Bezespará izolace neprodyšnost konstrukcí v trot sná a parobrzdná vrstva



Podobné dokumenty
% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

DELTA -parotěsné a vzduchotěsné vrstvy

Řešení rekonstrukce a snižování energetické náročnosti domu. Hlavní kroky rekonstrukce

Pojďme se tedy podívat na hlavní výhody a nevýhody mezi montovanými dřevostavbami a zděnými domy.

VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE. Potřebné pomůcky: Papíry pro zkoumání proudění vzduchu a papíry na poznámky.

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy

Zateplení šikmých střech.

Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Systémy. Materiály a membrány pro kontrolu průchodu vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi.

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy

BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace

Koncepční návrh opravy střešní nástavby

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s.

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Příznivé teploty pro vaše plasty

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 03:

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Klimatická neutralita budov do roku 2050

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Návod k instalaci a obsluze

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

RADON STAVEBNÍ SOUVISLOSTI I.

Tel/fax: IČO:

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

FOUKANÁ IZOLACE. Obsah. Montážní návody

Parotěsná vrstva terminologie, rozdělení, navrhování

Technická informace potisk obalů ofsetový tisk značkové a přímé barvy. ACRYLAC zlaté a stříbrné tiskové barvy

DAŇOVÉ AKTULITY Daň z přidané hodnoty

(str. 129) Regulace tlaku

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

POSUVNĚ-ZDVIŽNÝ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F Technická zpráva

Posouzení stávající soustavy vytápění. Posouzení stávající soustavy vytápění. Semináře JOULE 2012 Ing. Vladimír Galad

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Prvky pro přívod větracího vzduchu

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

Podlahové podklady CLIMAPOR. podmíněně vhodné. výborné dobré

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: , se sídlem Sokolovská 83, , Praha 8

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, Kuřim

Dopřejte si správnou velikost

Montážní návod Graf EcoBloc Inspect flex 205

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám ve VZ. Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ: , se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

Kompenzační kondenzátory FORTIS Pro

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7

PROJEKT: ZLEPŠENÍ ROSTLINNÉ PRODUKCE V PROVINCII DORNOGOBI

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

biowaba-kompakt-1-stv-uvc

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Zátěž teplem

Konečnou cenovou nabídku, včetně konečných slev získáte u obchodních partnerů společnosti TONDACH,

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Stavební tepelná technika pomůcka pro cvičení

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

StŘECHY. Tepelné, zvukové a protipožární izolace.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Transkript:

Bezespará izolace neprodyšnost konstrukcí v trot sná a parobrzdná vrstva Neprodyšnost u tepelné izolace není žádnou neznámou veli inou. Avšak málokdy je perfektn realizovaná. Neprodyšnost má (vedle vn jší v trot snosti) hlavní význam proto, aby tepelná izolace správn fungovala. Z tohoto d vodu se obecn p edepisuje dobrá neprodyšnost konstrukcí odolnost proti nekontrolovatelnému prov trávání p es spáry a materiály.. Hodnota vým ny vzduchu za hodinu p i 50 Pa tlakového rozdílu by m la init maximáln 3,5 a mén. V praxi však klopýtají tepelné izolace za dnešním stavem v domostí. Na jedné stran chybí u emeslník a architekt pov domí o funkci a významu neprodyšnosti. Na druhou stranu neexistuje mnoho výrobk, které skute n spl ují požadavky na perfektní neprodyšnost. Skute ností však je: naše rezervy fosilních paliv jsou omezené. tzv. skleníkový efekt lze redukovat pouze výrazným omezením emisí CO 2. Majitelé dom a nájemníci cht jí s ekonomickou tepelnou izolací šet it náklady na otop bez toho, aby se z ekli komfortu. Každá tepelná izolace, kterou nov instalujeme, nebo sanujeme, by proto m la disponovat fungující neprodyšností. Není-li tomu tak, jdou obrazn e eno peníze komínem ven. K emu pot ebují tepelné izolace neprodyšnost? Ú innost všech tepelných izolací spo ívá na vzduchových kom rkách v izola ním materiálu (celulózové vlo ky, korek, vlna, minerální vlákna nebo jiné materiály). P edpokladem izola ního ú inku t chto vzduchových kom rek však je ochrana p ed nadm rným pohybem vzduchu. Proto je tepeln -izola ní materiál u ideální konstrukce tepelné izolace ze všech stran uzav ený. Také tepeln -izola ní ú innost vln ného svetru je založena na nepohyblivých vzduchových kom rkách ve vláknech; v okamžiku kdy proudí chladný vzduch, oslabuje izola ní ú inek. P etáhnete-li si p es n j tenkou v trovku, obnoví se tepelný ú inek. Známá je rovn ž praxe z historie motorismu motocyklist m v dob bez speciálních oblek dob e pomohl arch novin, které je odizoloval od proudícího v tru.

V trot snou p epážku tvo í deska MDF nebo nap íklad folie Jutadach nebo Tyvek Nechrán ná vrstva izolace podléhá hlubšímu prov trání Izolace chrán ná difuzn otev enou kontaktní deskou nebo folií Nepodléhá hloubkovému prov trání a funguje v celé zabudované tlouš ce Parobrzda Proclima DB + Interiérová vrstva dle vlastní volby Perfektní neprodyšnost. Rentabilní rozhodnutí. Toto je konstruk n ideální p íklad: izola ní materiál je zven í uzav en ochranou vrstvou izolace nebo protiv trnou ochranou vrstvou a zevnit neprodyšnou vrstvou. V trot sná izolace p itom chrání izolaci p ed venkovním vzduchen a neprodyšná vrstva p ed pronikáním vzduchu z interiéru. P i instalaci materiál neprodyšné vrstvy však vznikají asto net snosti. tyto net snosti mají následky: nap. vysoké tepelné ztráty, vysoké energetické náklady, poškození stavby, klimatické škody, suchý vzduch v interiéru v zim, horké klima v interiéru v lét.

Menší náklady na energii, mén CO 2 Zamezení tepelných ztrát P i izolované ploše 1m² a tlouš ce izolace 14 cm, zap í iní spára v neprodyšné izolaci p i normálním klimatu a malém rozdílu tlaku vzduchu, že se touto spárou ztratí 4,8-krát více tepla než p es celou izolovanou plochu. Následek: p vodn vypo ítaná hodnota k nesouhlasí. popiska k obrázku: M ení: Frauenhofer v institut stavební fyziky ve Stuttgartu, za použití normových hodnot pro zimní klima (vnit ní + 20 C, venkovní -10 C) a talku v tru 20Pa = 2kp/m² = síla v tru 2-3. Optimální hodnota k Kup íkladu, pro tepelnou izolaci st echy byla vypo ítána hodnota k 0,30 W/m² K. Dále vznikne p i pokládání tepelné izolace vždy spára o ší ce 1 mm a délce 1 m na každý 1 m² plochy. Kdybychom tuto st echu v zim p i normových klimatických podmínkách a malém rozdílu tlaku m ili, byla by skute ná hodnota k dle výše popsaného p íkladu namísto 0,30 W/m² K jen 1,44 W/m² (0,30 x 4,8). P i ješt širších spárách nebo v tšímu rozdílu tlaku, dojde díky spárám k ješt podstatn v tším tepelným ztrátám. To m že vést až tak daleko, že se domy p i silném mrazu a vysokém tlaku v tru nedají dostate n vytáp t, p esto že hodnota izolace k byla správn vypo ítána! Snížení pot eby energie, náklad na energii a emisí CO 2 Více než 50% spot eby energií (kone ná spot eba) nap íklad ve Švýcarsku byla prom n na v teplo (hodnota v R cca 48%). Jen domácnosti spot ebují na vytáp ní tém 30% celošvýcarské spot eby energií. Úspora topných energií tudíž poskytuje nejv tší šanci jak snížit emisi CO 2 a odleh it zatížení životního prost edí. Dobrá tepelná izolace je tudíž nezbytná. Pouze tepelná izolace s perfektní neprodyšností je dobrou tepelnou izolací. Izolace se spárami stojí energii a vede k vyšší emisi CO 2. Izolace s perfektní neprodyšností, jakou nap íklad umož uje vhodná konstruk ní kombinace, spo í energie a vedou ke skute nému snížení CO 2.

P i provád ní izolace v kombinaci s mikroperforovanou pojistnou folií, která nesmí být v kontaktu s izola ní vrstvou dochází sice k odv trání vlhkosti, ale i zárove ke ztrát z d vodu hloubkového prov trání izolace. Navíc hrozí p erušení mezery a následná kondenzace vlivem chyby p i instalaci izolace. Ochrana p ed poškozením staveb i p i úplné izolaci krokví pro clima parobrzdy a pojistné vrstvy iní izolování bezpe ným. S perfektní neprodyšností, jakou nabízí pro clima, se zabrání p í in více než 90% veškerých poškození staveb, a sice konvekci (proud ní vzduchu) následkem net snosti. Prostupující vzduch transportuje vlhkost do izolace, ta se tam ochlazuje a vytvá í kondenzát. P i doposud praktikovanému díl ímu izolování krokví (studená st echa) byl kondenzát p i dob e fungujícím podv trání relativn dob e odtransportováván. Toto však zárove vede díky chyb jící v trot sné izolaci k snížení izola ní ú innosti. S moderními tepeln -izola ními systémy se na základ v tší tlouš ky izolace stávají úplné izolace krokví standardem. Špatná neprodyšnost je p i této konstrukci astou p í inou poškození stavby.

Zvláštním stavebn -fyzikálním problémem jsou úplné izolace krokví, které jsou z venkovní strany nedifúzní, opat ené nap. asfaltovou lepenkou jako pojistnou hydroizolací a krytina st ešní šindel. (Difúzn otev ená konstrukce nad izolací mezi krokvemi st echy je samoz ejm vždy výhodn jší). Zde má své velké výhody a doporu uje se p edevším difúzn neprodyšná izolace dokonalá parozábrana. Propustnost (difúze) parozábrany ( s d = 120m) je sice relativn malá, ale problémem se stane nejpozd ji v okamžiku, kdy není parozábrana položená bezspárov a bezchybn v celé ploše. U výše uvedeného p íkladu proniká spárou o ší ce 1 mm a délce 1 m p i normových klimatických podmínkách a malém rozdílu tlaku vzduchu konvekcí cca. 1600-krát více vlhkosti do izolace než p i difúzi skrz plochu 1 m² celistvé parozábrany. Jelikož však jsou jednotlivé izola ní vrstvy tohoto konstruk ního návrhu nedifúzní, mohou se z nich stát skute né pasti na vlhkost: konvekcí proniklá vlhkost nem že difundovat ani ven ani zp t do interiéru. (M ení: Frauenhofer v institut stavební fyziky ve Stuttgartu)

Jiné je to u parobrzdné lepenky pro clima (s d = 2,30 m). P ípadn proniklá vlhkost m že lépe difundovat i zp t do strany interiéru. Vyjád eno v íslech: rozdíl mezi kondenzovanou vlhkostí a odpa eným množstvím iní dle výpo tu podle DIN 4108 p i parot sné izola ní vrstv folii b hem relevantní normové doby (5 m síc ) pouze 28 g/m² které mohou ve vhodných podmínkách difundovat zp t do interieru, p i parobrzdných lepenkách pro clima DB a DB+ je to však až 295 g/m² což poskytuje daleko vyšší bezpe nost proti hromad ní kondenzátu. (Posudek: Výzkumný ústav tepelné ochrany v Mnichov ). Konstrukce s difúzními parobrzdnými lepenkami pro clima poskytují tudíž dle DIN 4108 více než 10ti násobnou ochranu proti poškození stavby a jsou tím tolerantn jší k chybám, které se i p i nejlepší snaze pracovník instalace stejn vyskytnou. U difúzních spodních konstrukcí st ech jsou izolace s neprodyšnými lepenkami DB, DB+ a KS+ dle DIN a dle SIA bezkondenza ní. V trot snost a spárová t snost konstrukcí a tvorových výplní test Funkci všech detail konstrukce lze odzkoušet. Metodika spo ívá v praktické zkoušce domu p etlakem, který vytvá í ventilátor s kontrolovaným provozním režimem a p etlakem. Sleduje se po et celkových vým n vzduchu v objektu, p i ut sn ných odv trávacích otvorech(toaleta, digesto,ventilace apod ) Nem la by být p ekro ena hodnota 3,5 za hodinu u b žných dom. Kriteria nízkoenergetických dom jsou p ísn jší.

Více obytného komfortu po celý rok. P íjemné obytné prost edí i v zim Nedostate ná neprodyšnost umož uje pronikání studeného vzduchu zven í do teplého interiéru. To vede k suchému vzduchu. Pro? P í inou je, že studený vzduch dokáže pojmou mén vody než teplý a proto obsahuje mnohem menší absolutní vlhkost. Oh ejete-li pak studený vzduch, vznikne v interiéru velmi suchý teplý vzduch. Domy se špatnou neprodyšností mají proto sklony v zim k suchému vzduchu v interiéru, jehož vlhkost se i zvlh ova i vzduchu dá zvýšit jen málo. Jeden po etní p íklad na lepší pochopení problému : Oh ejeme-li vzduch, který p i -10 Cstudeného stavu obsahuje 80% relativní vlhkosti vzduchu na 20 C, iní relativní vlhkost namísto 80% již jen 9,9%. Teplota: + 20 C, absolutní vlhkost vzduchu: 8,65 g/m³ relativní vlhkost vzduchu: 50% (p íjemné klima v interiéru) Teplota: - 10 C, absolutní vlhkost vzduchu: 2,1 g/m³ relativní vlhkost vzduchu: 100% tvorba kondenzátu: 5,55 g Teplota: + 20 C, absolutní vlhkost vzduchu: 1,7 g/m³ relativní vlhkost vzduchu: 9,9% (suché klima v interiéru) Teplota: - 10 C, absolutní vlhkost vzduchu: 1,7 g/m³ relativní vlhkost vzduchu: 80% uvnit venku

V lét jsou požadavky na tepelnou izolaci ješt v tší než v zim. Zatímco v zim iní rozdíl teplot zevnit ven pouze zhruba 30 C, lze v lét nam it rozdíly teplot až 60 C. Spáry v neprodyšné izolaci umož ují proniknutí teplého vzduchu do interiéru. Letní tepelná ochrana Teprve optimální vzduchot snost dodá tepelné izolaci schopnost chránit p ed letním horkem - také p ímo pod st echou. Nebo stejn tak, jako zamezuje perfektní neprodyšná izolace vniknutí studeného vzduchu, zamezuje též aby teplý vzduch zven í proudil izola ním materiálem a oh íval jej: Horko je zadržováno a izolováno ve svrchních vrstvách izolace. Ú inek tepelné izolace je ješt vyšší, když je izola ní materiál z venkovní strany chrán n protiv trnou izolací.

pro clima realizuje perfektní neprodyšnost kolem dokola a ekologicky S papíry pro clima k izolaci neprodyšnosti je poprvé možné praktickým a ekologický zp sobem využít dnešní stav znalostí o tepelných ztrátách a poškozování staveb. Systém pro clima k izolaci neprodyšnosti funguje optimáln u všech známých izola ních konstrukcí. Neprodyšn izolující papíry jsou praktické lze je s nejjednoduššími prost edky rychle, bezpe n a trvanliv aplikovat. I nejkomplikovan jší detaily s nimi lze velmi jednoduše a spolehliv neprodyšn izolovat. Výroba papíru a impregnace z amonných solí zpomalující ho ení se uskute uje v uzav eném kolob hu. P irozené latexové lepidlo, resp. polyethylen, ob bezrozpoušt dlová, se nanáší bez emisním zp sobem. Amonné soli jsou známé jako rostlinná hnojiva a též se používají jako p ísady do potravin (konservárenská s l). Jaký je sou asný sortiment papír pro clima k izolaci neprodyšnosti pro clima DB parobrzdný papír s d = 2,3 m pro clima DB+ parobrzdný papír vyztužený s d = 2,3 m pro clima KS+ protikonvek ní papír s d = 0,5 m pro clima DA+ parobrzdný papír typ W s d = 2,3 m pro clima DS 14+ parobrzdný papír v pruzích s d = 2,3 m pro clima DS 21+ parobrzdný papír v pruzích s d = 2,3 m Lepidlo pro clima na neprodyšné lepení pro clima coll 320 K kartuše 320 cm³ Speciální izola ní papíry pro clima pro clima RS protiprašná izolace s d = 0,03 m pro clima WS papír na bedn ní st n s d = 0,1 m s d = ekvivalentní výška vzduchového sloupce Skute nosti uvedené v tomto pojednání se opírají o aktuální stav výzkumu a praktické zkušenosti. Vyhrazujeme si zm ny doporu ených konstrukcí a zpracování jakož i dalšího vývoje a s tím spojených zm n kvality jednotlivých výrobk. P ípadn se m žete informovat a podstatných údajích v okamžiku Vaší objednávky. Pro sestavení tohoto informa ního materiálu byly použity originální materiály firmy Proclima (WWW.Proclima.Com) a CIUR a.s..

Systém neprodyšné izolace pro ú innou tepelnou izolaci st echy, st ny a podlahy. Bezpe né, profesionální, ekologické. Pro stavebníka který chce tepelnou izolaci, která skute n izoluje, spo í energii a je rentabilní, který chce zamezit poškození stavby v oblasti izolace, který nechce v zim suché klima v interiéru a který by rád letní tepelnou ochranu. Pro emeslníka který o ekává systém neprodyšné izolace, který mu v p im eném ase umožní perfektní emeslné ešení, izola ní lepenky pro clima jsou praktické a nejjednoduššími prost edky bezpe n aplikovatelné. P itom pracujete s p írodními materiály. Pro architekta který chce pro svým klient m doporu it perfektn fungující, bezpe né a hospodárné ešení neprodyšné izolace st echy, st ny a podlahy. který chce svým klient m dát navíc jistotu, že bydlí v prost edí s nezávadnými a ekologickými materiály. Pro životní prost edí jelikož pouze tepelná izolace, která skute n izoluje, p ispívá k oslabení skleníkového efektu: úsporou topné energie a s tím snížené emise CO 2..