Vyberte stránku

Špatně provedené kontaktní zateplení se může projevit mnoha způsoby, od těch snadno zaznamenatelných, jako jsou různé propisy na povrchové úpravě fasády, až po ty hůře zjistitelné, jako jsou tepelné mosty. Problémy s vlhkostí, zejména kondenzace vody v izolaci a v okolí elektroinstalací, patří k nejčastějším. Následující článek se zabývá příčinami a řešeními kondenzace vody na polystyrenu mezi zásuvkami a v souvisejících konstrukcích.

Příčiny kondenzace vody a vlhkosti ve stavebních konstrukcích

Kondenzace vody na povrchu stěny vzniká v důsledku dosažení rosného bodu vodních par ve vzduchu. V některých případech bývá kondenzace vody na stěnách způsobena také vysokou vlhkostí vzduchu, například při vaření a nedostatečném větrání. Vlhkost ve zdivu je způsobena rozdílem teplot mezi vnějším a vnitřním prostředím. Pokud je vnitřní vzduch příliš teplý a teplota stěny příliš nízká pro studený venkovní vzduch, tvoří se ve zdivu vodní pára. Ke kondenzaci dochází tam, kde povrchová teplota klesne pod kritickou hodnotu (teplota rosného bodu).

Rosný bod a jeho význam pro izolaci

Rosný bod je teplota, při které se vlhkost obsažená ve vzduchu začne měnit na viditelné kapky vody. Proto je při návrhu i realizaci zateplení klíčové správně určit tloušťku a skladbu izolace, aby se rosný bod dostal tam, kam patří - do izolace, ne do zdí vašeho domu. Zateplením obvodového pláště budovy se rosný bod při dostatečné tloušťce izolace přesune do izolantu a chrání zdivo před nežádoucí vlhkostí. Pokud je zateplení špatně provedené, nebo zůstaly nevyřešené tepelné mosty (např. v koutech, u oken, na věncích či balkonech), vlhkost se bude i nadále srážet.

Chyby v zateplení vedoucí ke kondenzaci

  • Tepelné mosty: Jsou vytvořeny nevhodně osazenými hmoždinkami, které kotví izolační desky. Správně zabudovaná hmoždinka má mít talíř zalícovaný s izolantem. Pokud je hmoždinka mírně zapuštěna pod povrch a přestěrkována lepidlem, vzniká větší tepelný most a větší tepelněakumulační schopnost v místě hmoždinky.
  • Nesprávné provedení sesazení izolačních desek: Mezery menší než 5 mm lze vyplnit certifikovanou, izolační, montážní pěnou. Mezery větší je nutné vyplnit přířezem tepelného izolantu.
  • Chyby v okolí otvorů (ostění): Základním doporučením je nenavazovat spárou mezi jednotlivými kusy izolace na ostění. Roh ostění tedy vždy musí vyjít do plochy desky.
  • Nedostatečné provedení soklu: I přes značnou osvětu je provedení soklu nejčastějším místem, kde vznikají tepelné mosty z důvodu chyby realizace nebo opomenutí při aplikaci zateplení.
  • Použití obyčejného polystyrenu bez dalšího odvětrávání: Pokud se fasáda zaizoluje až příliš, může také způsobovat potíže s vlhkostí ve zdech, protože vodní pára nemá jak se odpařovat.

Kondenzace vody v zásuvkách a vedení

Jedním z konkrétních případů je vysrážená voda v zapuštěné venkovní zásuvce (např. IP44) umístěné v izolaci, kde jsou dráty vedeny husím krkem. Častou příčinou je, že se do zásuvky dostává teplý vlhký vzduch z vnitřku domu díky rozdílu teplot. Důkladné zasilikonování zásuvky je v tomto případě špatné, protože zásuvka by měla mít možnost odvětrání. Kondenzát může husím krkem krásně natékat do přístroje.

Tabulka níže shrnuje běžné typy zateplení a jejich vliv na vlhkost:

Čtěte také: Beton: cement, písek, voda

Typ izolace Popis vlastností Reakce na vlhkost Výhody Nevýhody
Pěnový polystyren (EPS) Uzavřená buněčná struktura Nízká nasákavost (do 1 % při ponoření), zachování mechanických vlastností i za vlhka Dobré izolační vlastnosti i při vlhkosti, nízká cena Nižší difúzní odpor (hůře "dýchá"), v případě poškození se vlhkost může šířit
Extrudovaný polystyren (XPS) Velmi nízká nasákavost, vysoká odolnost proti tlaku Vhodný do vlhkého prostředí (sokly, pod terénem), téměř nulová nasákavost Ideální pro sokly a oblasti s vysokou vlhkostí Vyšší cena než EPS
Minerální vlna Vláknitá struktura, hydrofobizovaná Vodoodpudivá, ale při dlouhodobém působení vody ztrácí strukturu a izolační schopnost Vysoká prodyšnost ("dýchá"), nehořlavá (třída A1, A2) Citlivější na dlouhodobé zamokření, může zplstnatět

Dopady vlhkosti a kondenzace

Související zvýšená vlhkost může způsobit poškození zdiva v důsledku promrzání vnější vrstvy, zvýšení rizika vzniku plísní nebo vyšší účty za vytápění. Obrovským problémem je vznik plísně na vnitřních površích. Pokud povrch zvlhne (kondenzuje voda, prosákne dešťová voda, zateče voda z vany apod.), začnou plísňové spóry velmi bujně růst a vytvoří viditelný plísňový trávník. Pokud tato vlhkost vyschne, plíseň přestane růst, ale vývoj plísně začne znovu, jakmile se vlhkost opět vyskytne.

