Termoizolační nátěr na PVC: Vlastnosti a použití pro efektivní izolaci

Termoizolační nátěry představují moderní a efektivní řešení pro zlepšení tepelněizolačních vlastností budov, a to jak v interiéru, tak i exteriéru. Díky svému unikátnímu složení a principu fungování nabízejí řadu výhod oproti tradičním izolačním systémům. V tomto článku se podrobněji podíváme na vlastnosti a použití termoizolačních nátěrů, s důrazem na jejich aplikaci na PVC povrchy, a prozkoumáme, jak přispívají k tepelné pohodě, úspoře energie a ochraně proti plísním.

Princip fungování termoizolačních nátěrů

Základem termoizolačních nátěrů jsou speciální tepelně izolační plniva, tvořená mikroskopickými dutými skleněnými nebo keramickými kuličkami (mikrosférami). Tyto mikrokuličky, jejichž rozměry dosahují velikosti 50-100 tisícin milimetru, obsahují velmi zředěný vzduch. Silně zředěný vzduch uvnitř bublinky zase velmi dobře tepelně izoluje (nejlepší tepelný izolant je vakuum).

Reflexe a izolace

Skleněný povrch kuliček výborně odráží teplo. Teplo sálající v místnosti naráží do stěn, které část tepla odrazí zpět do prostoru a část pohltí. Odrazivost povrchu závisí jednak na jeho barvě (bílá odráží více tepla než černá), ale také na materiálu, ze kterého je povrch tvořen. Skleněný povrch kuliček v našem případě odráží teplo podobně, jako se světlo odráží v zrcadle. Reflexně izolační nátěrové hmoty pracují na principu reflexe, tedy od jejich povrchu se teplo odrazí zpět. V interiéru zpět do místnosti, ve venkovním prostředí zpět do atmosféry.

Běžné kontaktní zateplovací systémy (polystyren, minerální vata) staví do cesty teplu bariéru ve formě jakýchsi vzduchových kapes, které zpomalují průchod tepla materiálem. Vedení tepla těmito materiály je pak výrazně nižší než u běžných stavebních prvků (cihla, beton, omítka, apod.). Na podobném principu funguje i termoizolační nátěr, který v tomto případě vytváří bariéru prostupu tepla z vnitřku místnosti do stěn.

Reflexní a izolační vlastnosti má nátěr díky mikrosférám obsaženým v disperzi. Disperze je pojivo - vodný roztok, jež spojuje mikrosféry v nátěrové hmotě. Čím je větší množství mikrosfér, tím jsou lepší reflexně izolační vlastnosti nátěrové hmoty. Mikrosféry vytvářejí stabilní dutiny, což má za následek nízkou tepelnou vodivost a jsou nehořlavé.

Čtěte také: Komplexní průvodce výběrem izolačních omítek

Při aplikaci v exteriéru dochází k reflexi, kdy se sluneční záření od zdi odráží zpátky do atmosféry. V případě aplikace termoizolačního nátěru uvnitř domu dojde k pohlcení tepelného záření právě do nátěru. Následně naakumulované teplo vyzařuje zpět do místnosti.

Tepelná pohoda a úspora energie

V místnosti s teplými stěnami, ve které je např. 22 °C, se cítíme mnohem příjemněji než v místnosti se studenými stěnami, ve které je rovněž 22 °C. V obou místnostech je stejná teplota, ale rozdílná tepelná pohoda. Místnost s chladnějšími stěnami (nižší tepelnou pohodou) máme snahu vytápět na vyšší teplotu, abychom se v ní cítili dobře. Topíme tedy více a dráž.

Termoizolační nátěr brání díky svým vlastnostem úniku tepla. To pohlcuje do sebe a postupně ho uvolňuje zpět do místnosti. Zdi jsou na dotek teplé. Nátěr navíc díky svým vlastnostem zamezuje tvorbě plísní a zároveň snižuje vlhkost zdiva. Dokáže zcela eliminovat tepelné mosty. Zatímco v zimě zvýší tepelnou pohodu v místnosti, v létě vytváří příjemné klima. V podstatě místnost ochlazuje.

Specifické vlastnosti a výhody

  • Eliminace tepelných mostů: Vlhkost kondenzuje na studených místech, jako jsou tepelné mosty. Termoizolační nátěr snižuje úniky tepla a zvyšuje povrchovou teplotu stěn, čímž omezuje jejich vlhnutí a vrací zdivu jeho tepelně izolační schopnosti.
  • Ochrana proti plísním a bakteriím: Nátěr omezuje vlhnutí stěn a vytváří tak podmínky, ve kterých houby a plísně nerostou. Odstraňuje tedy příčinu vzniku plísní, nikoliv plísně samotné. Pomáhá také zvyšovat sterilitu interiéru, čímž se snižuje nemocnost.
  • Odolnost a životnost: Skleněný povrch kuliček je tvrdý, proto výrazně prodlužuje celkovou dobu životnosti nátěru. Na hladkém skleněném povrchu kuliček se hůře drží prach a nečistoty, a proto se výsledný nátěr také méně špiní.
  • Omyvatelnost a kryvost: Termoizolační nátěry jsou omyvatelné a vyznačují se vysokou kryvostí.
  • Paropropustnost: Celá řada výrobků do stavebnictví a domácnosti je svým složením paropropustná, což umožňuje stěnám dýchat.
  • Ekologické hledisko: Nižší potřeba energie na chlazení nebo vytápění znamená nižší potřebu výroby elektrické energie, a tedy i snížení produkce skleníkových plynů. Nátěrové hmoty neobsahují žádné VOC látky, formaldehydy ani jiné škodlivé složky.

Příklady produktů a jejich specifika

  • ETERNAL IN Thermo: Naplněn speciálním tepelně izolačním plnivem tvořeným mikroskopickými dutými skleněnými kuličkami. Po zaschnutí vytvoří izolační vrstvu, která odráží teplo zpět do místnosti. Jednoduchá aplikace štětkou nebo válečkem. Lze tónovat do pastelových odstínů.
  • THERMOMAX EXTRA: Inovativní silikonový termoizolační nátěr, který účinně eliminuje tepelné mosty a opravuje konstrukční vady. Je schopen odrážet až 87 % tepelného záření. Pro venkovní aplikaci využívá principu lotosového listu pro samočištění.
  • THRcoating ALPHA: Obsahuje vysoké procento mikrosfér, které zajišťují reflexně izolační vlastnosti. Zamezuje prostupu (unikům) tepla z objektu přes stavební konstrukce. Průmyslová řada obsahuje antikorozní přísady.
  • INSOFLOOR: Patentovaný inovativní akrylový nátěr na vodní bázi, složený z keramických mikročástic, zlepšuje tepelně izolační vlastnosti podlah. Dokáže snížit tepelné ztráty podlah až o 25%. Určen pod finální dekorační vrstvu podlah (koberec, laminát, PVC, dlažba, parkety).
  • Aditizol: Vyznačuje se mimořádnými tepelně izolačními a ochrannými vlastnostmi. Má nepropustný povrch vůči atmosférické vodě a chrání před agresivními vlivy.

Aplikace termoizolačních nátěrů na PVC

Nátěrové hmoty THRcoating ALPHA jsou vhodné pro aplikaci na minerální omítky, betonové podklady, sádrokarton a jiné. Výrobkem ALPHA FLEXIBLE lze natírat folie z PVC, asfaltové pásy, plasty a jiné ohebné materiály.

Příprava povrchu

Nejprve je potřeba odlupující se zbytky starých malířských nátěrů oškrábat. Povrch musí být suchý, soudržný, dobře očištěný a odmaštěný. Praskliny a nerovnosti povrchu nejprve vystěrkujte vhodnou vyrovnávací hmotou. Savé materiály je vodné napustit hloubkovým penetračním prostředkem. Místa, která jsou již napadena plísněmi, je třeba před aplikací barvy této plísně zbavit.

Čtěte také: úspora energie díky fóliím na okna

Postup aplikace

Nátěrovou hmotu dobře rozmíchejte. Nátěrová hmota THRcoating ALPHA je hustější a hutnější díky obsahu mikrosfér. Svým způsobem se nejedná o běžný nátěr, ale o funkční nátěrovou hmotu. Nátěrovou hmotu rozmícháte míchadlem na vrtačce nebo běžným elektrickým stavebním míchadlem. Ideální je míchat při středních otáčkách (150 ot/min.), aby nedošlo k vytvoření vzduchových bublin. Míchání probíhá několik minut, aby se celá nátěrová hmota stala konzistentní a vypadala jako hustý "řecký jogurt". Při delší aplikaci je dobré tímto způsobem nátěrovou hmotu každých 40 minut znovu promíchat.

Termoizolační nátěry se nanášejí malířskou štětkou, širokým štětcem nebo válečkem nejméně ve dvou až třech vrstvách. Mezi jednotlivými nátěry je třeba dodržet technologickou přestávku 4-8 hodin, v závislosti na teplotě a vzdušné vlhkosti. Teplota podkladu a prostředí musí být při nanášení v rozmezí 5 °C až 30 °C. Pracovní pomůcky je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Aplikaci stříkáním nedoporučujeme, protože povrch mikrokuliček se chová jako jemný brusný papír a mohlo by tak dojít k poškození trysek stříkacího zařízení. Přes tvrdost povrchu jsou mikrokuličky poměrně křehké. Tlakové stříkání by mohlo narušit jejich strukturu a způsobit ztrátu deklarovaných termoizolačních vlastností nátěrové hmoty. Pokud dojde k nedodržení postupu přípravy povrchu a aplikace nátěrové hmoty dle Technického listu, tak může dojít k popraskání nebo odloupání nátěrové hmoty.

