Komplexní průvodce tepelnou izolací pod prahem a podlahou

Trápí vás „zima od země“, dupání v horním patře nebo snad obojí? Od dveří se dovnitř táhne zima a teplo naopak mizí rychle pryč? Zdají se vám účty za topení příliš vysoké? Jestli tyhle problémy znáte, je načase uvažovat o zateplení vchodových dveří, balkonových dveří, terasy nebo podlahy. Příčinou může být špatná skladba podlahy, kterou snadno vyřeší kročejová izolace, nebo nedostatečná izolace pod prahem dveří. Snižuje tepelné ztráty - u starých dveří mohou tvořit až 10 % celkové ztráty tepla.

Izolace pod prahem dveří

Nevhodně řešený detail prahu dveří vedoucích na balkon, lodžii, resp. terasu je při naší expertní a znalecké činnosti jedním z nejčastěji zastoupených případů způsobujících vlhkostní poruchy. Jde o komplikovaný konstrukční detail, kde se setkává celá řada často protichůdných požadavků. Z hlediska návrhu je středobodem omezená výška pro spolehlivé ukončení izolačních vrstev, z hlediska provádění pak koordinace mezi všemi profesemi, které se v detailu potkávají (zhotovitel nosné konstrukce, izolatér, fasádník, dodavatel výplní otvorů).

Proč je důležitá tepelná izolace pod prahem?

Mnoho stavebníků a firem tomuto problému nevěnuje dostatečnou pozornost. Domnívají se, že stačí dveře nebo francouzské okno podložit cihlou, zabetonovat, nebo zajet izolací pod okno a zbytek se zabetonuje nebo vylije anhydritovou podlahou. Tato řešení jsou chybná, protože v místě styku okna s podlahou, betonu nebo cihly bude docházet k tepelnému úniku a vzniku tepelného mostu. Pod hliníkovým prahem vzniká problematické místo, které se dříve nedalo řešit tak, aby bylo funkční a zároveň tepelně izolovalo. Pokud tak pod rám (práh) vložíte cihlu, získáte pevnou oporu, ale špatnou tepelnou izolaci. Výsledkem toho může být kondenzace vody. Horší je to ale v případě, že osazujete vchodové nebo balkonové dveře s nízkým hliníkovým profilem. To je důležité obzvláště u rolovacích garážových vrat, kde je potřeba izolace s dostatečnou odolností na tlak a s rozumně tepelně izolujícími vlastnostmi.

Možnosti zateplení vchodových, balkonových a terasových dveří

Dobrou zprávou je, že ve většině případů zvládnete zateplení dveří svépomocí i bez výměny celého dveřního systému. Ve výběru, čím zateplit vchodové dveře, se vždy řiďte jejich typem, míře netěsnosti a možnostem konstrukce dveří.

  1. Zkontrolujte, jestli kolem rámu neproudí chladný vzduch. V takovém případě je vhodné použít samolepicí gumové nebo silikonové těsnění (nejlépe s vyšší odolností proti opotřebení). Pro větší mezery použijte kartáčové lišty nebo padací prahy, které automaticky utěsní mezeru při zavření dveří.
  2. Na vnitřní stranu můžete nalepit tepelně izolační panely. Nejčastěji polystyren, polyuretanové desky nebo speciální izolační fólie s hliníkovou vrstvou.
  3. Efektivním může být i potažení vnitřní strany dveří koženkovým čalouněním s vnitřní výplní (molitanem nebo vatelínem).
  4. Jako nouzové řešení může posloužit i silný závěs pověšený hned za dveřmi.

Půdní dveře bývají často zanedbané, a přitom vedou do nevytápěných prostor. Zateplení dveří na půdu vám pomůže udržet teplo v obytných částech domu. Utěsnění pomocí pásek, lišt nebo zateplení vnitřní strany dveří obvykle stačí na běžné problémy s chladem či průvanem. V chladném období přiložte ruku ke spárám. Pokud cítíte průvan, dveře nejsou dostatečně utěsněné.

Čtěte také: Produkty Isover pro zateplení

Výměna dveří

Pokud jsou vaše dveře staré, poškozené nebo celkově nevyhovující, vyplatí se zvážit výměnu za nové bezpečnostní dveře.

  • Moderní bezpečnostní dveře mají uvnitř vícero vrstev včetně tepelné a zvukové izolace.
  • Dveře certifikované v bezpečnostní třídě RC2 nebo RC3 odolají pokusům o vypáčení, odvrtání i vysazení.

Purenitový podkladní profil - spolehlivé řešení

Řešení je jednoduché, hlavně by ho měla nabídnout firma, která provádí montáž dveří a oken. Je potřeba instalovat pod vchodové dveře tepelně izolační podkladový profil, který je od spodního rámu až k hydroizolaci. Tento profil musí být dostatečně pevný a tepelně izolovaný, lze použít např. PURENITOVÝ podkladní profil. Purenit je tvrdá PIR pěna, která má vlastnosti blízké dřevu, ale je více odolná vůči okolním vlivům. Je vyroben z tvrzené polyuretanové pěny na bázi PU. Je dostatečně pevný, odolný proti vlhkosti, nenasákavý. Dá se dobře obrábět, lepit a dobře izoluje. Koeficient tepelné prostupnosti u 50 mm hranolku je U = 0,747 W/m2K.

Výrobce oken tento problém zaměstnával po dlouhou dobu. Dnes se při cenách energií už nebere tepelná izolace na lehkou váhu a hledí se na každý detail. To je určitě správná cesta.

Technické parametry sendvičů (Purenit)

Tloušťka Výška Délka
40, 50, 60, 70, 80 mm 20 - 1 200 mm Dle požadavku (max. 2 400 mm bez napojení)

TERMOPAN je přední český výrobce purenitových podkladních profilů pro okna, dveře a HS portály, purenitových podomítkových boxů na žaluzie, systému předsazené montáže, termoizolačních podložek a kotevních bloků.

Alternativní materiály

  • Compacfoam: Je v podstatě polystyren, jehož hustota je zvýšena na 100 - 400 kg/m3. Díky tomu je dostatečně pevný a odolává zatížení 2300 kg/bm. Koeficient tepelné prostupnosti je U = 0,65 W/m2K, takže výborně izoluje. Profil z tohoto materiálu se pak přilepí pod hliníkový práh.
  • Purenit: I on je dostatečně pevný až 7,5 MPa, odolný proti vlhkosti, nenasákavý. Dá se dobře obrábět, lepit a dobře izoluje.
  • Merinit: Je variací na materiál Purenit. Vyrábí ho firma SM produkt a je kombinací Purenitu a XPS tvrzeného polystyrenu.

Jak vidíte, vhodných materiálů je dnes už k dispozici několik.

Čtěte také: klíč k úsporným stavbám

Izolace podlahy

Podlahu ze všeho nejdřív zbavte nerovností a nečistot. Zaměřte se také na okraje podél stěn. Nedělejte si starosti s malými nerovnostmi nebo s těmi, které opomenete. Přichází na řadu samotná izolace. Jakou vybrat? Rozhodují vlastnosti podlahy a vaše nároky. Izolační desky se pokládají na vazbu.

Pokládka izolace

S pokládkou začněte v rohu místnosti a klaďte desky na sraz. Rozměry snadno upravíte nožem na minerální izolace, vždycky je ale lepší uříznout trochu větší kus. Jakmile máte hotovou první řadu, začněte druhou řadu s půldeskou a následně pokračujte znova celou deskou. Začínejte vždy od levého protilehlého rohu z pohledu vstupu do místnosti. Jako první odřízněte polodrážku toho dílce, který bude přiléhat ke stěně. Teď zajistěte dílce rozpěrnými sponkami o průměru 1,5 mm a délce 22 mm. Při montáži se lepidlo v některých místech vytlačí na povrch. Ve videu uvidíte podlahové dílce RigiStabil.

Normové a legislativní předpisy

V článku na konkrétních příkladech detailu prahu ukážeme typické poruchy, jejich příčiny a provedeme rozbor legislativních a normových předpisů. Vyústíme v návrh několika typů spolehlivých řešení, které jsme zařadili do skupiny ověřených detailů Stavební knihovny DEK a zároveň na nich ilustrujeme potřebu řešit tento detail již v rané fázi při návrhu nosných konstrukcí stavby. Obvyklé příčiny poruch detailu. Následující fotografie ilustrují nejčastější příčiny poruch souvisejících s tímto detailem.

Tepelná technika

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby činí závaznými následující požadavky ČSN 730540-2 na vybrané hodnoty:

  • nejnižších vnitřních povrchových teplot konstrukce, zejména v místech tepelných mostů v konstrukci a tepelných vazeb mezi konstrukcemi,
  • součinitele prostupu tepla, včetně tepelných mostů v konstrukci,
  • lineárních a bodových činitelů prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi,
  • kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v ročním průběhu,
  • průvzdušnosti konstrukce a spár mezi konstrukcemi,
  • tepelné stability konstrukce v zimním a letním období ve vazbě na místnost nebo budovu,
  • prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy ve vazbě na další konstrukce budovy.

Detailu prahu dveří na terasu se týkají zejména tři tučně vyznačené. Jejich splnění je třeba zajistit zpravidla dostatečným zateplením detailu a utěsněním připojovací spáry mezi konstrukcí a výplní otvoru. Cílem je vyloučit riziko výskytu plísní, resp. kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce, nadměrnou a pasivně bilanční kondenzaci v konstrukci a tepelné ztráty prouděním vzduchu skrz netěsné spáry v konstrukci.

Čtěte také: Zvýšení tepelného komfortu v podkroví

Hydroizolační technika

Významný vliv na geometrii detailu prahu balkonových dveří mají užitečná ustanovení souboru norem ČSN 73 1901 Navrhování střech. V části 1 - základní ustanovení je mj. uvedeno (7.2.1.3), že horní povrch pochůzných střech navazující na výplně otvoru se doporučuje navrhovat nejméně 150 mm pod úrovní spodní hrany otvoru, přičemž v případě vnějších a balkonových dveří se tato vzdálenost měří od připojovací spáry těchto dveří (kóta A ve schématu 1). V téže části je dále uvedeno (7.2.18.9), že rovina prahu nebo spodního dílce rámu výplně otvoru navazujícího na hydroizolační vrstvu nesmí být pod horním povrchem střešní krytiny a výškový rozdíl mezi horním povrchem střešní krytiny (tj. např. i nášlapná vrstva) a horním okrajem svislé hydroizolační vrstvy se doporučuje nejméně 50 mm (kóta B ve schématu 1).

V části 3 - střechy s povlakovými hydroizolacemi se dále uvádí (4.3.4.4), že dno žlabu, nebo povrch vrstvy zachycující vodu u výplně otvoru nebo lehkého obvodového pláště, které musí být za obvyklých návrhových podmínek odvodněny, musí být v celé délce min. 150 mm pod horním okrajem povlakové hydroizolace, která zajišťuje odvod vody (kóta C ve schématu 1). Poslední zmíněné ustanovení míří právě na zvýšení hydroizolační bezpečnosti. Požadavek je namístě, protože četnost vlhkostních poruch, jejichž příklady jsou uvedeny na fotografiích, je velká. Je ale poměrně náročné ho splnit, zvláště pokud uvážíme potřebu vyspádovat povrch hlavní hydroizolace k odvodňovacím prvkům. Jeho splnění při současných požadavcích na tloušťku tepelné izolace ve skladbě terasy obvykle vyžaduje vytvořit výškový rozdíl horních povrchů vodorovných nosných konstrukcí mezi interiérem a exteriérem. Jedním z řešení může být návrh samostatně odvodněných oblastí terasy před dveřmi. Požadavky na geometrii nosných stropních konstrukcí je třeba uplatnit již v prvotní fázi návrhu stavby, protože s úrovní stropní konstrukce nebo s polohou dešťové kanalizace už později nikdo nehne. Účinku, ke kterému směřuje požadavek na kótu C lze dosáhnout i jinými způsoby na základě znalosti konkrétních podmínek konstrukčního řešení detailu a působení vody na něj. V případě detailů trvale a bezpečně chráněných před namáháním větrem hnanými atmosférickými srážkami (např. dostatečným přesahem výše umístěné hydroizolační konstrukce) a zároveň před vzdutím hladiny vody na povrchu vrstvy zachycujícím vodu (např. vhodnou výškovou polohou bezpečnostních přepadů) si lze představit, že hydroizolační bezpečnost bude zajištěna i nižší hodnotě kóty C. Přesto lze výjimku z uvedeného pravidla doporučit teprve po důkladné rozvaze hydroizolačních rizik a po jejím projednání s investorem.

Bezbariérovost

U vybraných druhů staveb mohou být uplatňovány požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Předmětného detailu by se v tomto případě dotklo následující ustanovení přílohy č. 5 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce:

„8.1.5. Lodžie, balkony nebo terasy musí mít hloubku nejméně 1500 mm se sklonem podlahy nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a musí být přístupny v úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí smí mít neprůhlednou část do výšky maximálně 600 mm nad podlahou.“

V tomto případě se v detailu prakticky nelze obejít bez odvodňovacího žlábku s perforovaným krytem, který vytvoří vnější povrch max. 20 mm pod úrovní prahu dveří a umožní tak bezproblémový přejezd.

Rekonstrukce

Při zásazích do stávajících staveb je potřeba se vyrovnat s obvykle již neovlivnitelnou úrovní povrchů vodorovných nosných konstrukcí. To často povede k potřebě smluvně sjednat výluku z výše uvedených normových ustanovení mezi zadavatelem a projektantem, resp. zhotovitelem, aby nedošlo ke komplikacím při předání projektu nebo stavby. U rekonstrukcí lze zvážit následující opatření zlepšující výškové poměry v řešeném detailu:

  • odstranění původních souvrství z exteriérové části vodorovné nosné konstrukce (u staveb z první pol. 20. stol. časté mocnější tepelněizolační násypy škváry, popř. uplatnění účinnějších tepelných izolantů v menší potřebné tloušťce (polyisokyanurát, fenolická pěna, popř. speciální izolace);
  • úprava spádování konstrukce směrem k řešenému detailu pro eliminaci tloušťky spádové vrstvy v místě detailu;
  • výměna výplně otvoru za novou s menší (ale vyhovující) světlou výškou, osazenou na zvýšený parapet (obvykle možné v případě vysokých otvorů s nadsvětlíky).

V souvislosti s rekonstrukcemi je třeba dodat, že u lodžií objektů panelové výstavby je požadavek článku 4.3.4.4 ČSN 73 1901-3 při zachování vodorovných nosných konstrukcí prakticky nesplnitelný. Naštěstí lodžie poměrně účinně zakrývají posuzovaný detail a ve většině případů voda z jejich podlahy stéká přes volnou okapní hranu a nehromadí se. Při odstraňování starých vrstev terasy z nosné konstrukce je třeba posoudit pružnost konstrukce a riziko snížení jejího průhybu a odtržení od příček v prostorách pod terasou.

Spolehlivá řešení detailu prahu dveří ze Stavební knihovny DEK

Atelier DEK reaguje na loňskou revizi ČSN 73 1901 a veškerá výše uvedená ustanovení uplatňuje v řešeních popisovaného konstrukčního detailu. Konstrukční detaily Atelieru DEK jsou vystavovány v elektronické databázi Stavební knihovna DEK. Pro účastníky programu DEKPARTNER jsou detaily dostupné i ve formátu dwg. Účastníci programu DEKPARTNER mají přístup ke konstrukčním detailům Atelieru DEK také na stránce www.dekpartner.cz, kde mohou využít rozšířené možnosti vyhledávání a filtrování.

tags: #tepelna #izolace #pod #prah #co #to

Oblíbené příspěvky: