Parotěsné zábrany - pktt.cz · 3/2010 Výrobky, hmoty, materiály 29 strukcí (sádrokarton),...
Transcript of Parotěsné zábrany - pktt.cz · 3/2010 Výrobky, hmoty, materiály 29 strukcí (sádrokarton),...
3/2010
V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y26
POPIS KATEGORIE PAROTĚSNÝCH ZÁBRAN
Co to je parotěsná zábranaParotěsná zábrana (fólie) zabezpečuje těsnost vnitřního pláště proti prostupu vodní páry do střešní nebo obvodové konstrukce, resp. do tepelné izolace. Vrstva parotěsné zábrany musí vzduchotěsně oddělit vnitřní prostory od ostat-ních konstrukčních vrstev a zabránit prostupu a následnému hromadění vlhkosti hlavně v tepel-né izolaci. Funkčnost parotěsné zábrany musí být zajištěna vzduchotěsným spojováním a napojová-ním na stavební konstrukce pomocí lepicích a těsnicích doplňků. Parotěsné fólie se dělí dle funkčnosti na:– parobrzdy – fólie s malým odporem proti pro-
stupu vodních par pro vlhkostně nenáročná prostředí; ekvivalentní difuzní tloušťka fólie sd je menší než 100 m;
– parotěsné zábrany – fólie povrstvené hliníkovou vrstvou, zvyšující nepropustnost pro vodní páru.tyto fólie jsou určeny pro náročnější vlhkostní
prostředí (rodinné domy, místnosti s výskytem většího množství osob, průmyslové haly…), sd je vyšší než 100 m. kovové povrstvení může mít za předpokladu ponechání vzduchové mezery smě-
rem do interiéru navíc reflexní účinek, snižující náklady na vytápění odrazem sálavé složky tepel-né energie.
Kde se používáParotěsné zábrany se používají k zabránění pro-stupu vlhkosti obvodovým či střešním pláštěm. Parotěsná zábrana je umístěna v konstrukci před tepelnou izolací směrem z interiéru, případně mezi vrstvami tepelné izolace (síla vrstev se urču-je dle doporučení výrobců tepelných izolací nebo projektově). Parotěsná zábrana se nepoužívá v konstrukcích oddělujících jednotlivé vytápěné prostory (příčky, stropy…), neboť v těchto kon-strukcích díky vyšší teplotě, než je rosný bod, nemůže nastat kondenzace. (mezi vytápěnými prostory oddělenými konstrukcí tím pádem také dochází jen k velmi malému prostupu vodních par.) Užití parotěsných zábran v konstrukcích dřevostaveb vyžaduje přesnější specifikaci funkce konstrukce, neboť u dřevostaveb bývá za určitých okolností žádoucí umožnění určitého prostupu vzduchu skrze vrstvu obvodového pláště.
Jakou funkci plníParotěsná zábrana musí vytvořit vzduchotěsný obal kolem vnitřního prostoru, tvořeného obvo-
dovými konstrukcemi jednotlivých místností. Parotěsná zábrana tak plní funkci omezení či zastavení průchodu vzduchu z interiéru skrz kon-strukci pláště, kde by molekuly vodní páry v něm obsažené postupně kondenzovaly v místě snížené teploty (rosný bod) a snižovaly tak funkci tepelné izolace, ohrožovaly nosné konstrukce nebo umožňovaly růst hub a plísní. Parotěsná zábrana má tedy velký vliv na fungování zateplení (suchost a čistotu tepelné izolace) v konstrukcích a tím pádem určuje ekonomickou náročnost vytápění objektu a jeho dlouhodobou funkci.
Reflexní účinkyreflexe je schopnost povrchové úpravy materiálů odrážet sálavou složku tepelné energie, což není nic nového, ale hmatatelné masové uplatnění to nachází až v současnosti. Povrstvení parotěsných zábran hliníkem tento efekt umožňuje. Pro uplat-nění tohoto úsporného jevu je ovšem zapotřebí uzpůsobit konstrukční skladbu tak, aby reflexe (odraz tepelného záření) mohla nastat. Zjedno-dušeně lze říci, že fyzikální jev reflexe je v koneč-ném důsledku schopen z uzavřené vzduchové mezery v konstrukci vytvořit další plnohodnotnou tepelněizolační vrstvu. Pozor na dezinterpretaci u některých výrobků, které v popisu udávají, že ony samy jsou schopny fungovat jako náhrada vrstvy tepelné izolace!
DŮLEŽITÉ ZÁSADY JAK VYBÍRAT
Správná volba materiáluSprávná volba parotěsné zábrany má určující vliv na chování zatepleného pláště budovy. kvalitu parotěsné zábrany lze definovat několika základ-ními hodnotami – viz tabulka 1.
Ekvivalentní difuzní tloušťka vyjadřuje teo-retický ekvivalent vrstvy vzduchové mezery v metrech, která by fungovala stejně nepro-
●
Parotěsné zábrany – jak nechybovat při výběru a aplikaci – 1. dílAčkoliv jsou parotěsné zábrany součástí staveb již mnoho let, až současný tlak na kvalitu provedení a dlouhodobou funkci stavby (zateplení), způsobený možností dotačních programů, vede ke zvýšenému zájmu o tyto materiály.
Parotěsná zábrana plní funkci omezení či
zastavení průchodu vzduchu z interiéru skrz
konstrukci pláště
Povrstvení parotěsných zábran hliníkem
umožňuje odrážet sálavou složku tepelné
energie
Stoprocentní utěsnění kolem prostupujícího
prvku je naprostou nezbytností
3/2010
V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y 27
pustně (kladla stejný odpor proti prostupu vodní páry) jako konkrétní fólie s jejími vlast-nostmi v definovaných okolních hodnotách prostředí.
Platí, že čím vyšší hodnota, tím vyšší parametr nepropustnosti (tím lépe).Propustnost vodních par vyjadřuje množství vodních par (gramů) schopných projít konkrét-
●
ní fólií v ploše 1 m2 za 24 hodin při definova-ných hodnotách okolního prostředí.Platí, že čím nižší množství, tím lepší schopnost zadržet vodní páru.Faktor difuzního odporu vyjadřuje poměr mezi difuzním odporem tloušťky materiálu fólie a difuzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce, udává, kolikrát méně vodní páry projde za jednotku času vrstvou daného materiálu v porovnání se stejně silnou vrstvou vzduchu.Platí, že čím vyšší hodnota, tím lépe.Pevnost v tahu určuje hlavně, pro funkci důležitou, tvarovou stálost materiálu a jeho odolnost proti mechanickému poškození při aplikaci (viz také tkané zpevnění – mřížka).Platí, že čím vyšší, tím lepší.Teplotní stabilita vyjadřuje schopnost fólie odolávat výkyvům teplot, což u parotěsných zábran může přicházet v úvahu jen v blízkosti zdrojů vysoké teploty (kotle, krby apod.).Platí, že čím větší rozmezí teplot, tím lépe, ale obecně je 95 % výrobků vyrobeno z Pe a PP, a tedy mají stabilitu mezi –40 a +80 °C.Povrstvení nosné fólie hliníkem zvyšuje užitnou hodnotu parotěsné zábrany, protože vrstva kovu klade výrazně vyšší odpor prostupu vodních par.Platí tedy, že fólie povrstvená hliníkem je vždy lepší variantou.Reflexivita vyjadřuje schopnost a účinnost materiálu odrážet krátkovlnné elektromagne-tické záření (sálavé teplo), čehož nutnou pod-mínkou je povrstvení fólie hliníkovou vrstvou.Platí, že čím vyšší reflexivita, tím lépe (lepší reflexe dosahují fólie povrstvené hliníkovou fólií oproti fóliím povrstveným kompozitem plastu a hliníku).
●
●
●
●
●
Tabulka 1: Základní fyzikální parametry
Fyzikální parametr označení jednotky
ekvivalentní difuzní tloušťka sd m
propustnost vodních par pvp g/m2/24 h
faktor difuzního odporu µ –
pevnost v tahu – N/5 cm
teplotní stabilita – °C
povrstvení hliníkem ano/ne –
reflexivita – %
plošná hmotnost – g/m2
požární odolnost – třída
zpevnění – mřížka ano/ne –
certifikace Ce –
Tabulka 2: Doporučené fyzikální parametry
Fyzikální parametr označení doporučeno
ekvivalentní difuzní tloušťka sd nad 100 m
propustnost vodních par pvp pod 0,5 g/m2/24 h
faktor difuzního odporu µ nad 600 000
pevnost v tahu – nad 150/150 N/5 cm
teplotní stabilita – –40 až +80 °C
povrstvení hliníkem ano/ne ano
reflexivita – nad 70 %
plošná hmotnost – nad 100 g/m2
požární odolnost – nesnadno hořlavé
zpevnění – mřížka ano/ne ano
certifikace Ce ano (povinné)
Základní PE zpevněná parobrzda Hliníkem povrstvená parotěsná zábrana
3/2010
V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y28
Plošná hmotnost vyjadřuje váhu materiálu na 1 m2 v gramech a má vliv na mechanickou odolnost materiálu, protože silnější (těžší) fólie je odolnější vůči mechanickému poškození při aplikaci.Platí tedy, že čím vyšší hmotnost, tím lépe.Požární odolnost zařazuje materiál do defi-nované skupiny dle schopnosti hořet (resp. nehořet); vzhledem k hmotnosti parotěsné zábrany v konstrukci se de facto neposuzuje, ale logicky platí, že čím méně hořlavá, tím lépe.Tkané zpevnění (mřížka) popisuje, má-li parotěsná zábrana zpevňující tkanou mřížku, která má velký vliv na tahovou pevnost
●
●
●
a mechanickou odolnost proti protržení a šíře-ní perforace.Platí tedy, že mřížka je doporučena.Certifikace parotěsné zábrany spadají do skupiny materiálů s povinnou certifikací Ce pro státy evropské unie, a takovéto materiály tedy musejí mít k dispozici prohlášení výrob-ce o splnění podmínek pro udělení Ce certi-fikátu.
Dle výše uvedeného výčtu technických parametrů lze parotěsnou zábranu dostatečně specifikovat a odborně zařadit do příslušné kategorie. Z laic-kého pohledu jsou důležité hodnoty ekvivalentní difuzní tloušťky materiálu (přímo souvisí hlavně
●
s hliníkovým povrstvením) a informace o tom, má-li fólie zpevňující mřížku. V tabulce 2 jsou uvedeny doporučené hodnoty pro „běžný rodin-ný dům“.
Pro správný výběr parotěsné zábrany je pochopi-telně nejlepší, určí-li ji v projektu odborník. Pro poučené laiky by měla postačit výše uvedená tabulka, dle které se dá dimenzovat s přihlédnu-tím k pravidlu, že více je lépe, jelikož cenový roz-díl mezi kvalitativně střední a lepší fólií je zane-dbatelný vzhledem k ceně stavby, ale dá konstrukci výrazně lepší parametr. Zcela zjedno-dušené doporučení je pak volba parotěsné zábra-ny s hliníkovým povrstvením a zpevněnou tkanou mřížkou. taková fólie bude mít vždy dostatečný parametr proti prostupu vodních par a bude dostatečně odolná proti náročnému zacházení na stavbě při aplikaci.
Lepicí a těsnicí doplňkyJsou to materiály, které slouží ke spojování jed-notlivých fólií nebo k jejich těsnému napojení na stavební konstrukce či prostupující prvky. Jedná se o jednostranně či oboustranně lepicí pásky různých parametrů, odpovídajících jejich použití, nebo tmely a lepidla k témuž účelu, ale s vyšším standardem účinků a jednodušší aplikací. Jedno-duché dělení vychází ze způsobu jejich použití a vztahu k materiálům, které slepují či těsní.
Spojování parotěsných zábran je nedílnou sou-částí celého systému parotěsnicí vrstvy. Parotěs-nicí vrstva tvořená fólií může plnit svoji funkci pouze v případě, že jsou její spoje a napojení na konstrukce trvale vzduchotěs-né. lepicí a těsnicí doplňky umožňují dotvořit tuto její funkci, a jsou tedy „nedílnou součástí“ systému ochrany zatepleného střešního či obvo-dového pláště. Jedině celoplošně vzduchotěsná vrstva parotěsné zábrany znemožňuje pronikání vodní páry do systému zateplení. Špatně utěsně-né spoje jednotlivých fólií, napojení na konstruk-ce obvodových zdí či prostupujících prvků mají za následek nefunkčnost celého systému!Prostupující prvkyDůležité je stoprocentní utěsnění kolem obvodu prostupujícího prvku. Není třeba hledět na esteti-ku provedení, detail bude schován v konstrukci, ale kvalita provedení je zásadní. ideální je plánovat detail dopředu a neslučovat několik prvků (trubek, kabelů apod.) dohromady, protože tyto pak nelze utěsnit jako celek. Spoj je doporučené ještě trvale zabezpečit proti rozlepení jednostrannou lepicí páskou nebo lištou v místě rovinného spoje.Ukončení u oken a podlahNapojení na dlouhé a rovinné spoje se provádí ideálně tmelem mezi fólií a povrchem konstrukce a buď se trvale přitlačí samotnou vnitřní kon-
Aplikace butylkaučukové pásky
Aplikace hliníkové lepicí pásky Aplikace oboustranné lepicí pásky
3/2010
V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y 29
strukcí (sádrokarton), nebo samostatným prvkem (lať, lišta) trvale prokotveným přes těsněný spoj. Napojení fóliíProvádí se nejjednodušeji jednostrannou lepicí páskou adekvátní kvality, případně tento spoj
lze pojistit ještě oboustranným slepením mezi přesahy pásů fólií. Pozor – tento spoj musí být vždy na tuhém podkladu (rošt, plocha kon-strukce atd.), aby bylo možno ho důkladně stlačit při aplikaci!
Nejdůležitějším faktorem je u lepicích a těsni-cích materiálů jejich dlouhověkost, tedy schop-nost udržet spoj vzduchotěsný po dobu řádově desítek let. Při výběru těchto doplňků je tedy lépe zvolit systémový doplněk některého z dodavatelů parotěsných zábran, event. dát na odborné doporučení. Z množství produktů dostupných běžně na prodejnách je většina spíše nižší cenové úrovně a bohužel i odpoví-dající technické kvality. Dodavatelé fóliových systémů mají své doplňky vyzkoušené a logicky tedy ručí za adekvátní schopnosti ve spojení s jejich fóliemi. obecně lze říci, že bude-li zvo-lena levná parozábrana, ale bude-li provedena precizně a kvalitními doplňky, je to lepší než nejkvalitnější fólie v kombinaci s prvky, které za krátkou dobu ztratí lepivost a nepřitlačené spoje přestanou těsnit.