Řešení problémů s kondenzací a vlhkostí

Pro efektivní řešení kondenzace a vlhkosti je klíčové zaměřit se na příčiny a komplexní přístup. Nezateplujte vlhké zdi. Voda by se ještě více kondenzovala uvnitř zdí, vytvářela větší a větší vlhké mapy a následně by vykvěty nepříjemná plíseň. To je jednak pro naše zdraví hodně škodlivé, ale také to degraduje stavební materiál a může vážně poškodit celý dům.

Odstranění příčin vlhkosti

  • Dešťová voda: Opravte střechu, střešní krytinu a trhliny ve fasádě. Okna je potřeba dobře utěsnit po obvodu a kolem parapetů.
  • Kondenzace vodních par v interiéru: Pravidelně větrejte (3-4x denně krátce a intenzivně), používejte digestoř a ventilátory, nesušte prádlo v bytě, udržujte stálou teplotu kolem 21 °C, nezakrývejte radiátory.
  • Prasklé vodovodní potrubí: Včas opravte prasklé potrubí.
  • Prosakování spodní vody: Je nutné dům odizolovat. Možnosti zahrnují podříznutí zdiva s hydroizolací, dodatečnou chemickou hydroizolaci nebo odizolování příkopem s drenáží.

Prevence kondenzace a plísní

  • Správné zateplení: Zateplení by se mělo provádět vždy na suché zdi. Při zateplování domu proto myslete dopředu a ekonomicky. Raději investujte do kvalitního materiálu a dobře odvedené práce.
  • Volba izolačního materiálu: Pro zateplení zdí, které byly poškozené vodou, je vhodnější vyhnout se zateplení polystyrenem a podobnými materiály a zvolit raději paropropustné izolace jako jsou minerální nebo skelná vata. Minerální izolace používané ve stavebních a technických aplikacích jsou hydrofobizované, tedy vodoodpudivé.
  • Kontrola zateplení odborníky: Pokud ani po všech opatřeních vlhkost nemizí, problém může být v nedořešených tepelných mostech nebo chybách v zateplení.
  • Měření vlhkosti a CO2: Kupte si teploměr s vlhkoměrem. Druhou možností, jak ověřovat, zda máme správně vyvětráno, je měření koncentrace oxidu uhličitého.
  • Nucené/řízené větrání s rekuperací tepla: Je nejdražší řešení, ale nejúčinnější. Tento systém pracuje na základě výměníku tepla, který minimalizuje tepelné ztráty a hlídá míru vlhkosti čidlem.
  • Speciální nátěry: Nátěr ClimateCoating ThermoPlus reaguje na stále se měnící obsah vlhkosti ve vzduchu v místnosti a absorbuje přebytečnou vlhkost, čímž zajišťuje optimální vlhkost kolem 55 % a zabraňuje vzniku kondenzátu.

Řešení kondenzace v zásuvkách a vedení

S největší pravděpodobností se do zásuvky dostává teplý vlhký vzduch z vnitřku domu díky rozdílu teplot. Zkuste důkladně zatěsnit přívodní kabel v husím krku. Důkladně zasilikonováno je špatně, zásuvka by měla mít možnost odvětrání. Doporučuje se přívod zezdola a pod zásuvkou na ohyb husího krku nasadit například kolínko. Osvědčilo se použití zásuvek s podsvícením, kdy to pomáhá s udržováním "vnitřního klimatu", nebo použití speciálních vývodek, které tento nepříjemný efekt eliminují na minimum. Jako profíci se musíme vzdělávat, seznamovat se s novými postupy a přístroji tak, abychom nepřidělávali světla stále na špalíky ukotvené v sádře. Vhodných zásuvek se vyrábí dostatek a při dodržení správných postupů s nimi není žádný problém. Namísto kraviny se síťkou proti hmyzu (pak neodpovídá krytí) máme vývodky s membránou, které významně pomáhají při řešení problému s kondenzací. Osobně bych začal volbou krabice KEZ, která je určená pro tyto montáže a kdy je minimalizován tepelný most. Vodiče v trubce bych vyměnil za kabel CYKY. Pak bych použil kvalitní pevnou a UV odolnou vestavnou zásuvku, určenou pro venkovní prostředí. Na výběr jich je víc než dost. Pochybuji že by se poté problém opakoval. Dále si myslím že je ven předepsáno minimální krytí IP44 (pod přístřeškem IP43).

Nesprávné postupy, kterým se vyhnout

  • Vrtání dírek do zásuvky: Je nejčastější způsob, ale není správný. Zásuvka by měla mít možnost odvětrání, ale nikoli způsobem, který narušuje její krytí IP.
  • Silikonování zásuvky: Silikonování za to, že "se v zásuvce objeví voda" je nesmysl, protože silikonování zásuvky problém spíš prohlubuje, než aby ho řešilo.
  • Zatahování vodičů v husím krku do zásuvky: Je blbost elektrikáře. Navíc udělat díru do přístroje zezhoda, nebo do zad, kdy se to nedá žádně utěsnit.
  • Použití PUR pěny do trubky k vodičům: Do vodičů (základní izolace) nafoukáte tak silně hořlavý materiál, kterým je PUR pěna? I protipožární pěna není určena k nastříkání do trubky, na základní izolaci vodičů.

Čtěte také: Recepty na beton

Čtěte také: Je dešťová voda vhodná pro beton?

tags: #vysrazena #voda #na #polystyrenu #mezi #zasuvkami

Oblíbené příspěvky: