Vliv zateplení a reflexních materiálů

Tepelná izolace
6 min

Vliv zateplení a reflexních materiálů

Vliv zateplení a reflexních materiálů

 

Současným trendem posledních let je co nejvíce zmírnit náklady potřebné na vytápění domů. Zateplením stavby se toho dosáhne poměrně snadno a právě díky tomu tak činí stále více lidí. V současné době se mnozí pro zateplení rozhodují především díky jeho výrazně vyšší ekonomičnosti v souvislosti s programem Zelená úsporám.

Nejvíce tepla uniká střechou

Příspěvek z programu Nová zelená úsporám byl poměrně vysoký a netýkal se jen novostaveb, ale i rekonstrukcí, kterými se docílí snížení tepelné ztráty budovy a to nejenom díky zateplení stavby, ale také díky výměně oken, použitím ekonomičtějšího a zároveň i ekologičtějšího zdroje vytápění atd. Zaměřme se ale především na oblast zateplení. Je třeba si klást otázku kde je zateplení nejúčinnější?

K správné odpovědi nám mohou pomoci požadavky z normy ČSN 73 0540-2, kde doporučená hodnota součinitele prostupu tepla UN ≤ 0,16 Wm-2K-1 je nejnižší právě pro střechy (Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně).

Z tohoto vyplývá, že doporučená tloušťka izolace pro šikmou střechu začíná tuto hodnotu splňovat až tloušťce cca 250 mm (a to jen u těch nejkvalitnějších minerálních izolací při minimalizaci tepelných mostů), u méně kvalitních typů izolačních materiálů je třeba tepelné izolace ještě více.

Vliv tepelné izolace

Vliv tepelné izolace je výrazný a lze jej také matematicky odvodit. V případě výpočtu nás zajímá právě dosažení co nejnižší hodnoty součinitele prostupu tepla U [Wm-2K-1]. Tento součinitel však charakterizuje celou konstrukci jako celek, vlastní materiály mají hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ [Wm-1K-1] kterou lze pomocí tloušťky d [m] přepočítat na hodnotu tepelného odporu R [m2KW-1].

Zvolme si proto modelový příklad zateplení, kde skladba šikmé střechy bude následující:

tepelný odpor tepelné izolace nad parozábranou (d = 250 mm) R1 = 6,200 m2KW-1  (Isover Unirol Profi + Uni
parozábrana bez reflexe                                      - 
tepelná izolace pod parozábranou (d = 40 mm)    R2 = 1,000 m2KW-1  (Isover Uni)

Pozn.: Správně by se v konstrukci měl uvažovat i vliv sádrokartonu, jeho omítky atd., ale tyto vlivy jsou tak malé že je lze lehce zanedbat.

 

Obr. 1: Skladba šikmé střechy (započítán jen vliv tepelné izolace)

Obr. 1: Skladba šikmé střechy (započítán jen vliv tepelné izolace)

Výsledný součinitel prostupu tepla ve zvolené skladbě

Výsledný součinitel prostupu tepla ve zvolené skladbě tedy je U = 0,136 Wm-2K-1, což vyhoví doporučené hodnotě. Celková tl. minerální tepelné izolace v tomto případě je 290 mm.

Vliv a účinnost reflexních parozábran

Samozřejmě aby stavba byla kvalitně provedena je třeba použít i parozábranu, možností a typů je na trhu celá řada. Od tradičních polyetylénových, které Vám nic víc než parotěsnou funkci nenabízí, po reflexní které díky reflexnímu povrchu také do jisté míry snižují tepelné ztráty až po speciální, které například mění hodnoty svého ekvivalentního difúzního odporu sd v závislosti na změnách vlhkosti, jako je například speciální parobrzda Isover Vario KM Duplex UV.

Zaměřme se ale právě na vliv reflexních parozábran, jelikož se lze setkat na trhu s celou řadou informací, které jsou často rozporuplné a v řadě případů i mylně vykládané. Například již zmiňovaný vliv reflexe. Každé těleso s teplotou vyšší než je absolutní nula vyzařuje tepelné záření, na tomto principu jsou založeny i termovizní kamery.

Obr. 2: Tepelné záření člověka v interiéru    Obr. 3: Tepelné záření psa v exteriéru (během zimního období)

Obr. 2: Tepelné záření člověka v interiéru  Obr. 3: Tepelné záření psa v exteriéru (během zimního období)

Reflexní povrchy mají vysokou reflexi (definuje kolik procent záření se odrazí) a malou emisivitu (definuje kolik procent se vyzáří, úplná minima se pohybují na hranici 0,017 což je 1,7 %). Za reflexní materiály lze tedy označit ty materiály, které svojí reflexní vrstvou dokáží významně odrážet teplo a tím snižovat součinitel tepelné vodivosti vzduchové mezery sousedící s reflexní vrstvou v souladu s ČSN EN ISO 6946. Pokud použijeme výpočet dle této normy, lze vidět na modelovém příkladu celkový účinek reflexe.

Jako modelový příklad lze použít předešlou konstrukci s tím, že tepelnou izolaci pod parozábranou nahradíme uzavřenou vzduchovou mezerou a použijeme parozábranu reflexní. 

tepelný odpor tepelné izolace nad parozábranou (d = 250 mm) R1 = 6,200 m2KW-1  (Isover Unirol Profi + Uni
reflexní parozábrana    ε1  = 0,017 -
uzavřená vzduchová mezera (d = 40 mm)    Rg = 0,489 m2KW-1
součinitel přestupu tepla vedením a prouděním    ha = 1,950 Wm-1K-1
součinitel přestupu tepla vedením a prouděním    hr = 0,097 Wm-1K-1
sádrokarton Rigips    ε2  = 0,900 -

Pozn.: Správně by se v konstrukci měl uvažovat i vliv sádrokartonu, jeho omítky atd., ale tyto vlivy jsou tak malé že je lze lehce zanedbat.

Obr. 4: Skladba šikmé střechy (započítán vliv tepelné izolace a reflexní parozábrany)

Obr. 4: Skladba šikmé střechy (započítán vliv tepelné izolace a reflexní parozábrany)

Výsledný součinitel prostupu tepla ve zvolené skladbě tedy je U=0,146 Wm-2K-1

Výsledný součinitel prostupu tepla ve zvolené skladbě tedy je U = 0,146 Wm-2K-1, což také vyhoví doporučené hodnotě. Celková tl. tepelné izolace v tomto případě je 250 mm a je použita reflexní parozábrana.

Pro úplnost ještě dopočítáme skladbu konstrukce s uzavřenou vzduchovou mezerou a použijeme parozábranu bez reflexe.

tepelný odpor tepelné izolace nad parozábranou (d = 250 mm) R1 = 6,200 m2KW-1  (Isover Unirol Profi + Uni)
parozábrana bez reflexe    -
uzavřená vzduchová mezera (d = 40 mm)    Rg = 0,160 m2KW-1

Pozn.: Správně by se v konstrukci měl uvažovat i vliv sádrokartonu, jeho omítky atd., ale tyto vlivy jsou tak malé že je lze lehce zanedbat.

Výsledný součinitel prostupu tepla ve zvolené skladbě tedy je U=0,153 Wm-2K-1

Výsledný součinitel prostupu tepla ve zvolené skladbě tedy je U = 0,153 Wm-2K-1, což také vyhoví doporučené hodnotě. Celková tl. tepelné izolace v tomto případě je 250 mm a je použita parozábrana bez reflexe (resp. s minimální reflexí).

Závěrečné shrnutí

I když předešlé výpočty byly koncipovány tak, aby splnily podmínky zateplení v rámci programu Zelená úsporám (dílčí zateplení – bod. A2), to jest doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U [Wm-2K-1] , rozhodně stále nejsou u standarních konstrukcí šikmých střech pravidlem a volí se tloušťka izolace menší. Zároveň výpočet ukazuje i na vliv reflexní parozábrany použité ve zvolené skladbě konstrukce šikmé střechy.

 

Tepelná izolace v celé konstrukci
v tl. 290 mm

Tepelná izolace v tl. 250 mm
a reflexní parozábrana

Tepelná izolace v tl. 250 mm
a parozábrana bez reflexe

U = 0,136 Wm-2K-1

U = 0,146 Wm-2K-1

U = 0,153 Wm-2K-1

111,1 %

104,6 %

100,0 %

Vliv reflexní parozábrany oproti parozábraně klasické zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti konstrukce téměř o 5 % (přepočteno na tl. tepelné izolace 250 mm je nárůst o 11,5 mm), nicméně vyplnit vzduchovou mezeru plně tepelnou izolací je výrazně efektivnější způsob řešení.

Isover Double Tram

Jedná se o systémovou skladbu minerální izolace, pěnového polystyrenu a parotěsného systému Vario®. Systém Isover Double Tram umožňuje podkrokevní zateplení bez tepelných mostů splňující požadavky i pro pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie.

Isover X-Tram

Isover X-Tram je systémová skladba nadkrokevního zateplení šikmých střech. Zateplení nad krokvemi je v současné době jeden z moderních způsobů zateplení šikmých střech. Tento způsob zateplení se skládá z několika vrstev, kde tou hlavní je tepelná izolace. Ta díky eliminaci tepelných mostů tvoří nepř

Naučte se to od profíků

Provedeme vás zateplením krok za krokem

Izolace šetří náklady na vytápění, tlumí hluk, chrání fasádu. Musí být ale provedená správně, protože i nepatrná chyba může efektivitu výrazně snížit. V našem 10dílném seriálu vám proto představíme největší úskalí zateplování i to, jak se jim vyhnout.

Taky můžete využít kompletní montážní návody. S nimiž vám zateplování půjde pěkně od ruky a bez zbytečných chyb.

Získejte až 650 tisíc na zateplení domu

Program Nová zelená úsporám opět rozděluje příspěvky na úsporná opatření. Pokud plánujete zateplovat, můžete získat 30–650 tisíc korun, nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů. Platí přitom, že čím lepší zateplení provedete, tím větší dotaci získáte.

Chci vědět více o dotacích

Izolační inspektoři vám poradí, jak zateplovat bez chyb.

1. díl: Zateplení šikmé střechy

V zimě brání únikům tepla z interiéru, v létě zabraňuje přehřívání podkroví. Řeč je o izolaci šikmé střechy, která vám umožní využít půdu jako obytný prostor. Vsaďte na ověřené materiály a zajistěte si nejen pohodlí, ale i větší úsporu energií.


Prohlédnout materiály

Na jaké chyby si dát pozor?

 

Mezery mezi izolací a krokví: Než budete řezat pásy minerální vaty, dobře změřte rozteč mezi každými dvěma krokvemi. Ta bývá málokdy všude stejná, a pokud by pásy do prostoru neseděly, bude mezerou unikat teplo.

Nekvalitní materiál: Izolant nízké kvality nemusí správně držet mezi krokvemi nebo se časem slehne a zhorší se jeho tepelně-izolační vlastnosti. Vybírejte proto pečlivě. Vsadit můžete třeba na Isover Unirol Profi.

Narušení parozábrany: Při instalaci rozvodů dejte pozor. Porušená parozábrana může mít za následek zatékání, vznik map a plísní. K uložení rozvodů využijte ještě jednu vrstvu izolace. 

Přečtěte si o všech chybách

2. díl: Skladba izolace šikmé střechy

Správné zateplení ochrání vaši střechu před povětrnostními vlivy a zajistí vám úsporu nákladů. Důležitý je přitom nejen druh izolantu, ale i jeho tloušťka a celková skladba zateplení.

Seznamte se s vhodnými produkty

V čem se nejvíc chybuje?

Nedostatečná tloušťka izolace: Podle normy musí mít izolace tloušťku aspoň 300 mm. Izolant přitom představuje pouze 3 – 5 % nákladů na zateplení, které se vám navíc brzo vrátí v podobě úspory za energie.

Špatný poměr izolace: V našich klimatických podmínkách by mělo platit: pět dílů izolace nad parozábranou, jeden díl pod ní. Samozřejmě, že nejlepší je vše ověřit výpočtem.

Podívejte se na montážní návod

3. díl: Aplikace parozábrany

Parozábrana (parotěsnicí fólie) je nezbytnou součást zateplení. Bez ní by se do konstrukce dostala vodní pára obsažená ve vzduchu, a to by mělo svoje následky: nižší účinnost izolace, degradaci materiálů nebo vznik plísní. Extrémně důležitá je hlavně u hodně izolovaných staveb, jakými jsou pasivní domy.

Nejčastější chyby při instalaci:

Špatně řešené spoje: jednotlivé pásy parozábrany musí být neprodyšně spojené. K tomu vám poslouží izolační páska a tmel. 

Použití nesprávné pásky: Klasická izolepa, gaffa ani jiná páska se na lepení parozábrany rozhodně nehodí. Po pár dnech odpadne.

Nekvalitní fólie: Pozor na parozábrany bez certifikace. Můžou obsahovat mikroperforace a nebudou pak plnit svou funkci. 

Další možné chyby

TIP

Kromě parozábrany existuje taky parobrzda. Ta vodní páry úplně neblokuje, ale řízeně je propouští. U nás takto najdete chytrou parozábranu Isover Vario®, která je v zimě vzduchotěsná, v létě částečně prodyšná.

4. díl: Izolace příčky

Bytová příčka má hned dvě užitečné funkce: rozděluje jeden prostor na dva a zajišťuje akustickou izolaci. Ideální kombinaci v tomto případě představuje příčka ze sádrokartonu doplněná minerální vatou. Pokud ale nejsou dotažené detaily, můžete se připravit až o 10 dB. 

Produkty k akustické izolaci příček

 

Na co se zaměřit, aby akustická izolace fungovala? 

Těsnění na profilech: na obvodové CW i UW profily se musí nalepit akustická páska, jinak by docházelo k přenosu hluku. 

Rozměr izolačních pásů: izolace užší než rozteč profilů se bude v konstrukci hýbat a nesplní dobře svou funkci. 

Postup prací: nejdřív postavte příčku, pak až vylijte podlahu a nainstalujte podhled. V opačném případě můžou vzniknout mezery, kterými bude pronikat hluk. 

Další úskalí při stavbě příčky

5. díl: Odhlučnění podlahy

Dupání nebo hluk předmětů spadlých na zem se dá účinně vyřešit jen tzv. kročejovou izolací. Ta totiž eliminuje zvuky vznikající přímo kontaktem se stavební konstrukcí. K izolaci se používá kročejový polystyren nebo kročejová minerální vata. 

Materiály k izolaci podlahy

 

Nezapomeňte, že:

Ideální tloušťka izolace je 20 – 40 mm. Z hlediska účinnosti nemá cenu pokládat vrstvu silnější než 50 cm. Na podlaze by navíc mohly vzniknout nerovnosti.

Izolace neslouží ke zvýšení ani k vyrovnání podlahy. Pro tento účel existuje podlahový polystyren, například Isover EPS 100

Bez akustické pásky to nepůjde: vytváří totiž dilatační spáru mezi roznášecí deskou a stěnou – brání tak bočnímu přenosu hluku.

Další časté chyby

6. díl: Izolace soklu

Často opomíjená, přitom důležitá část zateplení. Díky izolaci soklu nepromrznou obvodové základy ani části terénu pod stavbou. Tím se zvýší povrchová teplota v rozích místnosti a nebude hrozit, že by vám uvnitř domu vyrazila plíseň.

Materiály k izolaci soklu

Rizika při izolaci soklu:

Špatně zvolený polystyren: k zateplení soklu se nedá použít hladký polystyren – obklady nebo omítka by z něj časem opadaly. Použijte ten s vaflovou strukturou, nebo povrch alespoň zdrsněte.
Neupravený podklad: nečistoty, mastnota, prach nebo biotická napadení zhoršují přídržnost lepidla. Proto podklad před montáží polystyrenu dobře očistěte, případně aplikujte penetraci.

Propíchnutí hydroizolace: až budete instalovat polystyren, dejte pozor. Soklová část se může kotvit v min. výšce 30 cm nad úrovní terénu, aby hmoždinky nepoškodily hydroizolaci. 

7. díl: Zateplení fasády polystyrenem

Se správným zateplením můžete ušetřit 30 – 60 % nákladů na vytápění. A proč zvolit zrovna polystyren? Má výborné tepelně-izolační schopnosti, nízkou hmotnost a snadno se instaluje. Kromě toho vás potěší i výborný poměr cena/výkon.

Sortiment fasádních polystyrenů

V čem se chybuje?

Lepení desek na nevhodný podklad: nesoudržný, drolící se a znečištěný povrch, způsobí, že izolace nebude držet a časem odpadne. Navíc se pod povrch zateplení může dostat vlhkost.

Napojení desek nad sebe bez vazby: pokud na sebe navazují spáry, hrozí popraskání vlivem pnutí a působení povětrnostních vlivů. Desky je nutné klást vždy tzv. „na převazbu“.

Nesprávné nalepení izolace: mezi deskou polystyrenu a povrchem stěny nesmí být mezera. Mohl by tudy proudit vzduch, v horším případě hrozí pozdější odlepení izolace. Při lepení proto nezapomeňte udělat tzv. „rámeček z lepidla“.

Na co si dát ještě pozor?

 

8. díl: Skladba vegetační střechy

Vegetační střechy jsou řešením, jak osvěžit města a vnést do nich víc zeleně: pohlcují prach, zadržují dešťovou vodu, snižují koncentraci přízemního ozonu a tlumí hluk. Oproti klasické ploché střeše má ta vegetační v létě až o 40 °C nižší teplotu.

Řešení pro zelené střechy

V čem se chybuje?

Nesváření hydroizolace: pokud se pásy hydroizolace pevně nespojí svářením, hrozí prorůstání kořenů do spodních vrstev izolace.
Nesprávný substrát: hlína ze zahrady nebo pole nebude na zelené střeše fungovat. Volte jedině speciální substrát.  
Špatně zvolená minerální vlna: na vegetační střechu patří jedině ta hydrofilní. Kdybyste totiž použili hydrofobní vlnu, voda by po povrchu střechy stekla.

 

9. díl: Zateplení fasády minerální izolací

Spolu s polystyrenem jde o nejčastěji používaný izolant. Prodává se v podobě skelné vaty a kamenné vlny. Oproti polystyrenu má minerální izolace hned několik výhod: dobře tlumí hluk, má skvělé protipožární vlastnosti a vysokou paropropustnot.

Sortiment minerálních izolací

Časté chyby při instalaci:

Použití příliš měkké minerální vlny: taková izolace nebude klást odpor hmoždinkám. Hrozí, že se dostanou moc hluboko a vlnu neukotví.

Vyrovnání povrchu polystyrenem: z hlediska požární bezpečnosti je to nepřípustné. Malé nerovnosti můžete upravit lepidlem, ty velké vhodnou omítkou (nebo použít izolační desky ve více tloušťkách). 

Použití špatných hmoždinek nebo jejich nesprávná aplikace: volte vždy hmoždinky určené do minerální vaty. A dejte pozor, aby se ve vatě nehýbaly. – kotvení by pak nebylo tak pevné. 

Další možné chyby

10. díl: Zateplení podlahy půdy

Pokud máte neobývané podkroví, zateplení podlahy se vám určitě vyplatí. Teplo ze spodních místností nebude unikat do půdních prostor (může jít až o 25 % vnitřního tepla). Zateplení půdy patří mezi ty nejefektivnější.  

V Isover vyrábíme speciálně pro tento účel systém Isover STEPCross, který kombinuje minerální izolaci a pěnový polystyren.

Objevte všechny jeho výhody

Na co si dát pozor:

Špatně položená parozábrana bez přesahů: mezi jednotlivými pásy fólie a u stěn nad podlahou musí být přesahy aspoň 10 cm. V opačném případě hrozí vznik propustných mostů. Spoje proto přelepte páskou a následně přetmelte.
Podklad s nečistotami: ostré výběžky, kamínky a další částečky můžou protrhnout parozábranu a do konstrukce se bude dostávat vlhkost. Věnujte čas přípravě podkladu a pořádně ho očistěte.

Nedostatečně široké pásy izolace: až budete řezat minerální vlnu, udělejte pásy raději o 1 cm širší, než je rozteč mezi trámy. Vlnu mezi ně snadno vpasujete a zabráníte tomu, že by případnou mezerou unikalo teplo.

Na co si dát ještě pozor?

Chcete ušetřit za energie? Zateplete střechu!

4 min

Chcete ušetřit za energie? Zateplete střechu!

Díky neustálému růstu cen energií, rostou i náklady na jejich úhradu. Jak tedy zabránit nechtěnému úniku tepla a peněz? Protože, jak je známo, teplo stoupá vzhůru, tak první efektivní volbou je zateplení půdy, popř. šikminy střechy. Dům tak dostane funkční a slušivou čepici a Vám to přinese finanční úsporu s návratností v budoucích letech.

Dnes si povíme něco o zateplení šikmé střechy. Není to nic obtížného. Se systémem Isover Double Tram to zvládnete sami. Navíc má tento systém naprosto úžasné vlastnosti – výborně izoluje, zabraňuje vytváření tepelných mostů, má velmi dlouhou životnost, snadno a rychle se s ním pracuje, je ekologicky a hygienicky nezávadný, a hlavně jej pořídíte za rozumnou cenu. Je vhodný pro všechny domy včetně těch pasivních i domů s nulovou spotřebou energie.

Ušetřete za energie - zateplete

Co budete potřebovat?

K montáži zateplení systému DoubleTram budete potřebovat:

 ●  nůž na řezání
 ●  metr
 ●  přítlačnou lať, nebo vodováhu
 ●  nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu
 ●  AKU vrtačku s nástavcem a bitem TX „hvězdička“

Jdeme na to!

Před vlastní instalací zateplovacího systému DoubleTram doporučujeme provést zateplení mezi krokvemi. Volba vhodné izolace bude záviset na tepelně-izolačních a akustických požadavcích, které nejčastěji definuje projektant. Obecně lze konstatovat, že s rostoucí objemovou hmotností izolačního materiálu, roste tepelně izolační schopnost, vzduchová neprůzvučnost (akustika) a v neposlední řadě samozřejmě i cena.

Vybrat si pak můžete např. z těchto variant skelných izolací:

 ●  Economy varianta
  Isover Domo Plus (λ 0,038)

 ●   Zlatá střední cesta
  Isover Unirol Plus (λ 0,035)

 ●   Prémiová řada
  Isover Unirol Profi (λ 0,033)

Postup montáže první vrstvy – mezikrokevní zateplení:

Tepelnou izolaci je potřeba před vlastním vložením mezi krokve upravit na požadovaný rozměr. Ten by měl být zhruba o 2 cm větší, než je šířka mezery mezi krokvemi. Při tomto postupu izolace plnoplošně vyplní celý prostor a nebude vypadávat. Protože mezery mezi krokvemi nebývají vždy stejné, doporučujeme řídit se heslem 2x měř a jednou řež – tzn. měřit rozteč nahoře i dole. Teprve následně izolaci seříznout na finální rozměr.

Na takto připravenou vrstvu mezikrokevní izolace montujeme vrstvu druhou v provedení DoubleTram. Ta se skládá ze dvou komponent - Izolačních trámců a výplňové vaty. Jelikož jsme jako mezikrokevní izolaci použili izolaci skelnou, doporučuji v druhé vrstvě použít izolaci čedičovou. Ta zlepší nejen vlastnosti tepelně-izolační, ale i akustický útlum (akustiku) celé konstrukce.

Toto doporučení oceníte především u domů v blízkosti rušných cest, nebo u domů s plechovou střešní krytinou. Systém DoubleTram je certifikovaný na tloušťky od 120 do 300 mm (kompaktní dílec – trámek + deska 2 cm).

Postup montáže druhé vrstvy – systém Isover Double Tram:

Izolační trámce se připevní na spodní stranu krokví vruty a v rozteči definované montážním předpisem a vytvoří tak nastavení umožňující vložení výplňové izolace. Mohou být v provedení polystyrén, nebo čedičová vata, mají vždy šíři 100 mm a jejich délka odpovídá délce krokví.

U výplňové izolace si můžete opět vybrat z několika variant:

Isover Double Tram ●  Economy varianta
  Isover Orsik (λ 0,037)

 ●   Zlatá střední cesta
  ISOVER Uni (λ 0,035)

 ●   Prémiová řada
  ISOVER Topsil (λ 0,033)

I zde platí, že rozměr výplňové izolace má být větší, než je rozměr mezery, kam se izolace vkládá. Vzhledem k tuhosti a objemové hmotnosti izolačních desek bude navýšení 1 cm dostatečné.

Na takto připravenou vrstvu mezikrokevní izolace montujeme vrstvu druhou v provedení DoubleTram. Ta se skládá ze dvou komponent - Izolačních trámců a výplňové vaty. Jelikož jsme jako mezikrokevní izolaci použili izolaci skelnou, doporučuji v druhé vrstvě použít izolaci čedičovou. Ta zlepší nejen vlastnosti tepelně-izolační, ale i akustický útlum (akustiku) celé konstrukce.

Toto doporučení oceníte především u domů v blízkosti rušných cest, nebo u domů s plechovou střešní krytinou. Systém DoubleTram je certifikovaný na tloušťky od 120 do 300 mm (kompaktní dílec – trámek + deska 2 cm).

Zbytek skladby:

Takto provedenou vrstvu tepelné izolace je potřeba chránit z interiérové strany parozábranou proti vlhkosti. Nejlépe nám k tomu poslouží parozábrana Vario, která zajistí zároveň vzduchotěsnot celé konstrukce.

Směrem do interiéru je pod parozábranou Vario sádrokartonový rošt a sádrokartonová deska. Tento rošt vytváří distanční mezeru pro případné rozvody instalací (bez porušení parozábrany) a lze jej dodatečně vyplnit vatou.

Zhodnocení systému:

V případě použití maximální varianty, dáte mezi krokve 180 mm izolantu a pod krokve 300 mm, dosáhnete tak zateplení cca 480 mm. Pokud provedete izolaci i v mezeře sádrokartonového roštu dosáhnete tloušťky zateplení 530 mm, které jsou více než nadstandardní. Rozsah zateplení v tomto rozsahu není nutný. Záleží na individuálních požadavcích a je variabilní.

Volbou zateplení podkroví v systému DoubleTram nemůžete udělat chybu. Oceníte jeho jednoduchost a zároveň funkčnost. Bude sloužit dlouho a přinese očekávané úspory za vytápění.

domecek Pokud se chcete do izolace šikmé střechy pustit svépomocí, ale nemáte moc představu, co všechno budete potřebovat a hlavně, kolik vás to bude stát, neváhejte se obrátit na naši technickou podporu:

[email protected]

+420 226 292 221

 

Zaslat dotaz

Zelená střecha je krásná i užitečná

Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort
3 min

Zelená střecha je krásná i užitečná

Zelené střechy se v posledních letech oslavují jako atraktivní prvek moderní architektury. Jedná se o mnoha lety osvědčený způsob, jak zkvalitnit nejen mikroklima, ve kterém žijeme, ale i širší okolí.

vegetacni-strecha.isover

Zelenou střechu si můžete pořídit, ať už stavíte nový dům či ho rekonstruujete, uprostřed města,
na jeho periferii či na venkově. Dnešní zelené či vegetační střechy k oněm praktickým výhodám samozřejmě nabízejí i další atributy důležité nebo lákavé pro dnešní uživatele – třeba záhon
s bylinkami, místo pro grilování či jezírko.

7 důvodů, proč říct zelené střeše ano

Vyrovnává teplotní extrémy ekologickým způsobem jako například tím, že její porost eliminuje výhřev materiálů staveb. 

Pohlcuje zvuky - vzduchovou neprůzvučnost dokáže zeleň zlepšit až o 6 dB a platí to obousměrně, zeleň tlumí zvuky zvenku i ty směřující zevnitř ven.

Tvoří kyslík a redukuje znečištění – zeleň dokáže škodlivé plyny
a prach ve vzduchu díky fotosyntéze výrazně redukovat. Kvalitu vzduchu pak zeleň pozitivně ovlivňuje i díky schopnosti zvyšovat jeho vlhkost.

Dobře hospodaří s vodou – zeleň je schopná pohltit velké množství vody a částečně ji i spotřebovat. Zbylou vodu lze použít na úklid, zalévání či splachování toalet.

Prodloužení životnosti střechy – vegetace chrání izolaci střechy před klimatickými vlivy.

Poskytuje voňavý úkryt, barevný relaxační koutek, atraktivní místo pro práci i zábavu.

Můžete na ni čerpat dotaci, například díky programu Nová zelená úsporám.

Zelené střechy a desky Isover

Realizace vegetační střechy není náročná, Isover navíc nabízí moderní desky z hydrofilní minerální vlny, které dokážou ozelenit téměř každou plochou i šikmou střechu, nebo dokonce i zcela svislou stěnu.

Desky Isover Flora nebo Isover Intense se používají v kombinaci se střešními substráty a pro svoji nízkou hmotnost je možné tyto systémy použít i pro rekonstrukce.

Mezi oblíbené varianty zelených střech patří v poslední době střešní zahrada, jezírko a grill střecha Isover.

Střešní zahrada Isover

Je náročnější a nákladnější než úsporná střecha či louka, zato ale s téměř neomezeným výběrem rostlin uzpůsobeným středoevropskému klimatickému pásmu – můžete zde mít borovici, vrbu, růže, muchovník, kosatce a další trávy a dřeviny. Tloušťka vegetační vrstvy zpravidla začíná na 300 mm a není výjimkou tloušťka 1000 mm.

Zde se už substrát zcela nahrazuje hydrofilní minerální vlnou vyšší pevnosti – Isover Intense. Tato střecha má též obrovskou hydroakumulační schopnost.

isover-stresni-zahrada

Střešní jezírko Isover

Střešní jezírko nebývá tak náročné a nákladné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Své místo si v něm najdou vodní rostliny, které zakoření i v malém množství vodního substrátu
a hydrofilní vaty.

Není zde třeba využívat speciálnějších hydrofilních vat, Isover Intense i Flora splní funkci vodního dna na jedničku.

isover-stresni-jezirko-vegetacni-strecha

Grill střecha Isover

Terasa s grilem uprostřed rozkvetlé střešní zahrady zní skvěle. A není to nemožné – relaxační a společenskou zónu si můžete vytvořit díky spojení intenzivní střešní zahrady
a terasy. Tato střecha by měla být plně pochozí a tomu odpovídá i výběr rostlin.

V provozní části je to většinou trávník, na okrajích potom vyšší rostliny a keře. Stromy je možné sázet do betonových truhlíků a ty umístit v prostoru střešní terasy. Grill střecha se realizuje většinou u novostaveb, lze ji však vytvořit i u rekonstrukcí.

isover-gril-na-strese

Podrobné informace najdete v publikaci Vegetační střechy Isover, která je k dispozici ke stažení.

STÁHNOUT

Webinář: Řešení Saint-Gobain v programu Nová zelená úsporám - Rok plný úspor

1 min

Webinář: Řešení Saint-Gobain v programu Nová zelená úsporám - Rok plný úspor

Webinář: Řešení Saint-Gobain v programu Nová zelená úsporám - Rok plný úspor

 

 

22. 5. 2023

online vysílání

Každému z nás zima vystavila účet za topení a energie a s určitým předstihem na nás pamatovali i výrobci a distributoři jmenovaných komodit. Otázka, zda dělat nějaká opatření v rámci snížení spotřeby energií, se změnila na otázky, jaká opatření provést a kdo mi s tím pomůže nebo finančně přispěje.

Květnový webinář na téma Rok 2023 plný úspor s názvem Řešení Saint-Gobain v programu Nová zelená úsporám bude určitě vodítkem a zdrojem potřebných informací, do hry také vstoupí další vývoj a novinky, který nám Program Nová zelená úsporám chystá.

 

Pozvání přijali:

Ing. Jakub Hrbek, Státní fond životního prostředí

Ing. Martina Kuchařová, energetický specialista

Ing. Miloš Hutník, za výrobce Saint-Gobain

Záznam webináře

Montážní návod: Představení pásek Isover Vario®

Tepelná izolace
2 min

Montážní návod: Představení pásek Isover Vario®

Jak zajistit, aby parobrzda fungovala správně? Zalepit přesahy jednotlivých pásů
a vyřešit detaily. Poslouží vám k tomu speciální pásky. Vyberte ale takové, které jsou součástí daného systémového řešení. Pro práci se systémy Isover Vario® využijete hned tři.

Ve videu se dozvíte, jak s nimi správně pracovat.

Isover Vario® KB1

Jednostranná lepicí páska, která se snadno tvaruje. Netrhejte ji rukou, raději použijte nůžky.
S rovným okrajem snáz vyřešíte napojení parobrzdy na konstrukci. 

Isover Vario® KB

Jak odlepit pásku od krycí vrstvy: 

  1. Mírně ohněte okraj pásky do tvaru „U“. Dejte pozor, abyste pásku nezlomili.
  2. Prstem druhé ruky přejeďte přes hranu pásky – krycí vrstva se tak snadno odlepí. 

Isover Vario® XtraTape

Páska třetí generace, se kterou je práce ještě jednodušší. Můžete ji klidně odtrhnout rukou, a okraj přesto zůstane rovný. Extra snadné je i odlepení – páska totiž nesahá až k okraji krycí vrstvy. 

Isover Vario® Xtra Tape

Isover Vario® Multitape SL+

Vysoce pružná lepicí páska, ideální do dřevostaveb. Opět stříhat, netrhat. Nerovný okraj by mohl bránit vzduchotěsnému slepení parobrzdy. Isover Vario® Multitape SL+ je rozdělená na dvě poloviny, takže se snadno odlepuje

Isover Vario® Multitape SL+

Tip od profíků: nasaďte si roli s páskou na jednu ruku a druhou rukou pásku pohodlně odmotávejte. Uvidíte, že vám to ulehčí práci.

Montážní návod: Práce s tmelem Isover Vario® XtraFit

Tepelná izolace
1 min

Montážní návod: Práce s tmelem Isover Vario® XtraFit

Až budete pokládat parobrzdu, nezapomeňte mít po ruce ten správný tmel. Poslouží vám ke spojení parozábrany s konstrukcí a k vyřešení detailů. Jen tak zajistíte,
že do konstrukce nebude pronikat vzduch a vlhkost. Pro parobrzdu Isover Vario® XtraSafe použijte tmel Isover Vario® XtraFit.

Ve videu uvidíte, jak ho správně aplikovat.

Úprava plastové patrony
Úprava plastové patrony

Pokud u tmelu narazíte na patronu, která nemá obě dvě strany seříznuté do tvaru písmene „V“, upravte ji (např. odlamovacím nožem). Nanesená housenka tmelu pak bude silná a kulatá,
což je ideální pro vzduchotěsné utěsnění fólie.

Lepení parozábrany
Lepení parozábrany

Na konstrukci naneste objemnou housenku tmelu a přikryjte ji fólií. Pak přejeďte dvěma prsty podél housenky a lehce na ni tlačte z boku. Nikdy netlačte přímo na tmel, neplnil by pak svou elastickou funkci a nefungoval by správně.

Montážní návod: Práce s páskami Isover Vario®

Tepelná izolace
2 min

Montážní návod: Práce s páskami Isover Vario®

Pokládku parobrzdy zvládnete levou zadní. Aby vám ale pořádně těsnila a celý zateplovací systém byl účinný, chce to kvalitní lepicí pásky. S našimi parobrzdami si padnou do noty pásky Isover Vario® KB1 a Isover Vario® XtraTape. S napojením parobrzdy na dřevěnou konstrukci pak pomůže Isover Vario® MultiTape SL+.

Ve videu vám ukážeme, jak s páskami pracovat.

Pracovní postup:

Vodorovná instalace
Vodorovná instalace

Při instalaci parobrzdy na vodorovnou plochu nezáleží na pořadí, v jakém budou jednotlivé díly překryty. Jen vždy dodržte 10cm přesah. Řiďte se šrafovanou čárou z jedné strany parobrzdy,
ke které přiložíte další díl. Při instalaci v opačném pořadí vás povede zelený pruh, který dílem parobrzdy překryjete. 

Instalace v šikmině
Instalace v šikmině

V šikmině je naopak pořadí dílů parobrzdy zásadní. Vždy je aplikujte od vrchní části střechy ve vodorovných pruzích.
U přidávání dalších vrstev se řiďte šrafovanou čárou
na instalovaných dílech a dodržte 10cm přesah.

Lepení folie
Lepení folie

Folie pokaždé přijde lesklou stranou směrem do interiéru.
Na lesklé straně spojte parobrzdy takovým typem lepicí pásky Isover, který je kompatibilní s konkrétním systémovým řešením technologie Isover Vario®, tedy s parobrzdami Isover Vario® XtraSafe nebo Isover Vario® KM Duplex UV. 

Postup lepení
Postup lepení

Při lepení spojů vám jako vodítko poslouží zelená linka na okraji parobrzdy. Udržujte při něm přesah 3 cm. Aby se folie nezkrabatila a zůstala vzduchotěsně spojená, lepte pásku
bez napětí.

Posílení spojů
Posílení spojů

Po lepení pro jistotu ještě všechny spoje přejeďte gumovým válečkem, aby byly opravdu dokonale vzduchotěsné.

 

Tip: Nikdy nepřelepujte zvlněnou folii a nepřepínejte pásku. Mohou tak vzniknout mezery, kterými do konstrukce pronikne vlhkost.

Montážní návod: Zateplení šikmé střechy systémem Isover Double Tram

Tepelná izolace
2 min

Montážní návod: Zateplení šikmé střechy systémem Isover Double Tram

Zkroťte energetickou náročnost svého bydlení. A na pomoc si přiberte zateplovací systém Isover Double Tram – zateplíte s ním vnitřní stranu šikmé střechy až
do tloušťky 580 mm. Pomůže vám s eliminací tepelných mostů a výborně se hodí
i do pasivních domů.

Ve videu vám předvedeme, jak ho správně ukotvit.

Montážní postup:

Co bude potřeba
Co bude potřeba

K úspěšné montáži potřebujete jen pár věcí. Nachystejte si trámky Isover Tram EPS, montážní prkna a nízkoexpanzní PUR pěnu.  

Lepení trámků
Lepení trámků

Začněte s konstrukcí spojením EPS trámků. Nemusíte k sobě lepit jednotlivé dílce. Stačí je vyrovnat do řady a na vrchní stranu nanést PUR pěnu, na kterou přiložíte montážní prkno a zatížíte. Pěna schne zhruba 1 hodinu.

Předvrtání trámků
Předvrtání trámků

Až PUR pěna zaschne, předvrtejte trámky ve vzdálenosti uvedené v projektové dokumentaci. Do vzniklých otvorů zčásti navrtejte vruty Isover DBT.

Montáž na krokve
Montáž krokve

Krokev změřte a v případě potřeby zkraťte trámek na požadovanou délku. Zarovnejte ho s krokví a připevněte vrutem. Mezi takto vytvořenými trámky a navazujícími stavebními prvky udržujte mezeru širokou minimálně 2 cm. Krokve totiž pracují vlivem tepla a sesychání.

Použití izolace
Použití izolace

Teď je řada na minerální izolaci. Změřte rozteč mezi krokvemi, připočtěte 2 cm a podle této vzdálenosti nařežte izolaci. Do první řady patří izolační desky ze skelných vláken, do druhé pak
z vláken kamenných. O detailním výběru izolační skladby si můžete přečíst v našem článku.

Tip: Je sklon střechy 45 a více stupňů? V tom případě izolaci pomozte vyvázáním.

Aplikace parozábrany
Aplikace parozábrany

Na izolaci patří parozábrana Isover Vario® XtraSafe. Při kontaktu s krokvemi funguje jako suchý zip díky speciálnímu rounu
na jedné straně. Na hladkých površích ji ale upevňujte pomocí nálepek Isover Vario® XtraPatch.

Tip: Chcete sponkami trvale připojit parozábranu ke konstrukci? Pro minimalizaci vzniku netěsností přelepte sponky páskou Isover Vario® XtraTape.

Dokončení parozábrany
Dokončení parozábrany

Fólii umísťujte směrem od štítu, a to s 10cm přesahy. Na stěnu
a podlahu napojujte parobrzdu za pomoci speciálního tmelu Isover Vario® DoubleFit+ pro lepší těsnění. Po dokončení se můžete vrhnout na záklop izolace sádrokartonem nebo jinými materiály.

Montážní návod: Vzduchotěsné lepení páskou Isover Vario® MultiTape SL+

Tepelná izolace
2 min

Montážní návod: Vzduchotěsné lepení páskou Isover Vario® MultiTape SL+

Jak zařídít vzduchotěsnost konstrukce u dřevostavby? Vsaďte na pásku Isover Vario® MultiTape SL+. Při správném použití zamezíte tepelným ztrátám i kondenzaci vzdušné páry, zvlášť v kombinaci se systémem Isover Vario, o kterém se dočtete v našem článku.

Ve videu vám představíme vhodnou metodu lepení páskou.

Pracovní postup:

Měření
Měření

Nejdřív si naměřte takovou délku pásky, se kterou chcete pracovat. Nikdy pásku netrhejte rukou, vždycky ji ustřihněte.

Pomozte si tmelem
Pomozte si tmelem

Rohy konstrukčních desek bývají kritickým místem. Proto je dobré vytvořit těsnicí bod podél přilehlých okrajů pomocí tmelu Isover Vario® XtraFit. Při aplikaci udržujte minimální šířku 3 cm.

Lepení páskou Isover Vario® MultiTape SL+
Lepení páskou Isover Vario® MultiTape SL+

Pro zjednodušení manipulace je krycí vrstva pásky podélně rozdělena na poloviny. Jednu polovinu sejměte a nalepte pásku
k okraji desky. Pokračujte odlepením druhé půlky krycí vrstvy
a dolepte tak celou konstrukci.

Tip: Vytvořily se vám při stavbě mezery mezi deskami? Zbavíte se jich dostatečným množstvím tmelu, pak je stačí opět přelepit páskou. 

Montážní návod: Příprava těsnicího nátěru pomocí Isover tmelů

Tepelná izolace
1 min

Montážní návod: Příprava těsnicího nátěru pomocí Isover tmelů

Problém s nadměrnou vlhkostí v podkroví vyřeší parobrzda. Aby ale svou funkci plnila správně, musíte ji k ostatním konstrukcím přilepit tmelem. Použijte třeba Isover Vario® DoubleFit+. Než zaschnou, jsou rozpustitelnéve vodě a snadno z nich
proto vytvoříte skvěle těsnicí nátěr na nepřilnavé nebo porézní podklady.

Jak na to? Uvidíte ve videu.

Pracovní postup:

Příprava tmelu
Příprava tmelu

Nachystejte si čistou sklenici, do které vytlačíte housenku tmelu. Tu zalijte vodou tak, aby byl tmel rozložený po celé hladině.

Míchání
Míchání

Směs dobře promíchejte, aby nevznikaly hrudky. Pozor si taky dávejte na příliš vodovou konzistenci. Pokud se tvoří hrudky, potřebujete směs lépe promíchat. V případě nadmíru tekuté směsi stačí přidat víc tmelu.

Nanesení nátěru
Nanesení nátěru

Nátěr máte připravený, teď už ho jen nanesete na povrch očištěný od prachu a nečistot. Podklad natřený směsí tmelu bude nosný už po krátkém zaschnutí. O tom jak používat kompletní izolační systém Vario se dozvíte víc v našem článku.

Montážní návod: Oblepení trámu páskou Isover Vario® MultiTape SL+

Tepelná izolace
2 min

Montážní návod: Oblepení trámu páskou Isover Vario® MultiTape SL+

Jak připravit bydlení na změny vlhkosti? Potřebujete nejen parobrzdu, ale i kvalitní pásku na spoje, jako je Isover Vario® MultiTape SL+. Skvěle si rozumí
s parobrzdami Vario, o kterých se dočtete v našem článku, a zabezpečí tak váš domov před nechtěným vlhkem. 

Zjistěte, jak s ní správně zacházet během instalace kolem trámů. 

Měření a výroba manžety
Měření a výroba manžety

Napojení parobrzdy kolem trámů utěsníte pomocí manžety. Jak ji vyrobit? Změřte nejdřív šířku a délku trámu, přičemž každý rozměr navyšte o 20 cm. Teď máte míry pro část parobrzdy,
ze které manžetu vyrobíte. Překreslete rozměry trámu na folii tak, aby na ní zbyly 10cm okraje.

Příprava pásky
Příprava pásky

Délku protějších rozměrů pásky připravte stejnou, jako je délka folie. Krycí vrstva pásky má uprostřed dělení pro snadnější manipulaci. Polovinu sejměte a nalepte pásku na podélnou stranu folie.

Vyříznutí manžety
Vyříznutí manžety

K připravenému obrysu trámu dokreslete další, o 2,5 cm menší obrys a spojte rohy obou stran. Vnitřní, menší obrys a spojnice stran vyřízněte. Manžetu máte hotovou, zbývá ji na jedné straně rozříznout, aby se vešla na trám.

Nasazení manžety
Nasazení manžety

Trám zbavte nečistot a prachu v místech lepu. Pak na něj nasaďte manžetu a vyrovnejte ji. Zbývající krycí vrstvu pásky odlepte a připevněte manžetu k folii pod trámem. Aby spoje sedly co nejlépe, přejeďte je ještě gumovým válečkem.

Tmelení
Tmelení

V případě, že má trám v místě lepu trhliny, vyplňte je dostatečným množstvím lepicího tmelu a protáhněte jeho housenku o pár centimetrů přes lepené místo. Zaručíte tak optimální těsnost spojů. Tmel přijde i do všech rohů, jednotlivé jazýčky parobrzdy navíc s přesahem přelepíte páskou. Jak? Těsně u trámu nalepíte na folii jednu polovinu lepicí pásky, odstraníte druhou polovinu krycí folie a dolepíte.

Montážní návod: Nadkrokevní zateplení šikmé střechy

Tepelná izolace
2 min

Montážní návod: Nadkrokevní zateplení šikmé střechy

Zima nemá pod vaší střechou co dělat. A když už se objeví, spolehlivě jí vyženete nadkrokevním systémem zateplení Isover X-Tram. Díky kombinaci EPS konstrukce a minerální izolace dosáhnete kompaktní vrstvy zateplení bez tepelných mostů.

Ve videu zjistíte, jak systém správně namontovat.

Montážní postup:

Měření a bednění krovu
Bednění krovu

Než začnete s izolováním, přeměřte si krov a ujistěte se,
že odpovídá projektové dokumentaci. Pokud je všechno správně, pusťte se do bednění palubkami nebo hoblovanými prkny.

Aplikace parozábrany
Aplikace parozábrany

Na vrch dokončeného bednění přijde parozábrana Isover Vario® KM Duplex UV. S první řadou začněte odspodu, tedy od okapní hrany. Další řady pokládejte s minimálním přesahem 10 cm, které slepíte páskou Isover Vario® KB 1.

Tip: V případě protržení parozábrany díru jednoduše zalepíte páskou.

Řešení prostupujících konstrukcí
Řešení prostupujících konstrukcí

Na případné prostupující konstrukce napojujte parozábranu páskou Isover Vario® MultiTape SL.

Čas na tepelnou izolaci
Čas na tepelnou izolaci

Po instalaci parobrzdy přichází na řadu tepelná izolace podle navrhnuté skladby zateplení. Začněte polystyrenovým trámkem Isover Tram EPS a pokračujete vrstvou z materiálu Isover Uni

Polystyrenová konstrukce
Polystyrenová konstrukce

S izolací budete používat i systém trámků Isover Tram EPS. Ten je uzpůsobený k přímému použití na šikmé střechy. 


Izolaci pokládejte EPS systémem vodorovně s hranou okapu.
Ve dvou vrstvách pak izolační desky Isover Uni s přeloženými spárami a opět přidáte trámek. Tak postupujte až na hřeben střechy.  V momentě střetu s nárožím, úžlabím nebo hřebenem izolaci seřízněte nožem na minerální vatu.

Napojení kontralatí
Napojení kontralatí

K zajištění únosnosti celé konstrukce použijete kontralatě. Ty se spojí s krokvemi pomocí vrutů s proměnným stoupáním Isover Twin UD. K jejich montáži najdete v balení speciální bit
s pomocnou papírovou šablonou pro správné natočení vrutů.
Při zavrtávání dodržujte sklon 60 stupňů a vzdálenosti podle projektové dokumentace.

Doplňková hydroizolace
Doplňková hydroizolace

Poslední vrstvou izolace vyplňte prostor mezi kontralatěmi. Pak pokračujte s instalací doplňkové hydroizolační vrstvy od okapové hrany ke hřebeni, opět s 10cm přesahem. 

Upevnění krytiny na závěr
Upevnění krytiny na závěr

Až dokončíte hydroizolační vrstvu, čeká vás ještě druhá řada kontralatí. Pod ty horní dejte těsnicí pásku. K první řadě kontralatí přidělejte druhou pomocí vrutů nebo hřebíků a připevněte podpůrnou konstrukci. Její typ závisí na krytině, kterou nasadíte
v posledním kroku. 

Webinář: Jak na zateplení podkroví?

1 min

Webinář: Jak na zateplení podkroví?

Webinář: Jak na zateplení podkroví

 

 

17. 3. 2023

online vysílání

V tomto webináři zaměřeném na šikmé střechy a stropy odpovíme také na otázky, zda stačí pouze zateplit podlahu na půdě, jak na to, když se pak rozhodnu pro rekonstrukci podkroví na obytné místnosti, jak významnou roli hraje parozábrana a hlavně, jakých chyb se stavebníci nejčastěji dopouštějí.

 

Pozvání přijali:

Ing. arch. Tomáš Truxa, produktový manažer Isover

Ing. Lukáš Kostka, produktový manažer Isover

Záznam vysílání

Montážní návod: Jak na zateplení šikmé střechy

Tepelná izolace
4 min

Montážní návod: Jak na zateplení šikmé střechy

Ve videu se dozvíte, jak na zateplení šikmé střechy mezi krokvemi. Pro skutečně kvalitní zateplení můžete kombinovat tento druh zateplení i se zateplením nad krokvemi.

 

 

Postup montáže a nejčastější chyby

Izolace mezi krokvemi

První vrstva izolace patří mezi krokve. Můžete využít jak skelné (Isover Unirol Plus, Isover Unirol Profi) tak čedičové (Isover Orsik, Isover Uni) desky. Čedičové desky vám budou držet lépe, skelná izolace vám zase lépe vyplní nerovnosti. 

POZOR: Neřežte izolaci na stejně velké kusy. Mezery mezi krokvemi většinou nebývají stejně velké, proto předpřipravené kusy nařezané izolace by nemusely sedět. Pokud vám někde i tak vzniknout mezery, dejte při vyplňování pozor, abyste izolaci neprotlačili příliš dozadu a neucpali tak větranou mezeru.

Izolace pod krokvemi

Druhá vrstva je opět tvořena minerální izolací. Touto vrstvou se snažíme dosáhnout požadované tloušťky izolace minimálně 300 mm. 

POZOR: Pokud by tloušťka izolace byla menší, stavba nesplní požadované normy a zároveň poruší vyhlášku o hospodaření s energiemi. Bydlení by se také výrazně prodražilo.

Aplikace parozábrany

Izolace se následně překryje parobrzdou. Využít můžete například Isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario XtraSafe, které se na dřevěnou konstrukci přichytí díky přilnavému rounu, čímž se nám ulehčí práce.

POZOR: U parobrzdy musíte dávat velký pozor na její protržení. Jakákoliv nezalepená trhlina snižuje její funkčnost a propouští vlhkost do konstrukce. V dalších krocích jsou popsané tipy, jak této chybě předejít.

Zajištění vzduchotěsnosti parozábrany

Parozábrana se ke konstrukci přichycuje sponkami, čímž v ní vznikají malé dírky. Každou z nich zalepte páskou, stejně jako na sebe navazující pásy parozábrany. Využít k tomu můžete například pásku Isover Vario XtraTape nebo Isover Vario KB 1

POZOR: Používejte pouze lepící pásky určené k lepení parozábran. Kusy parozábrany by se měly překrývat alespoň 10 cm, při lepení pásku příliš nenapínejte, jinak se následně stáhne a zmuchlá parozábranu, čímž by se mohla poškodit.

Napojení parobrzdy

Napojení rohů, koutů a dalších dřevěných konstrukcí vzájemně či s fólií Vario® opět pohodlně vyřešíme pomocí pásky Isover Vario® XtraTape nebo Isover Vario® Multitape SL+.

TIP: Pro dosažení účinného přilepení v rozích lepicí pásku pečlivě zatlačte pomocí špachtle.

Detaily

Pomocí tmelu Isover Vario XtraFit či Isover Vario® DoubleFit+ snadno napojíme parobrzdu Vario® na štítové konstrukce. Přesah fólie by měl být min. 50 mm, doporučujeme raději 100 mm.

POZOR: Vždy aplikujte tmel v minimální tloušťce pěti milimetrů, aby nehrozilo popraskání spojů. Danou tloušťku zajistíte tím, že dvěma prsty přejedete podél naneseného tmelu a přitom na něj lehce zatlačíte z boku.

Rošt pod krokvemi

Po utěsnění všech spojů parobrzdy můžeme začít s montáží podkladního roštu pod parobrzdou. Spodní rošt může být jak dřevěný, tak i kovový.

POZOR: Opět dávejte pozor, abyste nepoškodily parobrzdu a nesnížili tak její funkčnost.

Izolace pod parozábranou

Dodatečná izolace pod parobrzdou je vhodná, abyste díky ní zajistili správnou polohu parobrzdy vůči interiéru a exteriéru. Ta se řídí pravidlem 5:1 = poměr tlouštěk vrstev izolace nad ku pod parobrzdou. Vždy je ale třeba skladbu nechat ověřit tepelně technickým výpočtem.

TIP: Skrz tuto vrstvu izolace můžete vést kabely a další zařízení a tím zajistit, že budou držet v konstrukci a zároveň nepoškodí parozábranu.

Dokončení

Podkroví je dokončeno aplikací finálního opláštění. Nejlepšího efektu lze docílit za použití modrých sádrokartonových desek Rigips.

Komponenty

Při práci je vhodné využívat příslušenství a doplňky, které jsou doporučovány k dané parozábraně. Použitím jiných výrobků riskujete, že vlastnosti parobrzdy a příslušenství nebudou kompatibilní a výsledná izolace nebude kvalitní.

Isover nabízí dvě řady produktů obsahující parozábranu a potřebná příslušenství pro bezchybné utěsnění - Vario a Vario Xtrasafe. Užitečné rady, jak systém Vario správně aplikovat, můžete nalézt v montážní příručce.

 

 

Závěr

Gratulujeme k dokončení kvalitní vzduchotěsné izolace vaší šikmé střechy, která vám bude jistě dlouho dobře sloužit. Pro další rady a tipy si můžete stáhnout náš prospekt pro šikmé střechy nebo se podívat na videa, která se zaměřují na chyby při aplikaci parozábrany a při konstrukci šikmé střechy obecně.

Centrum pasivního domu pořádá online kurz: Chytrá renovace

1 min

Centrum pasivního domu pořádá online kurz: Chytrá renovace

online kurz Chytrá renovace

 

 

28. 2. 2023

16:00 - 17:30

online

Chytrá renovace jako cesta k nezávislosti - pro odborníky

Těšit se můžete na nejnovější informace z oblasti efektivních renovací. Chybět nebudou i povedené příklady z praxe. A návod, jak efektivně využít dotace.

 

Pro koho je kurz určen:

 ● pro architekty, projektanty, energetické specialisty,
 ● pro odbornou veřejnost,
 ● pro studenty a pedagogy VŠ, SŠ.

 

Program:

 ● Renovace v širších souvislostech, aneb kdy dává smysl.
 ● Desatero chytré renovace.
 ● Jak efektivně využít dotace.
 ● Příklady správné praxe – poučte se u sousedů.

Podceňovat tloušťku zateplení se nevyplatí!

4 min

Podceňovat tloušťku zateplení se nevyplatí!

Ohledně zateplování bylo v poslední době napsáno mnoho článků, takže dnes již téměř všichni vědí, že zateplení domu ušetří náklady na jeho vytápění. Jenže aby se taková investice do budoucnosti opravdu vyplatila, je potřeba dodržet pár pravidel a vyvarovat se nejčastějších chyb.

Podceňovat tloušťku izolace se nevyplatí

 

Na co si dát pozor?

Mezi nejčastější chyby patří nedostatečná, tedy nesprávně zvolená tloušťka izolačního materiálu. Z průzkumu Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) mezi majiteli novostaveb rodinných domů realizovaného v loňském roce agenturou Markent vyplynulo, že majitelé novostaveb zateplili v průměru 13,5 cm izolace. Tloušťku izolace lidé podceňují dlouhodobě. Její průměr sice za deset let narostl o 30 %, což je ale stále pod doporučenými hodnotami. Doporučená tloušťka minerální izolace je 18 cm a šetřit se rozhodně nevyplatí.

V 90 % případů je hlavním důvodem zateplení ekonomická stránka, tedy úspora nákladů na vytápění, a proto by tato úspora měla být i hlavním ukazatelem pro výběr tepelné izolace. Lidé ale téměř vždy řeší spíše cenu materiálu, a proto často volí menší tloušťky na úkor kvality. Je to ale nelogický postup. Zateplení domu je dlouhodobá investice, která se vám v budoucnu opravdu vrátí, finanční rozdíly mezi jednotlivými tloušťkami izolantů jsou minimální. Je dobré výběr nepodcenit a zajímat se kromě tloušťky použitého izolačního materiálu i jeho typ. Největší náklady pak tvoří samotná realizace zateplení, půjčovným lešení počínaje a odměnou pro montážníky konče.

Jak zvolit správnou tloušťku zateplení?

Správnou tloušťku zateplení by měl řešit projektant, a aby byl správně proveden, musíme vědět, co vše se zatepluje a jak to chceme řešit. Dále je dobré si uvědomit, kterou cestou nám může teplo z interiéru unikat. Jistě hned každého napadne, že se teplo bude snažit unikat okny, fasádou či střechou a opravdu tomu tak je. Právě proto by se zde měla kvalita a tloušťka tepelné izolace ideálně i s výbornými akustickými parametry volit co možná nejvyšší.

Samozřejmě nesmíme opomíjet ani kvalitu oken a dveří a taktéž řešení konstrukčních detailů. Důležité je i zabránit vzniku tepelných mostů v konstrukci. Nicméně máme i další části stavby, které je třeba ošetřit - například podlaha, stěna sklepa, výplně otvorů, různé detaily atd. Ideálním řešením by tedy bylo obalit úplně celou stavbu do tepelné izolace. A opravdu, v současné době se nové objekty do tepelné izolace prakticky celé balí. Pro představu je to stejné, jako byste naplnili balonek vodou a bylo v něm několik děr. Pokud ucpete pouze několik z nich, bude vám voda utíkat zbývajícími dírkami. Výsledek bude, že nějaké ztrátě sice zabráníte, ne však kompletně.

Nezapomeňte na důležité detaily

Kapitolu samu o sobě pak tvoří špatná realizace zateplení. Ačkoli by mělo být provedení montáže podle určitých zásad dle ČSN 73 2901 (provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS), ne všichni řemeslníci normu dodržují. U zateplování svépomocí je samozřejmě míra rizika nedodržení doporučených postupů ještě podstatně vyšší.

 

Proč je ale potřeba vůbec normu a postupy dodržovat?

Každý detail hraje svou roli. I malá dírka v hydroizolaci může způsobit obrovské problémy s vlhkostí, které se často nedají vyřešit jinak než kompletní demontáží a aplikací nového materiálu. Taková situace je velmi nepříjemná, drahá, namáhavá a často dost komplikovaná, neboť to znamená demontáž velké části skladby stěny, včetně omítek. Neodborná či špatně provedená instalace izolace u detailů, jako jsou různé prostupy, může tvořit úniky tepla až okolo dvaceti procent.

Podle průzkumů AVMI je takto chybně zateplena téměř polovina domů. Taková čísla ukazují, že je dobré se nad zateplením zamyslet hned dvakrát, aby investice měla šanci se vrátit a neunikala nejen okny, ale i teplenými mosty. Pokud použijete nedostatečnou tloušťku izolace, ušetříte jednorázově pár desítek korun při stavbě či rekonstrukci. Dlouhodobě se to však nevyplatí. Za dobu existence nedostatečného zateplení zaplatíte za vytápění v zimě či chlazení v letních měsících několikanásobek, vašich, peněz.            


domecekPotřebujete poradit?
Kontaktujte naše Centrum technické a obchodní podpory

[email protected]

+420 226 292 221

 

Zaslat dotaz

Realizace šikmé střechy - Uchycení a další rady

Tepelná izolace
4 min

Realizace šikmé střechy - Uchycení a další rady

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem, jak zabránit únikům tepla během zimních měsíců, v letních měsících zpomalit prostup tepla od slunečního záření dovnitř budovy a také způsob, jak využít podkrovní prostor k bydlení. V tomto článku sepíšeme hlavní zásady zateplování a konstrukčního řešení střechy.

isover-rady-k-realizaci-sikme-strechy

Základní informace

Z konstrukčního hlediska se vrstvy izolace vkládají do prostoru mezi krokve, do podroštu nebo nadroštu a to vždy podle tloušťky izolace dané výpočtem.

U skladeb s paropropustnou krytinou (např. tašky) je výhodné vložit izolaci na celou výšku krokví a dle navržené celkové tloušťky zbývající izolaci vložit pod nebo nad krokve do roštů. Díky použití kvalitních membrán obvykle není třeba odvětrávat prostor mezi izolací a difuzní fólií (relativní vlhkost vnitřního vzduchu < 50 %), vše ověří výpočet.

 

V případě horších vlhkostních podmínek a rizika zabudování vlhkosti je možné vytvořit provětrávanou skladbu zateplení mezi tepelnou izolací a difuzní fólií.

 

U skladeb s parotěsnou krytinou (asfaltové šindele, plech apod.) se navrhuje odvětrávání mezi krytinou (resp. bedněním) a izolací, která je chráněná difuzní fólií. 

Zásady konstrukčního řešení

  • Zvolit vhodnou chemickou ochranu nové nebo stávající dřevěné konstrukce, předepsat maximální vlhkost dřeva pro realizaci zateplení a volbou kvalitní difuzní fólie zajistit její odpařování (Tyvek: sd ≤ 0,03 m).
  • I v případě pouhé výměny krytiny zároveň zabudovat správný typ difuzní fólie (ochrana před kondenzátem na spodní straně krytiny/bednění) a vždy zajistit její odvodnění.
  • Zajistit větrání nad difuzní fólií (dle doporučení výrobce navržené krytiny).
  • Navrhnout optimální tloušťku tepelné izolace Isover a posoudit celou skladbu na hodnotu prostupu tepla, roční bilance vodních par a minimální vnitřní povrchové teploty.
  • Dle vlhkostních podmínek, typu difuzní fólie, složitosti tvaru střechy a počtu prostupů, oken a vikýřů zvážit, zda je nutné skladbu zateplení navíc provětrávat mezi izolací a difuzní fólií resp. mezi bedněním s difuzní fólií a izolací.
  • U provětrávané skladby zateplení (pod difuzní fólií) navrhnout dostatečně velké přiváděcí i odváděcí otvory u okapu a hřebene.

 

Dle tloušťky izolace upravit (nastavit) výšku krokví, navrhnout podrošt, nebo nadrošt.

 

  • Směrem do interiéru umístit parobrzdu Isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario® XtraSafe.
  • Mezi parobrzdou Isover Vario® KM Duplex UV a vnitřním obkladem vytvořit instalační mezeru (40 mm) pro zapuštění elektroinstalačních zařízení (světla, zásuvky, kotvící prostředky apod.), i tuto mezeru lze vyplnit izolací a zvýšit tak její celkovou tloušťku nebo dosáhnout tloušťky navržené výpočtem.

 

Pokud bude instalační mezera zaplněna izolací, je třeba dodržet zásadu poměru tlouštěk izolace nad a pod parobrzdou 4:1 až 5:1 (např. nad parobrzdou 200 mm, pod parobrzdou 40 mm izolace).

Zásady realizace zateplení

Kontrola vlhkosti dřevěných prvků krovu. Normou pro konstrukční dřevo je 15 %, kterých se jen velmi těžko dosáhne, proto je vhodné použít difuzní fólii s ekvivalentní difuzní tloušťkou sd ≤ 0,03 m (Tyvek).

Dodržení projektantem navrženého materiálového složení skladby nebo využití konzultace s výrobcem izolace a membrán.

Zajištění předepsané výšky provětrávané dutiny u větraných skladeb zateplení (mezi izolací a difuzní fólií) a napojení dutiny na venkovní prostředí u okapu a hřebene.

Vytvoření vzduchotěsného spoje a napojení membrán u prostupů, štítů oken atd.

Potřeba dodržet návrh větrání nad difuzní fólií a jejího odvodnění směrem do žlabu.

V případě, že je nutné změnit typ izolace nebo membrán předepsaných v návrhu skladby, je nutné použít náhradu s minimálně stejnými či lepšími vlastnostmi a skladbu nechat ověřit výpočtem.

Tipy na závěr

Návrh konstrukčního řešení doplňte o detailní řešení kritických míst z hlediska vzduchotěsnosti a provětrávání:

  1. Napojení parobrzdy na prostupující konstrukce (štítové a komínové zdivo), instalační prostupy u oken.
  2. Napojení tepelné izolace po obvodu střešních oken, vikýřů, štítů, event. vaznice.
  3. Napojení větrané vzduchové dutiny mezi izolací a difuzní fólií na venkovní prostředí u okapu i hřebene (dle doporučení výrobce krytiny).

Ideální je na konci montáže parobrzdy provést test její těsnosti (Blower Door test).

Pokud výška latí podroštu nestačí pro tloušťku izolace, lze latě podroštu přichytit ke krokvím pomocí závěsů - viz doporučení výrobců SDK systémů (např. Rigips).

Jak účinně zabránit přehřívání podkroví

Tepelná izolace
3 min

Jak účinně zabránit přehřívání podkroví

Pokud každé léto trpí Váš dům přehříváním, je dobré začít přemýšlet o izolování střechy. Správná izolace podkroví Vás ochrání před letními vedry i zimním chladem, protože podstatně snižuje tepelné výkyvy obytných prostor pod střechou.

Úvod

Před vlastní realizací je velmi důležitý správný návrh střešní konstrukce. Nejlepší variantou je detailní rozpracování návrhu přímo v projektové dokumentaci. To často vyjasní i celou řadu detailů, které by jinak mohly v budoucnu způsobit složitější problémy k řešení přímo na stavbě.

Jakou zvolit tloušťku materiálu?

Zásadní otázkou, na kterou téměř všichni investoři hledají při plánování stavby či rekonstrukce odpověď, je ideální tloušťka a druh použité tepelné izolace. V závislosti na použitém materiálu jsou v dnešní době standardní tloušťky tepelné izolace do šikmé střechy na úrovni 300 mm.

Někteří investoři ale raději sáhnou po tloušťkách ještě vyšších. Důvodů může být více. Buď se v projektu počítá s méně kvalitním izolačním materiálem, nebo naopak se jedná o tzv. pasivní stavbu, kde se tloušťky izolace v šikmé střeše často blíží i k 500 mm. V některých případech se vyšší tloušťkou tepelné izolace také kompenzují tepelné mosty vzniklé vlivem konstrukce krovu (nejčastěji vlivem krokví).
 

Tip pro vás: Sledujte video seriál Izolační inspektoři ISOVER a vyhněte se těm nejčastějším chybám při aplikaci izolací.

Proč je správná tloušťka izolace důležitá?

Rozhodnutí o správné tloušťce izolace určuje výši nákladů na vytápění pro další desetiletí. Náklady na tepelné izolace totiž činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví, které se ale již za několik let vrátí díky nižším nákladům provoz domu – jednak za vytápění v zimních měsících, ale i nepořizování a nepoužívání klimatizace nebo větráků v horkých letních dnech.

Pokud se rozhodnete rekonstruovat střechu později, bude to náročnější a nákladnější finančně i časově. Většina lidí se do náročné rekonstrukce ani nepustí a říká si, že těch několik slunečných tropických dnů, kdy se v rozpálených podkrovních ložnicích nedá ani spát, vydrží. Pokud ale počet horkých letních dnů bude neustále stoupat, mnozí jistě svůj původní záměr přehodnotí.

 

Jaké jsou dotace na zateplení?

U rodinných domů můžete z programu Nová zelená úsporám na izolování nejen šikmých střech, ale i obvodových stěn, stropu a podlah získat dotaci až 550 000 Kč. Výše dotace závisí na ploše izolované konstrukce na obálce budovy a může to být až 50 % celkových způsobilých nákladů. Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte, a to i v případě provádění prací svépomocí.

Potřebujete poradit?

Pokud máte technické dotazy nebo si nevíte rady při aplikaci izolací, můžete využít naši bezplatnou poradenskou linku nebo napsat na e-mail našim technikům, kteří Vám poradí nejen jak na zateplení šikmé střechy, ale zodpoví i další dotazy k zateplování domů.

Webinář: Akustická řešení plochých střech pro halové stavby

2 min

Webinář: Akustická řešení plochých střech pro halové stavby

Výrobní i sportovní haly byly dříve velmi často z akustického hlediska špatně navrženy a je s tím řada problémů. Isover v současnosti nabízí efektivní řešení pro novostavby i rekonstrukce, kdy se střešní konstrukce stává velkým akustickým pohlcovačem hluku. Pro novostavby se využívá střešní konstrukce Isover ROOF ACOUSTIC z nosného perforovaného trapézového plechu s minerální pohltivou výplní vlny. Kromě výborné akustiky tj. činitele zvukové pohltivosti alfa w = 0,7 toto řešení dosahuje i požární odolnosti REI 45.

Pro rekonstrukce Isover ve spolupráci s firmou Kovové profily nově nabízí lehký podhled Isover ROOF ACOUSTIC CEILING z nízkého z perforovaného trapézového plechu s nejlepším činitelem zvukové pohltivost alfa w = 1,0. Pro obě konstrukce byly zpracovány na UCEEB (Universitním centru energeticky efektivních budov) akustické studie, kdy je nové řešení porovnáváno s dnes běžně používaným. Architekt, projektant nebo akustický specialista tak přesně ve variantách zjistí, o kolik dB klesne vlivem použití nové konstrukce hladina akustického tlaku, či o kolik se zkrátí doba dozvuku a tím se zlepší srozumitelnost řeči. Hodnoty jsou to až překvapivé.

 

Pozvání přijali:

Pavel Rydlo, Product Manager

Roman Jahoda, Market Manager

Záznam webináře

Webinář: Jak správně zateplovat šikmé střechy a na co si dát pozor?

1 min

Webinář: Jak správně zateplovat šikmé střechy a na co si dát pozor?

 

V tomto webináři se společně podíváme na možnosti realizace zateplení šikmé střechy u novostaveb i rekonstrukcí, projdeme základní požadavky, nejčastější chyby a dozvíme se, podle čeho vybrat to nejlepší řešení pro Váš projekt. 

Nadkrokevní zateplení, zateplení mezi a pod krokvemi nebo zateplení podlahy půdy?

Odpovíme na otázky ohledně výběru vhodného typu izolace, její požadované tloušťky, poradíme, jak poznat kvalitní izolaci od té méně kvalitní a zjistíme, proč je potřeba řešit vzduchotěsnost stavby.

 

Pozvání přijali:

Ing. František Fajt - Produktový manažer, ISOVER

Ing. arch. Tomáš Truxa - Manažer technické podpory, ISOVER

Nové obaly pro izolace ze skelných vláken

Inovace
Tepelná izolace
1 min

Nové obaly pro izolace ze skelných vláken

Skelná izolace v novém obalu 960x540

 

Představujeme Vám nové obaly našich izolací ze skelné vlny.

Parametry izolace ze skelných vláken

 

 

Missing media item. Missing media item. Missing media item.
Standard Optimum Premium
Produkt Isover Domo Plus Isover Unirol Plus Isover Unirol Profi
Lambda λD (W∙m-1∙K-1)  λD=0,038 (W∙m-1∙K-1)  λD=0,035 (W∙m-1∙K-1)  λD=0,033 (W∙m-1∙K-1)

Nový obal

Ano Ano Ano

Hand grip

Etiketa s držadlem usnadní

manipulaci na stavbě

Ne Ano Ano

Vypálený rastr

Urychlí řezání a montáž

Ne Ano Ano

 

Unirol profi pruhy 960x540

Pruhy usnadňující řezání izolace

Na rolích vypálené pravidelné linky usnadňují kolmé řezání materiálu. Linky jsou vypálené ve vzdálenosti 10 cm od sebe a jsou na žluté barvě materiálu dobře viditelné.

Handgrip 960x540

Handgrip pro snadnou manipulaci

Každá role je označena speciální etiketou, jejíž součástí je držadlo, které usnadní manipulaci při transportu na místo určení. Jednoduše odnesete místo jedné role rovnou dvě role najednou.

4P INVEST, s.r.o.

  • Region působnosti: Celá ČR
  • Velikost realizovaných zakázek: Menší stavby (rodinné domy, drobnější objekty apod.), větší stavby (bytové domy, rozsáhlejší komerční objekty apod.)
  • Hlavní činnosti: Zakládání objektů, zednické práce, tesařské práce, sádrokartony, hydroizolace, tepelné izolace, omítky

Aplikace izolací pro:

  • Šikmé střechy a stropy
  • Ploché střechy
  • Spodní stavby
  • Kontaktní fasády
  • Větrané fasády
  • Podlahy
  • Vnitřní příčky a podhledy
  • Technické a průmyslové aplikace

Další prováděné činnosti a služby

  • Projekční práce
  • Poradenství
  • Diagnostika staveb
  • Dozorování staveb
  • Rozpočty
  • Vyřizování dotací
  • Finanční poradenství

Jaké jsou zásady použití parozábrany Isover Vario® KM Duplex UV?

1 min

Jaké jsou zásady použití parozábrany Isover Vario® KM Duplex UV?

Veškeré informace jsou obsaženy v našich prospektech (Zateplení šikmé střechy a Parobrzdy Vario), případně v rámci aplikačních videí k zateplení šikmé střechy či systému Isover Stepcross.

U zateplení šikmé střechy je vhodnější dávat izolaci i pod krokve nebo bude stačit jen mezi krokvemi?

1 min

U zateplení šikmé střechy je vhodnější dávat izolaci i pod krokve nebo bude stačit jen mezi krokvemi?

Jelikož dle aktuálních legislativních požadavků vychází průměrně tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše na úrovni 300 mm a běžné krove mají výšku 140-180 mm, nebude izolace jen mezi krokvemi stačit.
Navíc krokve jsou tepelným mostem a i z toho důvodu je třeba aplikovat vždy vrstvu tepelné izolace i pod krokvemi.

Jaké jsou výhody nadkrokevního systému Isover?

1 min

Jaké jsou výhody nadkrokevního systému Isover?

Mezi největší výhody patří:

  • Difúzní otevřenost systému.
  • Vyšší obytný prostor v interiéru.
  • Ověřená funkce již více než 25 let (DE, AT, CH).
  • Systém certifikován – odzkoušen v CSI.
  • Minimální tepelné mosty.
  • Úspora za SDK rošty a desky.

Pro zateplení mezi krokvemi je lepší použít jednu silnější vrstvu anebo více slabších vrstev izolace?

1 min

Pro zateplení mezi krokvemi je lepší použít jednu silnější vrstvu anebo více slabších vrstev izolace?

Teoreticky bude dosažený výsledek stejný, ale s ohledem na praktické provedení (často jsou spáry mezi navazující vatou) doporučujeme spíše aplikovat dvě vrstvy tak, aby se převázaly spáry.

Je možné pokládat desky EPS přímo
na asfaltové pásy?

1 min

Je možné pokládat desky EPS přímo
na asfaltové pásy?

Ano, EPS se s asfaltem dobře snáší a tak se v konstrukcích tyto materiály běžně kombinují.
EPS nebylo vhodné pokládat na dnes již nevyráběné typy dehtových lepenek.

Je nutné střešní fólii Fatrafol oddělit od vrstvy EPS souvislou separační textilií?

1 min

Je nutné střešní fólii Fatrafol oddělit od vrstvy EPS souvislou separační textilií?

Ano, hydroizolace z mPVC (měkčené PVC) se vždy od EPS oddělují separační textilií, například skelným vliesem 120 g/m2. Foliové systémy se navrhují zejména jako jednovrstvé mechanicky kotvené, nebo přitížené. To zabezpečuje zejména vysokou efektivitu práce a spolehlivost pokládky. Hydroizolační folie se od minerální izolace nemusí separovat.

Jaký je nejvhodnější výrobek a jakou tloušťku doporučujete pro zateplení šikmé střechy?

1 min

Jaký je nejvhodnější výrobek a jakou tloušťku doporučujete pro zateplení šikmé střechy?

U klasického zateplení doporučujeme mezi krokve aplikovat výrobek Isover Unirol Profi a pod krokve výrobek Isover Uni. Celková tloušťka tepelné izolace by ve střeše měla být na úrovni
300 mm či vyšší.

Nahradí reflexní folie tl. 200 mm minerální izolace?

1 min

Nahradí reflexní folie tl. 200 mm minerální izolace?

Nikoliv, bublinková reflexní folie sice pomáhá svojí reflexí snížit tepelné ztráty, ale zdaleka nedosahuje takových parametrů.

Reflexní folie nemají, až na velmi specifické případy, významný vliv na snížení tepelných ztrát stavebních konstrukcí. Jejich použití je vhodné při dostatečné tloušťce kovové vrstvy jako parozábrana s vysokým difuzním odporem.

Kolik tedy reflexní folie nahradí klasické minerální izolace?

1 min

Kolik tedy reflexní folie nahradí klasické minerální izolace?

V případě, že bude reflexní folie umístěna ve skladbě konstrukce samostatně, má dle nezávislého výpočtu v CSI, (protokol č. 2128 z 3.4.2012) v tloušťce 30 mm tepelný odpor R=1,64 m2K·W-1 ≈ U=0,61 W/m2K, což odpovídá v nejlepším případě maximální tloušťce tepelné izolace Isover Unirol Profi 65 mm (R=1,65 m2K·W-1).

Funguje reflexe či nikoliv?

1 min

Funguje reflexe či nikoliv?

Z fyzikálního hlediska určitě ano, nicméně reflexivní vlastnosti mají smysl v případě vysokého rozdílu teplot, což je důležité například u oděvů hasičů při požáru či u tavících pecí. U klasického zateplení stavby je efekt bohužel minimální – v rozmezí 5 až 10 %.

Proč se reflexní folie používají?

1 min

Proč se reflexní folie používají?

Nejčastěji je to z důvodu potřeby parotěsné vrstvy - kovové parozábrany jsou vhodné řešení. Reflexe materiálu je přidanou hodnotou, kterou zákazník může využít.

Jakým způsobem se šíří teplo?

1 min

Jakým způsobem se šíří teplo?

Teplo je energie a šíří se 3 způsoby:

  • vedením (kondukcí)
  • prouděním (konvekcí)
  • sáláním (radiací)

 
Tyto tři způsoby šíření tepla se dějí SOUČASNĚ
Použití reflexních materiálů v běžné stavební praxi nevede k omezení šíření tepla. Tyto materiály jsou konstruované na zabránění přenosu tepla ve vesmíru, kde je vakuum a kde není nutné zabývat se šířením tepla prouděním a sáláním.

Druhy zelených střech

Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort
2 min

Druhy zelených střech

Podle druhů rostlin a intenzity údržby rozdělujeme vegetační střechy na tři základní typy a to na extenzivní, polointenzivní a intenzivní vegetační střechy.

Porost vegetačních střech

Na extenzivních střechách můžete pěstovat především sukulentní rostliny rodu Sedum a Sempervivum, tedy rozchodníky a netřesky. Na intenzivních vegetačních střechách najdete často trávník, ale nepřekvapí zde ani strom nebo dokonce zeleninová zahrada. Polointenzivní vegetační střecha představuje přechod mezi oběma typy, obvykle zde rostou traviny či drobné keře. Rozdílná je ale náročnost údržby, kterou musíte jednotlivým typům střech věnovat. U nejrozšířenějšího typu, tedy u extenzivních vegetačních střech, postačuje údržba jednou za rok. Naopak u intenzivní střechy je nutná i týdenní údržba, včetně například sekání trávy v letních měsících. Na seznam rostlin pro jednotlivé typy střech se můžete podívat v tomto článku.

Jak na to?

Samotná realizace ploché vegetační střechy je poměrně jednoduchá, obzvláště u extenzivních vegetačních střech. Oproti střechám s běžnou krytinou je důležitá dostatečná nosnost konstrukce, vhodná tepelná izolace a hydroizolace s atestem proti prorůstání kořínků. Další vrstvy vegetační střechy se kladou na sebe ve správném pořadí – geotextilie, hydrofilní minerální vlna, extenzivní minerální substrát a rostliny, za určitých podmínek i kalíšková folie. Skladbu vždy doplňte praným kamenivem okolo atiky a detailů.

Řešení pro šikmé střechy je také jednoduché. Vynecháte jen geotextilii, ale současně doplníte skladbu o drenážní zpomalovače, což jsou přepážky mezi deskami minerální vlny, které spolehlivě zabrání rychlému odtoku vody ze souvrství. Substrát je potřeba na šikmé ploše stabilizovat. K tomu se používají například ecorastry, tedy zpevňovače půdy, jejichž výhodou je možnost zapěstování vegetace a následná urychlená montáž.

Kam dál?

Podívejte se na díl seriálu Izolační inspektoři ISOVER o vegetačních střechách, kde se dozvíte, jaké jsou nejčastější chyby spojené s vegetačními střechami. Další informace najdete v prospektu ISOVER – Vegetační střechy nebo můžete využít bezplatnou poradenskou linku 800 476 837 (800 ISOVER) či [email protected], kde vám technici poradí nejen jak na vegetační střechu, ale zodpoví i další dotazy k zateplování domů. A pokud chcete, aby vše dobře dopadlo, vyberte si svého řemeslníka z nabídky osvědčených profesionálních firem na nejremeslnici.cz.

Vegetační střecha účinně zabrání přehřívání podkroví

Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort
3 min

Vegetační střecha účinně zabrání přehřívání podkroví

Pokud každé léto trpí Váš dům přehříváním, je dobré začít přemýšlet o izolování střechy. Změnit mikroklima interiéru pomůže vegetační střecha, která zdaleka není jen módním výstřelkem.

Zelená střecha ochlazuje dům i okolí

Přehřívání v létě a tepelné úniky v zimě bývají častým problémem především starších domů. Právě letní horko může být v interiéru domu opravdu nepříjemné. S vegetační střechou je však možné dosáhnout příjemného mikroklimatu v celém domě, protože v podstatě snižuje tepelné výkyvy obytných prostor pod střechou v letních, ale také v zimních měsících.

Zelené střechy ale nepomáhají pouze v domě. Vegetační, neboli zelené střechy, mají hned řadu praktických výhod a vlastností. Stejně jako parky mění mikroklima ve svém okolí, snižují ve městech prašnost, produkují kyslík a zadržují dešťovou vodu.

isover-ucinek-zelene-strechy

Zelená střecha odhlučňuje

Pokud si pořídíte střešní zahradu, můžete si dopřávat klidný odpočinek bez ruchu velkoměsta, protože zelené střechy dokážou pohlcovat zvuk z venkovního prostředí. Zlepšení zvukové neprůzvučnosti oproti střeše bez ozelenění je 6 dB, což je velmi vysoká hodnota. Například rozdíl 10 dB vnímá člověk jako zvuk s poloviční hlasitostí.

K odhlučení u zelené střechy přispívá výraznou měrou substrát, ovšem každá střecha unese jinak silnou vrstvu. Vegetační střechy založené na lehké střešní konstrukci je téměř nemožné zatížit silnou vrstvou substrátu. Pro tyto případy doporučujeme skladby vegetačních střech s hydrofilní minerální vlnou. Ta totiž působí nejenom jako tepelná izolace, ale její funkce je současně i akustická.

Úspora vody se zelenou střechou zajištěna

Odtok dešťové vody z běžné betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95–100 %, zelená střecha dokáže toto množství snížit průměrně na 50 %. Existují ale i typy zelených střech, které umí odtok vody snížit na pouhých 5 %.

Ve městech zbytečně odtékající voda značně zatěžuje systém tamní kanalizace. Nejenom, že je nutné tuto vodu staženou do podzemních stok odvádět, musí se dále i čistit. Tento cyklus je však naprosto zbytečný, neboť dešťovou vodu můžete využít v domě na splachování, údržbu a úklid i na zalévání. 
 
Uspořit však můžete nejen v rámci spotřeby vody, ale už při samotné realizaci zelené střechy. Na pořízení zelené střechy můžete využít dotačního programu Nová zelená úsporám, který běží už jen do konce tohoto roku. Čerpat příspěvek můžete ve výši až 800 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Kam dál?

Podívejte se na díl seriálu Izolační inspektoři ISOVER o vegetačních střechách. Další informace najdete v prospektu ISOVER – Vegetační střechy, v montážním videonávodu nebo můžete využít bezplatnou poradenskou linku 800 476 837 (800 ISOVER) či [email protected], kde vám technici poradí nejen jak na vegetační střechu, ale zodpoví i další dotazy k zateplování domů.

A pokud chcete, aby vše dobře dopadlo, vyberte si svého řemeslníka z nabídky osvědčených profesionálních firem na nejremeslnici.cz.

Nejčastější chyby při práci s parozábranou

4 min

Nejčastější chyby při práci s parozábranou

Vlhké mapy na stěnách, popraskaná omítka nebo nebezpečná plíseň jsou nejčastějšími znaky špatně provedené izolace. Pokud chcete předejít problémům a opakovanému zateplování už po několika letech, buďte důkladní při výběru a aplikaci parozábrany. Povíme vám, jakých chyb s vážnými důsledky se můžete dopustit a také jak jim zabránit.

Podívejte se na náš izolačně-detektivní seriál!

Parozábrana je důležitou součástí každého zateplování střechy. Její úlohou je zamezit průniku vodních par z interiéru do prostoru střešní konstrukce a následné kondenzaci. Pokud ovšem není kvalitní nebo není správně aplikovaná, nebude plnit svoji funkci a nastanou problémy. 

Vyberte materiál, který pomůže konstrukci zbavit se vlhkosti po celý rok

Zateplování střechy by mělo být odolné. Dlouhá životnost zateplení spočívá ve dvou věcech – kvalitním provedení a dobrých materiálech. V konstrukcích je zcela klíčové vyřešit jejich vlhkostní režim a to tak, abyste eliminovali možná rizika vzniku plísní. 

V případě parozábrany je takovým materiálem Isover Vario® XtraSafe. Jedná se o parozábranu, která mění své vlastnosti během roku v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu uvnitř a vně budovy.

V létě je většinou relativní vlhkost vzduchu v exteriéru vyšší a tlakem se tlačí dovnitř. U standardních parobrzd může tato vlhkost dlouhodobě  zůstat v konstrukci a zvyšovat riziko vzniku a růstu plísní. Oproti tomu parozábrana Isover VARIO® otevírá své póry a umožňuje vlhkosti procházet z konstrukce i směrem do interiéru. V zimě tato technologie funguje jako standardní parozábrany a zabraňuje vniknutí vlhkosti do konstrukce z interiérové strany a její kondenzaci v ní. 

Dejte si pozor na spoje a narušení parozábran 

I když použijete ten nejkvalitnější materiál, ale aplikaci neprovedete správně, vlhkost si pod parozábranu dokáže najít cestu. Nejčastěji se tak stane, když se parozábrana natrhne nebo pokud spoje mezi jednotlivými parobrzdami nezalepíte = parozábrana není vzduchotěsně spojená.  

I když to nemusí být na první pohled viditelné, tato chyba se projeví při poklesu venkovní teploty. V takovou chvíli se v konstrukci začne kondenzovat voda, vsákne se do krokví nebo do izolace a to se může projevit i na stěnách – začnou se tvořit mapy nebo se objeví plísně. 

Řešení tohoto problému spočívá v použití izolační pásky a tmelu, neboť jen tak v ní nebudou mezery a díry, kterými by mohla projít vlhkost z interiéru. 

Kvalitní páska je odolná vůči vzdušné vlhkosti i změním teplot

V žádném případě nepoužívejte obyčejnou lepicí pásku, která rozhodně funkci parotěsné pásky nesplní a bude držet maximálně pár dní. 

Na zalepení spojů parozábrany Isover Vario® XtraSafe a také na spojení detailů poslouží systémová páska Isover Vario® XtraTape. Je to univerzální jednostranná lepicí páska, se kterou se lehce manipuluje, je voděodolná a odolná vůči UV záření. Vytváří dokonale vzduchotěsné styky a je vhodná pro novostavby i rekonstrukce a pro montáž z vnější i z vnitřní strany. 

isover-chyby-pri-praci-s-parozabranou-1
isover-chyby-pri-praci-s-parozabranou-2

Aplikujte dostatečnou vrstvu tmelu 

Kritickým bodem zateplování je také uchycení parozábrany na stěnu. Na tuto část nepoužívejte izolační pásku, neboť její vlastnosti nejsou vhodné na utěsnění u stěn, na kterých by nemusela dobře držet. 

Na tento spoj je nejlepší použít speciální tmel. Ten vždy aplikujte v minimální tloušťce pěti milimetrů. Pokud je ho méně, může se stát, že při rozpínání a stahování materiálů vlivem změn teplot spoje popraskají a parozábrana se naruší. Správnou tloušťku zajistíte, když tmel pod parobrzdou nepřimáčknete, ale dvěma prsty přejedete podél něj. 

isover-chyby-pri-praci-s-parozabranou-3
isover-chyby-pri-praci-s-parozabranou-4

Při práci se systémem Isover Vario Xtrasafe se můžete spolehnout na tmel Isover Vario® Xtrafit. Mějte však na paměti, že podklad musí být suchý, zbavený mastnoty a nečistot a dostatečně pevný. V případě podkladů s vysokou nasákavostí doporučujeme před aplikací tmelu samotného povrch natřít nátěrem z tmelu Isover Vario® Xtrafit zředěného s vodou.

Pro dlouhou životnost a kvalitu zateplení je také třeba dbát o místa, kde parozábranou prochází například kabel. Kabely je potřeba pořádně upevnit tmelem.

Kolik izolace je potřeba na zateplení šikmé střechy?

Vyzkoušejte naši kalkulačku zateplení a spočítejte si, kolik budete potřebovat materiálu na zateplení šikmé střechy.

Pracujte s komponenty doporučenými k dané parobrzdě

Při práci je také vhodné využívat příslušenství a doplňky, které jsou doporučovány k dané parozábraně. Použitím jiných výrobků riskujete, že vlastnosti parobrzdy a příslušenství nebudou kompatibilní a výsledná izolace nebude kvalitní. Isover nabízí dvě řady produktů obsahující parozábranu a potřebná příslušenství pro bezchybné utěsnění - ISOVER Vario® KM Duplex UV a ISOVER Vario® XtraSafe.  

Závěr

Toto je příklad nejčastějších chyb, které vás mohou potkat při zateplování šikmé střechy. Užitečné rady, jak systém Isover VARIO® správně aplikovat, najdete také v montážní příručce. 

 

Pokud však narazíte na neočekávaný problém nebo chcete konzultaci ještě před započetím projektu, neváhejte kontaktovat naše odborníky

Montážní návod: Jak na zateplení nad krokvemi

3 min

Montážní návod: Jak na zateplení nad krokvemi

Nadkrokevnímu sytému již nyní patří budoucnost zateplení střech. Skýtá celou řadu výhod oproti starým systémům zateplování, navíc je tento systém velice jednoduchý. Podívejte se na naše video a zjistěte, jak na nadkrokevní izolaci.

Výhody nadkrokevního systému

  • Snadná kombinace se systémem tepelné izolace mezi a pod krokvemi.
  • Nesnižuje obývaný prostor v interiéru.
  • Nedochází ke vzniku tepelných mostů způsobených vlastní konstrukcí.
  • Velký výběr z konstrukčních variant.
  • Minimálními zásahy do interiéru.

 

 

Postup montáže a nejčastější chyby

Položení parobrzdy

Na provedené bednění položíme parobrzdu Isover Vario® KM Duplex UV. Zde musíme bezpodmínečně dbát na správnost přelepení přesahů fólie (pomocí pásky Isover VARIO® KB1) s dostatečným přesahem a zabránění jejího poškození při montáži. 

- TIP: Využijte rad v montážní příručce Isover Vario.

- POZOR: S alternativními parotěsnými materiály není tento systém certifikován.

Námětky

Následně střechu u okapních hran osadíme námětky (či jinou alternativní konstrukcí), které kryjí patu krokví. Přes ně připevníme zakládací fošny.

Zakládací fošna

Za námětky se osadí zakládací fošna či hranol, za kterou se již kladou vrstvy tepelné izolace. Je možno začít pokládat jako první přímo výplňovou izolaci. 

Minerální izolace

Na zakládací fošnu už pokládáme samotnou minerální izolaci. Vybrat si můžete z celé řady produktů z naší nabídky (vhodná je např. izolace Isover Multimax 30, Isover Evo či Isover Unirol Profi).

- TIP: Na řezání minerální izolace použijeme vhodný nůž k tomu určený, ideálně z nabídky sortimentu Isover. 

Montážní izolační hranoly

Minerální izolaci střídáme s montážními hranoly IsoverTram (z minerální izolace či polystyrenu). Aby hranoly dobře držely, můžeme je předem připevnit oboustrannou lepící páskou.

Kontralatě

Kontralatě se připevňují pomocí dvouzávitových vrutů Twin UD, čímž se celá konstrukce stane únosnou. Nová generace vrutů je opatřena samovrtací hlavicí a odpadá tedy předvrtání. Doporučujeme pro správný sklon použít šablonu, která je součástí balení vrutů.

Správné upevnění

Na upevnění každé kontralatě použijeme alespoň 4 vruty. Ty se uchytí v krokvi v délce 9 cm. Pro výpočet vzdáleností mezi šrouby použijte tabulku technické dokumentace nebo se poraďte s našimi odborníky.

Izolace mezi kontralatěmi

Prostor mezi konstrukčními kontralatěmi můžeme vyplnit další vrstvou tepelné izolace. Tím překryjeme nejen spoje izolací, ale vylepšíme i celkovou tepelnou účinnost celé konstrukce.

Pojistná hydroizolace

Jakmile je tepelná izolace položena, lze postupně klást difuzně otevřenou pojistnou hydroizolaci Tyvek Soft Antireflex

Dokončení

Na pojistnou hydroizolaci pak připevňujeme střešní latě podle požadavků konkrétní střešní krytiny. Na latě následně pokládáme krytinu podle předepsaného postupu.

Závěr

Neváhejte kontaktovat naše techniky pro odbornou radu s Vaším projektem (Isover - 800 476 837 nebo [email protected] ). Další informace můžete získat například také v průvodci pro šikmé střechy.

Montážní návod: Jak na vegetační střechy?

Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort
5 min

Montážní návod: Jak na vegetační střechy?

Realizace vegetačních souvrství z hydrofilní minerální vlny je podobné jako realizace skladeb se substráty. Se vzrůstajícím sklonem střechy obvykle roste i náročnost realizace. Desky z minerální vlny mají ale na rozdíl od substrátu pevný tvar a je poměrně jednoduché realizovat i velmi strmé střechy. Pojďme se podívat, jak na to.

Úvod

Typově rozlišujeme extenzivnípolointenzivní a intenzivní typy vegetačních střech. Rozdíl mezi nimi je nejenom v zeleni a jejich využití, ale i ve skladbě střechy, tloušťce izolace a také tloušťce substrátu. V následujícím postupu se pokusíme obsáhnout informace ke všem podobám zelených střech.

 

 

Postup montáže a nejčastější chyby

Ověření nosnosti

Před výběrem konkrétního řešení je potřeba zjistit, zda má naše střecha dostatečnou nosnost pro danou úpravu.

- POZOR: V potaz se musí brát váha izolace i substrátu a to také při plném nasycení vodou.

Hydroizolace

Prvním krokem je položení hydroizolace, která musí být odolná proti prorůstání kořenů. Fólie se svařuje, nebo alespoň lepí v návaznostech.

- POZOR: Při nesvaření hrozí prorůstání kořenů do spodních vrstev izolace. Pokud střecha nemá hydroizolaci odolnou proti prorůstání, musí se použít alespoň dodatečná kořenu-odolná fólie.

Separace

Separační fólie se používá k ochraně před protlačením nopů z drenážní vrstvy. K tomuto účelu se používá netkaná geotextilie gramáže 300 g/m2.

- POZOR: Tuto vrstvu můžete vynechat u menších střech či střech s malým sklonem, u kterých není potřeba zadržovat vodu pomocí nopových fólií.

Drenáž

Drenážní nopová fólie slouží pro zadržení a postupné propouštění vody. U šikmé vegetační střechy je potřeba využít fólii s odtékacími cestami mezi nopy, aby mohla voda přetékat a zavlažovat střechu rovnoměrně.

- POZOR: Dejte pozor, abyste tuto vrstvu neotočili vzhůru nohama, čímž by se nemohli kalíšky plnit vodou a tato vrstva by ztrácela svoji funkčnost. U šikmé střechy nezapomeňte, že odtékací otvory musí být po směru spádu střechy.

- TIP: U plochých střech se odvádění vody zajišťuje také spádováním ke vpustím, které by mělo být alespoň 3 %.

Drenážní zpomalovače

U šikmých vegetačních střech se přidávají vrstvy drenážních zpomalovačů, aby voda neodtékala ze střechy příliš rychle. Nejčastěji jsou zhotoveny z pásku hydroizolace, který se vkládá mezi dvě desky minerální vlny. 

- POZOR: Pásky zpomalovačů vkládejte kolmo ke spádu střechy.

- TIP: Kromě „měkkých“ zpomalovačů lze použít i zpomalovače z poplastovaných plechů, které jsou pevnější. Tyto zpomalovače se přivaří napevno k hydroizolaci. Je ale nutné, aby tyto plechy byly kratší než minerální vlna pro správnou funkčnost střechy. 

Filtrační textílie

Pokud používáte jemnozrnný substrát, umístěte nad nopovku filtrační textilii, která ji ochrání před zanesením nečistot ze substrátu. Používejte vpichovanou textilii, která má hmotnost jen 100 g/m2.

- POZOR: Pokud byste použili například tkanou textilii s hmotností 300 g/m2, může se snadno ucpat a systém by pak přestal odvádět vodu.

Minerální vlna

Do zelených střech je nutné použít desky z hydrofilní vlny. Isover Flora jsou desky pro běžné použití v ploché i šikmé střeše, ale mohou se použít například i v jezírkách. U strmějších střech nebo jako vyztužující vrstvu nad panely Isover Flora v místech častějšího provozu využijte Isover Intense se silnější hydroakumulací.

U šikmých vegetačních střech se minerální vlna používá vždy pouze v jedné vrstvě (50 nebo 100 mm), z důvodu snadnějšího kotvení systému. Takováto tloušťka spolu se slabou vrstvou substrátu postačí pro pěstování většiny rostlin určených k ozelenění šikmých střech. 

Kotvení

Úsporné střechy větších rozměrů, kde je pouze slabá vrstva substrátu, a dále pak šikmé vegetační střechy je nutné kotvit. Používají se speciální sítě nebo gridy, které mají dostatečnou pevnost a nevytlívají. Používají se poplastovaná skelná vlákna (Vertex G), nebo PES/PVC.

- TIP: Je možné zakoupit rozchodníkové koberce zapěstované v ekorastru. Ty vytvářejí kompaktní vrstvu, který se již nemusí kotvit.

Substrát

Desky z hydrofilní vlny se v systémech vegetačních střech doplňují substrátem. V případě extenzivní střech se jedná o substrát na bázi minerálních komponentů.

- POZOR: Substrát nesmí obsahovat materiál na bázi hlíny, který je nevhodný pro extenzivní střešní zahrady. Rostliny, které se na výsadbu používají, jsou většinou suchomilné a velká nasákavost takového materiálu by pro ně mohla být nebezpečná.

- TIP: U extenzivní ploché střechy se většinou využívá hrubozrnný substrát, díky čemuž poté ze skladby střechy můžete vynechat filtrační i nopovou vrstvu.

Rostliny

Ploché střechy malých rozměrů je možné osázet ručně jednotlivými rostlinami. Sází se přímo do jamky v minerální vlně, která se vykrojení nožem, nejlépe speciálně upraveným na řezání izolace.

- TIP: U šikmých střech se používají předpěstované rozchodníkové nebo trávníkové koberce. Kromě standardních rozchodníkových rohoží je možné na šikmou střechu použít i zapěstované ekorastry.

Údržba

Mezi hlavní úkony údržby patří především zalévání a hnojení, které je v prvním roce obstaráno použitým subtrátem. Ten je na výživu rostlin pro první rok většinou uzpůsoben již od výrobce. V dalších letech se porozhlédněte po tabletách s postupným uvolňováním, hnojivu NPK či po výživových granulích, vždy na ohledem na požadavky vašeho porostu.

Musí se také odstraňovat nálet nežádoucích rostlin, listí, staré odumřelé rostliny, nebo naopak zastříhávat rostliny, které rostou bujněji než je potřeba, sekat trávník apod. U intenzivních střech se proto někdy na střechu umísťuje také kompost.

 

Závěr

Konstrukce vegetační střechy je u konce. Gratulujeme k úspěšnému dokončení! Pokud byste k vašemu projektu potřebovali další informace, podívejte se například do našeho prospektu vegetačních střech či na další rady k výběru vhodného řešení.

Montážní návod: Jak na zateplení mezi krokvemi Isover X-Tram zateplení šikmé střechy z vnější strany

Tepelná izolace
2 min

Montážní návod: Jak na zateplení mezi krokvemi Isover X-Tram zateplení šikmé střechy z vnější strany

Při výměně krytin u starších střech můžete využít příležitosti pro zvětšení izolační vrstvy ve skladbě střechy dodáním mezikrokevní izolace. Pojďme si ukázat postup tohoto zásahu.

Úvod

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. Následující návod se týká především rekonstrukcí, u kterých je zapotřebí izolaci buď obměnit či úplně dodat.

 

Postup montáže a nejčastější chyby

Výměna krytiny

Odstraníme krytinu a laťování. Odstraníme šrouby nebo hřeby, případně je před položením Isover Vario® KM Duplex UV překryjeme pevnou deskou pro kročejovou neprůzvučnost Isover T-N, čímž zabráníme možnému poškození parobrzdy.

Detaily napojení

Obdobně ochráníme i detaily napojení kleštin a jiná místa kde by hrozilo riziko budoucího protržení parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV.

Parotěsnost

Parotěsnost lze dodatečně provést z vnější strany, nicméně jen s použitím parobrzdy Isover Vario® KM Duplex UV, která díky proměnné ekvivalentní difuzní tloušťce sd (0,3-5,0 m) tuto aplikaci umožní.

- POZOR: Dodržte správnou montáž parobrzdy, abyste nesnížili její účinek chybnou aplikací či jejím poškozením. Veškeré rady k její montáži naleznete v naší příručce Isover Vario.

Tepelná izolace

Mezi krokve vložíme tepelnou izolaci Isover Unirol Profi či Isover UNI.

- POZOR: Nezapomeňte brát izolaci s šířkou o pár centimetrů větší než je rozteč mezi krokvemi. V opačném případě by mohly v izolaci vzniknout mezery, které by její účinek snížily.

Vložení izolace

Při vkládání izolace zajistěte, aby mezi deskami nevznikly žádné mezery. V případě, že je nutné izolaci seříznout, lze tak učinit pomocí nože ze sortimentu Isover. 

Doplňková hydroizolace

Nakonec lze provést doplňkovou hydroizolaci např. Tyvek Soft Antireflex, kontralatě a finálně i novou krytinu. 

- POZOR: Při aplikaci hydroizolace dejte pozor na její mechanické poškození, kterou by se snížila její účinnost.

isover_mezikrokevni_izolace_z_vnejsi_strany

Závěr

Rekonstrukce střechy je nyní dokončena. Pro další informace se můžete podívat na článek k realizaci šikmé střechy či na prospekt pro šikmé střechy a stropy.

Dotazník pro zpracování kalkulace
  • Current Kontaktní údaje
  • Technické údaje
  • Doplňující údaje
  • Odeslání kalkulace

Kontaktní údaje - potřebné pro komunikaci

Jméno a příjmení

 

Místo stavby - pro přesné určení větrné a sněhové oblasti

Adresa

Kontakt na specialisty

 

Spádování pomocí EPS

Milena Skalská Rejlová – Technický specialista

📞   +420 602 115 649
✉️   [email protected]

 

Spádování pomocí MW

Lukáš Kostka - Produktový manažer

📞   +420 721 959 351
✉️   [email protected]

Image
Domeček - Technická podpora

 

 

Hospodaření s vodou

3 min

Hospodaření s vodou

Nejzásadnějším a nejdůležitějším úkolem při projektování vegetační střechy je pochopení pohybů dešťové vody od okamžiku dopadu kapky na jednotlivé rostliny, až po výsledný odtok nespotřebované vody mimo budovu. Pokud bude vody ve střeše příliš, bude zatěžovat nosné konstrukce. Pro kořeny některých rostlin může být přemokření ve výsledku devastující. Naopak pokud voda ze střechy odteče velmi rychle a žádná se nezadrží, rostliny strádají též, v tomto případě suchem (což se často stává v nevhodně provedených šikmých vegetačních střechách). Odtok srážkové vody do veřejné kanalizace je navíc zpoplatněn, u střech nebytových objektů.

Množství dešťové vody

Nejprve je nutné určit, s jakým množstvím vody se vlastně bude pracovat. Kvantita dešťových srážek stoupá s nadmořskou výškou a je ovlivňována i polohou místa vzhledem k horským hřbetům. Z hlediska navrhování vegetačních střech je nutné zajímat se o vodu přívalovou (srážkové úhrny při době trvání od 5 minut až do 72 hodin) a dále potom o dlouhodobé roční srážkové úhrny.

Na jednotlivých pobočkách ČHMI jsou dostupné podrobné informace o ročních srážkách. Tato podrobná data jsou k dispozici většinou za poplatek. Základní informace poskytují i místní vodárny. Dalším zdrojem informací je i norma ČSN 75 9010 (Vsakovací zařízení srážkových vod), kde je v tabulkové části dokumentováno 22 srážkoměrných stanic, včetně údajů o množství vody při nárazovém desetiletém nebo dvacetilém dešti.
 

isover-hospodareni-s-vodou-mapa-cr
Praha

532 mm/rok

Brno

548 mm / rok

Ostrava

769 mm / rok

Lysá hora

1532 mm / rok

Odvodnění střechy

Vegetační střecha je schopna část vody zadržet a přebytky odvádět pryč do akumulačního zařízení, případně do kanalizace (pokud není možné vodu dále zpracovat). Je velice důležité, aby se voda nejprve plně vsákla do substrátu a hydroakumulační vrstvy, tam byla zadržena a teprve při vydatných deštích byla následně odváděna spodní funkční vrstvou. 

isover-hospodareni-s-vodou-skladba

Pokud by substrát byl nekvalitní a nedostatečně vodopropustný (např. neupravená ornice), dešťová voda by se mohla začít valit po ucpaném povrchu vegetační střechy, a to je velice nežádoucí. Takto vzniklé říčky by poškozovaly osazené rostliny a střecha by nevypadala hezky. Hydrofilní minerální vlna má velmi vysokou vodopropustnost (140–227 mm∙m-1) a díky tomu dokáže přívalovou vodu odvádět celým svým objemem.

V případě šikmých vegetačních střech, kde jsou umístěny drenážní zpomalovače, je voda odváděna částečně spodem (pod zpomalovačem), nebo nad zpomalovačem, v místě hydrofilní minerální vlny.

isover-hospodareni-s-vodou-ilustrativni
isover-hospodareni-s-vodou-ilustrativni-1

REALIZACE ŠIKMÉ STŘECHY - UCHYCENÍ A DALŠÍ RADY

Tepelná izolace
4 min

REALIZACE ŠIKMÉ STŘECHY - UCHYCENÍ A DALŠÍ RADY

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem, jak zabránit únikům tepla během zimních měsíců, v letních měsících zpomalit prostup tepla od slunečního záření dovnitř budovy a také způsob, jak využít podkrovní prostor k bydlení. V tomto článku sepíšeme hlavní zásady zateplování a konstrukčního řešení střechy.

isover-rady-k-realizaci-sikme-strechy

Základní informace

Z konstrukčního hlediska se vrstvy izolace vkládají do prostoru mezi krokve, do podroštu nebo nadroštu a to vždy podle tloušťky izolace dané výpočtem.

U skladeb s paropropustnou krytinou (např. tašky) je výhodné vložit izolaci na celou výšku krokví a dle navržené celkové tloušťky zbývající izolaci vložit pod nebo nad krokve do roštů. Díky použití kvalitních membrán obvykle není třeba odvětrávat prostor mezi izolací a difuzní fólií (relativní vlhkost vnitřního vzduchu < 50 %), vše ověří výpočet.

 

V případě horších vlhkostních podmínek a rizika zabudování vlhkosti je možné vytvořit provětrávanou skladbu zateplení mezi tepelnou izolací a difuzní fólií.

 

U skladeb s parotěsnou krytinou (asfaltové šindele, plech apod.) se navrhuje odvětrávání mezi krytinou (resp. bedněním) a izolací, která je chráněná difuzní fólií. 

Zásady konstrukčního řešení

  • Zvolit vhodnou chemickou ochranu nové nebo stávající dřevěné konstrukce, předepsat maximální vlhkost dřeva pro realizaci zateplení a volbou kvalitní difuzní fólie zajistit její odpařování (Tyvek: sd ≤ 0,03 m).
  • I v případě pouhé výměny krytiny zároveň zabudovat správný typ difuzní fólie (ochrana před kondenzátem na spodní straně krytiny/bednění) a vždy zajistit její odvodnění.
  • Zajistit větrání nad difuzní fólií (dle doporučení výrobce navržené krytiny).
  • Navrhnout optimální tloušťku tepelné izolace Isover a posoudit celou skladbu na hodnotu prostupu tepla, roční bilance vodních par a minimální vnitřní povrchové teploty.
  • Dle vlhkostních podmínek, typu difuzní fólie, složitosti tvaru střechy a počtu prostupů, oken a vikýřů zvážit, zda je nutné skladbu zateplení navíc provětrávat mezi izolací a difuzní fólií resp. mezi bedněním s difuzní fólií a izolací.
  • U provětrávané skladby zateplení (pod difuzní fólií) navrhnout dostatečně velké přiváděcí i odváděcí otvory u okapu a hřebene.

 

Dle tloušťky izolace upravit (nastavit) výšku krokví, navrhnout podrošt, nebo nadrošt.

 

  • Směrem do interiéru umístit parobrzdu Isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario® XtraSafe.
  • Mezi parobrzdou Isover Vario® KM Duplex UV a vnitřním obkladem vytvořit instalační mezeru (40 mm) pro zapuštění elektroinstalačních zařízení (světla, zásuvky, kotvící prostředky apod.), i tuto mezeru lze vyplnit izolací a zvýšit tak její celkovou tloušťku nebo dosáhnout tloušťky navržené výpočtem.

 

Pokud bude instalační mezera zaplněna izolací, je třeba dodržet zásadu poměru tlouštěk izolace nad a pod parobrzdou 4:1 až 5:1 (např. nad parobrzdou 200 mm, pod parobrzdou 40 mm izolace).

Zásady realizace zateplení

Kontrola vlhkosti dřevěných prvků krovu. Normou pro konstrukční dřevo je 15 %, kterých se jen velmi těžko dosáhne, proto je vhodné použít difuzní fólii s ekvivalentní difuzní tloušťkou sd ≤ 0,03 m (Tyvek).

Dodržení projektantem navrženého materiálového složení skladby nebo využití konzultace s výrobcem izolace a membrán.

Zajištění předepsané výšky provětrávané dutiny u větraných skladeb zateplení (mezi izolací a difuzní fólií) a napojení dutiny na venkovní prostředí u okapu a hřebene.

Vytvoření vzduchotěsného spoje a napojení membrán u prostupů, štítů oken atd.

Potřeba dodržet návrh větrání nad difuzní fólií a jejího odvodnění směrem do žlabu.

V případě, že je nutné změnit typ izolace nebo membrán předepsaných v návrhu skladby, je nutné použít náhradu s minimálně stejnými či lepšími vlastnostmi a skladbu nechat ověřit výpočtem.

Tipy na závěr

Návrh konstrukčního řešení doplňte o detailní řešení kritických míst z hlediska vzduchotěsnosti a provětrávání:

  1. Napojení parobrzdy na prostupující konstrukce (štítové a komínové zdivo), instalační prostupy u oken.
  2. Napojení tepelné izolace po obvodu střešních oken, vikýřů, štítů, event. vaznice.
  3. Napojení větrané vzduchové dutiny mezi izolací a difuzní fólií na venkovní prostředí u okapu i hřebene (dle doporučení výrobce krytiny).

Ideální je na konci montáže parobrzdy provést test její těsnosti (Blower Door test).

Pokud výška latí podroštu nestačí pro tloušťku izolace, lze latě podroštu přichytit ke krokvím pomocí závěsů - viz doporučení výrobců SDK systémů (např. Rigips).

Střecha

4 min

Střecha

Ne nadarmo se říká: „Střecha dělá dům". Celková stavba se rázem promění a dostane správný tvar. Zároveň je již stavba chráněná. Např. v zimě může být zatékání a sněžení do odkrytých konstrukcí problém zejména v období velkých mrazů, které mohou v kombinaci s vodou a vlhkostí poničit samotné zdivo.

isover-strecha-stavba-krytiny

Hlavní cíl z hlediska harmonogramu stavby byl dokončení střechy do příchodu zimy. Počasí bylo v zimě 2012 až na několik málo dní více než příznivé. Samotná realizace střechy probíhala od poloviny prosince do počátku ledna.

Pro splnění podmínky investora (klasická sedlová střecha hodící se do stávající zástavby) byla navržena sedlová střecha se sklonem 15°. Což je kompromisní řešení pro pasivní dům, kde snížením sklonu střechy je eliminována ochlazovaná plocha domu, která přispívá k jeho lepší energetické bilanci.

Vzhledem k malému sklonu bylo navrženo hydroizolační podstřeší. Z hlediska provedení prací bylo nezbytné vybrat realizační firmu, která má s tímto typem střechy dostatečné zkušenosti a dbá na dodržování nutných detailů. Samozřejmě doporučujeme oslovit firmy na základě dobrých referencí a zkušeností.

V případě potřeby je možné nechat si doporučit vhodnou firmu ze strany výrobců krytiny, případně tepelných izolací, kteří spolupracují s proškolenými a certifikovanými firmami. Taková je i firma Juppa & Adamec (www.juppa-adamec.com) působící na Berounsku a okolí, která realizaci střechy na pasivním domě v Zahořanech zajišťovala.

Krov

Konstrukce krovu je tvořena dřevěnými krokvemi 180/120 mm ve vzdálenosti 1 m, s vrcholovou vaznicí podpíranou sloupky z oceli, které budou vynášeny stropem. Podpěrné sloupky jsou součástí dělících příček ve 2NP.

Samotné krokve spolu kleštinami budou v interiéru přiznány pouze částečně.

Nadkrokevní systém zateplení

Pasivní dům se vyznačuje zejména aplikací dostatečné tloušťky kvalitní izolace. Pro řešení zateplení tohoto pasivního domu byl navržen systém nadkrokevního zateplení Isover v celkové tloušťce 320 mm v kombinaci se zateplením mezi krokve v tloušťce 80 mm.

 

Nadkrokevní izolace umožňuje provést vnější izolaci domu bez tepelných mostů, čehož docílíme dotažením izolace z obvodové stěny až do úrovně zateplení střechy, kde se obě vrstvy v konečné fázi překrývají. 

 

Na samotný krov byl aplikován první záklop z OSB desek, na který byla připevněna chytrá parobrzda Isover Vario® s dostatečnými přesahy jednotlivých pásů, které se přelepují páskou Isover Vario® KM Duplex (Dnes: Isover Vario® KB 1 či Isover Vario® XTRATape) a s přesahem ze střechy pod pozednici a do štítu, kde se nakonec přichytávala pro zajištění neprůvzdušnosti domu k samotnému věnci a zdivu.

Následně byly připevněny vynášecí trámky pro nadstavbu střechy a samotná aplikace izolace nadkrokevního systému. Ten byl proveden pomocí čedičové vaty Isover Uni s lambdou 0,035 a polystyrenových trámků Isover EPS Tram. Mezi krokve bude dodatečně vkládaná skelná vlna Isover Unirol Profi s lambdou 0,033.

Hydroizolační fólie

Po zalaťování a doplnění izolace byl proveden horní záklop OSB desek a položena hydroizolační fólie TYVEK Supro (Dnes: TYVEK SOFT Antireflex nebo TYVEK SOLID). Spojení jednotlivých pasů bylo provedeno vnitřně oboustrannou lepicí páskou.

Lišty pro pokládku střešní krytiny byly podlepovány speciální pěnovou páskou pro zajištění těsnosti hydroizolační fólie v místě jejího přichycení.

Pokládka krytiny

V konečné fázi mohla být položena samotná krytina. Zvolena byla betonová taška ELEGANT v černé barvě od společnosti KM Beta. Při pokládce krytiny byl též proveden prostup pro odvětrání kanalizace v domě.

Samotný prostup byl ošetřen proti pronikání vody do střešní konstrukce a z interiéru naopak pro zachování neprůvzdušnosti domu.

Střecha byla zcela dokončena na počátku ledna 2013. Pořádná zima přišla skutečně až poté, takže stavba mohla bezpečně vysychat a jak bylo v minulosti dobrým zvykem, promrznout.

V případě dotazů pište na [email protected].

VLIV TEPELNÉ IZOLACE NA ZATÍŽENÍ ŠIKMÉ STŘECHY

2 min

VLIV TEPELNÉ IZOLACE NA ZATÍŽENÍ ŠIKMÉ STŘECHY

Často se můžeme setkat s obavami, převážně z řad investorů, že vyšší tloušťka tepelné izolace může konstrukci výrazně přitížit a tím následně i negativně ovlivnit. Úvahy zda konstrukce krovu může unést tloušťku izolace 280 mm či více nejsou jen ojedinělé. Z tohoto důvodu následující článek poukazuje jaký vliv tepelné izolace na celkové zatížení šikmé střechy má.

Autor článku: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

 

Úvahy investorů a předpoklady

Můžeme již předem předpokládat, že vliv vlastní váhy krytiny či možného sněhu na krytině bude výrazně vyšší. Je vhodné si také uvědomit, že vlivem zaizolování se sníží tepelné ztráty objektu a tudíž tam kde docházelo k únikům tepla a díky tomu k vyššímu tání sněhu tomu již tak být nadále nemusí a sněhová vrstva může být vyšší než byla do této doby.

Výpočet zatížení

Pro názornost je výpočet proveden u konstrukce, kde je aplikováno zateplení nad krokvemi. Materiály byly použity následující dle obrázku.

vliv-tepelne-izolace-na-zatizeni-sikme-strechy-isover
vliv-tepelne-izolace-na-zatizeni-sikme-strechy-isover

Zatížení celkem Fd= Gd+Qd=0,94+3,00=3,94 kNm-2.

Závěr

Z výsledku je vidět, že celkové zatížení včetně hmotnosti krokve je 3,94 kNm-2, z toho tepelná izolace vyvolá zatížení jen 0,15 kNm-2 což jsou jen necelá 4% z celkového zatížení.

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

4 min

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Konstrukce dvouplášťových větraných střech i fasád ke své správné funkci vyžadují trvalé větrání, ale v případě, že provedeme měření, zjistíme, že ne vždy konstrukce větrají a pokud ano, tak často velmi nestejnoměrně. Faktorů, které toto větrání ovlivňují, je celá řada, to také dalo podnět k výzkumu, který má za cíl zjistit hlavní ovlivňující faktory proudění a zda je s nimi správně počítáno i v metodice současného způsobu výpočtu a následného návrhu větraných konstrukcí, která je uvedena v ČSN 73 0540-4 či v ČSN 73 1901.

Autor článku: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

 

Charakteristika objektů

Měření probíhaly periodicky po dobu 12 měsíců a to jak u šikmých střech, tak i u fasád a to vždy na několika místech, nicméně v tomto článku je řešeno pouze srovnání dvou objektů se šikmou střechou, které pro názornou ukázku plně dostačují. Porovnejme tedy teorii s praxí.
Volba objektů byla vybrána v závislosti na umístění (na kopci, na rovině či v údolí) a následně docházelo k porovnání.

 

Charakteristika objektů:

U každého měření je zde přiložena tabulka se základními informacemi o místě měření, jako jsou datum, čas a základní charakteristika větrané mezery v místě kde bylo měření prováděno.

vliv-slunecniho-zareni-na-vetrane-stresni-konstrukce

Výsledky z měření

Z grafů je patrný průběh teplot v konstrukci (rubová strana krytiny, teplota vzduchu v mezeře a teplota rosného bodu) a v souvislosti s průběhem teplot je vidět i průběh proudění vzduchu. Závislost rychlosti proudění na nárůstu teploty během dne je zde zcela evidentní. Také je zde možno vidět praktické zastavení proudění vzduchu ve větrané mezeře během noci.
Proudění probíhá ve dne i v noci ve stále stejné konstrukci, jedinými proměnnými podmínkami jsou zde změny dne a noci. Z toho lze usoudit, že vliv slunečního záření je zcela zásadní. Vliv větru, deště a dalších možných aspektů zde byl také řešen díky podpoře hydrometeorologického ústavu, ale jejich význam oproti slunečnímu záření byl o dost menší a měl význam jen na částečném zvýšení či snížení rychlosti proudění vzduchu, což je vidět i z určité nepravidelnosti a výchylkách grafů měření.

Teoretický výpočet

Výpočtem můžeme snadno vyčíslit rychlost proudění vzduchu dle normy ČSN 73 0540-4, kde se rychlost proudění vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě vcav [m-s-1] stanoví takto:

 

a) přibližně, hodnotami pro návrh a ověření ve dvou mezních polohách

b) přesněji výpočtem ze vztahů

V normě je velmi podrobný výpočet dle bodu b), který bere v úvahu řadu dalších faktorů, jako jsou například tlaková ztráta třením, délka úseku větrané mezery, výškové rozdíly, vsazené odpory atd., nicméně ani zde není nikterak započten vliv slunečního záření, které je z grafů zcela evidentní.

Z tohoto důvodu můžeme pro srovnání požít výpočet základní rychlosti proudění pouze dle bodu a).

Objekt č. 1 - strana 1

 

A1=11,959.10-3.0,67=0,0080 m2

(plocha průřezu vstupního nebo výstupního otvoru - menšího z nich)

 

A =20.10-3.0,67=0,0134 m2

(plocha průřezu, pro který se stanovuje rychlost proudění)

 

va=1,50 m.s-1

(rychlost venkovního vzduchu dle ČSN 73 0540-3 - budova nechráněná, zatížení zvýšené)

 

Objekt č. 1 - strana 2

A1=10,861.10-3.0,71=0,0077 m2

(plocha průřezu vstupního nebo výstupního otvoru - menšího z nich)


A =20.10-3.0,71=0,0142 m2

(plocha průřezu, pro který se stanovuje rychlost proudění)


va=1,50 m.s-1

(rychlost venkovního vzduchu dle ČSN 73 0540-3 - budova nechráněná, zatížení zvýšené)

 

Objekt č. 2 - strana 1

A1=9,710.10-3.0,84=0,0082 m2

(plocha průřezu vstupního nebo výstupního otvoru - menšího z nich)

 

A =39.10-3.0,84=0,0328 m2

(plocha průřezu, pro který se stanovuje rychlost proudění)

 

va=1,50 m.s-1

(rychlost venkovního vzduchu dle ČSN 73 0540-3 - budova nechráněná, zatížení zvýšené)

Shrnutí

Srovnání naměřených a vypočtených hodnot zjistíme, o kolik se liší.

Z tabulky je zcela patrné, že během noci když dle měření proudění prokazatelně ustává, by nám dle výpočtu měl stále v konstrukci proudit vzduch.
Tabulka ukazuje průměrné hodnoty za období jednoho roku (2007/2008). I když objekty měli různou velikost větrací mezery, vliv oslunění je zde u obou patrný a to v nárůstu průměrné rychlosti proudění o cca 30%. Rozdíl mezi dnem a nocí je zde podstatně výraznější a to až desetinásobně, průměrně činí cca 300%.

Závěr

Z výsledku vidíme, že dosavadní normové výpočetní postupy zatím nepočítají se zásadním vlivem slunečního záření, respektive doby, kdy sluneční záření na konstrukci nikterak nepůsobí.
Do této kategorie kromě nočních hodin patří i vliv trvalého stínu v zástavbě, lesního porostu či sněhové pokrývky v zimním období na střechách, kde díky téměř úplnému zastavení proudění dochází k velmi rychlému zvýšení relativní vlhkosti vzduchu ve větrané mezeře.

Inovace v systému zateplení nad krokvemi Isover

Tepelná izolace
2 min

Inovace v systému zateplení nad krokvemi Isover

Inovace a neustálé vylepšování stávajících výrobků či systémů jsou nedílnou součástí vývoje. Jednou z posledních inovací systému od společnosti Isover je i vylepšení systému zateplení nad krokvemi.

autor článku: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

 

Inovace roku 2012

Hlavní inovace jsou hned dvě:

Výrobek Isover X-Tram je nyní i ve variantě z polystyrenu pod názvem Isover Tram EPS

Byla zavedena možnost dalšího navýšení tloušťky tepelné izolace až do 380 mm

Díky inovaci a použití polystyrenového trámku Isover Tram EPS nejen že docílíte až o 20% lepších izolačních vlastností oproti standardnímu výrobku Isover Tram MW, ale navíc docílíte i výrazně nižší ceny, kde cena za celý systém je už v současnosti jednou
z nejnižších na trhu.


Navýšení možné tloušťky tepelné izolace v nadkrokevním systému Isover při použití stávajících vrutů pro upevnění systému dává zákazníkovi při prakticky minimálním navýšení nákladů lepší tepelné i akustické parametry celé konstrukce.

Výhody systému zateplení Isover X-Tram:

Mezi nejhlavnější patří:

Nižší cena oproti alternativním systémům

Otevřený podhled v interiéru oproti klasickému způsobu zateplení

Minimalizace tepelných mostů vlivem krokví

Snížení rizika poničení parobrzdy při montáži

Eliminace chyb v konstrukci

Možnosti kombinace způsobu zateplení nad krokvemi s dalšími způsoby

Vyšší obytný prostor v interiéru

Ověřená funkce více než 20 let

Systém odzkoušen v CSI

Úspora za SDK desky a rošty

Tvarová stálost

Nulový prořez u nároží a úžlabí (materiál lze využít na jiných částech)

Splnění normových požadavků (tloušťka 280 a 320 mm tohoto systému splňuje
i doporučenou hodnotu pro pasivní stavby)

Základem správného postupu je hned na začátku použít námi odzkoušené systémové řešení. Celý systém řešení zateplení se skládá z několika částí. Pro správnou funkci systému je nutno použít všechny části systému, které byly odzkoušeny. 

Detaily a další podpora

Systémů zateplení je na trhu celá řada, nicméně neméně důležitou částí je i podpora budoucím zákazníkům.

Společnost Isover nejen že nabízí zákazníkům výpočet kalkulace a potřebného množství tepelné izolace pro realizovanou střechu úplně zdarma, ale zároveň na webových stránkách nabízí celou řadu vyřešených detailů konstrukcí, nejen pro systém zateplení nad krokvemi.

Zateplení šikmé střechy - systém mezi a pod krokvemi

Tepelná izolace
3 min

Zateplení šikmé střechy - systém mezi a pod krokvemi

V současné době izolace mezi krokve dle současných platných norem, ale i z ekonomického hlediska již nestačí a proto se doplňuje také izolací pod krokvemi. Kombinací obou tlouštěk izolace lze pak docílit požadované kvality komfortu zatepleného prostoru.

Pro návrh rozměrů větracích dutin dvou a tříplášťových střech a jejich napojení na okolní prostředí se mohou použít zjednodušené empirické vztahy (ČSN 73 1901).

Výchozím údajem je plocha střechy P, která má být odvětrávána směrem od okapu ke hřebeni.

Podělíme ji hodnotou v tabulce odpovídající sklonu střešní roviny. Dostaneme tak celkovou minimální plochu přiváděcích otvorů.

Celkovou minimální plochu větracích otvorů podělíme počtem provětrávaných pásů mezi krokvemi a dostaneme tak plochu přiváděcího otvoru dílčího pásu u okapu.

Dílčí plochu přiváděcího otvoru podělíme světlou vzdáleností krokví a dostaneme tím výšku přiváděcího otvoru.

Pokud plochu přiváděcího otvoru mezi dvěma krokvemi zvětšíme o 10%, získáme plochu odváděcího otvoru u hřebene.

Upozornění

Plocha přiváděcích otvorů je zmenšena o plochu ochranné mřížky u okapu, při výpočtu se s tímto zmenšením musí počítat.

Pokud je vzdálenost přiváděcích a odváděcích otvorů > 10 m, obvykle se plocha profilu větrané dutiny zvětšuje o 10% celkové plochy na každý 1 m přesahující vzdálenost 10 m. Vzdálenost přiváděcích a odváděcích větracích otvorů střech nemá přesahovat 18 m.

 

Větraná skladba je problematická u střech se složitými průniky střešních rovin, dále u střech s větším počtem prostupů, střešních oken, vikýřů apod. Pokud je v pásu mezi krokvemi umístěno střešní okno, pak se odváděcí otvor provede v úrovni parapetu okna a přiváděcí v úrovni nadpraží.

Vhodnost provětrávané skladby zvládne posoudit projektant, který bere v úvahu další okrajové podmínky, jako je množství sněhových srážek, teplotní oblast a nadmořská výška, ve které se objekt nachází a vlhkostní namáhání ze strany interiéru. Nelze tedy dát obecný návod, je třeba skladbu střechy individuálně navrhnout a posoudit.

Skladby s bedněním

Skladba střešního pláště je zakončena krytinou. Pokud je požadována parotěsná krytina s vysokým difuzním odporem, např. asfaltové střešní šindele na bednění, navrhuje se mezi bedněním a tepelnou izolací vloženou mezi krokve větraná vzduchová mezera.

Další varianta větrané skladby je větrací dutina mezi izolací a bedněním s difuzní fólií. Pokud je ve skladbě umístěna větraná vzduchová mezera, pak tato mezera dělí skladbu na dvě části tzv. pláště, jedná se o střechu dvouplášťovou. Pokud jsou ve skladbě navrženy dvě větrané vzduchové mezery, jedná se o skladbu tříplášťovou. 

Skladby bez bednění

Nejčastější konstrukce šikmé střechy je klasická dvouplášťová skladba. Díky kvalitním pojistným hydroizolacím lehce propustných pro vodní páru lze snadno docílit požadovaného kvalitního zateplení interiéru ve vrstvách mezi a pod krokvemi. V případě, že nás více než zateplení střechy z důvodu ztrát tepla v zimním období zajímá ochrana před přehříváním během letních měsíců, lze volit i konstrukci s dvěma větranými mezerami, tříplášťovou skladbu.

Zateplení šikmé střechy

Akustická izolace
Požární odolnost
Tepelná izolace
Vzduchotěsnost
5 min

Zateplení šikmé střechy

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít podkrovní prostor k bydlení. Pokud plánujete využití půdních prostorů pro obytné místnosti s veškerým komfortem, je před Vámi důležitá otázka: Jak zkvalitnit funkci stávajícího střešního pláště tak, aby splňoval požadavky tepelné a akustické pohody a zároveň byl požárně bezpečný?

Použitím minerálně vláknitých materiálů Isover můžete dosáhnout:

Dostatečné tepelně izolační vrstvy dle stávajících požadavků.

Akusticky vyhovujícího prostředí.

Požárně bezpečné vícevrstvé konstrukce, která nebude přispívat k rozvoji požáru.

Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se systémy zateplení
nad krokvemi. 

Tepelná ochrana

Volbu vhodné skladby střešního pláště se vyplatí svěřit odborníkovi a ověřit výpočtem. Zvlášť důležité je to u detailů, což minimalizuje riziko vzniku chyb. V převážné většině se navrhují dřevěné krovové konstrukce, doplněné o ocelové spojovací a ztužovací prostředky. Pokud má být do skladby zateplení zahrnut ocelový prvek (např. ocelová krokev), bere se v úvahu jeho vysoká tepelná vodivost a tím i větší riziko vzniku tepelného mostu. Tepelný most se projevuje nízkou povrchovou teplotou konstrukce na straně interiéru a vysokou povrchovou teplotou na straně exteriéru.

Teplota při které vzniká rosný bod je závislá na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu v interiéru. Například pro teplotu interiéru 21°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu je rosný bod 12,9°C. Nicméně při 21°C a 70% relativní vlhkosti (relative humidity - RH) vzniká rosný bod již při 15,3°C. Proto na vnitřním povrchu konstrukce může v oblastech s nízkými povrchovými teplotami docházet ke kondenzaci vlhkosti a rozvoji plísní. Hlavním cílem tepelné ochrany jsou samozřejmě minimální ztráty tepla, těch dosáhneme nejen správným řešením detailů, ale především volbou vhodné tloušťky tepelné izolace.

Ochrana proti hluku

Střechou, střešními okny atd., se do obytných podkrovních prostor může dostávat hluk
z okolí velmi lehce. Z tohoto důvodu by se mělo dbát zvýšené pozornosti i při řešení akustiky šikmých střech.

 

Minerální izolace je akusticky účinná díky své vláknité struktuře. V prostoru šikmé střechy proto působí jako tlumič. Jako tlumicí výplň do mezery dvojité konstrukce je naprosto nevhodný tuhý materiál s uzavřenými póry typu pěnový polystyren nebo polyuretanová pěna. Užitím těchto materiálů vznikne zcela jiný typ konstrukce, vnější opláštění konstrukce spojené tuhým jádrem, které výrazně snižuje zvukově izolační vlastnosti

 

Nejefektivnější akustická izolace je ta, která neobsahuje tuhé prvky (akustické mosty).
U klasického zateplení bychom se vždy potýkali s tuhostí vlastního krovu (krokví), a proto nabízíme zákazníkům i systém zateplení nad krokvemi, který je z hlediska akustiky i tepelné ochrany tou nejvhodnější variantou. Minerální izolace má zvukopohltivé vlastnosti, díky kterým se po jejím aplikování zvyšuje i vzduchová neprůzvučnost celé konstrukce v dB. Zlepšení konstrukce záleží vždy na jejím druhu a provedení, statistiky u nejběžnějších konstrukcí je v rozpětí 5 - 15 dB.

Zateplení šikmé střechy ISOVER

Požární ochrana

Stavební konstrukce (rozumí se celá skladba) se z hlediska požární ochrany hodnotí pomocí tzv. požární odolnosti (PO), což je doba v minutách, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru, který probíhá za normou stanovených podmínek. PO se ověřuje zkouškami (model konstrukce se vystaví za daných podmínek účinkům požáru) nebo výpočty, extrapolacemi, atd. PO ověřuje autorizovaná osoba, která vydává protokol o klasifikaci (PKO - požárně klasifikační osvědčení, PK - protokol o klasifikaci).

Požární odolnost se stanovuje v základní stupnici: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 min. Tyto třídy PO jsou doplněny o písmenné symboly vyjadřující mezní stav udávané požární odolnosti. Požární odolnost skladeb šikmých střech se zkouší pro mezní stavy: R (únosnost a stabilita konstrukce), E (celistvost konstrukce) a I (Izolační schopnost - mezní teploty na neohřívaném povrchu). Požární odolnost v minutách se hodnotí vždy jako odolnost celé skladby, nikdy nelze hodnotit samostatnou izolační desku či jiný jednotlivý prvek dané skladby. Konkrétní materiály pak z hlediska požární bezpečnosti charakterizujeme třídou reakce na oheň, kterou uvádíme u specifikace jednotlivých výrobků. 
Třída reakce na oheň je odezva výrobku na oheň, kterému je za daných podmínek vystaven. Je to výsledek celého souboru zkoušek. Všechny výrobky z minerální vlny Isover jsou zařazeny dle ČSN EN 13501-1 do třídy reakce na oheň A1 (A2).

Vzduchotěsnost

Vzduchotěsnost je nutná podmínka pro dosažení minimalizace tepelných ztrát. Každá netěsnost znamená výrazné tepelné ztráty. Maximální vzduchotěsnost lze dosáhnou jen provedením parotěsných konstrukcí a jejich spojů. Již ve fázi projektu musí být vypracován podrobný koncept celkové vzduchotěsnosti se všemi spoji stavebních prvků, napojeními i průchody. V dřevěných stavbách se doporučuje provést rozvody instalací
z interiérové strany parozábrany. Parotěsná konstrukce by měla splnit tyto zásady:

Obecně jsou fólie, lepenky, desky, omítky v ploše vzduchotěsné.

Materiály musí být mezi sebou sladěny a nesmí se vzájemně poškozovat, zvláště izolační pásky a lepidla.

Odolnost proti vlhkosti a UV záření, včetně odolnosti proti protržení.

Musí bránit difuzi vodních par a zaručit tak vzduchotěsnost
- v regionech s chladnou zimou se vždy umisťuje z teplejší strany, tedy z interiéru.

Vše finálně doporučujeme ověřit Blower Door testem.

Realizace dřevostavby - vnitřní konstrukce

Akustická izolace
Tepelná izolace
3 min

Realizace dřevostavby - vnitřní konstrukce

Víte, že u vnitřních konstrukcí dřevostaveb je důležitá akustika? 

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce - ISOVER

Izolace desky

Tepelná izolace desky je možná jak pod deskou, tak i nad ní. Nerovnosti hydroizolačního souvrství se řeší vyrovnávacím podsypem (Rigips) a na něj pokládkou desky, např. RigiStabil tl. 12,5 mm. Následuje tepelná izolace, a to buď již zmíněný XPS, nebo vzhledem k nižšímu zatížení je možné použít i EPS (100150200), a to jak bílý, tak šedý.

 

Volba vždy závisí na součtu zatížení a povaze roznášecí vrstvy.

 

V případě betonové či anhydritové desky se na EPS aplikuje separační fólie. Při suchém procesu se přímo na EPS aplikují vždy dvě desky, např. RigiStabil tl. 20 mm.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Izolace podlahové části

Podlahové rošty lze vyplnit minerální vlnou Isover. V případě Crawl Space není nutné používat nenasákavé izolace typu extrudovaný nebo perimetrický polystyren.

Příčky a stěny se montují k nosnému roštu, teprve pak se podlaha zaklopí deskovou konstrukcí.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Předstěny

Předstěny v dřevostavbě se osvědčují především z hlediska eliminace prostupů skrze vzduchotěsnou rovinu. V rovině předstěny se proto realizuje většina rozvodů a zároveň umístěná tepelná izolace, např. Isover Multiplat 35 nebo Isover AKU.

Dále pomáhají překrývat tepelné mosty hlavní obvodové konstrukce, zvyšují požární odolnost a zlepšují akustické vlastnosti konstrukce.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Podlahy

Podlahy vnímáme ve dřevostavbách především s ohledem na jejich akustické vlastnosti. Řešení kročejové neprůzvučnosti je podceňováno, ale na komfort bydlení má značný vliv. Většina skladeb podlah je založena na kročejové izolaci z elastifikovaného EPS, např:. Isover Rigifloor 4000, nebo minerální vlny, např. Isover T-PTDPT.

 

Roznášecí vrstvu zpravidla ve dřevostavbě tvoří sádrokartonové desky RigiStabil nebo desky OSB.

 

Aplikovat lze i skladby s betonovou či anhydritovou mazaninou. Pochozí vrstva pak dotváří interiérový dojem a reaguje na individuální požadavky uživatele. Můžeme se setkat i s násypem aplikovaným na záklop stropu kvůli přitížení podlahy. Při řešení nesmíme opomenou pružné napojení pomocí pásků Isover N/PP.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Příčky

Příčky zabezpečují nejen členění půdorysu, ale i akustické oddělování prostorů. Proto jsou na ně kladeny různé požadavky. Můžeme se setkat s posuvnými příčkami, ale v naší historii se osvědčily spíše pevné. V dřevostavbách jsou reprezentovány dvěmi technologiemi.

 

První zastupují pozinkované ocelové profily CW a v druhé variantě je nahrazují dřevěné profily.

 

Výplň zajišťuje minerální vlna, např. Isover AKUOrsik, nebo skelná vlna, např. Isover EVOPiano. Konstrukce se zpravidla oplášťuje sádrokartonovými deskami, např. RigiStabil.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Podhledy

Podhledy jsou často velice dominantním prvkem interiéru. Pomáhají zlepšovat vzduchovou neprůzvučnost stropních konstrukcí spolu se skelnou vlnou, např. Isover Multiplat 35, a často zakrývají různá vedení.

 

Vhodné je využít systémové řešení včetně detailů napojení na svislé konstrukce tak, aby se eliminovaly akustické mosty.

 

Podhledy pomáhají též zlepšovat požární odolnost nosných stropních konstrukcí, např. Isover AKU.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Zateplení střechy

Standardní zateplení střešní konstrukce se realizuje mezi krokve a pod krokve. Velice vhodná pro aplikaci mezi krokve je skelná vlna, např. Isover Unirol Profi.

Druhou vrstvu je možné realizovat z čedičové vlny, např. Isover UNI. Nedílnou součástí je parozábrana, např. Isover Vario® XtraSafe, která by měla být aplikována co nejblíže interiéru.

Systémové řešení, v podobě krokvových závěsů nalezneme například u firmy Rigips, které mají speciální úchyty pro parozábranu.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce - ISOVER

Realizace dřevostavby - vnější konstrukce

Tepelná izolace
Vlhkost
Vzduchotěsnost
3 min

Realizace dřevostavby - vnější konstrukce

Znáte materiálové možnosti dřevostaveb? A víte, že i na dřevostavbu lze umístit vegetační střechu?

Založení

Dřevostavby se mohou zakládat jak na pasech, tak i moderněji na desce. Založení na desce má nespornou výhodu v eliminaci tepelných mostů. Realizaci je nutné připravovat vzhledem k hydrogeologickým poměrům základové spáry. Spočívá v aplikaci desek XPS (např. Styrodur nebo Synthos) na zhutněný podsyp základové spáry.

Desky jsou následně zakryty separační fólií, na kterou se vyváže výztuž desky a zalije se betonovou směsí. Hydroizolace se řeší buďto asfaltovými pásy nebo úpravou betonové směsi – tzv. bílá vana.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Založení na Crawl Space

Vzhledem k tomu, že dřevostavby mají nižší hmotnost, lze jejich založení provést i na menších patkách metodou Crawl Space. Pod dřevěným podlahovým roštem se nechá instalační vzduchová mezera, do které je možné v případě revize potrubí i vlézt (odtud název Crawl Space).

Výhodou této metody je výrazně nižší spotřeba betonu, a odpadá nutnost řešit izolaci proti zemní vlhkosti i proti radonu. Crawl Space je vhodný zejména pro difúzně otevřené dřevostavby.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Soklová část

Podceňovaná část dřevostaveb, která je pro životnost zásadní. Základním konstrukčním požadavkem je, aby hrana základové desky byla minimálně 300 mm nad okolním terénem. Dalším požadavkem je eliminace tepelného mostu, který vzniká zakládacími prahy. Elegantně zde lze využít soklové desky Isover EPS Sokl 3000, které překryjí tepelný most, zateplí základové konstrukce a lze k nim dotáhnut zateplení stěny.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Roubené konstrukce

Konstrukce z hraněného či nehraněného masivního řeziva můžeme použít i v 21. století, avšak s drobnými úpravami. Prostá roubená stěna, v běžných tloušťkách, nedosahuje dnešních požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla. Řešení přinášejí zateplovací systémy, které potlačují exteriérové vyznění roubenky, nebo sendvičové konstrukce. Na trhu se můžeme potkat s několika typy řešení.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Fasáda dřevostavby

Finální povrch fasády dotváří exteriérové působení dřevostavby v jednu finální kompozici. Obecně lze konstatovat, že od interiéru by měly klesat difúzní odpory vrstev. K fasádě můžeme přistoupit buďto kontaktním zateplovacím systémem s omítkovým finálním povrchem, nebo zateplením s provětrávanou mezerou a jako finální vrstvu mít různé druhy obkladu.

 

Příjemným obkladem může být obklad ze dřeva, například modřínu.

 

Nicméně nesmíme zapomínat minimálně na konstrukční ochranu obkladu nebo omítky.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Dodatečné zateplení dřevostavby

Stejně jako u standardních staveb je občas nutné stavbu dodatečně zateplit. U dřevostaveb, stejně jako i u ostatních druhů zateplení, je nutné podrobit skladby tepelně-vlhkostnímu posouzení jak stávající, tak i nově navrhované skladby.

 

Obecně u dřevostaveb je vhodnější pro dodatečné zateplení čedičová nebo skelná vlna.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Nadkrokevní zateplení dřevostavby

Speciální pozici v zateplení střechy má nadkrokevní izolace. Uchylujeme se k ní především, pokud chceme vnímat krov v interiéru. Nespornou výhodou je, že se jedná o konstrukci takřka bez tepelných mostů. Společnost Isover vyvinula nadkrokevní systém Isover X-Tram s maximálním důrazem na eliminaci tepelných mostů.

 

Systém je postaven na kombinaci minerální vlny a trámků z EPS nebo čedičové vlny.

 

Hlavní zatížení následně přenáší dvouzávitové vruty Isover Twin UD.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

Střešní plášť

Krytinu na dřevostavbu můžeme vybírat z nepřeberné palety nabídek. Rozmach zažívají vegetační střechy, jak na plochých střechách, tak i na střechách šikmých. A to i zásluhou hydrofilních desek Isover Flora a Isover Intense, které tvoří částečnou náhradu substrátu, díky čemuž střechu nejen odlehčují, ale přispívají též k izolování střechy.

Realizace dřevostavby - Vnější konstrukce - Isover

EVOLUCE VE SVĚTĚ IZOLACÍ - NOVINKA ISOVER EVO

2 min

EVOLUCE VE SVĚTĚ IZOLACÍ - NOVINKA ISOVER EVO

ISOVER Evo je výrobek z nové produktové řady ISOVER 4+, který je ideálním řešením pro tepelnou izolaci budov, určený do vnitřních prostor (jako jsou např. šikmé střechy, stropy, příčky, podhledy).

isover-skelna-vlakna-evo

Izolace ISOVER Evo je vyrobena z 80% z recyklovaného skla a z exkluzivního, patentovaného přírodního pojiva, které přispívá k maximální kvalitě vnitřního prostředí.

Skelné izolační pásy ISOVER EVO jsou určené jako tepelná a akustická izolace příček, šikmých střech, stropů a podhledů. Výrobek není vhodný do provětrávaných fasád a vnějšího zateplení.

Nová barva vlny

Nový obal

Nová image

Nová kvalita

Díky přírodnímu pojivu je produktová řada ISOVER 4+ šetrnější ke kvalitě vnitřního prostředí.

 

ISOVER Evo přispívá k maximální kvalitě vnitřního prostředí a nezatěžuje jej výskytem fyzikálních, chemických či biologických látek (VOC), které kontaminují vzduch a mohou být zdraví škodlivé.

 

ISOVER Evo zcela bezpečně splňuje nejpřísnější mezinárodní normy týkající se obsahu škodlivých látek.

ISOVER Evo je tepelná izolace, která umožňuje maximální snížení negativních vlivů na životní prostředí ve všech fázích životnosti výrobku: výrobě, přepravě, montáži, použití, likvidaci i recyklaci po skončení životnosti.

Pokud si vyberete ISOVER Evo, oceníte jednoduchost a pohodlí při instalaci. A bude se vám lépe žít v jakýchkoliv prostorách.

ISOVER Evo je skvělou volbou pro budoucí úsporu energií a snižování emisí, protože:

Je ve velké míře vyrobena z recyklovaného materiálu (sklo) a s použitím přírodního pojiva.

Zajišťuje vysoké úspory energie při vytápění a ochlazování prostor, kde je aplikován.

Je držitelem certifikace EPD udělené na základě analýzy životního cyklu (LCA), která potvrzuje udržitelnost výrobku od surovin až po likvidaci.

 

ISOVER Evo je ideální volbou nejen pro ty, kdo v domácnosti žijí, ale i pro montážní firmy, protože:

Je jemný na dotek a vykazuje menší prašnost.

Snadno se řeže a pokládá.

Je k dispozici v rolích, se správným parametrem pro široké použití ve stavebních konstrukcích.

 

ISOVER EVO zajišťuje vysokou kvalitu bydlení, neboť se vyznačuje vynikajícími tepelněizolačními, zvukovými i protipožárními vlastnostmi.

Díky výborným tepelněizolačním parametrům (λD = 0,035 Wm-1-K-1) účinně izoluje proti venkovnímu teplu a chladu a zároveň nabízí vysokou úroveň pohodlí a úspor.

Výborné zvukové izolační parametry zajišťují skvělou akustickou pohodu ve vašem životě.

Je certifikován podle nejpřísnějších norem pro reakci na oheň.

Odvádění přebytečné vody z vegetační střechy

Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort
4 min

Odvádění přebytečné vody z vegetační střechy

Pokud je zcela naplněna hydroakumulační kapacita střechy, přebytečnou vodu je nutné odvádět spodní částí vegetačního souvrství pryč. Popíšeme, jaké vrstvy a v jakých případech je potřeba zakomponovat do skladby vegetační střechy.

isover-odvadeni-prebytecne-vody-ze strechy

Střechy s hydrofilní minerální vlnou mají i v nejúspornější variantě (50 mm Isover FLORA + 30 mm substrát) velmi dobrou vodní kapacitu, minimálně 51 litrů na m2. Toto množství odpovídá velmi silnému dešti v délce trvání 2 hodiny (za ideálního stavu, kdy je střecha zcela vyschlá). Dimenzování drenáže střechy se ale vždy provádí za stavu maximálního nasycení vodou.

Varianty vegetačních střech popsané v předchozí kapitole obsahují kromě informace o množství vody, které tyto střechy dokáží pojmout, také informace o procentuálním odtoku vody (pomocí součinitelů odtoku).

isover-skladba-vegetacni-strechy-pro-odvod-prebytecne-vody

Drenážní vrstva

Střechy s hydrofilní vlnou malého rozsahu (do 50 m2) obvykle nepotřebují speciální drenážní prvky, protože hydrofilní vlna odvádí vodu v celém svém objemu, pokud je ve střeše alespoň minimální sklon (na obrázku var. 1).

Pokud je rozsah střechy větší nebo je její tvar komplikovanější, vegetační souvrství musí být doplněno o plošnou drenáž, obvykle z nopové fólie (na obrázku var. 2). 

V některých případech je možné nopovou fólii vynechat i u větších střech, je ale nutné provést výpočet drenážní kapacity střechy.

 

V kalkulaci se obvykle počítá s přívalovým deštěm v délce trvání 15 minut.

 

V příloze A normy ČSN 75 9010 jsou podrobně vyčísleny návrhové úhrny srážek pro jednotlivé regiony.

isover-tabulka-uhrnu-srazek-pro-odvod-prebytecne-vody
isover-mapa-uhrnu-srazek-v-cr

Výpočet drenážní kapacity

Drenážní kapacity minerální vlny při různých sklonech střechy jsou známy (viz kapitola 5). Výpočtem je tedy nutné ověřit, jestli jsou pro danou situaci dostatečné, nebo bude nutné doplnit vegetační souvrství o plošný odvodňovací prvek.

Následujícím výpočtem se zjistí, jaká je potřeba odtoku vody na konkrétní střeše. 

isover-vzorec-pro-vypocet-potrebneho-odtoku-vody-na-strese

Vysvětlivky

  • - celkový odtok dešťové vody ze střechy (l∙s-1∙m-1)
  • - odvodňovaná plocha (m2)
  • - součinitel odtoku (−)
  • - výpočtová odtoková šířka, tzn. volná šířka u vpusti nebo žlabu (m)
  • - návrhový déšť (l∙s-1∙m-2)

Pro lepší pochopení výpočtu drenážní kapacity je na str. 16 našeho katalogu uveden modelový výpočet ploché vegetační střechy situované v Praze.

Co s přebytečnou dešťovou vodou?

Podle zákona č. 274/2001 Sb. musí všechny nemovitosti a pozemky, které nejsou určeny k trvalému bydlení, platit vodárnám a kanalizacím poplatek za využití kanalizace při odvodu dešťové vody. 

Množství odváděné vody a následného poplatku lze díky vegetační střeše radikálně snížit. Prováděcí vyhláška č.428/2001Sb. v příloze 16 popisuje výpočet stočného poplatku a jeho případnou redukci touto tabulkou.

isover-tabulka-odvod-prebytecne-vody-redukce-stocneho-poplatku

Odtokoví součinitelé podle druhu plochy

Plocha A

  • Těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:
    v případě možnosti odtoku do kanalizace
  • Odtokový součinitel: 0,9.



Plocha B

  • Propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování: v případě možnosti odtoku do kanalizace
  • Odtokový součinitel: 0,4.



Plocha C

  • Plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic: v případě možnosti odtoku do kanalizace
  • Odtokový součinitel: 0,05.
isover-ilustrace-nadrzi-na-vyuziti-prebytecne-destove-vody-ze-strechy

Závěr

Čím větší je sklon střechy, tím menší je potřeba plošných odvodňovacích prvků. Zároveň však roste potřeba drenážních zpomalovačů, jak bylo popsáno v předchozí kapitole. U šikmé vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou se výpočet drenážní kapacity obvykle neprovádí.

Požadovaný výkon drenážního prvku pod zpomalovačem odtoku je u šikmých střech řádově nižší než u plochých střech, proto se v těchto případech nepoužívají nopové fólie, ale pouze drenážní textilie a smyčkové rohože. 

Dešťová voda ze střechy se kromě zalévání kytek může v domácnosti použít pro splachování toalet nebo praní prádla.

 

Tímto způsobem je možné ušetřit spotřebu pitné vody až 50 %.

 

Je nutné ale investovat do kvalitní nádrže na vodu, filtrace a speciálního rozvodu, který bude oddělený od vodovodního řádu. 

Nadkrokevní systémy - budoucnost zateplení střech

6 min

Nadkrokevní systémy - budoucnost zateplení střech

Izolace střechy je zásadní pro snížení celkových tepelných ztrát domu. Zateplování mezi či pod krokvemi je cesta, kterou volí velké množství realizačních firem. V poslední době se ale na výsluní dostává nový styl zateplování - izolace nad krokvemi. Co pohání inovaci zateplování a jaké jsou výhody nadkrokevního systému?

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Vystudoval ČVUT v Praze, je členem komory ČKAIT a vede technickou podporu značky Isover.

Je znalcem v oboru zateplování, nyní se specializuje na konstrukce větraných fasád a šikmých střech.

Úvod do problematiky

Postupně se začaly zateplovat střechy, později k tomu přibyly i fasády a dnes už se zateplují i základy a místa styku stavby se zeminou. Díky čím dál tím přísnějším legislativním omezením se minimální tloušťky tepelných izolací neustále zvyšují. To, co stačilo na zateplení před pěti lety, dnes již nevyhoví a zateplení, které bylo v souladu s normami před 10 lety, je jen třetinové oproti platné normě ČSN 73 0540.

Nejpřísnější požadavky na zateplení jsou u střech. Je to i logické, střecha má významně velkou plochu ve styku s exteriérem, navíc teplý vzduch stoupá vzhůru a také akumulační schopnost většiny lehkých střešních konstrukcí je v poměru k jiným konstrukcím budovy malá. Díky těmto faktům dochází následně u střech i k největším tepelným ztrátám ze všech obvodových konstrukcí, které jsou závislé na rozdílu tepelného spádu mezi exteriérem a interiérem.

Normy a výpočty

U střech je dle ČSN 73 0540 současná doporučená hodnota součinitele prostupu tepla UN ≤ 0,16 W.m-2.K-1 (pro ilustraci například velice dobře izolující materiál Isover Multimax 30 má součinitel prostupu tepla U ≤ 0,16 W.m-2.K-1 až v tloušťce nad 190 mm bez uvažování dalšího vlivu konstrukce střechy a při uvažování deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti λD = 0,030 W.m-1.K-1, který je nutno pro přesný výpočet převést na hodnotu návrhovou, dle ČSN EN ISO 10456 či dle ČSN 73 0540-3).

Kdo z nás má takto kvalitní materiál v této tloušťce? Navíc tyto hodnoty jsou jen charakteristiky materiálu. Pro bezchybný návrh je nutno používat výpočtovou hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ a započíst i vliv tepelných mostů, které jsou v konstrukci jako celku, takže skutečná navržená tloušťka tepelné izolace musí být vždy ještě vyšší.

Vývoj zateplení za posledních 20 let

Po roce 1989 se i v České republice začalo více využívat k bydlení i podkrovních prostor. Jednak to bylo dáno tíživou bytovou situací a i nastupujícím módním trendem. Díky tomu vznikl požadavek na zateplování podkroví. Nejdříve se tepelná izolace vkládala jen mezi krokve, které měly často výšku nepřesahující 180 mm.

Tato výška zprvu vyhovovala, ale po několika letech již nesplňovala požadavky norem na tloušťku tepelné izolace, a tak se začala dávat i pod krokve, což se děje doposud. Pomalu ale nastává doba, kdy se minimální tloušťky zateplení (pokud chceme splnit normové požadavky) pohybují okolo 300 mm a při představě, že se o tuto tloušťku tepelné izolace sníží i námi obývaný prostor v interiéru, mnoho nadšení neuslyšíme.

 

A co v případě, když se požadavky ještě zpřísní? Budeme si zmenšovat podkroví ještě více? A proč vlastně?

Budoucí vývoj a nároky na zateplení dle legislativních změn

Důvodů, proč se bude situace ještě zpřísňovat, je hned několik. Hlavním důvodem je růst spotřeby energií v rychlejším tempu než její prvovýroba, kvůli čemuž stoupá i jejich cena. Zpětně pak vzniká tlak na to, aby se stavělo čím dál tím více elektráren, anebo se snížila spotřeba. A právě nutné snižování spotřeby vede k dalším přísnějším legislativním opatřením.

 

Můžeme namítnout, že je vhodnější prostě postavit více elektráren a je to, ale elektrárny potřebují palivo a navíc produkují škodlivé zplodiny a kysličník uhličitý CO2 a to je jen jeden z několika problémů výstavby elektráren.

Cesta snižování spotřeby je v současnosti nejrealističtější volba a taky snadněji proveditelná. V některých ohledech ale není moc efektivní, například současné domácí spotřebiče sice mají menší spotřebu a jsou výkonnější než dříve, ale zato jich v domácnostech máme čím dál více, čímž v globálu celková průměrná spotřeba na obyvatele roste každoročně v průměru o 3 %. Tím jsme spotřebu nesnížili ale právě naopak.

U vytápění tento stav patrně nikdy nenastane, a proto je právě toto oblast, kde se ušetřit efektivně dá a i díky tomu už dnes platí normy velmi přísné a do budoucna patrně ještě o něco přísnější a to do takové míry, která by byla ještě před 20 lety nemyslitelná. Naštěstí nejhorší už je nejspíše za námi, patrně nepřijdou tloušťky zateplení 800 mm a více, protože nárůst tloušťky u tepelné izolace v takto velkých mocnostech již nemá tak výrazný vliv na celkovou tepelnou izolaci budovy. Nicméně je velká šance, že tloušťky tepelné izolace 400 až 600 mm se v budoucnu dočkáme a možná to bude dříve, než si každý myslí, vždyť již dnes se tyto tloušťky začínají objevovat u realizací pasivních domů.

Tradiční systémy na ústupu

Díky těmto trendům již musíme chtě nechtě opustit tradiční systémy zateplení střech, které dnes známe, a uvažovat o konstrukcích nových. Vkládat zateplení jen mezi krokve je v současné době již nevyhovující a i v kombinaci s dalším zateplením pod krokvemi pomalu vyčerpalo své možnosti. Proto nám nezbývá nic jiného, než hledat nové metody zateplování. Například dnes již v Evropě zavedený a odzkoušený systém nadkrokevního zateplování.

Nové cesty zateplování - nadkrokevní systémy

Nadkrokevní systém se může kdykoliv zkombinovat se systémem tepelné izolace mezi a pod krokvemi.

Díky prakticky libovolné tloušťce tepelné izolace (dle typu izolace lehce i přes 300 mm) splníme i velmi přísné legislativní požadavky.

Nesnižujeme obývaný prostor v interiéru.

Nedochází k tepelným mostům způsobených vlastní konstrukcí (krokvemi, instalacemi, anténou apod.).

Existuje několik konstrukčních variant od různých výrobců tepelných izolací a tím si snadno vybereme.

Tento systém se může provádět s minimálními zásahy do interiéru.

Systém nadkrokevní tepelné izolace je velice jednoduchý. Na běžnou nosnou konstrukci krovu (nejčastěji krokve) se aplikuje bednění, na které se položí parozábrana (doporučujeme typ Isover Vario KM Duplex UV) a na ni se již klade nosná část nadkrokevního systému z trámků Isover Tram (tvrdá tepelná izolace v pásech rovnoběžných s okapem).

Poté se mezi tyto prvky tvrdé tepelné izolace osadí další, většinou měkká tepelná izolace (ale stejných tepelně-izolačních parametrů obdobně jako u mezikrokevních či podkrokevních systémů) a osadí se hydroizolační, difúzně otevřenou folií (v zahraničí již tyto systémy jsou vyráběny v panelech s nalepenou folií).

Nyní už zbývá jen speciálními vruty připevnit kontralatě skrz tepelnou izolaci do podkladních krokví a může pokračovat klasická montáž krytiny. Tento systém skýtá řadu možností a nikterak neomezuje vlastní volbu krytiny. Dle zvyšujících se požadavků se budou tyto systémy stále více prosazovat a budou doplňovat či nahrazovat starší systémy zateplení střech.

Nadkrokevnímu systému zateplení střech s největší pravděpodobností patří budoucnost. Skýtá v sobě celou řadu očividných výhod oproti starým systémům zateplování.

Isover nabízí realizačním firmám odborné školení na téma systému nadkrokevní izolace. Pokud máte o vyškolení zájem, kontaktujte nás na adrese [email protected] nebo telefonicky na tel. 734 684 621 (Tomáš Pirkl).

Po absolvování školení získáte certifikát odborné způsobilosti.

Pokud máte zájem o kontakt na vyškolenou firmu z Vašeho regionu, rádi Vám kontakt poskytneme (Isover - 800 476 837, 734 684 621 nebo [email protected] ).

Máte už svoji střešní zahradu?

Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort
3 min

Máte už svoji střešní zahradu?

Zelené neboli vegetační střechy nejsou pouze pohledným doplňkem moderní architektury, mají celou řadu praktických výhod a vlastností. Stejně jako parky, tyto konstrukce mění mikroklima ve svém okolí - snižují ve městech prašnost, produkují kyslík a zadržují dešťovou vodu (čímž odlehčují městské kanalizaci). Na rozdíl od zmiňovaných parků ozeleněná střecha navíc pomáhá vyrovnávat vnitřní teplotu v budovách, v létě snižuje přehřívání budovy, v zimě snižuje tepelné ztráty.

Konstrukce vegetační střechy

Realizace vegetační střechy není náročná. Mimo výhradně klasický substrát je při stavbě této střechy možné využít i moderní desky z hydrofilní minerální vlny, které dokážou ozelenit téměř každou plochou i šikmou střechu, nebo dokonce i zcela svislou stěnu. Desky se používají v kombinaci se střešními substráty a pro svoji nízkou hmotnost je možné tyto systémy použít i pro rekonstrukce.

 

Před realizací zelené střechy je nutné zamyslet se kromě nosnosti střechy také nad způsobem odvádění dešťové vody a současně zaléváním, přístupem na střechu z důvodu pravidelné údržby a také nad výběrem rostlin.

Podrobné informace o vhodnosti jednotlivých systémů, ale i jaké použít materiály a jaké jsou vhodné rostliny a na co nezapomenout najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER, která je k dispozici zdarma ke stažení, nebo si ji můžete vyzvednout na stánku ISOVER na letošním veletrhu FOR ARCH na výstavišti v pražských Letňanech, který se koná od 19. do 23. 9. 2017.

 

Stáhnout volnou vstupenku

Konference vegetační a lehké požárně odolné střechy

V úterý 19. 9. ve 13:30 se v konferenčním sále 2 bude konat konference Vegetační a lehké požárně odolné střechy, kterou pořádá ISOVER.

Vstup je zdarma po registraci. Těšíme se na vás také na stánku B21 v hale 1, kde budou k dispozici i naši odborníci, se kterými bude možné své dotazy probrat i osobně.

Téma vegetační střechy bude na programu dalšího Izolačního fóra online, které se koná 25. září ve 14 hodin a sledovat jej můžete na na Facebooku nebo Youtube. Kromě informací o realizacích vegetačních střech se dozvíte i novinky ze světa izolací.

isover-izolacni-forum-online

Součástí vysílání bude i poradna, kde budeme zodpovídat dotazy diváků. Své dotazy můžete posílat již nyní mailem na adresu: [email protected] a pak samozřejmě i online v průběhu přenosu.

Sledujte naši Facebookovou stránku, ať vám žádný z našich tipů neuteče nebo se zaregistrujte k odběru našeho newsletteru.

 

Nestihli jste první díl Izolačního fóra online? 

Podívejte se na záznam

Vnitřní omítky a sádrokartonové konstrukce

3 min

Vnitřní omítky a sádrokartonové konstrukce

Hrubá stavba domu jde ve většině případů poměrně rychle. Práce uvnitř domu pak navenek vidět nejsou, nicméně se v tuto chvíli začíná rýsovat nový domov. 

Vnitřní omítky

Vnitřní omítky jsou v případě zděných energeticky úsporných budov velice důležité a to proto, že tvoří neprůvzdušnou vrstvu domu a zajišťují tak utěsnění domu před nežádoucími úniky tepla. Je potřeba vyřešit řadu detailů a zajistit, aby vnitřní omítky byly pokud možno všude. Případné nedostatky se pak samozřejmě mohou projevit při realizaci blower door testu na jeho negativním výsledku. 


V tomto případě jsme realizaci vnitřní neprůvzdušné vrstvy konzultovali se specialistou na blower door test, s panem Stanislavem Palečkem. Vzhledem k malé mezeře mezi krajními krovy a vyzděnými štíty nebylo totiž možné vnitřní omítky v těchto místech provést
v souvislé vrstvě. Pomohlo jednoduché opatření, a to natáhnou souvislou vrstvu lepidla
v místě vyzděných štítů zvenčí domu až po věnec, kde nejsou žádné spáry. Pro jistotu jsme nakonec toto opatření udělalo na celé obálce domu. 

U pasivních domů je důležité aplikovat vnitřní omítky v přízemí až k samotné podlaze, a to pro zachování neprůvzdušné vrstvy obálky domu. V opačné případě může docházet k tepelným ztrátám po celém obvodu domu.

 

V interiéru byly zvoleny sádrové omítky od společnosti Rigips (Rigips Rimat 100 DLP). Aplikaci stříkaných omítek prováděla specializovaná firma. Před samotnou realizací bylo nutné všechny stěny důkladně napenetrovat a připravit samotný podklad. Hlavní výhodou sádrových omítek je jejich snadná oprava v případě mechanického poškození.

isover-vnitrni-omitky-sadrokartonove-konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Ve vzorovém domě bylo využito sádrokartonových konstrukcí Rigips pro zakrytí elektroinstalace v podobě předstěn u monolitických konstrukcí a podhledů v druhém poschodí. 


Předstěny v prvním patře slouží zejména k zakrytí elektroinstalace, není aplikována izolace
a v místech potřeby kotvení jsou SDK desky podloženy deskami OSB. To je důležité např. pro kotvení horních skříněk kuchyňské linky a případně obývákové stěny a televize.
V místnostech s možným výskytem vlhkosti, tzn. koupelna a technická místnost, je použita zelená SDK deska Rigips.

V horním patře je SDK konstrukce doplněná o 8 cm skelné izolace Isover Unirol Profi. Celkové zateplení střešní konstrukce, tedy společně s nadkrokevní izolací je 40 cm.

Izolace byla aplikována do předem připravených profilů a navíc byla přichycena provázky, které zamezují její pohyb v konstrukci. Poté došlo k záklopu deskami Rigips a celkovému začištění spojů jednotlivých desek. Na takto připravenou konstrukci lze rovnou aplikovat požadovaný nátěr.

Případné dotazy zasílejte na [email protected]

Šikmá vegetační střecha ISOVER

Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort
2 min

Šikmá vegetační střecha ISOVER

Pokud byste rádi ozelenili svoji střechu, je dobré na to myslet již při stavbě. Tyto střechy jsou vhodné hlavně pro novostavby, kde je střecha od první chvíle projektována pro budoucí ozelenění.

isover-sikma-vegetacni-strecha-skladba

Velmi důležitým prvkem u těchto střech je stabilizace souvrství proti sesedání, ujíždění a sání větru. Dále pak drenážní zpomalovače a bezpečnostní prvky. Šikmé střechy se většinou ozeleňují rozchodníkovým kobercem, jehož výška je cca 50–100 mm.

 

Na sklonu střechy také závisí výběr desek z hydrofilní vlny. Pro malé sklony se používají desky ISOVER Flora, pro strmé střechy už většinou desky ISOVER Intense.

Tyto střechy je možné řešit jako extenzivní (rozchodníkový koberec), polointenzivníintenzivní (sázené rostliny, nebo jako intenzivní (trávníkový koberec). V případě střešního trávníku je nutná pravidelná zálivka, která může být realizována kapkovou závlahou.

Varianta 1

Varianta 1 je vhodná pro většinu šikmých vegetačních střech (i pro velmi strmé střechy). Při použití hydrofilní minerální vlny v šikmých střechách je nezbytné použít drenážní zpomalovače, protože jinak by voda ze střechy odtékala velmi rychle a horní část střechy by byla suchá a rostliny by zde uhynuly.

Drenážní zpomalovač je v tomto případě tvořený pásem hydroizolace, který se vkládá mezi dvě desky hydrofilní vlny. Velmi záleží na sklonu střechy a na tom, kolik vody je potřeba ve střeše držet.

Zpomalovače mohou být ve velmi strmých střechách dokonce po 15 cm a bude zde nutné místo desek ISOVER Flora použít desky ISOVER Intense, které mají silnější hydroakumulaci. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Projekt, stejně jako kotvení geogridu a dimenzování odvodňovacího prvku pod zpomalovači.

 

Varianta 2

Varianta 2 je vhodná spíše pro menší sklony střech a pro střechy, kde se počítá se složitějším uspořádáním rostlin. Rozdíl oproti variantě 1 je v tloušťce minerální vlny, která umožňuje výsadbu jednotlivých rostlin, protože zde místo hustého geogridu je pouze doplňkové kotvení pogumovaným drátem. Silnější vegetační vrstva také umožní vysetí trávníků, který ale nebude pochozí.

isover-sikma-vegetacni-strecha-rekapitulace

Shrnutí

Výška vegetačního souvrství či výška vysazených rostlin se liší v závislosti na sklonu a tedy i variantě vegetačních střech. 

Orientační cena obsahuje kompletní materiál vegetačního souvrství (od hydroizolace výše), včetně rostlin a práce. Ceny desek ISOVER jsou uvedeny v samostatném ceníku.​

Pro správnou funkčnost vaší zelené střechy se nezapomeňte podívat na další články týkající se vegetačních střech, jako například na ochranu proti sání větru či odvádění přebytečné vody.

Proč je dobré ozelenit střechu?

Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort
5 min

Proč je dobré ozelenit střechu?

Vegetační střechy vrací zeleň do měst a kompenzují zábor půdy velkoplošnou výstavbou. Mají pozitivní psychologické účinky, snižují napětí a stres a poskytují prostor pro relaxaci, pokud jsou architektonicky funkčně zapojeny do provozu budovy. Atraktivita takových objektů je zřejmá např. u bytových projektů, kde je zelená střecha součástí terasy domu a kde je tímto vytvořen společný prostor pro relaxaci obyvatel.

Sociální aspekt

Střešní terasa s pohledovou zelení může být doplněna i o skutečnou funkční zahradu, kde si nájemníci bytového domu můžou pěstovat zeleninu. Tento koncept se již osvědčil například ve Vídni. Střecha bytového domu se 40 byty samozřejmě neumožňuje vytvoření záhonu pro každou rodinu, pointou je totiž každoroční „losování“ o určitý záhon, o který se skupina 3 rodin bude jednu sezónu starat. Výpěstky si následně rozdělí. Smysl této aktivity není vylepšit si finanční situaci pěstováním vlastní bio-zeleniny, ale poznat lidi, kteří žijí ve společném domě.

Redukce tepelného ostrova

Městská zástavba vykazuje znatelně vyšší teploty než nezastavěné okolní prostředí. Budovy, betonové a asfaltové povrchy ulic, absorbují přes den obrovské množství tepla ze slunce.

Teplota v centru měst je díky tomuto efektu o 1–3 °C vyšší oproti lesní krajině (ve večerních hodinách to může být až o 10 °C). Městské tepelné ostrovy mají nejenom negativní vliv na lidi, kteří v nich žijí, zvyšují také náklady na chlazení budov a takto výrazné zvýšení teploty následně ovlivňuje i množství srážek ve městě a jeho okolí.
 

isover-proc-je-dobre-ozelenit-strechu-teplota

Přehřívání vede navíc ke stoupání teplého vzduchu, který s sebou ze země zvedá prach a další nečistoty, které pak následně dýchá- me. Poletující prach je příčinou až 15% poklesu slunečního svitu. Vyšší teplota vzduchu spolu s polutanty také urychluje tvorbu smogu.

Městská zeleň v parcích, zelených střechách a stěnách výrazně redukuje efekt tepelného ostrova.

Základním mechanizmem je odpařování vody z vegetace (evapotranspirace) a vodních ploch, což snižuje teplotu okolního prostředí.

Odpaření jednoho litru vody představuje ekvivalent cca 0,7 kWh energie potřebné pro provoz chladícího zařízení, tedy 1 mm srážek zadržených na 100 m² vegetační střechy odpovídá úspoře 70 kWh energie potřebné na chlazení budovy v letních vedrech.

Lokální zlepšení životního prostředí

Oproti lesnímu ekosystému je ve městech 10× vyšší koncentrace SO2, 20× vyšší koncentrace CO2 a 30× vyšší koncentrace CO a prachu. Zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu městského prostředí. Fotosyntézou rostliny geniálně spotřebovávají kysličník uhličitý a zpět vrací čistý kyslík. Jeho množství je závislé na druhu a velikosti vegetace, která je na střechu vysazena. Rozhodující je její listová plocha. Čím hustší vegetace, tím větší produkce kyslíku.

25 m2 listové plochy zeleně vyprodukuje za den tolik kyslíku, kolik ho člověk za stejný čas spotřebuje. (zdroj: Prof. Dr.-Ing. Gernot Minke, kniha Zelené střechy)

 

Hustota olistění také určuje schopnost zachytávat prach a škodliviny z ovzduší. Střešní vegetace zpomaluje pohyb vzduchu a prach spolu s polutanty ulpívá na jejím povrchu, odkud se při dešti dostává zpět do vegetační vrstvy. Zeleň kromě okysličování vzduchu zvyšuje i jeho vlhkost, čímž pozitivně ovlivňují jeho kvalitu.

isover-proc-je-dobre-ozelenit-strechu

Zlepšení mikroklimatu uvnitř budovy

Vegetační střechy kromě toho, že okysličují a čistí vzduch, také snižují tepelné výkyvy obytných prostor těsně pod střechou.

Týká se to zimních i letních měsíců. Příspěvek vegetační vrstvy do tepelné bilance střechy se pohybuje v řádu několika cm, v porovnání s běžnými izolacemi (podle množství substrátu a jeho vlhkosti). 

Hydrofilní minerální vlna si zachovává dobré izolační vlastnosti i po nasycení vodou. Její příspěvek do tepelné bilance střechy je přibližně 5x vyšší, proto je výhodné ji do vegetační střechy přidávat a zohledňovat také v tepelně-technickém výpočtu.

Lepší hospodaření s vodou

Odtok dešťové vody z běžné betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95–100 %

Zelená střecha dokáže toto množství redukovat průměrně na 50 %, ale existují i typy zelených střech, které odtok redukují na pouhých 5 %. Pro tyto retenční střechy je možné použít i hydroakumulační desky ISOVER.

Hospodaření s dešťovou vodou je v současné době „velké téma“. Zbytečně odtékající voda totiž velmi zatěžuje systém městské kanalizace. Nejenom že je nutné tuto vodu staženou do podzemních stok odvádět, musí se dále čistit a toto vše je úplně zbytečné. Dešťovou vodu je přitom možné v budově využít například na splachování toalet, údržbu a úklid, nebo na zalévání. S odváděním dešťové vody do kanalizace je navíc u budov, které nejsou určené k trvalému bydlení spojen poplatek za stočné. Podrobnosti k výpočtu viz kapitola Projekt.

Čím dál více měst budovy se zelenými střechami podporuje (Paříž), nebo přímo požaduje (Linec). 

Pražské stavební předpisy z roku 2016 v paragrafu 38 vysloveně uvádí, že „Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l∙s-1 z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletého maxima, nestanoví-li správce toku jinak.“ V projektové části tohoto katalogu je popsán výpočet skladeb s hydrofilní vlnou ISOVER právě na tento požadavek.

isover-proc-je-dobre-ozelenit-strechu-graf

Celková akumulační kapacita střechy byla naměřena 57 %. (zdroj: Prof. Dr.-Ing. W. Dickhaut, konference IGRA 2015, přednáš- ka Stormwater Management)

Zvýšená schopnost tlumit hluk

Vegetační souvrství střechy dokáže pohlcovat zvuk, který by se šířil z venkovního prostředí do interiéru. U výrobních hal je zase opačný problém, je třeba omezit hluk, který se šíří ven a rušil by okolní zástavbu.

Vegetační střechy založené na lehké střešní konstrukci, například na trapézovém plechu nebo na dřevěných vaznících, je téměř nemožné zatížit silnou vrstvou substrátu. Pro tyto případy jsou nejvhodnější skladby vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou. Ta totiž působí nejenom jako tepelná izolace, její funkce je současně i akustická

Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti oproti střeše bez ozelenění je 6 dB – to je velmi vysoká hodnota. Například rozdíl 10 dB vnímá člověk jako zvuk s poloviční hlasitostí.

Ochrana proti sání větru

2 min

Ochrana proti sání větru

Vegetační střechy obsahující převážně hydrofilní minerální vlnu pouze s tenkou vrstvou substrátu (Úsporná střecha ISOVER) jsou v suchém stavu velmi lehké. Pokud jsou umístěny v oblastech se silným namáháním větrem (horské oblasti, nebo u velkých otevřených ploch, zejména vodních), je nutné je kotvit. Šikmé vegetační střechy ISOVER se kotví vždy.

Výpočet sání větru se provede dle evropské normy ČSN EN 1991- 1-4, kde je zpracována lokalizace i pro Českou republiku. Mapa větrných oblastí vyčísluje sílu větru v 5 zónách.

Nejvyšší namáhání větrem je v krajní části střechy a na rozích (dvojnásobné sání větru oproti vnitřní oblasti). Okraje střechy by měly být ukončeny atikou minimální výšky 300 mm.

Vytvoří se tak zábrana, která bude pomáhat zatížení větrem snižovat. Dále je nutné obsypat okraje střechy praným kamenivem frakce 16/32 mm v šíři min. 300–500 mm. Pro velmi malé střechy přízemních budov v městské zástavbě (např. garáží) toto opatření zpravidla postačí.

isover-ochrana-proti-sani-vitr-strecha

V ostatních případech se provede stabilizace pomocí geogridu z nevytlívající výztužnou vložkou. Kotvení pomocí běžných stabilizačních sítí z kokosových vláken není možné (po 3-5 letech se totiž rozpadají).

Jako vhodný materiál pro stabilizaci můžou být použity mřížové tkaniny ze skelných vláken od společnosti Saint-Gobain Adforse (např. G120 s velikostí ok 40×40 mm), nebo geomříže Fortrac z PES.

Kotvení se umísťuje mezi desku z hydrofilní vlny a substrát, případně pod rozchodníkovou rohož. Detaily kotvení jsou uvedeny ve výkresové části katalogu.

Střešní zahrada ISOVER

Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort
2 min

Střešní zahrada ISOVER

Patří mezi střechy s intenzivní střešní vegetací. Jedná se o nejnáročnější a nejnákladnější skladby vegetačních střech. Na druhou stranu je zde ale téměř neomezený výběr rostlin.

stresni-zahrada-isover

Tloušťka vegetační vrstvy zpravidla začíná na 300 mm, ale nejsou výjimkou tloušťky 500–1000 mm, zvláště pokud jsou součástí rostliny i stromy. Substrát je možné částečně nahradit hydrofilní minerální vlnou vyšší pevnosti (Isover INTENSE).

Tyto střechy mají obrovskou hydroakumulační schopnost, která se zvyšuje úměrně k množství použité hydrofilní vlny, která dokáže pojmout už v základní tloušťce 50 mm úctyhodných 45 l vody na m2. Deskami z hydrofilní vlny lze volně přejít i do střešního jezírka, které může být součástí střešní zahrady.

Intenzivní zeleň vyžaduje stálou péči a údržbu s automatickou závlahou. Plánování intenzivního ozelenění by mělo být v souladu s širší návazností na projekt budovy. Vysoké rostliny mají vliv kromě statiky také na oslunění a údržbu navazujících prostor. Nejsou zpravidla vhodné pro rekonstrukce.

isover-stresni-zahrada

Rozdíl mezi základní a upravenou skladbou je v množství hydrofilní vlny. Díky její velké nasákavosti je vhodná do retenčních střech, kde dokáže zachytit až 90 % dešťových srážek.

Takovéto množství vody ale není vhodné pro všechny rostliny, protože by mohli uhnít. Množství hydrofilní vlny by mělo tvořit maximálně polovinu vegetačního souvrství, aby bylo umožněno rostlinám dýchat kořeny. Střešní zahrada ISOVER je uzpůsobena rostlinám středoevropskému klimatickému pásmu (trvalky, keře, stromy). Při výsadbě větších keřů a stromů je nutné tyto velké rostliny stabilizovat, aby se nevyvrátili. Stabilizace se provádí např. do kari sítě položené do spodní části vegetační vrstvy.

Pokud byste rádi svoji střechu ozelenili právě střešní zahradou, nezapomeňte se ujistit, že vaše konstrukce splňuje veškeré požadavky. Poté vám již nic nebude bránit v samotné realizaci

* Orientační cena obsahuje kompletní materiál vegetačního souvrství (od hydroizolace výše), včetně rostlin a práce. Ceny desek ISOVER jsou uvedeny v samostatném ceníku.