Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Více než jeden investor se ptá, který polystyren si vybrat pro izolaci domu. Rozhodnutí není snadné, protože na trhu existuje velmi velký výběr pěnového polystyrenu. Představujeme nejlepší pěnový polystyren pro tepelnou izolaci a navrhujeme, který z nich použít.

Podle současného standardu by neměl být součinitel prostupu tepla U vnějších stěn větší než 0, 23 a od 2021 do 0, 20 W / (m 2 · K). Polystyrén je univerzální izolace. Dobře položené, bude dělat svou práci v každém oddílu. Vyplatí se však podle vašich konkrétních potřeb. Nejdůležitější vlastností, která odlišuje jednotlivé výrobky, je součinitel tepelné vodivosti λ, protože určuje potřebnou tloušťku izolační vrstvy a energetickou bilanci celé budovy. Důležité jsou však také funkční vlastnosti, jako je tvrdost a nenasákavost. Polystyrén se vybírá podle typu stěny a jejího provedení.

Jaký polystyrén si vybrat

Na trhu existují různé druhy pěnového polystyrenu s koeficientem tepelné vodivosti λ = 0, 013-0, 045 W / (m . K). Tak velký rozsah hodnot tohoto koeficientu znamená, že vrstva tepelné izolace se může měnit v tloušťce až 10 cm při zachování stejných vlastností, pokud jde o izolaci. Nejběžnější je stále bílá pěna, která dosahuje součinitele přenosu tepla λ = 0, 038 W / (m . K) - v případě panelů pro izolaci vnějších stěn. Po několik let se však stále více stává populární šedý polystyren, nazývaný také grafit, což je mnohem lepší izolátor. Jeho součinitel prostupu tepla λ může být pouze 0, 013 W / (m . K). Čím nižší je koeficient lambda, tím lepší jsou izolační vlastnosti polystyrenu. Velmi důležitým rysem šedého polystyrenu, který je třeba poznamenat, je to, že se během pokládky zahřívá a po upevnění by měl být co nejdříve pokryt omítkou. Pokud je dům v létě izolován tímto materiálem, měly by se za horkého počasí používat stínící sítě, aby se fasády chránily před nadměrným zahříváním. Někteří výrobci zavedli šedý polystyren s tenkou bílou ochrannou vrstvou nahoře, někdy s řezy. Tato vrstva má zajistit, aby se sluneční paprsky odrazily od fasády, čímž se sníží tepelné napětí, které by mohlo poškodit izolaci.

Odborník radí! Nejnebezpečnější chyby při izolaci stěn: jak se jim vyhnout Expert společnosti Termo Organika: Krzysztof Krzemień, ředitel informací o produktech a internetové komunikace.
  • Nedostatečná kontrola izolace povrchu - žádné posouzení geometrie stěny: jejich rovnoměrnost a odchylka od svislé polohy, je spojena se zvýšenou spotřebou lepicí malty a dokonce se změnou tloušťky izolačních desek.
  • Používání produktů od různých výrobců - takové nesystémové řešení hrozí vážnými důsledky. Celý izolační systém dostává technické schválení pouze jako soudržná sada materiálů po provedení příslušných zkoušek. Interakce produktů z různých systémů nebyla testována! Použití materiálů, které nejsou součástí systému, je nejčastěji důvodem k zamítnutí jakýchkoli nároků vyplývajících ze stížností.
  • Nedostatek přípravy povrchu před lepením panelů - lepení pěnových polystyrenových panelů ne vždy předchází čištění povrchu (čištění od prachu, odstranění řas atd.) Nebo nanášení velmi savých podkladů za účelem snížení savosti
  • Nanesení lepidla pouze na dorty - lepení panelů pouze na dorty není v souladu s doporučeními pro izolaci ETICS a může způsobit slabost přilnavosti. Nepodporované okraje desek se ohýbají, což brání řádnému provedení následných fází práce, což má za následek nedostatečnou trvanlivost celého izolačního systému.
  • Lepení tepelně izolačních desek bez vázání - zejména na okrajích budov. V důsledku toho se na fasádě mohou později objevit trhliny. Desky musí být naskládány, každá řada s přesazenými hranami, nejlépe polovinou délky desky.
  • Nedostatek dostatečného překrytí výztužné sítě - to může způsobit podélné trhliny na fasádách. Pásové pletivo se musí překrývat asi o 10 cm, aby se vytvořila souvislá výztužná vrstva.
  • Žádné další diagonální síťové pásy v rozích okna a dveří - to způsobuje diagonální trhliny v těchto místech.
  • Neoprásknutí izolační vrstvy - broušení je zaměřeno na odstranění jakýchkoli nerovností a pošpinění povrchu desek z polystyrenu. Nedostatek broušení může mít nepříznivý vliv na trvanlivost a estetiku fasády.
  • Vyplňování spár panelů maltou - nepřijatelné je vyplňovat spáry spár z pěnových desek lepidlem. Maltové spáry se stávají tepelnými mosty. Tato chyba je také odhalena ve formě skvrn na fasádě. Mezery mohou být vyplněny polyuretanovou pěnou.
  • Nesprávné usazení hmoždinek (pokud je jejich použití v konstrukci vyžadováno) - Nadměrné stlačení hmoždinky při izolaci způsobí poškození struktury desek tepelné izolace. Na druhé straně příliš mělké sezení znamená, že hmoždinka drží desku správně a výsledný výstupek zůstává viditelný a oslabuje zesílenou vrstvu.
  • Na dveřních zárubních a lemováních nejsou žádná těsnění - spáry těchto prvků s izolací musí být vyplněny těsnicím materiálem - impregnovaným expanzní páskou nebo tmelem. Nedostatek těsnění způsobuje ztrátu těsnosti budovy a může být příčinou vlhkosti v důsledku migrace dešťové vody pod izolační desky.

Jaký polystyrén pro základy

Stavba domu vždy začíná základy. Jejich tepelná izolace má velký a často podceňovaný účinek na energetickou bilanci budov investory. Polystyrén lze použít k izolaci základů, ale neměl by být stejným materiálem jako na fasádě. Polystyrén má uzavřenou buněčnou strukturu, takže již jeho konstrukce má za následek odolnost proti vlhkosti. V zemi však může být vystavena konstantní vlhkosti a dokonce tlaku vody, a proto by se k izolaci základů měly použít hydrofobní polystyren s nízkou absorpcí vody. To je důležité, protože vlhký tepelně izolační materiál ztrácí své vlastnosti. K dosažení tohoto účinku se k polystyrenu přidávají hydrofobní látky, tj. Odpuzovače vody. Tato vlastnost je na obalu označena symbolem WL (T) číslem udávajícím procentuální absorbovatelnost (od 0, 7 do 5%). Méně materiálu je méně vstřebatelné. Existují také pěnový polystyren vyráběný agregovanou metodou ve formách s charakteristickým povrchem.

V některých situacích by pěnový polystyren v základech měl mít také dostatečně vysokou pevnost v tlaku. Ve velmi hluboké základové zdi bude suterén ovlivněn tlakem půdy. To je zvláště důležité, zejména pokud bude polystyren pokládán pod základové lavice nebo pod základovou desku. V tomto případě by měl být použit materiál s vysokou mechanickou pevností v tlaku. Polystyrén pro izolaci základů by měl mít pevnost v tlaku (měřeno s přípustnou 10% deformací) nejméně 100 kPa (CS (10) 100 kPa), a proto symbol polystyrenu musí začínat EPS 100. V situacích, kdy je největší hrozba zatížení (např. pod základovou deskou), stojí za to zvolit alespoň EPS 150 pěna (CS (10) 150 kPa hodnota pevnosti v tlaku) nebo XPS extrudovanou polystyrenovou desku, jejíž pevnost v tlaku je velmi vysoká a pohybuje se od 300 do dokonce 700 kPa.

Polystyrén pro dvouvrstvé stěny

Polystyrén pro izolaci fasády musí být tvrdý a odolný proti roztažení kolmo na svislé povrchy, aby se nemohl pod vlivem zatížení roztrhnout nebo spadnout ze zdi. Minimální pevnost v tahu (označení TR) je 80 kPa. Toto označení se marně nachází na obalech, které vykazují hodnotu lambda a pevnost v tlaku. Proto byste měli zvolit polystyren s označením fasády. U dvouvrstvých stěn je nejlepší použít pěnový polystyren s hranami profilovanými v drážce a jazyku, což eliminuje riziko úniku ve spárách panelu. Používáme-li desky s rovnými hranami, musíme zajistit, aby byly pečlivě stlačeny k sobě. Větší mezery by měly být vyplněny tepelně izolačním materiálem. Obvykle se to provádí pomocí polyuretanové pěny s nízkou roztažností.

Izolace stěn budovy - pěnový polystyren a izolační systém - instruktážní animace

Polystyrén ve třívrstvých stěnách

Zde funguje každý typ polystyrenu. Polystyrén je umístěn mezi stěnové vrstvy v kontaktu, aniž by zanechal větrací mezeru. Vzhledem k tomu, že pokrývá celý prostor mezi konstrukční stěnou a krycí vrstvou, může být jediným upevněním desek procházet kotvami spojujícími clonu a nosnou stěnu. Mezera mezi stěnami není obvykle větší než 15 cm. Je to tolik, že i pěnový polystyren s vysokou hodnotou součinitele vodivosti tepla může být použit pro izolaci, i když samozřejmě čím nižší je součinitel λ, tím bude celá zeď teplejší.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: