Parozábrana na trapézovém plechu a řešení od ROCKWOOL
Parozábrana je klíčovou hydroizolační vrstvou, která významně omezuje pronikání vodní páry do stavební konstrukce. V kontextu plochých střech, zejména těch s trapézovým plechem, hraje její správná volba a provedení zásadní roli v ochraně celé konstrukce. Tento článek se zabývá funkcí parozábrany, souvisejícími fyzikálními jevy, normativními požadavky a konkrétními řešeními, včetně produktů ROCKWOOL.
Vzduch, vodní pára a difuze
Vzduch, který obklopuje zemský povrch, je směsí plynů, z nichž 78 % tvoří dusík, 21 % kyslík a zbývající 1 % argon, oxid uhličitý, vodní pára a vzácné plyny. Z pohledu stavební fyziky je atmosférický vzduch považován za směs suchého vzduchu a vodní páry. Množství vodní páry, které je vzduch schopen pojmout, závisí na jeho teplotě - teplý vzduch pojme více páry než chladný.
Rosný bod a kondenzace
Teplota, při které je vzduch vodní párou právě nasycen a pára se začíná srážet, se nazývá rosný bod. Například pro teplotu +20 °C a relativní vlhkost vzduchu 60 % je teplota rosného bodu +12 °C. Ve stavebních konstrukcích oddělujících prostředí s různým částečným tlakem vodní páry a různou teplotou dochází k difuzi vodní páry. Tato pára se pohybuje z prostoru s vyšším částečným tlakem do prostoru s nižším tlakem, tedy zpravidla z interiéru budovy směrem ven.
Pokud ve střešním plášti není provedena parotěsná zábrana, vodní pára v zimě snadno proniká z interiéru difuzí do souvrství střešního pláště až k vodotěsné izolaci. Vodotěsná izolace má obvykle velký difuzní odpor, což omezuje únik páry do vnějšího prostředí. Proto dochází ve vrstvách pod vodotěsnou izolací k postupnému hromadění vlhkosti a v místech s teplotou pod rosným bodem ke kondenzaci. Tato nahromaděná vlhkost nepříznivě ovlivňuje fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, zejména tepelné izolace, jejíž účinnost se tím významně sníží. Důsledkem může být i poškození vrstev střechy vlhkostí a mrazem, a v extrémních případech i povrchová kondenzace na spodním povrchu střechy.
Pro informaci uvádíme parametry vybraných místností sestavené dle částečného tlaku vodní páry:
Čtěte také: Trapézový plech na dřevěné trámy
| Místnost | Teplota (°C) | Relativní vlhkost (%) | Částečný tlak vodní páry (Pa) |
|---|---|---|---|
| Venkovní vzduch (zima) | -15 | 84 | < 100 |
| Haly | +18 | 50 | ~ 1000 |
| Administrativa | +20 | 60 | ~ 1400 |
| Bytové objekty (zima) | +20 | 60 | ~ 1400 |
| Bazény | +30 | 60 | ~ 2500 |
Parozábrana a normativní požadavky
Aby se předešlo problémům s difundující vlhkostí v zimě, měla by být na vhodném místě střešního pláště provedena parotěsná vrstva. Norma ČSN 73 0600:00 definuje parozábranu jako „hydroizolační vrstvu podstatně omezující či téměř zamezující pronikání vodní páry do stavební konstrukce nebo do vnitřního či vnějšího prostředí“.
Dle článku 5.6 normy ČSN 73 1901:99 by měla být parotěsná zábrana navrhována jen v odůvodněných případech s cílem potlačit difuzní tok vodní páry i transport vodní páry spárovou propustností do konstrukce střechy. Je důležité si uvědomit, že parozábrana sice omezuje difuzní tok vlhkosti v zimě, ale zároveň snižuje možnost vysychání vlhkosti v létě. Norma ČSN 73 0540-2:94 v článku 4.1 řeší množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce, přičemž stěny, stropy a střechy musí být navrženy buď bez kondenzace, nebo s omezenou kondenzací, která neohrozí jejich funkci.
Požadavek na vytvoření parotěsné zábrany je dán fyzikálními parametry vnitřního prostředí objektu (teplotou a relativní vlhkostí vzduchu v zimě) a materiálovým provedením obalové konstrukce. U střešních plášťů nutnost parozábrany ovlivňuje především druh nosné konstrukce (železobeton, trapézový plech, dřevěné bednění) a výběr materiálového provedení tepelné izolace (např. expandovaný polystyren nebo izolace z minerálních vláken). Důležitým faktorem je také případné provozní souvrství střešního pláště (zelená střecha, terasa, parkoviště na střeše).
Co ovlivňuje parotěsnost
Parotěsnost výrobku není dána pouze faktorem difuzního odporu μ, ale také tloušťkou parotěsné vrstvy. Osobně se proto domnívám, že jedním z kritérií pro výběr vhodného výrobku, který by mohl tvořit ve střešním nebo obvodovém plášti parotěsnou vrstvu, by mohla být (tak, jak tomu je i v zahraničí) minimální hodnota jeho ekvivalentní difuzní tloušťky rd [m], která se vypočítá ze vztahu: rd = μ · d (kde d je tloušťka vrstvy).
Skutečně parotěsnou vrstvu lze vytvořit ve střešním plášti pouze použitím tepelné izolace z pěnového skla položeného do horkého asfaltu, s důsledně slepenými spárami v tzv. kompaktní jednoplášťové skladbě. Pokud je pěnové sklo položeno v jedné vrstvě, je možno uvažovat hodnotu faktoru difuzního odporu μ = 70 000. Pokud však bude pěnové sklo položeno do horkého asfaltu ve dvou vrstvách se vzájemně vystřídanými a slepenými spárami, je možno uvažovat faktor difuzního odporu μ = 700 000.
Čtěte také: Jak montovat gumové pásy mezi trámy a trapéz
Zásady pro navrhování a provádění parozábran
- Při realizaci střechy nesmí dojít k zabudování technologické nebo srážkové vlhkosti ve vrstvách mezi parozábranou a vlastní vodotěsnou izolací střechy.
- Parozábrana musí být parotěsně napojena na všechny prostupující a obvodové konstrukce a prvky, tj. důsledně vyvedena na atiku, nadstřešní zdivo a na všechny trubní i jiné prostupy střešním pláštěm.
- Spolehlivou funkci parozábrany je nutné zajistit jak při návrhu, tak při následné realizaci jednotlivých detailů střešního pláště.
- Parozábrana musí být vždy vyvedena nad úroveň tepelné izolace, nejlépe až do úrovně vlastní vodotěsné izolace střechy.
- Parozábrana se obvykle umisťuje pod tepelněizolační vrstvu poblíž vnitřního povrchu střešní konstrukce.
- Parozábrana často tvoří po omezenou dobu provizorní krytinu, která chrání interiér před poškozením deštěm v průběhu stavby. Proto by měla být vyspádována k odvodňovacím prvkům a měla by být odvodněna.
- V některých případech může vhodně vybraný vícefunkční výrobek tvořit ve střešním plášti parozábranu i expanzní (mikroventilační) vrstvu.
- K parozábraně bývá obvykle (u jednoplášťových střech) přilepena tepelná izolace.
Trapézový plech a parozábrana
Je nutno si uvědomit, že trapézový plech, tvořící nosnou konstrukci střešního pláště, není parotěsný. V souvislosti se spárovou difuzí, ke které dochází mezerami mezi jednotlivými tabulemi trapézového plechu, se totiž jeho hodnota faktoru difuzního odporu μ pohybuje orientačně kolem 770 u neutěsněného plechu a do 3200 u plechu s utěsněnými spárami (tomu odpovídá ekvivalentní difuzní tloušťka kolem 0,77 až 3,2 m pro plech tl. 1 mm). Střecha s nosným trapézovým plechem by proto měla mít téměř vždy parozábranu.
Velmi nebezpečné z hlediska následných poruch je proražení parozábrany u trapézového plechu jejím prošlápnutím nad mezerou trapézového plechu. Při použití levnějších nevhodných výrobků k tomu často dochází při pokládce tepelné izolace, která takto poškozená místa spolehlivě opticky zakryje. Výsledkem je následné poškození tepelné izolace velkou kondenzací vlhkosti, která potom úspěšně odkapává do interiéru.
U lehkých střešních plášťů, jejichž nosnou konstrukci tvoří dřevěné bednění nebo trapézový plech, může dojít k velmi razantnímu perforování parozábrany při dodatečném provádění rozvodů elektroinstalace a při osazování svítidel. V těchto případech by proto měly být tyto rozvody již koncepčně řešeny v projektu tak, aby průrazy parozábrany byly pokud možno vyloučeny.
Proražení parozábrany kotevními prvky
Při perforaci parozábrany nad 1 % její plochy nezáleží na materiálovém provedení parozábrany, a ekvivalentní difuzní tloušťka takto poškozené parozábrany klesá vždy pod hodnotu rd = 0,27 m. Měření ukázalo, že při stejném podílu plochy otvorů jsou u malých otvorů hodnoty rd nižší než u stejně velké plochy vytvořené z několika otvorů. To znamená, že velké množství malých perforací parozábrany je horší než několik velkých otvorů o stejné ploše.
U střech nad vlhkými provozy může perforace parozábrany sehrát negativní roli, takže je spolehlivější se v těchto případech jakékoli perforaci parozábrany raději vyhnout. Pokud už je z jakýchkoliv důvodů nutné použít kotvení do trapézového plechu v prostorách s větší relativní vlhkostí vzduchu, je zde nutné zvážit nebezpečí kondenzace na hrotech kotevních šroubů.
