Vyberte stránku

Základy, suterén a sokl patří k místům, kudy může unikat nemalá část tepla. Navíc jde o velmi namáhané a exponované části stavby. Voda v objektu je velkým problémem. Vlhkostí je ohrožena zejména spodní část staveb. Cílem hydroizolace stavebních konstrukcí je hlavně zabránění přístupu vody do konstrukce a zároveň zabránění vstupu vodních par či plynů.

Proč provést izolaci základů?

Potřeba řešit izolaci základů nebo suterénu se objevuje téměř na všech stavbách. Izolace se provádí většinou kvůli tomu, že dojde k utržení horní hrany izolace v důsledku sedání zásypu základů. Ještě předtím, než člověk určí, zda je izolace základů potřebná, je důležité individuálně každou nemovitost posoudit, zejména podsklepené domy. Základem stavby jsou kvalitně izolované základy. Izolace základů zahrnuje hydroizolaci základů a základové desky proti vlhkosti, spodní vodě, dešťovým srážkám, izolaci proti radonu, tepelné izolace a izolace proti pronikání ropných produktů.

Výhody izolace základů domu:

  • UTĚSNÍ všechny spáry a mezery
  • ZVÝŠÍ odolnost a prodlouží životnost
  • ZABRÁNÍ unikání tepla z domu ven
  • SNÍŽÍ statické zatížení konstrukce

Pokud základy nejsou izolované, může dojít k prosáknutí spodní vody skrze desku. Nedostatečně odvedená vlhkost způsobuje v průběhu let plísně, vlhké zdi a další potíže. Vídáme to u starých domů - chybí izolace základů (či je poškozena) a my máme vážné problémy. Izolace budov proti vodě, ale i radonu, je zásadní jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích.

Typy vlhkosti a její pronikání do stavební konstrukce

Kudy se vlastně dostává vlhkost do stavební konstrukce? Ve sklepních prostorech působí kapilárně zemní vlhkost na stěny ze strany (průsaková, zadržená voda, kapilární voda) nebo voda tlačící se zvenčí jako spodní voda, záplavová voda nebo vzdutá voda. V podloží je vždy třeba počítat se zemní vlhkostí. Voda může být dopravována i proti gravitaci kapilárními silami. Pro zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu se v případě, že voda netlačí, používají vodorovné protivlhkostní zábrany. Z podobného důvodu jsou základové desky izolovány proti kapilární vlhkosti.

Hydroizolace základů a svislých konstrukcí

Hydroizolace základů a svislých konstrukcí patří k základním stavebním pracím a také k těm nejdůležitějším. Hydroizolace základů a tenké základové vrstvy nebo izolace základové desky jsou celoplošně řešené hydroizolace, které chrání stavbu před vodou. Odborníci rozlišují hydroizolaci suterénu vodorovnou (základová deska) a svislou (stěna v kontaktu se zeminou). V tomto případě horizontální nebo vertikální popisuje směr, ve kterém je hydroizolace položena.

Čtěte také: Průvodce kročejovou izolací

Materiály pro hydroizolaci:

  • Webertec 915: Je asfaltová izolační stěrka pro hydroizolace sklepních stěn, podlah, základových zdí ve styku se zeminou, podzemních garáží či obrácených střech.
  • Asfaltové pásy: Jsou tradičním materiálem pro hydroizolaci a mohou poskytovat robustní ochranu.
  • PVC fólie: Jsou flexibilní a odolné vůči chemikálím, což může být výhodné v některých podmínkách. Mimo asfaltových pásů lze aplikovat PVC fólie, které se svařují do jedné celistvé plochy. Tato fólie vytváří povrch, který je odolný především proti tlakové vodě, ale slouží také jako běžná hydroizolace.
  • PUR pěna: Kvalitní pěna do oblasti hydroizolace základů přináší malou revoluci. Měkká pěna s otevřenou buněčnou strukturou je vzhledem ke svým izolačním vlastnostem k izolaci základů domu a základové desky maximálně vhodná. Aplikace se provádí přímo na povrch základů a v jednom nástřiku nahradíme všechny standardně používané vrstvy.

Aplikace hydroizolace:

Plošnou hydroizolaci můžeme na vaši stavbu nejen dodat, ale i aplikovat a svařit. Pro svislé nosné konstrukce je tu hydroizolace pomocí fólií z PVC nebo za pomoci plastových nopových fólií. Hydroizolace se provádí od základů až do výšky asi 0,5 metru nad zem a přesah se skrývá pod omítku. Tím se zajistí izolace i pro odstřikující vodu z okolního prostředí stavby při dešti.

Opravy poškozené izolace:

Pokud proniká vlhkost do stěny právě kvůli utržení hrany izolace v důsledku sedání základů, provedeme odkrytí zeminy do potřebné hloubky, opravu a přichycení izolace. Poté je hrana izolace ještě jednou překryta speciální hydroizolační folií, která je ukončena v liště nad stávající izolací a zatažena pod nový okapový chodník. Tento detail je řešen podle požadavku na případné zateplení soklu budovy.

Podřezávání staveb:

V případě vlhkých nosných konstrukcí u stávající stavby může dojít k zásadnímu rozhodnutí v rámci rekonstrukce. Podřezávání staveb je jednou z poměrně náročných, ale velmi účinných metod odizolování stavby proti spodní vodě. U podřezávání stavby se za pomoci velkých kotoučů, pil nebo lan po úsecích do jednoho metru, obřezává svislá nosná konstrukce nad zemí, a do spáry se pak vkládá buďto asfaltový pás nebo plastové desky nebo tuhé PVC fólie. Ty jsou lepší, než zmíněné asfaltové pásy, jelikož jsou odolnější vůči tlaku i tahu. Na míru vyrábíme a izolujeme stavby i takovýmto způsobem.

Ochrana hydroizolace

Je také důležité chránit provedenou hydroizolaci. Aby hydroizolace suterénu po mnoho let dodržela to, co slibuje, měla by být komplexně chráněna. Program ochrany základových stěn DELTA® chrání všechny typy hydroizolací. K ochraně svislých, ale někdy i vodorovných hydroizolačních prvků používáme zejména nopové folie a geotextilie. Významně k tomu přispívají ochranné a drenážní fólie DELTA® jako DELTA®-TERRAXX nebo DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO. S pevností v tlaku cca 400 kN jsou tlakově odolné a spolehlivě odvádějí vodu.

  • DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO: Osvědčená drenážní fólie chrání hydroizolace citlivé na tlakové zatížení, jako jsou bitumenové stěrky (PMBC, dříve KMB) před mechanickým poškozením díky zapracované integrované ochranné a kluzné vrstvě.
  • DELTA®-TERRAXX: Pro hydroizolace, která jsou tlakově zatížitelné, doporučujeme tuto ochrannou a drenážní membránu.

Obě drenážní a ochranné fólie mají integrované samolepící okraje v hladké zóně přesahu. Tento druhý, do značné míry vodě nepropustný plášť před vlastní hydroizolací suterénu nebo obvodovou izolací nejen chrání před mechanickým poškozením, ale také spolehlivě odvádí vlhkost do drenážního potrubí.

Čtěte také: IPA asfaltová izolace: Co potřebujete vědět

Radonová izolace

V České republice se vyskytuje geologické podloží s významným obsahem uranu, který se přirozeně rozpadá na radonový plyn. Radon je radioaktivní plyn bez barvy, chuti a zápachu, který může pronikat ze zemské kůry do budov a vytvářet potenciálně nebezpečné koncentrace uvnitř. Radon může vstupovat do budov skrze póry v zemi a podzemních konstrukcích. Abychom zabránili jeho pronikání, je nutné zvolit vhodné hydroizolační opatření. Výběr správné hydroizolace je klíčový pro úspěšné minimalizování rizika radonového pronikání.

Měření a index radonu:

Jedno z měření radonu představuje stanovení radonového indexu pozemku podle dvou parametrů: objemové aktivity radonu a propustnosti zemin (štěrky = velmi propustné, písky = středně propustné, jíly = nízká propustnost). Měřené hodnoty radonu a detailní analýza specifických podmínek lokalit jsou nezbytné pro určení vhodného hydroizolačního systému. Výběr materiálů pro hydroizolaci musí být založen na měřených hodnotách a specifických potřebách konkrétní lokality.

Radonový index a potřebná opatření:

Radonový index pozemku Popis a opatření
Nízký Opatření stejná jako izolace domu proti zemní vlhkosti, čili bez protiradonových opatření (jednovrstvá izolace asfaltovým pásem či fólií z měkčeného PVC).
Střední Jako opatření je třeba použít běžné pevné asfaltové pásy, taktéž jednovrstvé, ovšem s vystaveným atestem odolnosti vůči radonu.
Vysoký Radonová odolnost musí být velice důkladná, používají se asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, které je však třeba pro nízkou pevnost kombinovat s pevnějšími pásy, čili pokládáme 2 vrstvy izolace. Také lze použít pevné pásy s výbornou odolností proti radonu, ovšem jen pro nadzemní základy v jedné vrstvě.

Tepelná izolace základů a soklu

Tepelná izolace základové desky je nezbytná pro zamezení tepelných ztrát. Izolace se v tomto případě instaluje i pod úroveň nezámrzné hloubky. Musí odolávat nejen vlhkosti, ale také tlaku zeminy. Zateplení je potřeba zejména ze dvou důvodů: aby nedocházelo k promrzání základů a tvorbě koutových plísní.

  • Zamezuje promrznutí základů a části terénu pod domem.
  • Snižuje tepelné ztráty.
  • Zabraňuje kondenzaci vlhkosti i jejímu transportu mezi základy a zdivo.
  • Prodlouží životnost zdiva a spodních částí stavby.
  • Umožní plynulou návaznost podzemního a nadzemního izolačního systému.

Izolace soklu:

Sokl je místem, kde se obvodové stěny napojují na terén. Působí na něj srážková voda, mráz, sníh, ale také mechanické vlivy - např. pohyb osob, automobilová doprava apod. Izolace se na sokl lepí až do úrovně nezámrzné hloubky (cca 80 cm pod zemí). Pokud využíváte sklepní prostory celoročně, třeba jako garáž nebo posilovnu, vyplatí se vám izolace suterénu. V opačném případě přijde vhod samotná izolace soklu. Nároky na zateplení soklu a spodní části domu se liší od nadzemní izolace. Spodní část domu je místo, kde na izolaci působí velký tlak konstrukce i okolní zeminy společně s vodou. Nutnou vlastností takové izolace je proto ještě vyšší mechanická odolnost a nenasákavost.

Materiály pro tepelnou izolaci soklu:

  • Isover EPS Sokl 3000: Desky pěnového polystyrenu s minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku, mrazuvzdorné. Isover EPS Sokl 3000 se na rozdíl od klasického pěnového polystyrenu neřeže do bloků, ale vyrábí se litím do forem. To deskám propůjčuje mimořádné vlastnosti. Speciální typ EPS desek napěňovaných do forem pro náročné tepelné izolace konstrukcí v přímém styku s vlhkostí.

Čtěte také: Radon a asfaltová izolace

tags: #izolace #zakladu #v #zemi #informace

Oblíbené příspěvky: