Detaily zakončení tepelné izolace a její význam pro energetickou účinnost budov
Správně instalovaná tepelná izolace domu může ročně ušetřit spoustu peněz a přispět k dosažení energeticky úsporného standardu budovy. V dnešní době, kdy se klade velký důraz na udržitelnost a snižování energetické náročnosti, je volba vhodného izolačního materiálu a precizní provedení detailů klíčové.
Typy tepelných izolací a jejich použití
Tepelné izolace lze dělit podle několika hledisek, například na pěnové, vláknité a další, případně na přírodní a syntetické. Mezi běžně používané typy patří polystyren (expandovaný a extrudovaný), minerální vlákna (minerální vata), pěnové sklo, PUR, PIR, fenolická pěna, dřevovláknité a celulózové izolace. Každý typ se liší svými parametry, které ovlivňují jejich použití.
Pěnový polystyren (EPS a XPS)
- Pro tepelnou izolaci fasád a plochých střech je ideálním materiálem pěnový polystyren nebo extrudovaný polystyren, který je poměrně levný a dobře se s ním manipuluje.
- EPS - Pěnový (expandovaný) polystyren je jeden z nejrozšířenějších tepelně izolačních materiálů. Základní surovinou pro výrobu EPS je zpěňovatelný polystyren, ten vzniká suspenzní polymerací styrenu. Používá se se jako tepelná izolace pro fasády, podlahy a ploché střechy.
- Extrudovaný polystyren se liší od klasického pěnového polystyrenu speciální technologií výroby. Je daleko pevnější a především nenasákavý. Používá se při izolaci ve styku se zeminou, umísťuje se do soklové oblasti fasády a izolují se jím podlahy ve styku se zeminou.
- U polystyrénu dosahujeme nižších cen a tepelně izolační vlastnosti jsou cca podobné minerální vlně. Nevýhodou polystyrénu je zhoršená prodyšnost pro vodní páry a horší požární vlastnosti (platí zejména pro fasády). Výhodou polystyrénu je lepší zpracovatelnost a vyšší pevnost v tahu.
- Při stárnutí polystyrenu dochází ke změnám fyzikálních vlastností a začnou se v něm vytvářet trhliny. Při vyšších teplotách se z něj dokonce uvolňují toxické a karcinogenní chemikálie.
Minerální vata
- V případě, že chcete izolovat tvarově složitější konstrukce, budete potřebovat minerální vatu, která je o něco dražší, ale narozdíl od polystyrenu paropropustná a poskytuje i dokonalou zvukovou izolaci.
- Minerální izolace, nebo také minerální vata, či vlna je materiál vyrobený z jemných vláken minerálního původu. Používá se jak k tepelné izolaci staveb, tak i k zvukovému a protipožárnímu opatření.
- Lze jí rozdělit na skelnou a kamennou izolaci, podle hlavního materiálu, ze kterého se vyrábí.
- Mezi její hlavní přednosti patří vynikající tepelně izolační vlastnosti, je hydrofobní (odpuzuje vodu), paropropustná, pohlcuje zvuk a je nehořlavá. Jelikož není organického původu, nenapadají ji žádné houby, plísně či paraziti.
- U fasádních prodyšných vat, v případě, že se vodní pára a voda dostane dovnitř vlastní stěny, může pak bez překážek projít stěnou směrem ven (za předpokladu použití prodyšných omítek) a nebude se v ní hromadit. U rekonstrukcí a dřevostaveb doporučujeme použití fasádních vat.
PIR desky
- Pro tepelnou izolaci střech zvolte PIR desky pro uložení nad krokvemi. Vyhnete se tím nejen tepelným mostům, ale zároveň si zbytečně nezmenšíte podkroví.
Foukaná a stříkaná izolace
- Foukaná izolace je spíše alternativní cestou a v novostavbách se příliš často neaplikuje. Je vhodná k dodatečnému zateplení již nepřístupných míst, hlavně při rekonstrukcích starších, nevhodně zateplených budov. Foukané izolace jsou vyráběny z celulózy, minerální vlny, nebo polystyrenu.
- Stříkaná izolace z PUR pěny je tepelný a vodotěsný materiál s perfektními tepelně izolačními vlastnostmi, které jsou až dvojnásobně lepší než u fasádního polystyrenu. Používá se jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí k dodatečnému zateplení.
Přírodní izolace
- Přírodní izolace jsou trendem posledních let, ale je nutno říct, že zde byly již dávno před dnes běžně používanými syntetickými a minerálními izolacemi. Jsou absolutně nezávadné a velice šetrné k životnímu prostředí, pochází z obnovitelných zdrojů.
- Příkladem je izolace z ovčí vlny, dubové listí, nebo směsi hlíny, slámy, konopí a lnu.
Požadavky na tepelnou izolaci dle ČSN 73 0540-2
Tepelné izolace ve stavební konstrukci oddělující vnitřní prostory od exteriéru nebo prostory s různou teplotou vnitřního prostředí zajišťují dosažení součinitele prostupu tepla. Požadavky na součinitel prostupu tepla stanovuje ČSN 73 0540-2. Zpomalují šíření tepla přes stavební konstrukci, tím snižují tepelné ztráty a zvyšují energetické úspory.
Dostatečná míra tepelné izolace spolu s dalšími opatřeními zajišťuje také dostatečně vysokou vnitřní povrchovou teplotu obvodové stavební konstrukce. Povrchová teplota vnitřního povrchu konstrukce musí být nad teplotou rosného bodu, tak aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní.
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB)
Po roce 2020 budeme moci stavět pouze stavby vyhovující standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Budova s téměř nulovou spotřebou energie totiž dosahuje měrné spotřeby tepla na vytápění v rozsahu přibližně od 30 do 70 kWh/m2 za rok v závislosti na geometrii stavby, což řádově odpovídá výstavbě běžných nízkoenergetických domů.
Čtěte také: Materiály pro dřevěnou terasu
Mimo přísnější požadavky na tepelně izolační standard obálky budovy ještě zákon říká, že spotřeba energie takové budovy bude „ve značeném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“. Od 1.1. 2022 jsou tyto požadavky mnohem přísnější.
Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)
Tepelně izolační kvalita obálky budovy je dána hodnotou průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy. Tato hodnota vychází z hodnot součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, kterými dochází k tepelným ztrátám, jejich plochami a teplotním spádem mezi vnitřním a vnějším prostředím.
Ukázky tloušťky zateplení pro součinitele prostupu tepla U (W/m2K) na jednotlivé konstrukce dle ČSN 73 05 40-2 tepelná ochrana budov-část 2: Požadavky pro vnitřní teploty 20 stupňů C.
Po roce 2020 je požadavek budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), tj. navýšit tloušťku tepelné izolace oproti níže uvedeným hodnotám (U požadované) o cca 30%.
Ve výpočtech u jednotlivých materiálů jsou uvedeny součinitele tepelné vodivosti λ (W/mK). Čím nižší hodnota je, tím lepší tepelně izolačních vlastností daný materiál dosahuje.
Pro ilustraci uvádíme orientační hodnoty tlouštěk izolací pro dosažení požadovaných součinitelů prostupu tepla. Pro přesné informace je vždy nutná konzultace s odborníkem a vypracování projektové dokumentace.
Čtěte také: Materiály pro dřevěné zakončení schodů
| Konstrukce | U požadované (W/m²K) | Příklad izolace (tloušťka) | Materiál | λ (W/mK) |
|---|---|---|---|---|
| Stěna vnější | 0,30 | Cihla Broušená 380 mm + polystyrén EPS 70F | EPS 70 F | 0,039 |
| Stěna vnější | 0,30 | Cihla Broušená 380 mm + minerální vlna | Deska NOBASIL FKD | 0,039 |
| Střecha plochá a šikmá do 45° | 0,24 | Izolační vata mezi krokve tl. 180mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. | Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) | 0,035 |
| Střecha plochá a šikmá do 45° | 0,24 | Izolační vata mezi krokve tl. 200mm + izolační vata mezi pomocnou dřevěnou kci tl. | Izolační vata TI 135 U (Unifit 035) | 0,035 |
| Moderní Eurookna | ~0,8 | Např. Slavona, profil SOLID COMFORT SC78, zasklení izolačním trojslem | Dřevěný lepený hranol, izolační trojsklo | N/A |
Hodnota součinitele tepla porovnávaná s normovou hodnotou je hodnotou prostupu tepla celého okna Uw. Proto by měl výrobce uvádět i tuto hodnotu. Někteří výrobci uvádějí nereálné hodnoty vztažené pouze k zasklení.
Izolace jednotlivých částí budovy
Fasády
Moderní architektura někdy působí jednoduchým dojmem, přináší mnoho různých typů a řešení fasády s různými finálními povrchy. S tím souvisí nutnost správného výběru tepelné izolace.
Zateplení stěny kontaktním způsobem patří mezi tradiční způsoby zaizolování stěn. Jde provádět výborně u novostaveb i rekonstrukcí a pro svoji jednoduchost je také způsobem nejoblíbenějším. Pevné izolační desky se lepí na obvodovou stěnu, mechanicky se kotví a dále pak omítají tenkovrstvou probarvenou omítkou.
Střechy
Ve středoevropském regionu je šikmá střecha tradiční a osvědčený typ střešní konstrukce. S technologickým pokrokem a vývojem nových materiálů se mění a vyvíjí také skladba šikmých střech. A to hlavně kvůli stále rostoucím nárokům a požadavků na energetickou účinnost střešních konstrukcí. Ploché střechy chrání budovu před všemi atmosférickými vlivy stejně jako šikmá střecha, ale při návrhu vyžadují větší pozornost.
U izolace střechy doporučujeme použití kvalitní vaty například TI 135 U (UNIFIT 035) s nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ=0,035 W/mK. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností je možné použití antireflexní parotěsné fólie (v případě, že je tvořena vzduchovou mezerou k sádrokartonové konstrukci). Parotěsná antireflexní zábrana pak nahrazuje cca 2-4 cm tepelné izolace podle typu použití.
Čtěte také: Vlastnosti lamina
Při výpočtech podkrovních místností je nutné zakomponovat rozteče krokví (při návrhu se počítá s roztečí 1m).
Podlahy a stropy
Podlahy a stropy mohou plnit různé funkce v různých částech budovy. V prostorách nad a pod stropní konstrukcí mohou být různé teploty nebo vlhkosti vzduchu, a proto je třeba při návrhu budovy zvážit správné umístění tepelné izolace s ohledem na prostup tepla nebo vlhkosti stropní konstrukcí, ale také s ohledem na šíření hluku.
Důležité je mít nohy v teple a suchu, nezapomeňte na tepelnou izolaci podlah, zvlášť tehdy, pokud je místnost nad nevytápěným sklepem.
V konstrukcích jsou započítány tepelné izolace, neuvažuje se například s masivní dřevěnou podlahou. U laminátové podlahy, betonové mazaniny jsou tepelně izolační vlastnosti zanedbatelné.
Základy a konstrukce pod úrovní terénu
Primární funkcí základů je přenášet zatížení budovy na nosnou zem. Zároveň jsou základy součástí tepelné obálky budovy. Pro zajištění dostatečné energetické účinnosti pláště musí mít nízkoenergetická stavba souvislou vrstvu tepelné izolace po celé ploše obálky budovy.
Pokud jsou stěny pod úrovní terénu v kontaktu se zeminou, musí být tepelně izolovány bez ohledu na to, zda je prostor za těmito stěnami vytápěný nebo ne. Vrstva tepelné izolace přinejmenším ochrání hydroizolaci před mechanickým poškozením a v neposlední řadě tvoří izolace tepelnou obálku budovy, která musí být spojitá a nepřerušovaná.
Vnitřní tepelná izolace
Tepelná izolace se zpravidla instaluje na vnější (studenou) stranu stěny. Někdy je však nutné ji instalovat zevnitř. Tepelná izolace na vnitřní straně musí být pečlivě navržena, aby se zabránilo problémům spojeným s nevyřešenými tepelnými mosty nebo s prostupem vodních par konstrukcí stěny.
Pokud ale takovéto vnitřní zateplení dáme na stěny ve starém domě, pak se v místech stropu, podlah či oken bude stýkat venkovní velmi studená stěna s vnitřním vlhkým vzduchem a bude tam docházet k masivní kondenzaci.
Rizika a nejčastější chyby při zateplování
Zateplení budov patří mezi nejefektivnější kroky, jak snížit náklady na energie za vytápění, zvýšit komfort bydlení, ochránit své zdraví a prodloužit životnost stavby. Přesto se stále setkáváme s případy, kdy nevhodně navržená nebo neodborně provedená izolace či zateplení za pomoci použití nekvalitních materiálů napáchá více škody než užitku. Chyby při realizaci tak mohou vyústit nejen v dodatečné náklady a diskomfort, ale mohou vést i ke vzniku zdraví škodlivých plísní, tepelným mostům nebo zvýšenému riziku šíření požáru.
Tepelné mosty a kondenzace vlhkosti
Pokud ale stěny zateplíme pěnovým polystyrénem, který má velmi uzavřené póry a je oproti zdivu relativně málo propustný pro vodní páru, pak skutečně může vzniknout problém. Souvisí to s tím, že ve směru zevnitř ven teplota ve zdivu klesá a v určitém místě pak může být teplota tak nízká, že dojde ke kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu.
Nejvýrazněji se efekt projeví, pokud se použije jen tenká vrstva PS na dobře izolující stěnu. Pokud například „vylepšíme“ stěnu z tvárnic Ytong 30 cm přidáním 6 cm PS. Teplota na rozhraní PS a Ytongu bude (při venkovních teplotách pod nulou) pod rosným bodem a díky tomu, že Ytong je dost pórovitý, zde může v průběhu zimy nakondenzovat značné množství vlhkosti. Při poklesu venkovní teploty pod - 16°C zde dokonce zkondenzovaná vlhkost zmrzne, což může mít za následek poškození zdiva!
Nejlépe se problémům s kondenzací vlhkosti vyhneme, když použijeme silnější vrstvu tepelné izolace a méně tepelně izolující stěnu. Dnes je například oblíbená kombinace Porotherm 24 CB + 16 cm PS. Z obr. je vidět, že teplota na rozhraní PS a zdiva je vysoko nad rosným bodem i při -12°C.
Mýty o starých domech a speciálních izolacích
Mnozí se domnívají, že staré domy s 80 cm silnými stěnami skvěle izolují a není je třeba zateplovat. Podle současné normy stěna z plných cihel o tloušťce menší než asi 190 cm již nevyhovuje. To je ale jen minimální požadavek, normou doporučená hodnota je U= 0,25, a to by již musela být tloušťka stěny skoro 3 m. Jakékoli stěny z plných cihel a vlastně všechny stěny z doby před 30 lety je prostě vhodné zateplit.
Fascinující je téma speciálních tepelně-izolačních látek, kdy se stále periodicky vrací nabídky „zázračných“ nátěrů, které v tloušťce několika milimetrů nahradí centimetry pěnového polystyrenu. Takové kuličky principielně nemohou být o mnoho lepší než pěnový polystyren. Jediná izolace, která může být účinná v milimetrových tloušťkách je vakuum. Na trhu jsou již opravdu k dispozici vakuové izolační panely. Součinitel tepelné vodivosti vakuové izolace se udává λ = 0,004 W/(m.K). V praxi se počítá se zhruba dvojnásobnou hodnotou, protože vakuum uvnitř může časem degradovat. Pozor tedy na zdánlivě jednoduchá a levná řešení.
Produkty FIBRAN
Díky výjimečným technickým vlastnostem je tyrkysová tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu FIBRANxps nepostradatelným materiálem ve stavebnictví i v průmyslu. FIBRANxps je vysoce kvalitní tepelná izolace, kterou je možné použít také ve vlhkém prostředí nebo při extrémním zatížení. Při výrobě FIBRANxps se používají plyny šetrné k životnímu prostředí, a proto splňuje všechny evropské požadavky na ekologicky vyráběné materiály.
Pro použití v systémových řešeních FIBRAN jsou nejvhodnější membrány FIBRANskin a FIBRANfilter. V porovnání s jinými membránami výjimečně dobře fungují a jsou extrémně odolné.
Produkty FIBRANhydro jsou součástí základového polštáře SEISMIC. Fungují jako hydroizolace a slouží k pevnému spojení dvou vrstev tepelné izolace pomocí oboustranné samolepící vrstvy. Různé kombinace produktů FIBRANhydro zajišťují účinnou ochranu před vysokou hladinou podzemní vody nebo před pronikáním radonu do budovy.
FIBRANgeo jsou výrobky z minerální vlny, které se ve stavebnictví používají jako tepelná, hluková a protipožární izolace.
Sádrokartonové desky FIBRANgyps jsou k dispozici v různých typech a tloušťkách a mají praktické využití v systémech požární ochrany, v konstrukcích s tepelnou a hlukovou izolací a v konstrukcích náročných na odolnost proti vlhkosti.
tags: #detaily #zakonceni #tepelne #izolace