Čtěte také: minimální a doporučený sklon střechy pro plech
Řešení pro střechy s trapézovým plechem a produkty ROCKWOOL
Společnost ROCKWOOL, přední světový výrobce a dodavatel izolací z kamenné vlny, nabízí řešení pro zateplení střech s trapézovým plechem. Tepelné izolace a další materiály jsou na střešní nosnou konstrukci vyzdviženy nejčastěji jeřábem. Nosnou konstrukci tvoří trapézové plechy navržené pro konkrétní statické podmínky střechy. Střechy jsou určeny pro velkorozponové konstrukce, běžně 6 m a více. Lze je navrhovat také pro všechny sněhové oblasti.
Na trapézový plech je umístěna parozábrana, kterou zde mohou tvořit asfaltové pásy nebo nejčastěji PE fólie. Druh parozábrany nemá na požární odolnost střechy vliv. Pro doplňkovou klasifikaci DP1 je třeba u parozábrany dodržet max. tl. 2 mm a výhřevnost max. 15 MJ/m2.
Systémy ROCKWOOL
Systém zateplení nad krokvemi ROCKWOOL TOPROCK
Systém TOPROCK je vhodný nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy. Zajišťuje kvalitní zateplení šikmé střechy a zároveň umožňuje zachovat viditelné dřevěné trámy či obklady v interiéru. Skladba sestává z přiznaných a viditelných krokví, bednění z pohledových palubek nebo desek OSB 3, na které se přes parozábranu upevní speciální nadkrokevní držáky ROCKWOOL. Do nich se vloží pomocné krokve paralelně s hlavními krokvemi. První vrstva izolace ROCKTON je vložena mezi držáky a druhá vrstva izolace je vkládána mezi pomocné krokve. Akustické vlastnosti takové střechy mohou dosáhnout vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw = 56 dB.
Další izolační řešení
V kombinovaných systémech SG COMBI ROOF 30M (EPS+MW) se na parozábranu aplikují dvě vrstvy izolačních desek Isover MW v tloušťce nejčastěji 2 × 30 mm se vzájemným převázáním spár v obou směrech. Desky Isover MW 2 × 30 mm mají dostatečnou pevnost proti možnému prošlápnutí. Nejčastěji se používají stabilizované desky Isover EPS 100 pro běžné střechy, Isover EPS 150 a 200 pro střechy s vysokým namáháním v tlaku.
Isover LAM je systém velkoplošných střešních lamel s kolmým vláknem, které mají proti běžným minerálním deskám při zachování pevnosti v tlaku nižší hmotnost, lepší manipulovatelnost a tloušťku až 300 mm. Střešní lamely Isover LAM s kolmým vláknem se pokládají kolmo na vlny trapézového plechu. Na lamely se následně pokládají pochozí desky Isover S, nebo Isover S-i v tloušťce min. 50 mm (doporučeno 60 mm). Izolační desky je třeba klást tak, aby posun vrstev MW ve směru kolmo na vlny trapézového plechu byl minimálně 200 mm.
Spádování se provádí pomocí minerální izolace Isover MW nebo klínů z EPS. Souvrství střešního pláště je nutno zajistit proti sání větru. Lehké požárně odolné pláště na trapézovém plechu se navrhují téměř výhradně jako mechanicky kotvené.
Samolepicí parozábrana
K dispozici jsou samolepicí parozábrany pro ploché střechy z trapézového plechu, dřeva, dřevěných materiálů a betonu. Jsou vyrobeny z vrstvy vyztužené skleněnými vlákny a hliníkem a samolepicím butylem, zajištěným snadno odstranitelnou LDPE fólií před montáží. Jsou odolné proti prošlapání i na střechách z trapézového plechu a používají se na mechanicky kotvených i lepených střechách.
Technické údaje - vlastnosti samolepicí parozábrany:
- délka [m]: 25 m
- maximální aplikační teplota: 80 °C
- paropropustnost: Sd > 1500 m
- pevnost v tahu podél / napříč: min. 400 N / 50mm
- počet m2 v roli: 39,50 m²
- počet rolí na paletě: 22 ks.
- požární klasifikace - reakce na oheň: E výrobek
Izolační pěny Ezero
Izolační pěny Ezero®, jako je Ezero® E 500 (měkká pěna s otevřenou strukturou buněk) a Ezero® E 2000 (tvrdá izolační pěna s uzavřenou buněčnou strukturou), nabízejí výhody oproti minerální vlně nebo celulóze. Mají schopnost výborně uzavřít a zaplnit všechny otvory, zateplí i utěsní požadované místo v jednom kroku. Pěna Ezero® E 2000 navíc konstrukci střechy odizoluje proti vlhkosti a zpevní ji, slouží i jako hydroizolace. Pěny Ezero se vyznačují nízkým součinitelem tepelné vodivosti a uzavřená struktura buněk zabraňuje kondenzaci.
tags: #trapezovy #plech #parozabrana #rocwool

