Tepelná izolace

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

  1. Návrh skladby vždy ověřit tepelně-technickým výpočtem (ČSN 73 0540-2).
  2. Tepelné mosty – vyřešit detailně už v projektu, pozdější opravy jsou drahé.
  3. Tloušťka izolace – raději o něco víc než minimum normy; ekonomická návratnost je často v řádu pár let.
  4. Kombinace materiálů – někdy má smysl použít více izolantů v jedné skladbě (např. PIR + minerální vata pro požární a akustické zlepšení).
  5. 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