DaViD kiliNGrfoto archiv autora
David Kilingr (*1978) je absolventem Střední průmyslové školy strojní v Hradci Králové, obor konstrukce. Od roku 1998 pracuje ve firmě PK Technické textilie, v současnosti jako vedoucí prodeje divize střešních fólií a souvisejících materiálů.
Aplikace těsnicího tmelu
4/2010
V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y40
Vzduchotěsnost a prostup vodních parPrincip prostupu vodních par, proti kterému je nutno zateplenou konstrukci ochránit, funguje na základě fyzikálních procesů, probíhajících v každé budově převážně v zimních měsících. ohřátý vzduch v interiéru má oproti chladnému vzduchu vně stavby vyšší schopnost nasytit se vodní parou a toto větší množství páry následně vzduch v interiéru stlačuje do menšího objemu (vzniká přetlak). rozdíl tlaků uvnitř a mimo budovu může být až několikanásobný. tento přetlak následně nutí vzduch postupně procházet konstrukcemi, netěsnostmi nebo otvory (obr. 1). Prostup konstrukcemi je závislý zejména na hustotě materiálu (difuzní propustnosti, difuzním odporu materiálu) tedy možnosti průchodu molekul vodní páry skrz daný materiál. Jednoduchým odvozením lze tedy určit, které materiály budou
mít difuzní odpor malý a které velký. malý odpor proti prostupu vzduchu (vodních par) mají obecně lehké a porézní materiály, jako jsou např. tepelná izolace, dřevo, sádrokarton, sypké materiály a podobně. Se vzrůstající objemovou hmotností materiálu se tedy logicky zvyšuje i schopnost zadržet prostup páry. Vysoký odpor tím pádem mají těžké zdicí materiály (beton), plasty (fólie) nebo kovy (povrstvení fólií). Prostup vodních par konstrukcemi je poháněn zmíněným rozdílem tlaků uvnitř a vně budovy a je přímo úměrný její skladbě. Pokud stojí v cestě tomuto proudění vzduchu nesoucího vodní páru parotěsná vrstva, tvořící vzduchotěsný obal místností, molekuly vodní páry zůstávají v interiéru a jsou postupně průběžně přirozeně nebo řízeně odvětrávány větracími otvory (okny), ventilací, komínem či inteligentní vzduchotechnikou. V případě běžně opomíjeného, a tedy nepečlivého spojení
či napojení parotěsné zábrany dochází pak v těchto místech k masivnímu lokálnímu prostupu vzduchu nesoucího vodní páru. V těchto detailech (obr. 2) se pak postupně nahromadí vlhkost a následně se vytvoří tzv. tepelný most (místo, kde dochází k lokálnímu ochlazování skladby konstrukce vlivem snadnějšího pronikání chladu z exteriéru v důsledku oslabení tepelněizolačních schopností materiálu). tepelný most vznikne buď vlivem netěsnosti v zateplení, anebo vlivem netěsnosti v parotěsné vrstvě a následnou kondenzací vodní páry v místě tzv. rosného bodu (místo o teplotě, kde začíná vodní pára kondenzovat – cca 12 °C) a tím pádem k rapidnímu snížení tepelněizolačních vlastností konstrukce. Důležitým faktorem určujícím výslednou těsnost parotěsné vrstvy je i vliv kotvicích prvků. Podíl drobných netěsností vlivem kotvení snižuje funkci parotěsné zábrany i více než desetinásobně, což znamená, že její funkce je de facto ve výsledku zanedbatelná. i z toho důvodu je nutné volit materiál parotěsné zábrany s dostatečně dimenzovanou hodnotou ekvivalentní difuzní tloušťky (sd). Všechny uvedené aspekty popisují, že parotěsná zábrana, máli být funkční, musí být vzduchotěsná (obr. 3). k dosažení vzduchotěsnosti je však potřeba důsledně řešit hlavně detaily spojování jednotlivých pásů fólie a pak také napojení na obvodové konstrukce či prostupující prvky (okna, ventilace, antény, instalace…). Utěsňování těchto detailů je nutné provádět pomocí těsnicích a lepicích doplňků a nemělo by překvapit, že zpracování těchto detailů je stejně náročné jako samotná instalace v ploše.
Problematiku volby parotěsné zábrany je tedy možné shrnout do následujících bodů:
parotěsnou zábranu volit spíše vyšší kategorie (z pohledu ekvivalentní difuzní tloušťky sd), tj. nejlépe s hliníkovým povrstvením;
●
Parotěsné zábrany – jak nechybovat při výběru a aplikaci – 2. dílV prvním díle tohoto tématu bylo možno získat základní informace o tom, co je parotěsná zábrana, kam patří a jakou funkci v zateplených konstrukcích plní. Byla také zmíněna řada specifických parametrů a specifikací, podle kterých lze tyto materiály rozdělit, identifikovat a hlavně správně zvolit s ohledem na potřeby konkrétní stavby. Ve 2. díle se budeme zaobírat samotným principem průchodu vodních par konstrukcemi a riziky s tím spojenými. Zmíníme též v současnosti často zmiňovanou reflexi sálavého tepla a v závěru velmi důležité téma umístění parotěsné zábrany v konstrukcích s ohledem na vliv jiných řemesel.
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
4/2010
V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y 41
správně volit umístění parotěsné vrstvy v konstrukci (viz dále);zabezpečit důkladné slepení jednotlivých pásů parotěsné zábrany;vzduchotěsně napojit parotěsnou zábranu na obvodové konstrukce;vzduchotěsně napojit parotěsnou zábranu na prostupující prvky;nepoškozovat parotěsnou zábranu následnými zásahy ostatních řemesel (viz dále).
Zajištění reflexe v konstrukcireflexe je v současné době takříkajíc znovuobjevený efekt, který může parotěsná zábrana splňovat. S růstem cen energií začíná být tato schopnost fólií stále více uplatňována v celkovém snižování energetické náročnosti výsledné stavby z pohledu jejího dlouhodobého fungování. reflexe je schopnost materiálu odrážet sálavou složku
●
●
●
●
●
tepelné energie, která u nejúčinnějších typů parotěsných zábran může dosahovat až 95 %, přičemž sálajícího tepla je cca 70–80 % z celkového množství vyprodukovaného otopným systémem v interiéru.
Co největší odraz sálavého tepla vyprodukovaného v interiéru zajišťuje hliníková vrstva integrovaná v parotěsných zábranách vyšších stupňů kvality. hliník je používán z důvodu vysoké schopnosti nepropustit vodní páru při velmi tenké vrstvě a relativně dobrém technologickém zpracování, tj. připevnění k nosné fólii. Další schopností této hliníkové vrstvy je pak její schopnost reflexe – odrazu (resp. minimální emisivity – pohltivosti) sálavé složky šířící se tepelné energie. míra odrazu je závislá na obsahu (čistotě) hliníku v povrstvení a na „hladkosti“ a čistotě samotného povrchu. Čím vyšší je čistota hliníku, tím je schopnost odrazu
lepší. Z tohoto pohledu je třeba rozlišovat fólie povrstvené hliníkovou fólií a materiály, kde je hliník pouze obsažen ve vrchní vrstvě Pe či PP. U fólií s kombinací hliníku a plastu bývá reflexivita běžně jen kolem 60–70 %, kdežto u materiálů povrstvených hliníkovou fólií bývá hodnota odrazu až 95 %. laická zkouška typu povrstvení je přehnutí fólie do hrany a sledování, zdali se vrátí do roviny (kombinace plastu a al) nebo máli tendenci zůstat přehnutá (čistá al vrstva).
Samotný princip odrazu je ovšem přímo závislý na tzv. reflexní mezeře v konstrukci. reflexe může nastat pouze v případě, že mezi zdrojem záření (v tomto případě vytápěný interiér) a reflexní vrstvou je v konstrukci vytvořena vzduchová nevětraná mezera o tloušťce minimálně 3 cm (obr. 4). tato mezera pak v konstrukci slouží velmi často i jako tzv. instalační mezera pro vedení
Obr. 5 Obr. 6
Obr. 7
Obr. 4
Obr. 8 Obr. 9
4/2010
V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y42
tZb instalací (elektro, voda, topení…) bez porušení parotěsné vrstvy vlivem jiných řemesel (viz dále).
V případě použití parotěsné zábrany s reflexními schopnostmi mezi vrstvy tepelné izolace (obr. 5) nebo přímo pod sádrokarton (na profily nosné konstrukce) či jiný interiérový obklad (obr. 6) k odrazu tepla nedochází, neboť energie prostupuje konstrukcemi předáváním (vedením) z jedné na druhou a tento způsob šíření tepla nemá schopnost odrazu. V tomto případě však i nadále funguje parotěsná zábrana z pohledu její primární funkce, tedy zamezení prostupu vodních par. Problémem ovšem zůstává jakékoliv řešení prostupů skrz interiérový obklad, které se neobejde bez porušení parotěsné vrstvy, což popisuje následující část.
Vliv jiných řemeselVliv ostatních řemesel na parotěsnou zábranu je nejčastějším zásadním problémem pro její dlouhodobou správnou funkci. Problém je to o to větší, že event. poškození „není vidět“, a tedy se jedná o skrytou závadu, které se na stavbě málokdo věnuje. investor nemá šanci včas zjistit, jak moc je jeho systém poškozen, a problém se objeví až s časovým odstupem. Následné řešení je problematické jak z hlediska „dohnání“ prováděcí firmy k odpovědnosti, tak hlavně z hlediska samotného technického řešení. V takovém případě nelze postupovat jinak než částečným či úplným rozkrytím konstrukce a kompletní opravou. tato operace je pak pro uživatele domu velmi nepříjemná a drahá.
Častým jevem způsobujícím tyto problémy a provázejícím výstavbu je již nedostatečná projekční příprava definice skladeb a detailů, resp. správné umístění parotěsné zábrany v konstrukci, a tedy její zabezpečení před následným poškozením. Nutno říci na obranu projektantů, že většina zákazníků se snaží na projektové dokumentaci ušetřit a neuvědomuje si, že toto řešení pak přenáší na realizační firmu. Firmy se pak na stavbě jen těžko domlouvají na společném řešení a investor je vystaven tlaku k neodbornému rozhodování. Návrh by měl tím pádem již včas počítat s množstvím následných instalací, které by skrze parotěsnou vrstvu mohly procházet. Z toho důvodu se doporučuje vytvoření tzv. instalační mezery pro vedení všech tZb instalací (elektro, voda, topení apod.), aniž by zasahovaly do její celistvosti. Neníli již v projektu stanoveno, že tato funkční mezera má v konstrukci být, většinou není možno tyto problémy přímo na stavbě vyřešit. Dochází tak běžně k následné
Obr. 10: Netěsné, pouze mechanicky přikotvené napojení pásů parotěsné zábrany
Obr. 11: Spojování parotěsné zábrany hliníkovou jednostrannou lepicí páskou
Obr. 12: Běžný úkaz – neutěsněný prostup elektroinstalačního kabelu
4/2010
V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y 43
mu porušení fólie vlivem průchodu jednotlivých řemesel skrz interiérový obklad, pod kterým bývá parotěsná fólie přímo umístěna (obr. 7). V případě, že je parotěsná zábrana umístěna hlouběji v konstrukci, resp. obkladová vrstva je před fólii předsazena, vzniká tím elegantní prostor pro vedení všech zmiňovaných instalací (obr. 8) a v případě použití fólie s hliníkovou vrstvou i umožnění užitečného efektu reflexe sálavého tepla. V případě standardního umístění fólie přímo pod sádrokartonem nebo jiným obkladem je v podstatě nemožné zabezpečit vzduchotěsné napojení prostupujícího prvku na parotěsnou fólii. Vzni
ká tím zásadní poškození těsnosti této vrstvy a takovým místem pak masivně prostupuje vodní pára do konstrukce.
Častým důvodem poškození parotěsnosti fólie v konstrukci bývá i kotvení interiérových prvků (obr. 9 – nábytek, obrazy apod.) samotným uživatelem, který není informován o rizicích těchto zdánlivě banálních operací. Umístění parotěsné zábrany přímo pod interiérový obklad je tedy velmi nevhodné a má za následek snížení schopnosti konstrukce odolávat vlhkosti. toto pak následně vede ke zmenšení účinnosti tepelné izolace a zvýšení nákladů na vytápění domu.
Závěrem několik detailů z praxe, jak může vypadat nesprávné řešení standardních prostupů a napojení, resp. jak tyto detaily vyřešit systémovými doplňky – lepicími páskami a speciálními prostupovými manžetami.
DaViD kiliNGrfoto archiv autora
David Kilingr (*1978) je absolventem Střední průmyslové školy strojní v Hradci Králové, obor konstrukce. Od roku 1998 pracuje ve firmě PK Technické textilie, v současnosti jako vedoucí prodeje divize střešních fólií a souvisejících materiálů.
Obr. 13: Správně provedený prostup kabelu pomocí prostupové těsnicí manžety Obr. 14: Ukázka neopravitelného prostupu pro zařízení elektro (např. vypínač)
Obr. 15: Neutěsněné odpadní potrubí Obr. 16: Správně provedený prostup potrubí pomocí lepicí pásky
5/2010
17V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y
Umístění parotěsné zábrany v konstrukciUmístění parotěsné zábrany v konstrukci je prvním, základním bodem, který je nutné před instalací řešit. Nevhodné umístění parotěsné zábrany může totiž způsobit nefunkčnost celého systému zateplení. Pokud by byla umístěna parotěsná zábrana příliš hluboko v konstrukci (směrem ven), mohlo by docházet ke kondenzaci prostupujících vodních par již před touto bariérou, a tedy v tepelné izolaci nebo v jiné části konstrukční skladby, a to je z pohledu stavební fyziky nepřípustné.
každá kvalitní zateplená konstrukce by měla mít projekčně stanovenou tzv. roční bilanci vodních par. tato bilance pak stanovuje množství par, které může skladbou projít a postupně se z ní odpařit, vůči množství, které je přípustné, aby ve skladbě pouze zkondenzovalo a zůstalo v ní. takovýto výpočet posuzuje způsob užívání budovy, typ vytápění, způsob ventilace, množství vodních par vyprodukovaných v interiéru, okolní povětrnostní podmínky lokality, umístění domu vzhledem k převažujícím směrům větru atd. Z logiky věci je zřejmé, že množství, které v konstrukci zkondenzuje, musí být vždy menší (nebo rovno) než množství, které je schopno se odpařit. tento výpočet následně dává jasné regule, jak velký difuzní odpor by měla mít skladba konstrukce, jak velké množství vlhkosti může do konstrukce pronikat, resp. jak kvalitní parotěsná zábrana by měla být aplikována.
Výpočet by měl být v projektu zastoupen minimálně stanovením kvality použité fólie, a to zejména z pohledu definice ekvivalentní difuzní tloušťky (popřípadě propustnosti vodních par). Zjednodušeně lze říci, že většina běžně používaných zateplených konstrukcí by měla
obsahovat parotěsnou zábranu s minimální hodnotou sd vyšší než 100 m, což v praxi znamená parotěsnou zábranu povrstvenou hliníkem. Již zmiňovaná podmínka utěsnění všech spojů a napojení na konstrukce je nutným aspektem jakéhokoliv uvažování o správné funkci parotěsné zábrany. Výše zmiňovaný výpočet totiž primárně počítá se „vzduchotěsnou“ parotěsnou zábranou a suchou a čistou
tepelnou izolací. Jakmile by do zateplení pronikalo větší množství vodních par vlivem špatné montáže, celý výpočet tímto padá a nemůže být relevantní vzhledem ke skutečnému stavu provedení skladby.
V této chvíli je ovšem také na místě upozornit na běžný jev v našem stavebnictví, týkající se především výstavby rodinných domů v režii samotných investorů. Je zcela běžné, že náklady na projekční přípravu jsou „ořezávány“ na nutné minimum pro stavební povolení. Ve finálních úpravách pohledových konstrukcí, doplňků, nábytků atd. jsou pak „ušetřené“ prostředky okázale vynakládány s odkazem na denní efekt v používání. V praxi to poté na stavbě vypadá tak, že projektová dokumentace poslouží maximálně pro základní stavbu a řešení všech velmi důležitých detailů je ponecháno na stavební firmě. ta ovšem na stavbě nemá projektanty v montérkách, kteří by dokázali na místě vyřešit nejen dílčí detail, ale hlavně zapracování detailního řešení do kontextu všech ostatních následujících potřeb. tento článek si nečiní ambice tuto praxi změnit, nicméně v následujících bodech ukáže několik základních detailů, jak parotěsnou zábranu v konstrukci umístit a proč, aby i v této běžné praxi mohla být stavba provedena co nejlépe.
Parotěsné zábrany – jak nechybovat při výběru a aplikaci – 3. dílVe třetím díle našeho seriálu, mapujícího správnou volbu a hlavně aplikaci parotěsné zábrany, se po informacích týkajících se převážně úvodu do problematiky a několika praktických radách přesuneme do oblasti samotné aplikace a detailů s tím souvisejících. Nyní tedy již víme, kde se vodní pára v domě bere, jakým způsobem je schopná prostupovat konstrukcí a jaké škody její následná kondenzace může napáchat. Víme také, že vliv dalších řemesel (provádění instalací) a veškeré prostupy mohou být při nedostatečné pozornosti zásadním problémem pro celkový efekt parotěsnosti konstrukce.
Obr. 2: Vhodné umístění parotěsné zábrany
Obr. 3: Nevhodné umístění parotěsné zábrany
Obr. 1: Ideální umístění parotěsné zábrany
Obr. 4: Nesprávné umístění parotěsné zábrany
5/2010
18 V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y
Ideální umístění parotěsné zábranytakto umístěná parotěsná zábrana (obr. 1) umožňuje instalaci dalším řemeslům v mezeře pod obkladem a v případě fólie povrstvené hliníkem i odraz sálavého tepla, tedy vyšší úspory při vytápění (jak bylo pojednáno detailněji v 2. díle tohoto seriálu).
Vhodné umístění parotěsné zábranytakto umístěná parotěsná zábrana (obr. 2) respektuje poměr tlouštěk vrstev tepelných izolací (cca 4 : 1) ohledně umístění rosného bodu v konstrukci. Neumožňuje však reflexi a také instalace ostatních řemesel ve spodní vrstvě tepelné izolace není ideální. V neposlední řadě lze také zpochybnit ideální umístění spodní vrstvy tepelné izolace mezi složitý rastr konstrukce interiérového obkladu beze spár, resp. tepelných mostů. byť je aplikovaná tepelná izolace velmi měkká a tvárná, kolem mnoha kotev kovové konstrukce ji není technicky možné provést těsně, a tedy v každém takovémto místě je potenciální nebezpečí intenzivního úniku tepla.
Nevhodné umístění parotěsné zábranytakto umístěná parotěsná zábrana (obr. 3) je z pohledu umístění vzhledem k tepelné izolaci v pořádku. Velký problém ovšem nastává dalším řemeslům při průchodu instalací jak obkladem, tak fólií. Neumožňuje také ani reflexi. V neposlední řadě lze též zpochybnit ideální umístění spodní vrstvy tepelné izolace mezi složitý rastr konstrukce interiérového obkladu beze spár, resp. tepelných mostů (viz výše).
Nesprávné umístění parotěsné zábranyPod takto umístěnou parotěsnou zábranu (obr. 4) se bude díky špatnému poměru tlouštěk vrstev tepelné izolace v chladnějších dnech posouvat rosný bod. to bude mít za následek zvýšenou a nepřípustnou kondenzaci vodních par ve spodní vrstvě tepelné izolace. Poměr tlouštěk nad a pod parotěsnou zábranou by měl být cca 4 : 1, tedy v praxi cca 16 : 4 cm.
Vzduchotěsné spojování fólií a napojování na konstrukcemnohokrát zmíněná podmínka vzduchotěsného spojování parotěsných zábran a taktéž stejně provedeného napojení fólie na konstrukce má svá pravidla, vycházející z možností provedení detailu, způsobu zateplení konstrukce (skladby) a v neposlední řadě i v kvalitě používaných lepicích a těsnicích doplňků. Na schematických nákresech je znázorněno několik základních variant, se kterými se lze na stavbě nejběžněji setkat v svislých stěnách a vodorovných podhledech.Spoj fólie pod svislou konstrukcí (obr. 5)tato varianta počítá se zateplením z vnější strany stavební konstrukce, případně mezi parotěsnou zábranou a zdivem. Ve druhém případě by byl nutný ještě jeden rošt např. ze střešních latí, ve kterém by byla dostatečná vrstva tepelné izolace. Parotěsná zábrana by pak byla přímo na tomto roštu. Stejně tak konstrukce sádrokartonu by byla kotvená do tohoto roštu.
Důležité detaily provedení:jednotlivé pásy fólie lze aplikovat vodorovně i svisle;
●
přesah jednotlivých fólií cca 5 cm, tak aby bylo možné použít spojovací pásku o šířce cca 3 cm;pro důkladné vzduchotěsné napojení je doporučeno kombinovat jak slepení pásů fólie oboustrannou lepicí páskou mezi pásy fólie, tak následné přelepení jednostrannou lepicí páskou s dokonalým uhlazením všech nerovností a netěsností;vzduchotěsnost spoje je závislá na rovinnosti podkladu spoje a důkladném přitlačení styčných ploch;pro správné přilnutí slepovaných ploch je vhodné použít přítlačný váleček nebo jiné vhodné nářadí;v místě systémového kotvení nosného rastru interiérového obkladu je třeba zajistit, aby tyto jednotlivé prostupy byly vzduchotěsně přelepeny jednostrannou lepicí páskou (viz detail na obr. 5 vpravo dole).
Spoj fólie na svislé konstrukci (obr. 6)tato varianta je asi nejběžnější, leč není to nejlepší řešení z důvodů mnohokrát dříve zmíněných – totiž kvůli následným prostupům skrz obvodovou interiérovou konstrukci – nejčastěji je to elektroinstalace. V takovém případě je nutné složitě řešit napojení krabiček elektroinstalace či jiných prostupů. V případě, že víme, že ve stěně nebude žádný prostup, je to bezproblémové řešení. obecně je však lepší zvolit zateplení z vnější strany konstrukce nebo s izolantem pod fólií, jak je patrné z předchozího nákresu.
Důležité detaily provedení:jednotlivé pásy fólie lze aplikovat vodorovně i svisle, vzhledem k orientaci nosného rastru obkladu jsou většinou orientovány svisle;
●
●
●
●
●
●
Obr. 5: Slepování fólie pod svislou konstrukcí Obr. 6: Slepování fólie na svislé konstrukci
5/2010
19V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y
přesah jednotlivých fólií cca 5 cm, tak aby bylo možné použít spojovací pásku o šířce 3 cm;pro důkladné vzduchotěsné napojení je doporučeno kombinovat jak slepení pásů fólie oboustrannou lepicí páskou, tak následné přelepení jednostrannou lepicí páskou;vzduchotěsnost spoje je závislá na důkladném přitlačení styčných ploch lepeného spoje;pro správné přilnutí slepovaných ploch je vhodné použít přítlačný váleček nebo jiné vhodné nářadí.
tato velmi často používaná varianta je vhodná pouze v případě, že nebude v dalším průběhu stavby či užívání docházet k poškození parotěsné zábrany vlivem jiných řemesel! tato varianta také neumožňuje reflexi sálavého tepla!
Stropní podhledNejčastější skladbou zateplení stropu je podvěšený sádrokartonový podhled s tepelnou izolací umístěnou mezi ním a stropem. U této skladby je potřeba dbát na správnou aplikaci tepelné izolace tak, aby nevznikaly mezery (tepelné mosty) v místech, kde vrstvou tepelné izolace prostupují kotvicí prvky konstrukce rastru podhledu. Vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na obvodovou stavební konstrukci pod stropem je často opomíjeným detailem, majícím velký vliv na smysluplnost řešení prostupu vodních par do zateplení. Základním detailem je vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na svislou konstrukci pomocí oboustranné lepicí pásky nebo těsnicího tmelu v kartuši. tento spoj musí být trvale přitlačen některou ze součástí stropní podvěšené konstrukce nebo samostatným prvkem po celém obvodě místnosti. Samotná parotěsná zábrana je ke konstrukci připevněna dočasně pomocí oboustranné lepicí pásky a následně trvale přikotvena prvky konstrukce podhledu nebo samotným obkladem.
Zateplení pod stropní konstrukcíJednoduchý rošt – běžný podhled ze sádro-kartonu (obr. 7)Velmi časté řešení umístění parotěsné zábrany přímo na nosnou konstrukci rastru podhledu pod interiérový obklad není, bohužel, příliš vhodné z důvodu perforace a poškození vlivem jiných řemesel, instalací osvětlení a podobně! tato varianta je vhodná pouze v případě, že nebude v dalším průběhu stavby či užívání docházet k poškození parotěsné zábrany vlivem jiných řemesel! tento způsob také neumožňuje reflexi sálavého tepla! U této skladby je také potřeba dbát na správnou aplikaci tepelné izolace tak, aby nevznikaly mezery
●
●
●
●
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
5/2010
20 V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y
(tepelné mosty) v místech, kde vrstvou tepelné izolace prostupují kotvicí prvky konstrukce rastru podhledu.Jednoduchý rošt – nízko zavěšený nebo kazetový podhled (obr. 8)tato varianta je de facto obdobou varianty na obr. 7, jen s použitím zavěšení roštu na posuvných drátových závěsech, kterými dosáhneme požadované nižší výšky stropu. Platí u ní tedy obdobná pravidla pro aplikaci fólie i tepelné izolace.Dvojitý rošt – běžný podhled ze sádrokarto-nu (obr. 9)Použitím systému dvojitého roštu dosáhneme ve skladbě podhledu tzv. instalační mezery, která pak slouží k vedení elektroinstalačních prvků, k instalaci světel atd. tato varianta také umožňuje reflexi sálavého tepla, tedy snižuje nároky na vytápění budovy.Dvojitý rošt – nízko zavěšený nebo kazetový podhled (obr. 10)tato varianta je obdobou varianty na obr. 9, jen s použitím zavěšení druhého roštu na posuvných drátových závěsech, kterými dosáhneme požadované nižší výšky stropu. Platí u ní tedy obdobná pravidla pro aplikaci fólie i tepelné izolace.
Zateplení nad stropní konstrukcíJednoduchý rošt – běžný podhled ze sádro-kartonu (obr. 11)V případě zateplení nad vodorovnou nosnou konstrukcí není třeba složitější varianty dvojitého roštu a také vrstvu zateplení lze aplikovat dokonaleji. Parotěsná zábrana je trvale připev
Obr. 11
Obr. 12
Obr. 10
Obr. 13: Předsazená stěnová konstrukce s instalační a reflexní mezerou
5/2010
21V ý r o b k y , h m o t y , m a t e r i á l y
něna kotvicími prvky podvěšené konstrukce. tyto kotevní prvky musí být následně přelepeny jednostrannou lepicí páskou, aby bylo dosaženo těsnosti v místech prostupujících šroubů. Použitím této varianty také dosáhneme ve skladbě podhledu tzv. reflexní a instalační mezery. V případě zateplení stropu z vrchní strany je celková aplikace nejen snadnější, ale i funkce tepelné izolace není vystavena problémům tepelných mostů vlivem prostupu kotvicích prvků podhledu, neboť je položena v ploše bez mezer.Jednoduchý rošt – nízko zavěšený nebo kazetový podhled (obr. 12)tato varianta je obdobou varianty na obr. 11, jen s použitím zavěšení druhého roštu na posuvných drátových závěsech, kterými dosáhneme požadované nižší výšky stropu. Platí u ní
tedy obdobná pravidla pro aplikaci fólie i tepelné izolace.
Stropní podhledy, jak již bylo uvedeno, se nejčastěji provádějí tou nejjednodušší metodou – tzn. jednoduchým roštem s parotěsnou zábranou umístěnou přímo na nosné konstrukci obkladu (obr. 7). tato varianta je možná jen v případě, že v podhledu nebudou dodatečně aplikovány další světelné zdroje (bodovky). Samotný prostup kabelu je technicky utěsnitelný pomocí speciálních prostupových manžet, ale v tom případě se musí jednat o zavěšené stropní svítidlo.
V současné době je stále větší procento novostaveb podrobeno testu těsnosti obvodových konstrukcí, tzv. blowerdoor testu, a tímto testem jsou všechny zmíněné nedostatky prostupů a netěsností velmi snadno odhaleny. Samotná náprava však již snadná není, jelikož dodatečně lze dotěsňovat jen složitě nebo je nutno obklad demontovat a provést dodatečné úpravy velmi pracně a draho. Ze všech těchto řádků tedy vyplývá, že dovolujeli nám to typ a skladba konstrukce, je lepší variantou volba zateplení nad stropem nebo musíme zvolit variantu dvojitého roštu, ve které lze všechny netěsnosti systémově řešit. tato varianta je sice na první pohled o něco dražší, nicméně výsledek je, na rozdíl od běžného nejlevnějšího řešení, správný a pro dlouhodobou funkci zateplení nutný.
DaViD kiliNGrfoto archiv autora
David Kilingr (*1970) je absolventem Střední průmyslové školy strojní v Hradci Králové, obor konstrukce. Od roku 1998 pracuje ve firmě PK Technické textilie, v současnosti jako vedoucí prodeje divize střešních fólií a souvisejících materiálů.
Obr. 14: Dvojitý rošt v obloukové konstrukci
stropu, resp. stěny
Obr. 15: Pomocné řešení dřevěnými latěmi
6/2010
V Ý R O B K Y , H M O T Y , M A T E R I Á L Y18
Prostupy parotěsnou zábranouKruhový průřez velkého průměruVzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na konstrukční či technologický stavební prvek pro-cházející skrze strop nebo šikminu je detailem, který bývá na stavbě zanedbán nebo souvisí s ji-ným řemeslem, které tento problém v rámci své-ho podílu na stavbě neřeší. Základní potřebou ta-kového prostupu skrze parotěsnou zábranu je, jako u všech předešlých, vzduchotěsné napojení
fólie na stěny prostupujícího prvku pomocí lepicí pásky. Jelikož tento spoj lze jen velmi těžko tech-nologicky opatřit trvalým stlačením, je nutné dostatečně ošetřit styčné plochy před aplikací lepicí pásky, aby došlo k co nejdokonalejšímu přilnutí lepidla k podkladu. Jednotlivé fáze zob-razené v obrázku níže jednoduše popisují metodu vytvoření vzduchotěsného prostupu. Mějte při zpracovávání tohoto detailu na mysli, že na prv-ním místě je funkčnost (těsnost), a nikoliv esteti-
ka provedení, neboť je nutné pásku modelovat do 3D rozměru, což ne vždy vypadá „hezky“. Použijte raději o něco více jednotlivých nastříha-ných pásků, než aby zůstala v detailu spára, kte-rou by do zateplení masivně proudil vzduch, nesoucí vodní páru. V tomto případě se jedná o prostupy větších kruhových průměrů. V přípa-dě, že potrubí bude mít vyšší teplotu, než je tep-lotní stabilita lepicí pásky a fólie (běžně do +80 °C), je tento spoj v podstatě nerealizovatelný a musí nejdříve dojít k dodatečnému tepelnému odizolování povrchu prostupujícího prvku, jinak by nebylo možné považovat tento spoj za trvale bezpečný z pohledu degradace materiálů paro-těsné zábrany a lepicích pásek. Kruhový průřez malého průměruU malých průměrů prostupujících prvků, jako jsou kabely, tenká potrubí do průměru 40 mm a podobně, je vhodné použít systémové utěsnění pomocí prostupové manžety – průchodky. Tato varianta je aplikačně velmi snadná a rychlá. Jed-ná se o butylkaučukovou samolepicí „záplatu“ s velmi elastickou vložkou, do které se provede malý vpich v místě následného protažení kabelu, potrubí a podobně. Extrémně pružná membrána
Parotěsné zábrany – jak nechybovat při výběru a aplikaci – 4. dílPosledním dílem zakončíme malý seriál o správné a smysluplné volbě a aplikaci parotěsných zábran. V tomto závěru probereme nejčastější detaily prostupů, které nutně procházejí parotěsnou vrstvou, způsob ukončení fólie v podkroví a některé doplňující informace, které s problematikou souvisejí a je dobré je brát v potaz.
Obr. 1: Utěsnění velkého kruhového prostupu Obr. 2: Utěsnění pomocí systémové průchodky
Obr. 3: Utěsnění hranatého prostupu Obr. 4: Řešení prostupu kleštin
6/2010
V Ý R O B K Y , H M O T Y , M A T E R I Á L Y 19
se obemkne kolem prostupujícího elementu a utěsní ho. V případě elektrokabelů se doporu-čuje jejich upevnění v prostoru nad parotěsnou zábranou, aby bylo zamezeno jejich nepatřičné-mu velkému pohybu při montáži světel a elektro-instalace. Nadměrné namáhání prostupu by mohlo způsobit uvolnění těsného spoje. Hranatý průřezU průřezu s rovnými styčnými plochami platí stej-ná pravidla jako u kruhového či oblého. Základ-ním pravidlem je pečlivé a trpělivé provedení. Velmi důležité opatření je co nejlepší příprava styčných ploch, tj. jejich očištění, popř. odmaště-ní, aby došlo ke správné adhezi lepicích a těsni-cích elementů.
Tento detail všeobecně (jakéhokoliv průřezu) není na stavbě dost často dobře zařazen v časo-vém sledu jednotlivých řemesel. V době řešení zateplení a aplikace parotěsné zábrany není mnohdy jasné, kde a jaké prvky budou postupně skladbou stropu či šikminy prostupovat, a proto je nutné tuto otázku řešit s dostatečným předsti-hem, jelikož ve chvíli, kdy je již hotov interiérový obklad, je správné provedení utěsnění velmi složité nebo v podstatě nemožné. Dochází tak k zásadnímu poškození parotěsné zábrany. V tomto místě pak velmi často nastává problém prostupu vodní páry a vytvoření tepelného mostu ve skladbě zateplení. Není-li časová návaznost řemesel vyřešena, snažte se alespoň ponechat v místě předpokládaného prostupu částečně odkrytou konstrukci, resp. interiérový obklad, aby bylo možno detail náležitě provést.Prostup přiznaných kleštinVzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na přiznané kleštiny procházející skrze šikminu je velmi problematickým detailem, který bývá na stavbě velmi často podceněn, zvláště pak z dů-vodu velkého počtu takovýchto prostupů, do kterých se řemeslníkům ani investorům nechce. Důkladné zpracování jednoho prostupu může zabrat i 15 minut, a tedy zpracování běžného počtu prostupujících kleštin (min. 20) je klidně i na dva dny práce. Uvážíme-li i fakt, že kleštiny jsou vždy v páru a mezi nimi je jen málo místa na pohodlné zpracování, je zřejmé, že se pak na stavbě tento prvek velmi rychle schovává za obklad a ponechává „svému osudu“. V případě rozhodnutí velmi efektního estetického charakte-ru, že kleštiny budou procházet volně prostorem, je však zcela zásadní tyto prostupy vzduchotěsně řešit.
Základní potřebou takového prostupu skrze parotěsnou zábranu je obvyklé vzduchotěsné na-pojení fólie na stěny prostupujícího prvku. Rov-nost a hladkost dřevěné konstrukce nemusí být vždy přesná, proto je vhodnou variantou použít pro styk speciální těsnicí tmel či butylkaučukovou
pásku a tyto plochy, pokud možno, trvale přitlačit laťkou či jiným kotvicím prvkem, schovaným pod obkladem. Jednotlivé fáze zobrazené v obrázku níže jednoduše popisují metodu vytvoření vzdu-chotěsného prostupu pomocí jednostranné pás-ky. Detail vpravo nahoře zobrazuje těsnicí překry-tí vyrobené z parotěsné zábrany, které slouží jako základ tohoto detailu, který je posléze dotěsněn systémem lepicích pásek a tmelu. Mějte při zpra-covávání tohoto detailu na mysli, že na prvním místě je funkčnost (těsnost), a nikoliv estetika provedení, neboť je nutné pásku modelovat do 3D rozměru a v místech, kam se lze jen s obtížemi dostat. Použijte raději více jednotlivých nastříha-ných pásků, než aby zůstala v detailu spára, kte-rou by do zateplení masivně proudil vzduch nesoucí vodní páru. V případě, že je dřevo klešti-
ny více rozpraskané, snažte se dostat tmel i do těchto spár, aby bylo zmenšeno pronikání vlhkos-ti těmito detaily.
Půdní nadezdívka, utěsnění u podlahy, prostupy kotvení obkladuŘešení těsnosti napojení parotěsné zábrany v de-tailu půdní nadezdívky je dalším z mnoha důleži-tých míst z pohledu správného zpracování. Pa-rotěsná zábrana by měla dosahovat až k podlaze a zde být utěsněna lepicí páskou nebo tmelem. Místo spoje je ideální trvale stlačit buď součástí konstrukce obkladu, nebo samostatným prvkem. Jakékoliv prvky nosné konstrukce obkladu pro-stupující skrze parotěsnou zábranu je nutné do-konale utěsnit lepicí páskou. Jako ideální kotevní
Obr. 5: Detail těsnění v půdní nadezdívce
Obr. 6: Detail napojení u střešního okna
6/2010
V Ý R O B K Y , H M O T Y , M A T E R I Á L Y20
prvek, zvláště u konstrukce sádrokartonu, se jeví přímý závěs, který neprochází skrz fólii, a je tedy možné ho po přikotvení šroubem snadno a účin-ně utěsnit přelepením jednostrannou páskou. Naopak velmi nevhodný prvek pro takovéto ře-šení je boční krokvový závěs, který je prakticky neutěsnitelný, měl-li by procházet skrz fólii. Ten-
to detail je velmi často těžké vysvětlit řemeslní-kům, protože s bočním závěsem se jim pracuje lépe a rychleji, nicméně oblepit a utěsnit jeden ta-kový prostup je takřka nerealizovatelné, a uvě-domíme-li si, kolik jich v jedné šikmině je, jedná se o zcela fatální problém. Veškeré spoje fólie/fó-lie je pak nutné těsnit dle předchozích kapitol.
Detail střešního oknaVzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na ostění střešního okna je dalším z mnoha stan-dardních prostupů, resp. napojení, fólie, které způsobují problém. Základní potřebou takové-ho prostupu skrze parotěsnou zábranu je vzdu-chotěsné napojení fólie na stěny prostupujícího prvku pomocí butylkaučukové pásky nebo tme-lu. Spoj by měl vycházet do stejného místa, kde se poté trvale dotýká i deska opláštění s ostě-ním okna a tím dojde k trvalému přitlačení těs-nicího spoje. Detail kolem střešního okna je složitější, dbejte proto na preciznost provedení. V případě potřeby se nebojte použít nastříhané pásy fólie k dodatečnému překrytí problémo-vých detailů, ke kterým se nelze snadno dostat.
Související témata a důležité pojmyPoměr vrstev tepelných izolacíUmístění parotěsné zábrany mezi vrstvy tepelné izolace má svá jednoznačná pravidla, která by měl určit tepelně-technický výpočet, resp. dů-kladná projektová dokumentace. Poměr vrstev tepelné izolace nad a pod parotěsnou zábranou lze však alespoň zjednodušeně definovat i pro zá-kladní určení tlouštěk jednotlivých vrstev násle-dujícími podmínkami:
tloušťka vrstvy nad parotěsnou zábranou mu-sí být minimálně 16 cm;poměr tlouštěk vrstev nad a pod parotěsnou zábranou by měl být cca 4 : 1 nebo větší (na-příklad 16 cm nad fólií a 4 cm pod fólií).
Rosný bod a jeho pohyb v konstrukciRosný bod je místo uvnitř konstrukce, kde kon-denzuje vodní pára, tzn. místo, kde se pronikající či v konstrukci uzavřená pára dostává do míst s chladným prostředím a díky tomu zde konden-zuje. Základním úkolem parotěsné zábrany je tedy tomuto průchodu zamezit a tím pádem zne-možnit kondenzaci. Rosný bod je závislý zejména na teplotách exteriéru a interiéru. S tím také sou-visí jeho pohyb v konstrukci směrem ven, je-li venku vysoká teplota, a směrem dovnitř, pokud venku mrzne. Rosný bod nesmí nikdy klesnout pod hranici parotěsné zábrany, což musí zajistit správně dimenzovaná tepelná izolace, ale hlavně její bezchybná funkce, díky tomu, že je parotěs-nou zábranou udržována suchá a čistá. Důležitým aspektem je také vliv dřevěných konstrukcí (kro-vu…). Dřevo má zhruba třetinový tepelný odpor oproti tepelné izolaci, a tedy se v těchto místech rosný bod dostává hlouběji do konstrukce.Tepelný most v konstrukciTepelný most v konstrukci je místo, kde dochází k lokálnímu ochlazování skladby a tím pádem k posunu rosného bodu do kritických míst.
●
●
V Ý R O B K Y , H M O T Y , M A T E R I Á L Y 21
V těchto místech je zvýšené riziko výskytu kon-denzace vodních par a tím pádem dochází ke zvyšování tohoto negativního efektu. Tepelný most vzniká zejména těmito vlivy nebo jejich kombinací:
vlivem netěsnosti v parotěsné zábraně,vlivem netěsnosti v zateplení,vlivem nosných konstrukcí v tepelné izolaci.
Netěsnosti v jednotlivých vrstvách lze omezit či jim přímo zabránit precizností aplikace a správnou volbou těsnicích a lepicích doplňků. Vliv nosných konstrukcí ve skladbě lze účinně eliminovat správ-nou volbou vrstev tepelných izolací, tzn. přidanou vrstvou, která překrývá dřevěné konstrukce.Vliv půdních schodišťV případě zateplení stropu mezi vytápěným prostorem a nevytápěnou půdou je umístění schodiště velmi problematickým detailem. Ta-kovéto schodiště je nutné vzduchotěsně a tepelně izolovat proti pronikání vzduchu, nesoucího vodní páru. Toho lze však dosáhnout jen složitým systémem utěsnění spár podél ví-ka nebo systémovým těsněním od výrobce. Tento detail bývá velmi často zapomenut, a při-tom se jedná o zcela zásadní místo průniku vodní páry do nevytápěných prostor, kde ná-sledně kondenzuje.
●
●
●
ZávěremV celém čtyřdílném pojednání o problematice parotěsných zábran a obzvláště pak jejich správ-ném zpracování se vine jako základní nit tematika těsnosti této vrstvy. Bez důsledného dodržování tohoto principu nemá smysl očekávat správnou funkci souvrství tepelných izolací. Celá tematika je pojednána s použitím parotěsné zábrany v po-době fólie. V dřevostavbách se dnes také použí-vají systémy uplatňující místo fólií např. těsněné OSB desky. Princip těsnosti konstrukce ovšem zů-stává naprosto stejný. Aby mohla být parotěsná vrstva ze skladby vypuštěna, musí být difuzní od-por celé vrstvy dostatečně velký. O tom však ne-může být rozhodováno laicky, toto musí být již zpracováno projektem a výpočtově. I tak je ovšem
správná funkce výrazně ovlivněna precizním zpra-cováním na stavbě, kde různé nedodělky formou netěsností a podobně způsobují zásadní problé-my. Principiálně jde v tomto tématu o zásadní ovlivnění dlouhodobé funkce tepelné izolace, a tedy celkové pohody v domě, a v konečném dů-sledku o finanční náročnost fungování stavby.
DAVID KILINGRobr. a foto archiv autora
David Kilingr (*1970) je absolventem Střední průmyslové školy strojní v Hradci Králové, obor konstrukce. Od roku 1998 pracuje ve firmě PK Technické textilie, v současnosti jako vedoucí prodeje divize střešních fólií a souvisejících materiálů.