Výpočet izolace a parozábrany pro střechu | Online kalkulačka | Kalkulačka-Krovli
Parozábrana a izolace jsou důležitou součástí při stavbě domu.
Parozábrana chrání prvky stěn, podlah, stropů a střech a také izolaci před vlhkostí zevnitř. U moderních domů to platí dvojnásob, protože velké množství z nich je postaveno z rámových desek. Chrání také před černou plísní a poskytuje pohodlnou úroveň zvlhčování uvnitř domova. Navíc šetří energii na vytápění a klimatizaci.
Díky tomu se bude mimo izolované plochy hromadit přirozenější rosení. Tím se zachová pevnost cihel, betonu a podobných materiálů, ze kterých je dům postaven.
Použití izolace pro střechu nebo stěny se považuje za povinné. Izolace stěn, podlah, stropů a střech ušetří peníze za elektřinu a učiní půdu příznivou pro bydlení. Nenechte si ujít příležitost vybavit svůj obytný prostor bez dalších velkých nákladů.
Izolace chrání vnitřek domu před vlhkostí a vlhkostí. Poskytuje zvukovou izolaci, protože to prostě střecha a stěny neposkytnou. Také povrch střechy bude ušetřen před přehříváním v horkých letních dnech.
Izolačních produktů je na trhu celá řada, hlavní je správně si vybrat. Náklady na zboží v Moskvě závisí na výrobci. I v Moskvě se ceny mohou několikrát lišit.
Výpočet pomocí online kalkulačky
Množství izolačního a parotěsného materiálu si můžete spočítat pomocí online kalkulačky. Spočítat objem a tloušťku izolace a objem parozábrany znamená nepřeplácet nadbytečné množství tvarovek.
Co umí kalkulačka? Kalkulačka dokáže vypočítat objem a tloušťku izolačního a parotěsného materiálu.
Za tímto účelem:
- Změřte šířku a výšku stěn
- Vypočítejte délku a šířku podlahy
- Vypočítejte výšku a tloušťku trubky (pokud je to nutné)
- Pro přesné výpočty zadejte rozměry okenních a dveřních otvorů ve stěně
- Vyberte materiál (vata pro izolaci a fólie pro parotěsnou zábranu)
Objem je ovlivněn materiálem, ze kterého jsou stěny postaveny (cihla, rámová konstrukce)
Nejoblíbenější materiály pro izolaci stěn
- Kamenná vlna (čedičová vlna) – izolace se vyrábí z hornin. Vata odolává teplotám až 1000 stupňů. Životnost minimálně 50 let. Tepelná vodivost – 0,032–0,046 W/m*C.
- Minerální vlna se vyrábí také z hornin a hutnických směsí. Tento typ vlny špatně zvládá změny teplot a vnější zátěž. Má vysokou zvukovou izolaci. Tepelná vodivost – 0,048 W/m*C.
- Skleněná vata – izolace tkaná z křemenných vláken. Není to nejekologičtější varianta. Ekologické nátěry jsou vyrobeny z rostlinných vláken. Taková vata izolace má špatný vliv na zdraví obyvatel. Hlavní výhodou této vlny je její nízká cena. Tepelná vodivost – 0,041–0,044 W/m*C.
Parotěsné materiály mají dobrou pevnost. Nejdůležitější je, že fólie chrání podlahu, stěny a nosné konstrukce před tvorbou plísní. Kvalitní montáž ochrání dům před častými opravami.
Prodej střešní krytiny
materiálů v Moskvě a Moskevské oblasti
Platba je možná jak v hotovosti, tak bankovním převodem.
- Blog
- Kontakty
- Kalkulačka valbové střechy
- Kalkulačka sedlové střechy
- Kalkulačka mansardové střechy
- Kalkulačka přístřešek
- Kalkulačka valbové střechy
- Pilování převisů
- Výpočet drenážního systému
- Výpočet střešní krytiny z vlnitého plechu
- Výpočet kovových dlaždic
- Výpočet vlečky
- Výpočet střešních podhledů online
- Výpočet izolace a parozábrany střechy
- Výpočet švové střechy
Napište, jsme online
K přeměně půdního prostoru na obytné podkroví nestačí nainstalovat topení, potřebujete kvalitní izolaci a ochranu před vlhkostí. Z tohoto článku se dozvíte, jak vypočítat tloušťku minerální vlny, jak ji položit a chránit před vlhkostí. Střešní koláč je poměrně složitý inženýrský systém, kde je každý prvek kriticky důležitý. Projdeme všechny vrstvy a zjistíme, kde můžete ušetřit peníze a kde je třeba vzít jen to nejlepší z nejlepšího.

Jak střešní koláč funguje?
Okamžitě se zaměřme na rozdíl v provedení jednoduše zatepleného podkroví a zateplení obytného podkroví s celoročním bydlením.
Níže uvedená fotografie ukazuje dort pro izolaci svahu pro letní podkroví nebo pro jižní oblasti. Na první pohled se vše zdá v pořádku, jsou zde všechny potřebné komponenty:
- parozábrana;
- minerální izolace mezi krokvemi;
- hydroizolace přes minerální vlnu;
- větrací mezera mezi krytinou a hydroizolací.

Je tu ale důležitý bod, který někdy ani zkušení pokrývači neberou v úvahu. Izolace je položena pouze mezi krokve a samotné krokve jsou tepelné mosty. Ano, samozřejmě, dřevo samo o sobě je také dobrý tepelný izolant, ale ve srovnání s minerální vlnou je jeho tepelná vodivost desetkrát vyšší.
A pokud je úkolem jednoduše izolovat dům, abyste utratili méně za vytápění a klimatizaci, je takový izolační systém docela vhodný.
Ale pokud chcete proměnit podkroví ve vytápěný obytný prostor, pak by střešní koláč měl vypadat jako na následujícím obrázku. Klíčového rozdílu si všimnete, na vnitřní straně je další protimříž a další vrstva izolace položená napříč krokvemi. Nejen, že doplňuje tloušťku celkové izolační vrstvy, ale také překrývá krokve a ty již nepůsobí jako tepelné mosty a zdroje kondenzace na vnitřní straně povrchové úpravy.
A protože se vyplatí kabiny jednoduše zateplit, abyste utratili méně za topení a klimatizaci, je takový izolační systém zcela vhodný.
Pokud chcete přeměnit podkroví na obytný prostor, pak střešní koláč vypadá jako ten na předchozím obrázku. Všimněte si klíčového bodu, na vnitřní straně je další protimřížka a další koule izolace, umístěná přes okraje. Doplňuje nejen tepelnou izolaci míče, ale také uzavírá průtok krve a již neslouží jako zásobník chladu a kondenzace na vnitřní části jednotky.

Také kvůli vysoké ceně minerální vlny často vyvstává otázka, zda je možné izolovat střechu pěnovým plastem. Bohužel to není možné a má to několik důvodů:
- Polystyrenová pěna je tvrdý a křehký materiál a systém krokví je mobilní a neustále se během roku mírně posouvá. Letní teplo způsobuje expanzi, zimní chlad způsobuje kontrakci. Izolace z vaty tyto pohyby díky pružnosti a pružnosti snadno vyrovná a pěnové desky na okrajích praskají nebo se drolí. A nebude možné pevně položit tuhé desky mezi krokve a trhliny a mezery určitě zůstanou. Zatímco vata se vyrábí speciálně tak, že deska nebo role jsou o několik centimetrů širší než standardní rozteč krokvového systému. Pak se hodí s malou námahou, pevně sedí a nezanechává žádné mezery pro průvan.
- Pěnový polystyren a extrudovaný polystyren by mohly být vhodné pro izolaci podlahy v podkroví, protože jsou stabilní a není potřeba elasticita pro kompenzaci posunů. To je ale také krajně nežádoucí, protože tyto materiály hoří. Minerální vlna to ale není, protože minerální vlákna se získávají z vulkanických hornin a není tam co pálit.
Doporučujeme zakoupit dva typy střešní izolace:
- Čedičová vlna – tato izolace je dražší, ale hustší a pružnější. Čedičová izolace se nelepí a neklouže – i když je položena na téměř svislých svazích. Čedičové vlákno je navíc méně křehké a práce s čedičovou vatou je pohodlnější. Hlavním „trumfem“ čedičové izolace je odolnost. Například polská značka ROCKWOOL deklaruje životnost čedičové vaty pro izolaci střech více než 100 let.
- Skleněná vata pro šikmé střechy. Cena je dostupnější. Tento typ izolace má také mnoho výhod: pružnost, nehořlavost, dobré tepelně izolační vlastnosti. Ale střešní skelná vata je stále horší než čedič, pokud jde o strukturální stabilitu a trvanlivost. A hlavně je zde mnoho nekvalitních materiálů. Z testovaných se nejlépe osvědčila značka ISOVER. Mají speciální řadu izolace Izover „Šikmá střecha“ v deskách. Je ošetřen speciální směsí, která vytváří efekt husího peří. To znamená, že i když voda dopadne na povrch, není absorbována, ale valí se dolů v kapičkách.
<b>CO DĚLAT, KDYŽ ZATEPLENÉ PODKRÍDÍ „PLAČÍ“, NA ČEM ZÁVISÍ POHODLÍ A TEPLO V OBYTNÉM PODKRODĚ</b>
I když jsou vybrány ty nejlepší materiály, mohou nastat problémy:
- kondenzace na vnitřní straně parotěsné fólie
- plísně na obložení, zejména v rozích a v blízkosti oken
- kondenzace nebo dokonce námraza na svazích podkrovního okna
- příliš vysoká vlhkost a zatuchlý zápach, který se objeví velmi rychle, pokud jsou všechna okna zavřená.
Všechny tyto problémy tak či onak souvisí s chybami ve výpočtech izolace nebo při instalaci. Podívejme se na typické případy:
- Nesprávný výpočet tloušťky izolace. Nebo správně spočítali a dali do toho tolik, kolik dostali, nebo kolik měli peněz. Bohužel logika: dobře, nech to být méně, je to stále izolované, dejte trochu více tepla do topného systému a vše bude v pořádku – nefunguje to.
Existuje něco jako rosný bod. To je, když teplota vzduchu klesne natolik, že nedokáže udržet množství vlhkosti, které měl před poklesem. „Přebytečná“ vlhkost vypadává ve formě kondenzace. Pokud máme dvě prostředí s teplým a studeným vzduchem a mezi nimi nějakou přepážku, pak teplota postupně klesne a v určitém okamžiku překročí rosný bod.
Cílem správně zkonstruovaného střešního koláče je zajistit, aby rosný bod byl uvnitř izolační vrstvy (ve středu příčky a ne na jejích plochách). Kondenzace by ale neměla vypadávat.
Tento zdánlivě paradoxní problém je vyřešen pomocí parozábrany. Parotěsná fólie nedovolí páře obsažené v teplém vzduchu proniknout do tloušťky izolace. Teplota ve směru od teplého vzduchu ke studenému bude stále klesat a dříve nebo později překročí rosný bod. ALE! Pokud je vzduch, který prochází rosným bodem, suchý, pak nebude nic vypadávat ve formě kondenzace.
Níže uvedený obrázek ukazuje optimální polohu rosného bodu. A vedle toho je vzhled minerální vlny a okolních konstrukcí v případě nesprávné instalace parozábrany a absence větrací mezery na „studené“ straně izolace.

Faktem je, že hlavní tepelně izolační účinek zajišťuje nehybný vzduch mezi vlákny. A pokud se objeví kondenzace, „zabije“ izolaci. Tepelně izolační efekt padne jako lavina. A pokud zároveň neexistuje žádná mezera pro větrání izolace, nebude možné se zbavit plísní a plísní.
Pro zateplení fasád je důležitá i poloha rosného bodu. Izolace posouvá rosný bod a je kritický rozdíl, na kterou stranu stěny je izolace namontována.
Obrázek níže ukazuje polohu rosného bodu pro různé možnosti izolace. Objasňuje, proč jsou stavitelé kategoricky proti zateplování prostor zevnitř. V této variantě existuje riziko přesunutí rosného bodu na hranici hlavní stěny a izolace a neustálé kondenzaci za povrchovou úpravou, trvalé plísně a plísně.

2. Dalším zdrojem problémů je nesprávná instalace par a hydroizolace. Parozábrana je uzavřená vrstva odolné fólie. Nejčastěji se jedná o dvě vrstvy polyethylenu, mezi kterými je utěsněna polypropylenová síťovina. Parotěsná zábrana se prodává v rolích a k získání utěsněné zábrany je třeba přilepit okraje fólie s přesahem a přilepit celý obvod a spoje. A také utěsněte všechny propíchnutí způsobené sponkami nebo hřebíky, které byly použity k upevnění fólie na trámy a krokve.
Pokud je nalepena špatně nebo nekvalitní páskou, pára pronikne do tloušťky izolace a vypadává ve formě kondenzace. Následky jste viděli na fotografii výše.
Pro slepení fólií k sobě doporučujeme zakoupit butylkaučukovou pásku K-2 a pro utěsnění proražení, řezů a také utěsnění průchodů potrubí fóliovou pásku AL-1
3. Vnější hydroizolace a větrací mezery. Na straně střechy musí být také chráněna izolace. Ale hydroizolace na ochranu izolace nesmí propouštět kapalnou vodu zvenčí a zároveň propouštět páru zevnitř. Taková jednostranná paropropustnost byla dosažena dvěma způsoby:
- fólie s mikroperforací např. HYDROBARRIER od značky JUTA (Česká republika);
- superdifúzní střešní membrána, například EUROBARRIER od JUTA.
Vlastnosti a rozdíly budeme analyzovat trochu dále, ale zde se zaměříme na kriticky důležitou chybu – ventilační mezeru nad izolací. Faktem je, že mezi střešní krytinou a hydroizolačním povrchem by měla být mezera 3-4 cm Je zapotřebí, aby proudění vzduchu vysušilo povrch a odvádělo přebytečnou vlhkost. Koneckonců, nic není dokonalé. A do izolace se dostane nějaká vlhkost v podobě páry nebo prosakující vody. A jediný způsob, jak zabránit hromadění vlhkosti v izolaci, je nechat ji přirozeně vyschnout.
Je také kriticky důležité pochopit, že při použití hydroizolační fólie musí být větrací mezera dvojnásobná. To znamená, že vrstva filmu by měla viset mezi střešní krytinou a povrchem minerální vlny. Na vláknitou izolaci lze bez mezery položit pouze superdifuzní membránu, protože má obrovskou paropropustnost 1200-1500 g/m2/24 hodin, zatímco fólie, přestože mohou propouštět páru, jsou jen asi 40 g /m2/24 hodin.
Velmi často z neznalosti nebo z důvodu rychlého předání projektu a odchodu stavebníci druhou větrací mezeru v zateplené střeše ignorují, případně ji nedostačují pro běžnou cirkulaci vzduchu. Výsledkem je stejná mokrá izolace, kondenzace na vnitřní straně parozábrany, plísně a plísně.
<b>IZOLACE – VÝPOČET TLOUŠŤKY A DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU</b>
Při výpočtu tloušťky izolace se používá koeficient tepelného odporu. Udává, kolik tepelné energie se ztratí z jednoho metru čtverečního, když je teplotní rozdíl za a před bariérou jeden stupeň – (m2*K/W). Označuje se latinským písmenem R.
izolace v metrech, λ – vypočtená tepelná vodivost, vlastní všem materiálům (W/m*K).
Pro zjištění tloušťky izolace potřebujete znát: tepelnou vodivost materiálu a požadovaný koeficient tepelného odporu. Níže je uveden seznam standardních hodnot tepelného odporu:
pro střechu nebo půdu R>6,0
pro vnější stěny R>4,0
pro podlaží nad suterénem R>2,0
pro podlahy na zemi R>3,0.
Známá je i měrná tepelná vodivost izolace pro šikmé střechy: λ = 0,037 W/m*K.
Pokud máte střechu a chcete ji zateplit do takové míry, aby se změnila v obytné podkroví, pak vezmeme hodnotu požadovaného tepelného odporu rovnou 6,2, pak tloušťku izolace:
δ=λ*R = 0,037*6,2 = 0,229 m
Zaokrouhlíme a získáme 250 mm – doporučenou tloušťku izolační vrstvy pro střechu v klimatickém pásmu střední Ukrajiny.
<b>PÁROBARIÉRA – JAK SI VYBRAT A UTĚSIT</b>
Existuje několik typů parotěsných materiálů. Podívejme se na vlastnosti a rozsah použití na příkladu produktů české firmy JUTA.
- PAROBARRIER N90 a N110 – liší se pouze hustotou. Struktura je dvouvrstvý materiál, kde je mezi vrstvami polyethylenu utěsněna polypropylenová síťovina. Nepropouští vodu, kapalnou ani plynnou. Jedná se o nejběžnější provedení parotěsných materiálů pro zateplené střechy. Pouze PAROBARRIER N90 je materiál pro soukromé stavby a PAROBARRIER N110 je určen pro občanskou výstavbu, protože splňuje starou normu pro tloušťku fólie – 0,22 mm. Tato fólie se pokládá v blízkosti izolace bez mezer.
- Fóliová parozábrana R110 – je zde i třetí vrstva hliníkové fólie. PAROBARRIER R110 je určen do saun a dalších místností, kde je také důležité udržovat maximální teplo. Vrstva fólie působí jako tepelný reflektor v infračervené oblasti.
- PAROBARRIER VAP je částečně paropropustný materiál. Potřebné pro místnosti se silnými výkyvy teploty a vlhkosti. Například venkovský dům. Kde topení funguje jen o víkendech. Je potřeba částečná paropropustnost, aby pára mohla prosakovat a unikat, než se dům po víkendu ochladí. Jinak bude kondenzovat na stropě a stěnách. A to je opět plíseň a plíseň.
- Parotěsná fólie N96 SI se v soukromé výstavbě používá velmi zřídka. Zde je kladen důraz na pevnost a je určen pro nezateplené střechy hangárů, skladů a průmyslových prostor.
<b>HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NEBO SUPER DIFFUZNÍ MEMBRÁNOVÉ VÝHODY A NEVINY KAŽDÉ MOŽNOSTI</b>
Oba materiály mají jednosměrnou propustnost, nepropouštějí vodu zvenčí a uvolňují páru zevnitř. Ale stále se radikálně liší cenou a vlastnostmi.