Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn



Podobné dokumenty
Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

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

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Montážní příručka sádrokartonáře

TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Termografická diagnostika pláště objektu

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Obr. 3: Řez rodinným domem

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

Icynene chytrá tepelná izolace

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

Technologie rychlé výstavby

Termografická diagnostika pláště objektu

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Detail nadpraží okna

Tepelně technické vlastnosti zdiva

SF2 Podklady pro cvičení

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Návrh skladby a koncepce sanace teras

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

Kontrolní a zkušební plán

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Lineární činitel prostupu tepla

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Příloha 2 - Tepelně t echnické vlast nost i st avební konst rukce. s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

FERMACELL Vapor Bezpečné řešení difúzně otevřených konstrukcí

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Zamezení vzniku tepelných mostů. Zateplení bez kompromisu Zateplení na 100 %

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nejnižší vnitřní povrchová teplota a teplotní faktor

Stavební stěnové díly

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

Návrhy zateplení střechy

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Tepelná izolace soklu

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 2. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

STUDIE ENERGETICKÉHO HODNOCENÍ

NG nová generace stavebního systému

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

ZATEPLUJTE - EFEKTIVNĚ - CHYTŘE - MODERNĚ!

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2011, ročník XI, řada stavební článek č.

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

TZB Městské stavitelsví

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

F.1.1 Technická zpráva

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

Nejčastěji realizujeme stavby, které se nazývají difúzně uzavřené.

TECHNICKÝ LIST ZDÍCÍ TVAROVKY

NPS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

Technický list ETICS weber therm standard

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění

rozšířené uplatnění konstrukcí

ZATEPLUJTE RYCHLE + LEVNĚ = MODERNĚ!

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

Transkript:

Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn

O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává surovinu (sklo, keramiku, plasty, litinu atd.) na moderní produkty každodenního života a vyvíjí materiály budoucnosti. Počátky Saint-Gobainu spadají do Francie 17. století, půldruhého století nato překračuje Saint-Gobain hranice Francie a dnes již působí ve více jak 50 zemích světa, kde sdružuje na 1 200 společností a zaměstnává více jak 200 000 lidí 70ti národností. Saint-Gobain, evropský a světový lídr ve všech svých obchodních odvětvích, patří do první stovky světových průmyslových korporací. Světová jednička v sádrokartonu a sádrových omítkách Světová jednička v izolačních materiálech Evropská jednička v distribuci stavebních materiálů V České republice má společnost Rigips již patnáctiletou tradici. Rigitherm pro účinné Ověřená francouzská kvalita Jednou z možností vytvoření účinné tepelně izolační obálky je systém vnitřního zateplení Rigitherm. Je to systém dlouhodobě propracovaný, jehož základem je sendvičová deska Rigitherm. Ta je tvořena sádrokartonovou deskou RB (A) nebo RBI (H2) opatřenou vrstvou tepelné izolace elastifikovaného polystyrenu Rigifloor 4000. Desky Rigitherm po nalepení na stěnovou konstrukci spolu s navázáním na tepelnou izolaci podlahy a stropu tvoří velmi účinnou izolační obálku interiéru. Tento způsob vnitřního zateplení staveb je nejvíce oblíben a rozšířen ve vyspělých státech jako Francie či Belgie pod názvem Doublage (v ČR Rigitherm). Konkrétně ve Francii je vyráběn a dodáván společností Placo (www.bpbplaco.com) pod obchodním názvem Doublissimo. Celkově je ve Francii ročně aplikováno přibližně 30 milionů metrů čtverečních vnitřního zateplení systému Doublage. Společnost Placo ve Francii stejně jako Rigips v České republice jsou součástí nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Systém Doublage (Rigitherm) je ve Francii používán především pro novostavby v kombinaci s nosnými stěnami ze skořepinových betonových tvárnic. Po vyzdění je celý obvod budovy zevnitř tepelně izolován. Následně jsou montovány příčky a podhledy ze sádrokartonu. Stropní konstrukce je často prováděna z EPS tvarovek ztraceného bednění a následně vybetonována. Tento systém stavění umožňuje jednoduše tepelně izolovat důležité detaily, a tak významně omezit vliv tepelných mostů, aby byly splněny požadavky platných norem. V České republice jsou tyto systémy již také používány, neboť umožňují vytvářet dostupné nízkoenergetické budovy. Hlavní výhody systému zateplení Rigitherm: Ve svých třech výrobních závodech v Českém Brodě a České Skalici (pěnový polystyren) v Horních Počaplech na Mělnicku (sádrokartonové desky) vyrábí produkty nejvyšší světové kvality srovnatelné s předními evropskými výrobci a splňuje nové normy zaváděné v EU. Díky své příslušnosti ke koncernu Saint-Gobain, který ročně vyčleňuje na 345 mil. EUR na výzkum a vývoj, využívá společnost Rigips know-how z celého světa, a je tedy špičkově připravena vyjít vstříc přáním a požadavkům svých zákazníků. Vysoké úspory nákladů na vytápění, popř. klimatizaci (úroveň izolace je možno si zvolit) Možnost zachování vzhledu členitých fasád (hlavně historických) V případě nutnosti je možno aplikovat pouze na vybranou část objektu (např. byt) Aplikace systému není závislá na klimatických podmínkách Montáž systému nevyžaduje stavbu lešení Zateplené stěny nejsou citlivé na poškození Snížení tloušťky a hmotnosti stěn u novostaveb Vysoká produktivita při montáži velkoformátových desek Není nutno používat kotvení hmoždinkami Možnost jednoduché aplikace také u suterénních místností Příznivý vliv na životní prostředí (snížení emisí při výrobě energie na vytápění) 2

vnitřní zateplení Stejně jako u jiných systémů je u vnitřního zateplení Rigitherm nutno dodržet požadavek na odborný návrh i provedení celého systému, zejména nejdůležitějších detailů. Při odborném návrhu systému Rigitherm je třeba vždy posoudit splnění základních požadavků ČSN 73 0540: Součinitel prostupu tepla lehké obvodové stěny musí být U = < U N = 0,30 W.m -2.K -1 Konstrukce musí mít ve všech místech vnitřní povrchovou teplotu v zimním období vyšší, než je kritická teplota zvýšená o bezpečnostní přirážku: θ > si = θ si,n Omezení kondenzace uvnitř konstrukce a) zkondenzovaná vodní pára neohrozí funkci konstrukce (v oblasti kondenzace není možno použít materiály, které může vznikající kondenzát poškozovat např. dřevěné stropní trámy) b) roční množství zkondenzované vodní páry je menší než množství vypařené vodní páry c) roční množství zkondenzované vodní páry je menší než 0,5 kg.m -2.rok -1 Důležité detaily, kde je zeslabena tepelná izolace (tepelné mosty) a které je nutno vyřešit a posoudit: napojení stropu, vnitřních stěn a příček, okenních otvorů předměty procházející přes tepelnou izolaci (zejména kovové) instalační rozvody zapuštěné do tepelné izolace (krabice elektroinstalace, rozvod vody apod.) Součástí projektu vnitřního zateplení je posouzení dalších souvisejících otázek, jako např.: teplotní stability v zimním a letním období (např. letní stínění oken) technologických možností provádění celkových finančních nákladů Význam tepelných izolací neustále roste V rámci celosvětového zvyšování cen energií se stále větší pozornost obrací na snižování jejich spotřeby. Jednou z nejefektivnějších cest je použití účinných tepelných izolací. Bylo prokázáno, že kvalitní tepelnou izolací budov je možno snížit spotřebu energie na vytápění až o 60%, u nízkoenergetických domů až o 90% oproti stávající výstavbě. Přitom ekonomická návratnost investic se pohybuje od několika měsíců do několika let. V nových evropských předpisech se tak setkáváme s účinnými tepelnými izolacemi ve výrazně zvýšených tloušťkách (běžně 100 250 mm). Optimálním řešením je vytvoření souvislé tepelně izolační obálky budovy bez tepelných mostů. Díky výborným vlastnostem a nízkým pořizovacím nákladům je pěnový polystyren materiálem, bez něhož v současnosti není možné energeticky hospodárné a cenově dostupné stavění. Základní rozměry a vlastnosti desek Rigitherm Desky se vyrábějí v základním rozměru 2 600 mm x 1 200 mm v tloušťkách 20 200 mm (viz Ceník Rigips). Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla vybraných desek Rigitherm Označení Rigitherm 50 Rigitherm 60 Rigitherm 80 Rigitherm 100 Rigitherm 120 Rigitherm 140 Rigitherm 160 Rigitherm 180 Rigitherm 200 Tloušťka (SDK+EPS) Tepelný odpor R [(m 2.K)/W] Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] 12,5+50 12,5+60 12,5+80 12,5+100 12,5+120 12,5+140 12,5+160 12,5+180 12,5+200 1,30 1,55 2,05 2,55 3,05 3,55 4,05 4,55 5,05 0,68 0,58 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 Pozn.: Desky Rigitherm obsahují elastifikovaný polystyren λ D = 0,040 W/m.K s dynamickou tuhostí < = 10 MPa/m. Dimenzování EPS pro stěny dle ČSN 73 0540 Doporučené tepelné izolace dle ČSN 73 0540 Stěnová konstrukce lehká (100 kg/m 2 a méně) Stěnová konstrukce těžká (nad 100 kg/m 2 ) Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] Doporučené normové hodnoty Tepelný odpor konstrukce R N [(m 2.K)/W] Odpovídající tloušťka izolace d [mm] Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] Požadované normové hodnoty Tepelný odpor konstrukce R N *) [(m 2.K)/W] Odpovídající tloušťka izolace d [mm] 0,20 4,83 210 0,30 3,16 140 0,25 3,83 170 0,38 2,46 110 3

Základní tepelně-technické posouzení konstrukčního systému ze skořepinových betonových tvárnic 500 x 200 x 200 mm a vnitřního zateplení Rigitherm Skladba posuzované stěnové konstrukce vybraných detailů (od interiéru): Systém zateplení Rigitherm 120, 150, 180 (sádrokarton Rigips RB tl. 12,5 mm + polystyren (EPS) Rigips tl. 120/150/180 mm) Betonová zdicí skořepinová tvárnice tl. 200 mm Omítka tloušťky 20 mm Pozn.: Systém Rigitherm pro běžné obytné budovy neobsahuje parozábranu, desky SDK a EPS jsou lepeny PUR lepidlem v pruzích. Zdivo ze skořepinových betonových tvárnic tepelná vodivost stěn tvárnice λ = 1,3 W.m -1.K -1 faktor difuzního odporu stěn tvárnice μ = 24,7 tepelná vodivost vzduchových dutin byla určena výpočtem podle ČSN EN ISO 6946, faktor difuzního odporu μ = 1. Ekvivalentní tepelná vodivost zdiva tl. 200 mm λ e = 0,66 W.m -1.K -1. Ekvivalentní faktor difuzního odporu zdiva tl. 200 mm μ e = 9,6. Pozn.: Ekvivalentní vlastnosti zdiva ze skořepinových tvárnic byly stanoveny výpočtem podle teplot a částečných tlaků vodní páry. Obr. 1: Oblast kondenzace vodní páry v konstrukci při venkovní teplotě -15 C Výsledky posouzení 1/ Skladba konstrukce Vnitřní povrchová teplota θ si = 18,3 C pro zateplení Rigitherm 120 θ si = 18,8 C pro zateplení Rigitherm 150 θ si = 19,1 C pro zateplení Rigitherm 180 Zateplení Rigitherm 120 Součinitel prostupu tepla U = 0,31 W.m -2.K -1 pro zateplení Rigitherm 120 U = 0,25 W.m -2.K -1 pro zateplení Rigitherm 150 U = 0,22 W.m -2.K -1 pro zateplení Rigitherm 180 V konstrukci dochází při venkovní teplotě nižší než +5 C (včetně) ke kondenzaci vodní páry v zóně zobrazené na obr. 1. Za rok v konstrukci zkondenzuje podle metodiky ČSN EN ISO 13788 celkem 0,522 kg.m -2 vodní páry pro zateplení Rigitherm 120 0,414 kg.m -2 vodní páry pro zateplení Rigitherm 150 0,337 kg.m -2 vodní páry pro zateplení Rigitherm 180 Zateplení Rigitherm 150 Všechny hodnocené konstrukce splní ve své ploše (tj. mimo napojení na jiné konstrukce a výplně otvorů) požadavky ČSN 73 0540-2 na vnitřní povrchovou teplotu. Požadavky ČSN 73 0540-2 na součinitele prostupu tepla splní pouze varianty se silnějším zateplením Rigitherm 150 a 180. Požadavky ČSN 73 0540-2 na difuzi vodní páry splní opět pouze varianty se silnějším zateplením Rigitherm 150 a 180 - a to za předpokladu, že použité betonové tvárnice a polystyren odolávají působení zvýšené vlhkosti a že v zóně kondenzace nebudou umístěny žádné materiály či rozvody, které by zvýšená vlhkost mohla ohrozit. Zateplení Rigitherm 180 4

2/ Posouzení 2D detailu styku stěny a stropní konstrukce Výpočtem metodou konečných prvků s pomocí programu Area 2005 byla stanovena nejnižší vnitřní povrchová teplota na tomto detailu ve výši: 15,2 C pro zateplení Rigitherm 120 15,6 C pro zateplení Rigitherm 150 16,0 C pro zateplení Rigitherm 180 Vypočtená teplota je ve všech případech vyšší než požadovaná nejnižší vnitřní povrchová teplota podle ČSN 73 0540-2 při nepřerušovaném vytápění (14,1 C). Hodnocený detail splní požadavek ČSN 73 0540-2 na vnitřní povrchovou teplotu. Obr. 2: Detail napojení stěny a stropu Obr. 3: Průběh izotermy 14,1 C (požadavek ČSN 73 0540-2) a rozložení teplotních polí v detailu PVC Cementový potěr PE folie Žb deska 300 mm Vzduch. vrstva 50 mm SDK 15 mm PVC Cementový potěr PE folie Žba deska 300 mm Vzduch. vrstva 50 mm SDK 15 mm PVC Cementový potěr PE folie Žb deska 300 mm Vzduch. vrstva 50 mm SDK 15 mm 15,2 C 15,6 C 16,2 C Prostý beton ve věncovce Prostý beton ve věncovce Prostý beton ve věncovce Zateplení Rigitherm 120 Zateplení Rigitherm 150 Zateplení Rigitherm 180 Obr. 4: Oblast kondenzace vodní páry v detailu Zateplení Rigitherm 120 Zateplení Rigitherm 150 Zateplení Rigitherm 180 V detailu dochází při venkovní návrhové teplotě -15 C k dosti rozsáhlé kondenzaci vodní páry v zóně zobrazené na obrázku 4. Z grafického výstupu je zřejmé, že ke kondenzaci dochází prakticky v celém rozsahu zdiva a částečně i v tepelné izolaci. Výrazná kondenzační zóna je také v ukončení stropní desky. V zóně kondenzace nesmí být opět umístěny žádné materiály či rozvody, které by zvýšená vlhkost mohla ohrozit (např. dřevěná zhlaví stropních trámů). 5

3/ Posouzení 3D detailu styku stěny, vnitřní stěny a stropu Obr. 7: Průběhy izotermy 14,1 C (požadavek ČSN 73 0540-2) u vnitřního zateplení Rigitherm Obr. 5: Detail napojení nosné stěny Nejnižší vnitřní povrchová teplota na tomto detailu: 14,5 C pro zateplení Rigitherm 120 14,8 C pro zateplení Rigitherm 150 15,0 C pro zateplení Rigitherm 180. Vypočtená teplota je ve všech případech vyšší než požadovaná nejnižší vnitřní povrchová teplota podle ČSN 73 0540-2 při nepřerušovaném vytápění (14,1 C). Hodnocený detail splní požadavek ČSN 73 0540-2 na vnitřní povrchovou teplotu.. Podmínkou splnění požadavku je použití oboustranného ztraceného bednění z desek Lignospur tl. 45 mm (EPS 40 mm + cementovláknitá deska 5 mm) v horním a spodním rohu ve styku vnitřní a vnější stěny podle obrázku 6. Pohledová plocha ztraceného bednění musí být alespoň 500 x 400 mm (v pořadí šířka / výška). 14,5 C Zateplení Rigitherm 120 Ztracené bednění Lignospur 45 mm v pohledové ploše 500/400 mm Obr. 6: Umístění ztraceného bednění Závěr: Uvedené výsledky konkrétního řešení vnitřního zateplení potvrzují dlouholeté francouzské zkušenosti. Z výsledků je patrné, že při odborném návrhu a provedení konstrukce vyhovuje současným požadavkům platné ČSN 73 0540. Pro nejmenší tloušťku zateplení Rigitherm 120 konstrukce nesplní požadavky ČSN 73 0540-2 na difuzi vodní páry. Pro větší tloušťky zateplení Rigitherm 150 a Rigitherm 180 konstrukce požadavky ČSN 73 0540-2 na difuzi vodní páry splní. Použité zdivo a tepelná izolace musí odolávat zvýšené (a periodicky kolísající) vlhkosti včetně jejího zamrzání. 14,8 C Zateplení Rigitherm 150 Posouzení vzorové stěnové konstrukce provedl Dr. Ing. Zbyněk Svoboda z hlediska požadavků ČSN 73 0540-2 (2002) s pomocí programů Area 2005, Teplo 2004 a Cube3D 2001. Parametry vzduchu v interiéru byly ve výpočtu uvažovány podle ČSN 060210 a ČSN 73 0540 pro nejčastější bytové a občanské stavby, tj. návrhová teplota vnitřního vzduchu 21 C a relativní vlhkost 50% (podle ČSN 73 0540-2 z roku 2002). Návrhová teplota vnějšího vzduchu v zimním období: -15 C (tato teplota se podle ČSN 73 0540 používá pro většinu území ČR). Pro výpočet bilance vodní páry podle ČSN EN ISO 13788 byly uvažovány průměrné měsíční parametry vzduchu pro Prahu podle údajů ČHMÚ. Tepelné odpory při přestupu tepla byly uvažovány v souladu s ČSN 73 0540-2 podle typu výpočtu. Pro hodnocení součinitele prostupu tepla a lineárního činitele prostupu tepla byl použit tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně 0,13 m 2.K.W -1 a na vnější straně 0,04 m 2.K.W -1. Pro hodnocení vnitřní povrchové teploty a kondenzace vodní páry byl použit tepelný odpor při přestupu na vnitřní straně 0,25 m 2.K.W -1 a na vnější straně 0,04 m 2.K.W -1. 6

Postup montáže vnitřního zateplení Rigitherm 1) Pro úspěšné lepení desek Rigitherm musí být splněno několik předpokladů: stabilita podkladu (nesmějí se vyskytovat živé praskliny) soudržnost povrchu zamezení vnikání vlhkosti (podklad musí být suchý a nezmrzlý) omezená sprašnost a savost podkladu (podklady s vyšší savostí nebo sprašné podklady je nutno ošetřit použitím přípravku Rikombi-Grund) sklovitě hladké povrchy lze pro lepení přizpůsobit aplikací speciálního nátěru Rikombi-Kontakt teplota podkladu i prostředí: min. +5 C Vybrané fáze montáže vnitřního zateplení Rigitherm 2) Lepicí tmel Rifix se po nasypání do vody míchá, nejlépe pomocí silné pomaloběžné vrtačky s míchací metlou. Je nutno dbát na správnou konzistenci tmelu. Doba zpracovatelnosti je minimálně 45 minut od rozmíchání. Pozor: Pro přípravu tmelu je nutno použít zcela čisté nářadí i nádobu. Vnitřní kout Přiložit natěsno Obr. 9: Detail provedení nároží Odříznout sádrokartonovou desku Odříznout izolační vrstvu Vnější roh Přiložit natěsno Formátování desky 3) Tmel se nanáší na rub desek opláštění ve formě terčů. Tyto terče jsou uspořádány do třech řad při podélných hranách desky a v podélné ose desky. Vzdálenost jednotlivých terčů v řadě je cca 30 35 cm. Tloušťka terčů je v rozmezí 10 40 mm. Alternativně lze nanést lepicí tmel na podkladní povrch. Tento postup je výhodný při lepení na starou nesoudržnou omítku, kdy polohu jednotlivých terčů je nutno předem rozměřit na Obr. 8: Nanesení lepicího tmelu 4) Pro opláštění se použijí desky, jejichž délka je o cca 15 20 mm kratší než světlá výška místnosti. Takto upravené desky jsou po nanesení terčů lepicího tmelu Rifix osazovány ke stěně na podkladky o tl. cca 10 mm, takže u podlahy i stropu zůstane mezera cca 10 mm vhodná pro optimální rovnání desek a odvětrání vlhkosti z lepicího tmelu. Konečné vyrovnání desek se provede pomocí srovnávacích latí a poklepáváním gumovou palicí. Doba tvrdnutí lepidla je závislá na teplotě a vlhkosti. Doporučená technologická přestávka pro vyzrání lepicího tmelu je dle konkrétních podmínek 12 až 24 hodin. Na rozdíl od šroubovaných sádrokartonových konstrukcí se nemusí vystřídat podélná hrana desky se svislou hranou otvoru. Dilataci je nutno provést jen v místě dilatace podkladní konstrukce. Při aplikaci desek Rigitherm se doporučuje použít k jejich dělení jemnozubou pilku. 5) Tmelení spár se provede stejně jako u běžných sádrokartonových konstrukcí (viz Tmely a tmelení v suché vnitřní výstavbě). Po vyschnutí lepicího tmelu je rovněž nutno provést zapěnění odvětrávacích mezer u podlahy a stropu PUR pěnou. Tím dojde k dokonalému utěsnění detailu bez vzniku výrazného tepelného mostu. S ohledem na tepelně-izolační vlastnosti a zamezení kondenzace je doporučeno těsnit i spáry mezi jednotlivými deskami Rigitherm např. nanesením akrylátového tmelu na hranu polystyrenové vrstvy desky Rigitherm, nebo v případě nespojitosti rovněž dopěněním PUR pěnou. Nanesení lepicího tmelu Nalepení desky Vyrovnání desky podklad a poté pouze tato místa před lepením oklepat, očistit a ošetřit penetračním nátěrem Rikombi-Grund. Spotřeba lepicího tmelu Rifix závisí na rovinnosti povrchu. Pohybuje se v rozmezí 4 8 kg/m 2. Při nebezpečí kondenzace vlhkosti a promrzání v úrovni lepicích terčů je nutné místo lepidla Rifix použít lepidlo na cementové bázi Webertherm (v sortimentu Rigips). Obr. 10: Dopěnění PUR pěnou Zatmelení spár 7

Přehled další technické literatury izolačních materiálů EPS Rigips Kontakty 606 624 750 724 600 802 724 600 938 602 335 211 602 314 961 Tyto katalogy si můžete objednat na www.rigips.cz. 724 600 935 602 100 016 602 663 863 602 620 475 724 600 803 724 200 088 602 202 942 724 600 801 Rigips, s.r.o. Počernická 272/96 108 03 Praha 10 - Malešice tel.: +420 296 411 777 e-mail: info@rigips.cz www.rigips.cz Centrum technické podpory telefon: 296 411 800 mobil: 724 600 800 e-mail: ctp@rigips.cz Po-Čt: 8-16:30; Pá 8-15 červenec 2007