- Izolácia strechy pomocou panelov PIR pomocou krokievovej metódy
- Izolácia striech s PIR panelmi medzi krokvami

„Dýchacie steny“ je téma, ktorá sa objavuje pomerne často. O „dýchaní strechy“ sa však hovorí len málo. Skutočne tento problém existuje? Odporúčame, ako správne izolovať strechu tak, aby tepelné straty boli čo najmenšie.

Fenomén dýchania stien a striech sa evidentne vyskytuje. Tento transport je často nebezpečný v súvislosti s použitím týchto priečok, ale prúd pary je neporovnateľne menší ako prúd pary vymieňaný v typických cykloch využívania miestnosti (nie viac ako 2 až 3% z celkového prúdu).
Funkcia odvádzania pary v správne navrhnutých a správne používaných miestnostiach sa predpokladá takmer úplne (97 - 98%) systémom výmeny vzduchu v miestnosti. Malo by sa tiež pamätať na to, že v prípade akýchkoľvek príznakov nesprávnej rovnováhy sú prvými a primárnymi podozrivými prvky ventilačného systému.
Izolácia strechy pomocou panelov PIR pomocou krokievovej metódy
Umiestnenie tepelnoizolačnej vrstvy na povrch vymedzený krokvami je najúčinnejším, najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom izolácie strechy . Okrem iných dobrých bodov tohto riešenia je jedna vec absolútne charakteristická - odstránenie základných tepelných mostov nájdených v iných riešeniach.
V našich odhadoch používame počiatočnú hrúbku dosky ako tepelnoizolačnú vrstvu, ktorá spĺňa predpoklady obsiahnuté v technických podmienkach, t.j. U = 0, 15 W / m 2 K. Z toho vyplýva, že takúto tepelnú izoláciu poskytuje doska Thermano (λ = 0, 023 W / mK) s hrúbkou 15 cm
Predpokladajme, že vonkajšia teplota klesne na -30 ° C (nižšia v Poľsku je veľmi zriedkavá) a budova je izolovaná panelmi Thermano. Po vykonaní príslušných výpočtov vo vnútri miestností budeme mať t s = +19, 1 o C, a preto veľmi ďaleko od nebezpečného teplotného limitu rosného bodu t r = +10, 7 o C (pri relatívnej vlhkosti vzduchu 55%), pri ktorom sa na každom prvku miestnosti objavila voda.,

Existuje reálne nebezpečenstvo zníženia vonkajšej teploty (t z ) takým spôsobom, že vnútorná teplota (ww) priečky (steny, stropu) izolovaná s panelom Thermano dosiahne úroveň nižšiu ako 10, 7 o C a na jej povrchu kondenzuje voda? Jednoduché odhady ukazujú, že je to absolútne nemožné!
Podľa populárnych výpočtových programov je vnútorná teplota t w aj pri vonkajšej teplote 60 o C 18 oC.
Túto otázku však môžete položiť iným spôsobom. Odpoveď by mala poskytnúť predstavu o bezpečnosti strešných izolačných systémov krokví.
Aká silná by mala byť vrstva Thermano, aby pri -30 o C mimo procesu kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu izolácie začala? Jednoduché výpočty ukazujú, že kondenzát sa objaví na priehradke pri hrúbke Thermano asi 1 cm. To znamená, že za skutočných podmienok sa takáto skutočnosť nikdy nestane a hrúbka izolácie je určená iba požiadavkami tepelnej ochrany.

Izolácia striech s PIR panelmi medzi krokvami
Izolácia medzi krokvami bola doteraz základným riešením problémov izolácie striech. V súvislosti s účinnou prevádzkou tepelnej izolácie je však z hľadiska možnosti tepelných mostov a súvisiacej kondenzácie v priehradke nebezpečnejšia z hľadiska konštrukcie.

Zohrievanie sklonu strechy zobrazeného na obrázku je úplne bezpečné. Prakticky neexistuje žiadna možnosť kondenzácie vodnej pary na ktorejkoľvek časti priečky a energetické podmienky sú vyplnené na celom povrchu, s výnimkou povrchu tepelných mostov tvorených krokvovým drevom.
Zaujímavý prípad ilustruje ďalší obrázok, v ktorom sa hrúbka tepelnej izolácie znížila na 5 cm. Takéto otepľovanie samozrejme nie je v žiadnom prípade postačujúce z hľadiska tepelnej ochrany, predstavuje však určitú medzu použitia v súvislosti s nebezpečenstvom vzniku difúzneho kondenzátu. Ako ukazujú odhady, aj pri teplote -30 ° C taká malá vrstva Thermano dostatočne chráni svoj povrch pred kondenzátom, ale lepšie teplom vodivé drevo pri rovnakej úrovni hrúbky má teplotu nižšiu ako teplota rosného bodu. Za týchto podmienok sa kondenzačný proces začína navždy. Tento jav často spôsobuje veľké prekvapenie pre pokrývačov, keď je strecha kompletne zrekonštruovaná, odstraňujú suché debnenie a pod ním nachádzajú mokré, často formované krokvy.

Ak sa na chvíľu vrátime do „bezpečných“ podmienok s vrstvou izolácie 15 cm, zmeňme jeden z parametrov - zvyšujeme relatívnu vlhkosť v miestnosti na 75%. Ako je možné vidieť na obrázku nižšie, povrchy krokvových lúčov, ktoré sú tepelnými tepelnými mostami v tejto štruktúre, dosahujú rovnakú teplotu ako pri φ = 55% - t s = +15, 2 o C. Avšak teplota rosného bodu (kondenzácia) pre φ = 75% je je už vyššia ako teplota povrchu a je t r = + 15, 5 ° C. Za takýchto podmienok musí na povrchu krokví dôjsť ku kondenzácii.

Vyššie uvedené odhady ukazujú, že stojí za to použiť izolačné riešenia krokiev, ktoré z definície vylučujú existenciu tepelných mostov. Vďaka tomuto riešeniu významne znižujeme tepelné straty a minimalizujeme možnosť vzniku kondenzácie vo vnútri alebo na povrchu stavby.
Izolácia strechy minerálnou vlnou
Predchádzajúce príklady sa uvažovali s použitím platní PIR, t.j. materiálu s veľmi vysokou odolnosťou proti difúzii. To znamená, že pri starostlivej a tesnej inštalácii tepelnej izolácie vodná para nedosiahla miesta s nízkou teplotou alebo prišla v takých zvyškových množstvách, že rosný bod pre taký nízky parciálny tlak sa stal bezpečne nízkym a nemohla sa vyskytnúť kondenzácia.
Ďalší obraz sa získa, keď izolátor je materiál s veľmi nízkym difúznym odporom, napríklad minerálna vlna, sklo, penové bunkové spreje atď. Vzduch prenikajúci cez túto vrstvu je v kontakte s chladnými časťami štruktúry bez výraznej zmeny hodnoty parciálneho tlaku vo vzduchu. voda, čím sa vytvárajú vynikajúce podmienky na premenu tejto pary na kvapalinu (kondenzácia). Toto je mimoriadne nebezpečné a môže sa vyskytnúť jav, ktorý je znázornený na výkrese.
Aby sa predišlo takejto situácii, je potrebné znížiť parciálny tlak vodnej pary v nízkoteplotných oddieloch prepážky pomocou mimoriadne opatrnej a tesnej inštalácie parnej bariéry pred celým tepelným izolačným systémom, t. J. Zvnútra, z teplej strany.

V tomto bode je potrebné uviesť, že v praxi je realizácia tohto riešenia tepelnej izolácie bez najmenších diskontinuít (dier, zárezov, štrbín atď.) Hlavným problémom a dôvodom odklonu investorov od takýchto riešení napriek ich skutočným výhodám z hľadiska požiaru a akustiky.