideálním prostředím pro tvorbu plísní.

Volba a umístění tepelné izolace

Při volbě zateplení je třeba rozhodnout zásadní koncepci z hlediska umístění tepelné izolace. Tepelnou izolaci lze provést z vnitřní, nebo z venkovní strany. Každá z těchto variant má své výhody i nevýhody. Obvykle se však upřednostňuje zateplení ze strany venkovní.

Aplikací izolantu z vnější strany se teplota t = 0 °C posune z obvodové konstrukce do tepelné izolace. Tím se zabrání promrzání konstrukce, která je tak v průběhu celého roku téměř v konstantních podmínkách. Životnost nosné konstrukce se tak zvyšuje a s výhodou se využije i dobré akumulace zdiva. U zateplení z vnější strany se vyloučí tepelné mosty v místě stropů a při izolaci sklepového a půdního zdiva se dosáhne zlepšení teplotních podmínek na půdě a ve sklepě. Tyto konstrukce však mohou být rizikové z hlediska difúze vodní páry. Aby bylo toto riziko sníženo, je nutno věnovat pozornost správnému řazení jednotlivých vrstev a umístit vrstvy s vyšším difúzním odporem na vnitřní stranu konstrukce. Obzvláště nebezpečné jsou vnější tenkovrstvé omítky s vysokým difúzním odporem. Z tohoto hlediska jsou mnohem bezpečnější konstrukce dvouplášťové větrané. Každou obvodovou konstrukci je nutno doložit tepelně technickým výpočtem a dosáhnout příznivého průběhu teplotního a vlhkostního režimu.

Při volbě druhu a správné tloušťky tepelné izolace lze zabezpečit potřebný součinitel prostupu tepla v souladu s ČSN 73 0540-2.

Čtěte také: Produkty Isover pro zateplení

Tepelně izolační materiály

Důležitou součástí každého zateplovacího systému je tepelně izolační materiál. Obvykle se používá pěnový polystyrén, nebo minerální desky.

Extrudovaný polystyren (XPS)

Tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) jsou v zásadě děleny podle tříd pevnosti v tlaku, ale zároveň je lze rozdělit i na první pohled viditelnými prvky a to je povrch desek nebo úprava obvodové hrany desky. Tímto prvkem dělíme desky na ty s hladkým a na ty s upraveným povrchem a dále na desky s hladkou(rovnou) hranou a na desky s L-hranou, z nichž každá úprava má svůj vlastní důvod a účel v rámci jejich použití.

Desky s upraveným povrchem FIBRANxps ETICS GF poznáte podle tzv. vaflové struktury na povrchu desky a L-hrany po obvodu. Účelem povrchové úpravy desek je lepší přilnavost lepidla pro nalepení desky na podklad a následných povrchových vrstev např. skladby vnějšího zateplení fasády (ETICS). Proto se s tímto typem desek nejčastěji setkáme v různých oblastech fasády.

Tepelná izolace FIBRANxps se používá především v nejnáročnějších, často očím skrytých aplikacích, kde se vyskytuje voda nebo vlhkost, a k přenášení extrémně vysokého zatížení, protože na ní mohou být umístěny celé budovy.

Pěnový polystyrén (EPS)

Pěnový polystyrén musí být stabilizovaný pro fasády. Kromě vynikající tepelně izolační schopnosti je jeho výhodou nízká hmotnost, snadné opracování a relativně nízká cena. Z požárních důvodů může být použitý pouze do výšky 23 m.

Čtěte také: klíč k úsporným stavbám

Při aplikaci zateplení pomocí šedého pěnového polystyrenu je třeba brát ohled na intenzitu slunečního záření. Šedý polystyren má menší odolnost proti vysoké teplotě na rozdíl od bílého polystyrenu. Šedý polystyren má větší teplotní roztažnost než polystyren bílý.

Minerální desky

Minerální desky je nutno rozlišovat dle orientace vláken (podélná a kolmá). S ohledem na vyšší objemovou hmotnost mají minerální desky dobré zvukově izolační vlastnosti. Obtížnější manipulace a vyšší spotřeba materiálu při použití minerálních desek jsou kompenzovány nízkým difúzním odporem a požární odolností.

Do provětrávaných fasád jsou vhodné minerální izolace v podobě tužších desek, tedy čedičová vlna. Při použití materiálu s nedostatečnou objemovou hmotností hrozí riziko sesunutí tepelné izolace vlivem gravitace.

Rozdíl mezi L-hranou a I-hranou

Podle úpravy hran rozlišujeme dva druhy výrobků. Rovná nebo také I-hrana a profilovaná nebo také L-hrana v podstatě nemají na konstrukci budov žádný zásadní vliv, ale i zde si musíme dát pozor na detaily. Výhodou profilované hrany výrobku FIBRANxps ETICS GF je, že odpouští drobné chyby v provedení. Spoj, který spojuje dvě desky, zajišťuje, že i při nepřesném spojení obou desek, k němuž může dojít v důsledku roztažnosti a smršťování materiálu nebo nedbalého provedení, je fasádní obvodová stěna co nejlépe chráněna. Efekt samozřejmě není kritický, ale na celé fasádě se může nahromadit několik metrů takových mikrotepelných mostů, což může ovlivnit spotřebu energie i u velmi dobře izolovaných budov.

Zateplení kritických míst fasády

Fasády jsou velmi důležitou součástí budovy, a to jak z estetického hlediska, tak z hlediska ochranného a energetického. Pro zateplení fasád se přednostně používají výrobky z pěnového polystyrenu (EPS nebo polystyren) a minerální vlny. V některých částech budovy, které jsou více vystaveny vnějším vlivům, se však volí speciální izolace, jako je například izolace z XPS.

Čtěte také: Zvýšení tepelného komfortu v podkroví

Izolace soklu a základů

Izolační desky FIBRANxps ETICS GF se obvykle instalují na fasády. Nejčastěji se používají na podezdívce nebo soklu fasády budovy, kde je nutné použít tepelnou izolaci odolnou proti vlhkosti a vodě. Zde je důležitá vhodná volba povrchové vrstvy fasády v kombinaci s vhodnou tepelnou izolací, která má vysokou pevnost v tlaku, protože tato oblast budovy je velmi náchylná k poškození nárazy vozidel, nákupních vozíků nebo opřením jízdního kola.

Při zateplování soklu budovy je třeba věnovat pozornost i té části budovy, která je ukryta v zemi. Zde hovoříme o svislé izolaci základů - od paty základů po viditelnou část budovy, tj. tzv. sokl. To je důležité zejména při energetických renovacích budov, kdy je nezbytné izolovat i tuto část budovy, protože jinak by mohlo dojít ke zvýšení tepelného mostu na rozhraní základů a stěny. Pro zasypané části budovy používáme hladké tepelněizolační desky FIBRANxps 300-L, protože jsou odolnější vůči vlhkosti přítomné v půdě.

Izolace kolem oken a dveří

Velmi častým použitím tepelné izolace FIBRANxps ETICS GF je v místech, kde chceme zmírnit tzv. konstrukční tepelné mosty. To jsou ty, které vznikají na spojích dvou konstrukčních sestav nebo na styku dvou stavebních materiálů s různou tepelnou vodivostí. Typickými příklady jsou spoje mezi podlahovou deskou a obvodovou stěnou nebo připojovací spáry u výplní otvorů tzn. dveří, oken atd.. V tomto případě hovoříme o dvojí výhodě, protože tepelná izolace snižuje tepelný most a zároveň poskytuje rovný podklad pro montáž těchto výplní otvorů.

Prvním krokem při zateplování obvodových stěn je zpravidla výměna oken. Dnes se obvykle používají okna plastová, nebo dřevěná EURO okna s izolačními dvojskly. Při montáži oken se však často nevěnuje dostatečná pozornost detailům ostění, nadpraží a parapetu. Tyto části stavební konstrukce musí být dokonale tepelně izolovány, aby se eliminoval negativní vliv tepelných mostů.

Po výměně oken se někdy objeví kondenzace a plíseň obvykle v rozích a koutech nad okny. Uživatelé těchto bytů obvykle připisují při těchto závadách vinu novým oknům. Při objektivním posouzení tohoto problému však došlo při výměně oken k jejich zkvalitnění při zachování původních parametrů zdiva a betonových překladů. Nejslabším článkem obvodového pláště se tak stal železobetonový věnec (překlad), který se projevuje jako výrazný tepelný most. Zákonitě tak dochází k povrchové kondenzaci v koutu nad oknem. Tomuto problému lze čelit kompletním zateplením obvodového pláště z venkovní strany. Je ovšem třeba připomenout, že nemalý podíl na vzniku plísní může mít i způsob užívání bytu. Relativní vlhkost nesmí překročit øi = 60%.

Umístění izolace v překladu - konkrétní situace

Místo překladu ve stěně dle popisu uspořádání je po stránce vedení tepla výrazně slabší. Zatímco zeď má součinitel prostupu tepla U 0,21 (W/m2.K), na překladu je to pouze cca 0,4 (W/m2.K), tedy 2x horší. A to počítám, že je tam extrudovaný polystyrén XPS s tepelnou vodivostí λ 0,032 (W/m.K). Při dané tloušťce zdiva 44 cm a použití 5x překlad šířky 7 cm, dohromady to bude 35 cm - na tepelnou izolaci zbude pouhých 8 cm! Tahle koncepce řešení překladu je již trochu překonaná, byť je stále uváděna v technických materiálech výrobce. Z hlediska lepšího izolování překladu to mělo být 1x překlad (7 cm) + 14 až 16 cm XPS + 3 x překlad (21 cm). Jistě se musí posoudit statika 4 nosných překladů, ale u nízkopodlažního domu a pokud se nejedná o široké okno, to obvykle bohatě vyhoví.

Možná řešení pro izolaci překladu:

  1. Horší - osadit okno se spárou 1 cm pod překlad, spáru vypěnit PU pěnou, nadpraží před oknem zateplit min. 4 cm XPS. Přesah XPS přes rám tedy min. 3 cm. Je to jakési standardní řešení, tepelný most je jaksi eliminován. Z měření termokamerou mám zkušenosti, že povrchové teploty na vnitřní straně kolem rámu vykazují docela pokles.
  2. Lepší - v celé tloušťce zdi 44 cm podlepit překlady 4 cm XPS, okno osadit se spárou do 1 cm s PU pěnou a nadpraží před oknem na vnější straně ještě jako v první variantě podlepit XPS, ale může být již méně - 2 až 3 cm. Znamená to nižší okno o 4 cm - jde ještě o pohled na fasádu, pokud by byla vedle sebe okna s takto rozdílnou hranou nadpraží, nevypadá to dobře.

Po těchto zkušenostech se přikláním k obložení okenního otvoru po celém obvodu deskami XPS v celé tloušťce zdi, je ale potřeba s tím dopředu počítat, protože se zmenší okno. Kotvení okna je náročnější, nelze použít turbošrouby do zdi, jak si to montážní firmy představují a okna pak nejsou dostatečně zajištěna, deformují se a netěsní. To se nedá pak napravit. Kotvit se musí na kotevní plochy, jejich tuhost a pevnost musí být dostatečná vzhledem k šířce spáry. Než ocelové kotvy, které vedou teplo, lze použít kompozicové. Také doporučuji použít těsnící pásky v osazovací spáře - vnitřní parozábranu a vnější difúzně otevřenou. Jejich použití má smysl ale skutečně jen tehdy, jsou-li veškerá napojení na navazující povrch provedena správně.

Časté chyby při realizaci tepelné izolace

  1. Jednotlivé desky EPS by se měly pokládat na sraz bez mezer mezi deskami.
  2. Vypěňování mezer mezi jednotlivými deskami EPS není správné řešení. PUR pěna nemá požadované mechanické vlastnosti (především pevnost v tlaku) jako tepelný izolant EPS.
  3. Používání tvarovek a desek s nerovným povrchem s sebou nese při realizaci podlahy určitá rizika. Použití nevhodného výrobku nebo materiálu s nedostatečnou pevností v tlaku může způsobit nerovnoměrné a nadměrné stlačení a sesedání celé skladby podlahy. Velikost styčné plochy těchto výstupků ovlivňuje maximální zatížitelnost. Řešením je návrh materiálu s dostatečnou pevností v tlaku, která bude vhodná pro samotnou hmotnost skladby a předpokládané užitné zatížení podlahy.
  4. Minerální desky s kolmým vláknem se musí vždy lepit celoplošně. Pro tento typ izolantu je také nutné použít při kotvení hmoždinky s rozšiřujícím talířkem.
  5. Při realizaci zateplení fasády nedoporučujeme používat hliníkové zakládací lišty. Hliník je materiál s velmi vysokou tepelnou vodivostí. Tato lišta v konstrukci vytváří výrazný liniový tepelný most po obvodě celé stavby mezi fasádním zateplením a soklovou částí. Vhodným řešením této problematiky je použití správného příslušenství, které minimalizuje tepelné mosty.
  6. Vznik prasklin a trhlin na fasádě může mít několik příčin. V tomto případě se jedná o realizaci základní vrstvy (lepidlo a perlinka) ve větší tloušťce než doporučuje výrobce.
  7. Desky tepelné izolace se musí lepit na vazbu se vzájemným posunutím alespoň 150 mm.
  8. U fasádních obkladů s vyšší plošnou/objemovou hmotností hrozí riziko jejich pádu ze svislé konstrukce. Tepelný izolant a jeho mechanické parametry musí být správně zvoleny dle typu a hmotnosti fasádního obkladu.
  9. Nekvalitně provedená pojistná hydroizolace může mít za následek zatečení vody do konstrukce provětrávané fasády a do tepelné izolace. Jako pojistná hydroizolace se používá difuzně otevřená fólie, která má hodnotu sd (ekvivalentní difuzní tloušťka) menší než 0,3 m.
  10. Do skladby provětrávané fasády je nutné volit vhodné materiály s dostatečnou objemovou hmotností, které je následně nutné správně kotvit.
  11. Řešením je použití kvalitní parozábrany včetně veškerého příslušenství, které tvoří systémové řešení.
  12. Při vkládání minerální tepelné izolace mezi nosné dřevěné prvky krovu (např. krokve) je nutná pracovní kázeň a preciznost. Velmi důležité je do volného prostoru mezi krokvemi vkládat správně a přesně nařezané desky/role tepelné izolace. Při realizaci je doporučené přesnou vzdálenost mezi krokvemi pro každou část tepelné izolace měřit. Vkládaná tepelná izolace by měla být větší, než je prostor mezi krokvemi. V případě čedičové minerální izolace (tužší materiál dodávaný většinou v deskách) by měla být velikost izolantu větší o 0,5 - 1 cm. V případě, že tepelný izolant není uříznut ve správném rozměru, tak hrozí, že nebude mezi krokvemi držet.

Při výměně krytin u starších střech můžete využít příležitosti pro zvětšení izolační vrstvy ve skladbě střechy dodáním mezikrokevní izolace. Pro zajištění dostatečné tloušťky tepelné izolace je v současné době zapotřebí využívat zateplení jak mezi, tak pod krokvemi. Kombinací obou tlouštěk izolace lze pak docílit požadované kvality komfortu zatepleného prostoru. Odstraníme krytinu a laťování.

Doporučení pro montáž

  • POZOR: Dodržte správnou montáž parobrzdy, abyste nesnížili její účinek chybnou aplikací či jejím poškozením.
  • POZOR: Nezapomeňte brát izolaci s šířkou o pár centimetrů větší než je rozteč mezi krokvemi. Při vkládání izolace zajistěte, aby mezi deskami nevznikly žádné mezery.

tags: #tepelna #izolace #mezi #preklady #vyrobce #řešení

Oblíbené příspěvky: