Tepelná izolace
Průvodce tepelnými uzolacemi
20 zobrazení
Tepelná izolace stavebních konstrukcí – materiály, skladby, rosný bod
1. Co je tepelná izolace
Tepelná izolace je vrstva materiálu s nízkou tepelnou vodivostí, která brání úniku tepla z interiéru v zimě a přehřívání v létě.
Hlavní cíle:
- Snížení energetické náročnosti budovy
- Zvýšení tepelného komfortu obyvatel
- Omezení kondenzace vodní páry a související degradace konstrukcí
- Ochrana konstrukce před teplotními výkyvy
2. Historie a vývoj
- Tradiční materiály: sláma, rákos, hlína, korek, ovčí vlna – používaly se po staletí, často v kombinaci s přírodními pojivy.
- 20. století: nástup průmyslově vyráběných izolací (skelná vata, polystyren).
- Současnost: rozvoj vysoce účinných izolantů (PIR, fenolické pěny, vakuové panely), důraz na recyklovatelnost a nízkou uhlíkovou stopu.
3. Nejčastěji používané tepelné izolanty
Materiál | Tepelná vodivost λ [W/m·K] | Hustota [kg/m³] | Výhody | Nevýhody | Typické použití |
---|---|---|---|---|---|
EPS (expandovaný polystyren) | 0,035–0,040 | 15–30 | Nízká cena, snadná práce | Horší požární odolnost, citlivost na UV | Fasády, podlahy, střechy |
XPS (extrudovaný polystyren) | 0,030–0,036 | 30–45 | Vysoká pevnost, minimální nasákavost | Vyšší cena, omezená paropropustnost | Sokly, obrácené střechy, spodní stavba |
Minerální vata (skelná, čedičová) | 0,033–0,041 | 30–200 | Nehořlavost, dobrá akustika, difuzní otevřenost | Vyšší nasákavost (nutná ochrana), dráždivost při montáži | Fasády, střechy, příčky |
PIR (polyisokyanurát) | 0,022–0,026 | 30–50 | Vysoká účinnost, tenčí skladba, dobrá požární odolnost | Cena, citlivost na UV | Ploché střechy, fasády, podlahy |
Fenolická pěna | 0,020–0,023 | 35–50 | Špičková izolace, požární odolnost | Cena, křehkost | Speciální fasády, technické izolace |
Pěnové sklo | 0,040–0,050 | 100–200 | 100% nehořlavé, nenasákavé, chemicky odolné | Cena, vyšší hmotnost | Spodní stavba, průmyslové podlahy |
Přírodní izolace (konopí, ovčí vlna, dřevovlákno, korek) | 0,038–0,045 | 40–200 | Ekologie, difuzní otevřenost | Cena, omezená odolnost proti škůdcům | Dřevostavby, rekonstrukce památek |
4. Správná skladba konstrukce
4.1 Obecné zásady
- Tepelná izolace má být co nejvíce na vnější straně konstrukce – tím udržuje nosné prvky v teple a chrání je před teplotními cykly.
- Skladba by měla být difuzně otevřená směrem ven – aby vlhkost mohla unikat, a ne se hromadit v konstrukci.
- Vnitřní strana by měla mít vyšší difuzní odpor než vnější.
4.2 Příklady skladby
- Fasáda s kontaktním zateplením (ETICS): nosná zeď → lepidlo → EPS/minerální vata → stěrka s armovací tkaninou → finální omítka.
- Pultová/plochá střecha (klasická): nosná konstrukce → parozábrana → tepelná izolace (PIR, EPS) → hydroizolace.
- Obrácená střecha: hydroizolace → XPS → ochranná vrstva / pochozí vrstva.
- Podlaha na terénu: zhutněný podsyp → hydroizolace → XPS/EPS → betonová deska.
5. Rosný bod – co to je a proč je důležitý
5.1 Definice
Rosný bod je teplota, při které vodní pára ve vzduchu začíná kondenzovat na vodu.
Pokud se v konstrukci objeví místo, kde teplota klesne na rosný bod, dochází k vnitřní kondenzaci.
5.2 Kde by měl být
- Ideálně co nejblíže vnější straně izolace nebo mimo konstrukci.
- Nesprávné umístění rosného bodu (např. uvnitř zdiva nebo na vnitřním povrchu) může vést k:
- Vlhkostním mapám
- Plísním
- Snížení tepelně-izolačních vlastností
5.3 Jak jeho vznik eliminovat
- Správným návrhem skladby (více izolace na vnější straně).
- Parozábrana na vnitřní straně konstrukce (u difuzně uzavřených skladeb).
- Použití difuzně otevřených izolací u vnějších vrstev.
- Eliminace tepelných mostů (např. přerušením balkonových desek, izolací věnců).
6. Praktická doporučení
- Návrh skladby vždy ověřit tepelně-technickým výpočtem (ČSN 73 0540-2).
- Tepelné mosty – vyřešit detailně už v projektu, pozdější opravy jsou drahé.
- Tloušťka izolace – raději o něco víc než minimum normy; ekonomická návratnost je často v řádu pár let.
- Kombinace materiálů – někdy má smysl použít více izolantů v jedné skladbě (např. PIR + minerální vata pro požární a akustické zlepšení).
- Montáž – i nejlepší materiál selže, pokud bude špatně uložen (mezery, netěsnosti, chybné přelepení parozábrany).
Související nástroje
Výpočet prostupu tepla
Výpočet součinitele prostupu tepla U a tepelného odporu R vícevrstvých konstrukcí podle ČSN 73 0540-4 a ČSN EN ISO 6946.
Použít nástroj