Doporučená spotřeba

Minimální doporučená spotřeba je 0,3-0,4 kg/m2 na 1-2 vrstvy. V tomto případě však platí, že čím silnější vrstva, tím vyšší termoizolační efekt. Netřeba se proto bát ani nátěrů se spotřebou 0,9 - 1 kg/m2.

Tónování a finální úpravy

Termoizolační nátěry lze tónovat do pastelových odstínů. Pro sjednocení celkového odstínu místnosti není na závadu přetření povrchu běžným malířským nátěrem. Termoizolační vlastnosti tím nebudou nijak narušeny. Doporučujeme ETERNAL IN nebo ETERNAL IN plus. V případě tónování nátěrových hmot lze přidat maximálně 3% vodou ředitelného pigmentu na celé balení.

Čtěte také: Druhy nátěrů pro dřevo v interiéru

Důležité upozornění

Termoizolační nátěr nemůže v žádném případě nahradit zateplení domu. Nejedná se o žádnou zázračnou hmotu. Pouze využívá základních fyzikálních principů v kombinaci s vnitřní malířskou barvou. Milimetrové tloušťky finálních termoizolačních nátěrů nelze porovnávat s kontaktními zateplovacími systémy o tloušťkách 10 cm a více. Pokud vám někdo tvrdí opak, raději mu nevěřte.

Bez správného a intenzivního větrání, především v chladném období, vám ani termoizolační nátěr nemusí přinést požadovaný efekt. Nejlepším a nejlevnějším způsobem větrání je celková výměna vzduchu tak, že na krátkou dobu otevřete v domě či bytě všechna okna úplně dokořán. Nedojde k prochladnutí stěn a teplý vlhký vzduch je při tom nahrazen chladnějším, s nízkým obsahem vzdušné vlhkosti. Tento postup je třeba opakovat několikrát denně.

Tepelná vodivost a součinitel prostupu tepla

Součinitel tepelné vodivosti lambda (λ) vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo, tedy jeho teplotní vodivost. Jedná se o teplotní energii (teplo), která prochází skrz stavební konstrukcí (cihly, izolace, omítky, aj.). Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla projde 1 m² konstrukce při rozdílu teplot na obou stranách konstrukce. Základní veličinou vypovídající o tepelně izolačních schopnostech stavební konstrukce je součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) s jednotkou W/m.K, watt na metr kelvin.

Reflexně izolační nátěrové hmoty pracují na principu reflexe, tedy od jejich povrchu se teplo odrazí zpět. V interiéru zpět do místnosti, ve venkovním prostředí zpět do atmosféry. Tím pádem lambda u konstrukcí, kde jsou použity reflexně izolační nátěrové hmoty úplně nedává smysl, protože tyto nátěrové hmoty odrazí 93,5 % veškerého tepelného záření a zbylých 6,5% pohltí do sebe. V případě použití běžné početní techniky a metodiky pro výpočet lambdy, by ve výsledku vyšlo, že je třeba mít vrstvu o tloušťce cca 20 cm nátěrové hmoty. Tento výpočet je způsobem tím, že nezahrnuje dle starých norem použití reflexních technologií ve stavebnictví.

Tabulka: Tepelné záření vybraných těles

Těleso Teplota tělesa Intenzita záření Nejsilnější vlnová délka
Vesmír −270 °C 5,6 μW/m² 0,92 mm
Chladné těleso −20 °C 233 W/m² 11,5 μm
Povrch Země 15 °C 391 W/m² 10 μm
Bytová tělesa 20 °C 394 W/m² 9,9 μm
Horké těleso 60 °C 700 W/m² 8,7 μm
Povrch Slunce 5 500 °C 63 MW/m² 0,5 μm

Tabulka: Součinitel tepelné vodivosti vzduchové mezery při různé emisivitě okrajů

Tloušťka mezery ε1=ε2=1 ε1=0,1; ε2=1 ε1=ε2=0,1
Podíl sálání Lambda, W/(mK) Podíl sálání Lambda, W/(mK) Podíl sálání Lambda, W/(mK)
10 mm 0,507 0,077 0,093 0,031 0,051 0,028
5 mm 0,673 0,051 0,170 0,028 0,098 0,027
1 mm 0,170 0,030 0,020 0,026 0,011 0,025

tags: #termoizolační #nátěr #na #PVC #vlastnosti #a

Oblíbené příspěvky: