Podlahy pod potěrem izolujeme penoplexem
Rámové domy představují jednu z nejběžnějších možností pro stavbu venkovského domu. Technologie rámových konstrukcí jsou známé již více než 5 století a v současnosti jsou hlavním typem nízkopodlažní výstavby ve Skandinávii, USA a Kanadě. Obliba výstavby rámových domů se v naší zemi každým rokem zvyšuje.
Moderní stavební technologie a materiály používané ve stavebnictví umožňují stavět rámové domy, které nejsou horší než kamenné domy, pokud jde o trvanlivost a spolehlivost. Hlavní výhody stavby rámového domu jsou: rychlá montáž, relativně nízké náklady, celoroční stavební práce a téměř úplná absence mokrých procesů při stavbě rámu domu. Většina energeticky účinných budov se v současnosti staví pomocí rámové technologie.
Stěny rámových budov tvoří nosný rám, který může být vyroben z dřevěných trámů, vrstveného dýhového řeziva (LVL) nebo tenkostěnných pozinkovaných ocelových profilů (LGSTK) s prostorem mezi rámovými sloupky vyplněným deskami účinné izolace (tepelná izolace). Rám je pokryt zevnitř i zvenčí dokončovacími výrobky, jejichž seznam je široký a rozmanitý.
Izolace (tepelná izolace) slouží ke snížení ztrát tepelné energie na vytápění. Čím silnější je tepelně izolační vrstva, tím menší jsou tepelné ztráty a tím pádem budova vyžaduje menší spotřebu energie (paliva).
Čím menší tepelné ztráty v budově, tím méně tepelné energie je potřeba do budovy dodat ze zdroje tepla.
Zateplení obvodových plášťů budov tedy vede ke snížení spotřebované energie v budově a následně i ke snížení provozních nákladů na vytápění.
Čím silnější je však izolační vrstva, tím vyšší jsou investiční náklady. Již ve fázi návrhu by tedy mělo být provedeno ekonomické posouzení možností technického řešení.
Kapitálové náklady jsou zpravidla značné, ale jsou alokovány najednou a ekonomický efekt z dodatečné izolace se „akumuluje“ ročně, ale v menších částech. V důsledku toho existuje určitá optimální tloušťka tepelně izolační vrstvy, která charakterizuje ekonomickou efektivitu přijatého rozhodnutí. Lze ji určit posouzením ekonomické efektivity různých možností izolace a jejich vzájemným porovnáním.
Uvažujme typický rámový dům o rozloze 150 m2 s plochou vnějších stěn 175 m2. Jako nosný rám zvážíme nejběžnější možnost – dřevěný nosník o průřezu 150×50 mm. Topení v domě – individuální, z plynového kotle s účinností 90 %. Umístění objektu: Moskevská oblast.
Jako tepelně izolační vrstvu použijeme tepelně izolační výrobky z minerální vlny se syntetickým pojivem URSA TERRA 34 PN.
Schematické znázornění příslušné vnější stěny je uvedeno v obrázek 1.
Obrázek 1 – Schematické znázornění uvažované konstrukce vnější stěny rámového domu
Uvažujme, jak zvýšení tloušťky tepelné izolace ovlivňuje počáteční investici, ztráty tepelné energie obvodovými stěnami, provozní náklady na kompenzaci tepelných ztrát a dobu návratnosti investic.
Jako základní (minimálně akceptovatelné) variantu akceptujeme variantu stěny s tloušťkou izolace 50 mm. Stěnu rámového domu lze vyrobit bez izolace, ale takový dům zpravidla není vhodný pro celoroční bydlení nebo bude nepohodlný. Z tohoto důvodu není v tomto článku zvažována možnost rámové stěny bez tepelné izolace.
Rozdíl v provozních nákladech dosažený dodatečnou izolací obvodových stěn během jednoho topného období je znázorněn na obrázku 2:
Obrázek 2 – Náklady na kompenzaci tepelných ztrát stěnami během jedné topné sezóny
Dobu návratnosti investic do tepelné izolace stěn lze vypočítat s přihlédnutím ke zvýšení sazeb za energii a diskontování budoucích peněžních toků.
Průměrný relativní nárůst tarifů za teplo pro ruskou populaci je přibližně 12 % ročně.
Jako měřítko pro diskontování budoucích peněžních toků si můžete zvolit průměrnou míru inflace za určité časové období (například za posledních 5 nebo 10 let), sazbu refinancování centrální banky, ziskovost alternativních investic (např. například otevření vkladového účtu v bance), další faktory ovlivňující výši budoucích peněžních toků.
Stanovme si dobu, po které se investice do dodatečného zateplení stěny vyplatí (oproti základní variantě zateplení 50 mm).
Výsledky výpočtu jsou uvedeny na obrázku:
Obrázek 3 – Graf závislosti doby návratnosti investic do tepelné izolace stěn rámového domu na tloušťce vrstvy tepelné izolace
Jak vyplývá z těchto údajů, nejlepší možností je použít tepelnou izolaci tloušťky 150 mm. Při této tloušťce je doba návratnosti investic minimální (méně než 5 let).
Navíc je třeba vzít v úvahu, že při tloušťce rámových sloupků 150 mm a tloušťce izolace 150 mm je zajištěno těsné přiléhání větrotěsné vrstvy k izolaci (obr. 2). V tomto případě, když vzduch prochází přes odvětrávanou vzduchovou vrstvu, větruodolná membrána se neprověsí.
Prodloužení doby návratnosti investic s tloušťkou vrstvy tepelné izolace 200 mm je způsobeno nutností osadit další kontratraverz (řez 50×50 mm) a mezi něj umístit druhou (vnější) vrstvu tepelné izolace o tloušťce 50 mm. Je třeba poznamenat, že s touto možností izolace jsou nosné regály rámu v zóně kladných teplot, což zvyšuje jejich trvanlivost. U jednovrstvé izolace stěn rámového domu jsou různé části sloupků vystaveny různým teplotám, což způsobuje jejich deformaci. Pokud existují prostředky ke zvýšení spolehlivosti a trvanlivosti prvků rámu, doporučuje se provést izolaci tímto způsobem.
Gorshkov A.S., kandidát technických věd, ředitel Vzdělávacího a vědeckého centra „Monitorování a rehabilitace přírodních systémů“ Federálního státního autonomního vzdělávacího institutu vysokého školství „Petrohradská polytechnická univerzita“
Společnost Kernik A.G., vedoucí skupiny technické podpory prodeje ve společnosti URSA Eurasia LLC
Rostoucí ceny energetických zdrojů nutí majitele domů k dalším opatřením k úspoře palivových zdrojů a zateplení jejich nemovitostí pro relativně pohodlný pobyt. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak uchovat teplo v domě, je zateplení podlah značkou Penoplex EPS.
Ve své kategorii extrudovaný materiál tvrdí, že je lídrem z hlediska minimální tepelné vodivosti, odolnosti vůči vnějším nepříznivým faktorům a energetické účinnosti. Která úprava izolace ze současného sortimentu je výhodnější? Penoplex Foundation splňuje základní požadavky moderních technologií pro úsporu tepla.

Izolace z pěnového polystyrenu, univerzální ve svých základních vlastnostech, vykazuje vynikající tepelně stínící vlastnosti při izolaci podlah se zeminou a betonovými podklady, lodžií, balkonů a stropů.
Hlavní nevýhodou je, že existují pouze dvě možnosti pro tloušťku desek, 50 a 100 mm. To vytváří určité nepříjemnosti, protože navržená tloušťka tepelné izolace nemusí vždy odpovídat stávajícím ukazatelům.
Profesionální izolace Penoplex pod podlahový potěr
Řadu představují blokové a tvarové úpravy Fasáda, Osnova, GEO, Svah, Krytina a Penoplex 45. Materiály s výraznými specifickými vlastnostmi jsou v soukromé výstavbě méně žádané. K izolaci studní a potrubních vedení se nejčastěji používají tvarové izolační materiály.
Z uvedeného seznamu profesionálních izolačních materiálů pro podlahové potěry můžete přizpůsobit standardní izolační materiály GEO a desky s podélnými rozdíly ve výšce Sklon. Pevnostní charakteristiky a ukazatele hustoty těchto materiálů ve vztahu ke značkovým tepelným izolantům jsou výrazně vyšší.
Tabulka charakteristik Penoplexu pro soukromou výstavbu
| Název Penoplex | Pevnost v tlaku při 10% lineární deformaci neméně | Vypočtený součinitel tepelné vodivosti W/m*K | Hustota kg/m3 | Mezní pevnost při statickém ohybu MPa |
| Zeď | 0,15, 1,5; 15 | 0,032 | Z 20 | 0,25 |
| Nadace | 0,3 | 0,032 | 27 – 35 | 0,4 |
| pohodlí | 0,12 | 0,032 | Z 20 | 0,25 |
Charakteristika Penoplexu pro izolaci podlah pod potěr
Významnými výhodami modifikace GEO je rozmanitost sortimentu. Izolace je k dispozici v materiálech o tloušťkách 40, 50, 60, 80 a 100 mm, takže není složité sestavit balík požadované tloušťky.
Použití Penoplex 45 pro izolaci podlahy není ekonomicky výhodné a nedoporučuje se. Vysoce pevný materiál je zaměřen na technologie výstavby silnic, takže při soukromé instalaci nebudou jeho hlavní výhody požadovány.
Standardní schéma pro použití Penoplexu pod potěr

Možnost instalace podlahy na zem

Penoplex tloušťka pro podlahový potěr

Výběr podlahové tepelné izolace není dán ani tak hustotou a úpravou materiálu, jako tloušťkou obalu. Technologie potěru s Penoplexem vyžaduje složité tepelné výpočty. Ve zjednodušeném řešení pomůže vyřešit problém stavební kalkulačka.
Hlavním parametrem je úroveň tepelných ztrát, která se výrazně liší na půdě a betonových základech i v obecném klimatickém pásmu. Pokud jsou ve výpočtech nějaké nesrovnalosti, doporučuje se dát přednost indikátoru větší tloušťky. Dodatečné náklady jsou kompenzovány nižšími tepelnými ztrátami a úsporou nákladů na energie.
V praxi výpočty používá jen několik majitelů domů a tloušťka izolace se nastavuje podle zásady „jako všichni ostatní“. Nabízíme průměrné hodnoty tloušťky podlahové tepelné izolace pro byty v prvním patře se studeným suterénem.
- Doporučená tloušťka podlahové tepelné izolace ve vytápěných místnostech se pohybuje od 20 do 40 mm. V mezipodlažních stropech lze pro lepší zvukovou izolaci k uvedeným hodnotám přidat dalších 10 mm.
- Pro izolaci podlahy na půdě nebo betonovém podkladu v nevytápěných místnostech se pokládá tepelně ochranný nátěr z Penoplexu o celkové tloušťce 100 mm nebo více.
- Tloušťka tepelné izolace podlahového vytápění s elektrickým nebo vodním ohřevem začíná od 120 mm a více.
Uspořádání výztuže a lití potěrů různých typů se provádí pomocí podobných technologií.
Tabulka tloušťky Penoplex pro podlahový potěr v závislosti na regionu Ruské federace
| velkoměsto | Tloušťka penoplexu, mm | velkoměsto | Tloušťka penoplexu, mm | velkoměsto | Tloušťka penoplexu, mm |
| Анадырь | 190 | Vologda | 140 | Krasnodar | 90 |
| Arkhangelsk | 150 | Voroněž | 120 | Krasnojarsk | 140 |
| Astrachaň | 110 | Impozantní | 100 | dvoukolák | 140 |
| Barnaul | 140 | Jekatěrinburg | 140 | Kursk | 120 |
| Belgorod | 110 | Iževsk | 140 | Lipetsk | 120 |
| Blagoveshchensk | 150 | Irkutsk | 150 | Magadan | 170 |
| Veliky Novgorod | 130 | Kazan | 140 | Makhachkala | 100 |
| Vladivostok | 130 | Kaliningrad | 110 | Moskva | 130 |
| Vladikavkaz | 100 | Kaluga | 130 | Murmansk | 150 |
| Vladimir | 130 | Kemerovo | 150 | Nalchik | 100 |
| Volgograd | 110 | Kostroma | 130 | Nižnij Novgorod | 130 |
| Novosibirsk | 150 | Salekhard | 190 | Tula | 130 |
| Omsk | 140 | nažka křídlatá | 130 | Tyumen | 140 |
| orel | 120 | Petrohrad | 130 | Ulyanovsk | 130 |
| Orenburg | 130 | Saransk | 130 | Ufa | 130 |
| Penza | 130 | Saratov | 120 | Chabarovsk | 150 |
| trvalá | 140 | Smolensk | 130 | Cheboksary | 140 |
| Petrozavodsk | 140 | Stavropol | 100 | Čeljabinsk | 140 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 140 | Syktyvkar | 150 | Chita | 160 |
| Pskov | 120 | Tambov | 120 | Južno-Sachalinsk | 140 |
| Rostov-on-Don | 100 | Tver | 130 | Jakutsk | 200 |
| Ryazan | 130 | Tomsk | 150 | Jaroslavl | 130 |
Video: Podlaha s teplou vodou s Penoplexem
Sekvence izolace podlahy pod potěr

Ve všech ohledech jsou preferovány desky se zámkovými spoji. Tento nátěr prakticky eliminuje vznik tzv. studených mostů. Izolaci je vhodné řezat jemnozubou ruční pilou, k začištění řezů může být zapotřebí ostrý konstrukční nůž.
Izolace betonové podlahy Penoplexem nevyžaduje zvláštní kvalifikaci od výkonného umělce, samotné instalační dovednosti se rozvíjejí během pracovního procesu.
Pro účinnější uchování tepla je nejvhodnější dvouvrstvý nátěr s celkovou tloušťkou o něco vyšší, než je vypočtená hodnota. Aby se zabránilo smršťovacím trhlinám v betonovém potěru, je nutné po obvodu místnosti položit tlumicí pásku.
Desky horní vrstvy jsou instalovány s překrývajícími se montážními spoji. V praxi to znamená, že pokládka horní řady začíná polovinou desky. Pokud jsou u tepelně izolačního nátěru požadovány další parotěsné vlastnosti, utěsní se zámkové spoje stavební páskou.
Izolaci není nutné připevňovat k podkladu. Pokud návod k instalaci vyžaduje dodatečné upevnění, použijte pro první vrstvu lepicí tmel nebo hmoždinkové hřebíky a pro vrchní nátěr kompatibilní lepidlo, např. PVA.
Video o tom, jak vyrobit potěr pomocí Penoplexu
Technologie potěru Penoplex
Uvažujme nejtypičtější případ – potěr přes izolaci na betonovém podkladu. Zpravidla se jedná o betonovou zálivku na zemi nebo podlaze v městské výškové budově. Pořadí pracovních operací je následující:
- instalační pravidla zajišťují vyrovnání pracovní plochy pomocí makroreliéfu o výšce větší než 5 mm;
- v obtížných případech se problém řeší instalací vyrovnávací mazaniny, vyplňováním trhlin a výmolů cementovou maltou a čištěním vyčnívajících úlomků dlátem;
- v některých případech je možné vyrovnat podklad pomocí tenkovrstvé pískové náplně;
- Je také povinné utěsnit mezery kolem potrubních a kabelových komunikací;
- Následuje vyrolování tlumicí pásky a přímá instalace izolace, utěsnění spojů a rozhraní lepicí páskou;
- fólie nebo membránová hydroizolace je položena s přesahem 200 mm;
- spoje jsou rovněž přelepeny, okraje nátěru jsou vyvedeny na nosné konstrukce o něco výše, než je plánovaná tloušťka potěru;
- ve fázi dokončení se nastaví majáky, roztok se nalije z rohu nejdále od dveří a povrch potěru se vyrovná kovovým pásem.
To je vše, doporučená výška potěru pro izolaci Penoplex je od 40 mm. Jako parozábrana podlahy se doporučuje polymerová geomembrána, v ekonomické variantě se doporučuje polyetylenová fólie o tloušťce 0,2 mm nebo více.

Máte otázku? Chcete zadat objednávku?
Zavolej teď!
Teplá podlaha na Penoplexu
Rozdíly v instalaci se týkají především pokládky topných těles, potrubí nebo elektrických kabelů. Příprava podkladu, pokládka hydroizolace a první vrstvy je totožná.
V další fázi se přes membránu položí kovová síť, která zafixuje trubky nebo kabel v dané poloze. Topné rohože lze pokládat přímo na vrstvu lepidla na obklady.
Kritéria výběru mřížky

Velikost článků je dána roztečí uložení trubkových nebo kabelových topných těles. Nabízený sortiment zahrnuje úpravy pletiva o velikosti buněk 50×50, 100×100 a 150×150 mm, takže výběr materiálu pro realizaci projektu nečiní žádné zvláštní problémy.
Tloušťka drátu v pletivu pro upevnění kabelu je minimálně 3 mm. Co se týče trubkových prvků, systémy se vyznačují určitou pružností, takže volba pletiva z drátu od 4 mm je oprávněná. Aby se síťovina při plnění zkumavek nedeformovala, musí být dodatečně připevněna k Penoplexu jakýmkoli vhodným způsobem. Seznam nejoblíbenějších možností:
- pro drátěné pletivo o průřezu 4 mm – plastové příchytky zaražené do vrchní vrstvy izolace;
- kovové kravaty;
- montážní držáky harpunového typu;
- speciální pneumatiky, které se snadno instalují a jsou středně žádané kvůli jejich vysoké ceně.
Při vytápění podlahy rohožemi není potřeba mřížka, ale i taková topidla jsou v horní cenové relaci.
Nejjednodušší způsob uchycení topných trubic je upevnit je vázacím drátem v plastovém plášti. Tento materiál je zařazen do seznamu produktů předních výrobců vytápěných podlah. Holé potrubí může odírat trubku nebo topný kabel, když se roztahuje a smršťuje.
Potěr by měl být chráněn před mechanickým zatížením během doby vytvrzování uvedené v návodu. V místnosti je třeba se vyvarovat vytváření průvanu a náhlých teplotních změn. Nerovnoměrné vysychání způsobuje intenzivní smršťovací praskání.
Penoplex pro soukromou výstavbu
| Penoplexová stěna | Penoplex Foundation | Penoplex Comfort |
![]() | ![]() | ![]() |
Výhody suchého potěru na Penoplexu

Se všemi svými výhodami je technologie betonového potěru pracná a nákladná, pokud jde o množství spotřebního materiálu, a také vyžaduje velkou míru bezpečnosti u mezipodlažních a suterénních podlah. Mohou nastat problémy s dodáváním velkého množství složek malty na podlahy. Také 28denní vytvrzení potěru až do přijatelného vytvrzení vždy nezapadá do osobních plánů.
Jednodušší a levnější je vyrobit suchý potěr z plošného materiálu, včetně vícevrstvé překližky, OSB nebo sádrokartonu. Suchý potěr na Penoplexu není horší než jeho cementové protějšky, pokud jde o účinnost uchování tepla. Vlastnosti extrudované podlahové izolace, odolné vůči lokálnímu zatížení, umožňují realizovat suchý potěr v několika krocích:
- vyrovnání základny;
- v případě potřeby položení membrány nebo aplikace hydroizolace z tmelového bitumenu;
- instalace izolace v jedné nebo dvou vrstvách, s překrývajícími se švy o polovinu šířky desky;
- mechanická fixace spodní vrstvy a adhezivní fixace vrchní vrstvy;
- uspořádání podlah v souladu se zvolenou technologií.
Doporučená tloušťka sádrokartonu pro suchý potěr je 20 mm, vícevrstvá překližka 10-12 mm, údaj pro OSB může být o něco menší. Sádrovláknité desky GVL stejné ceny nemají některé nevýhody předchozích materiálů.
Související články
- Izolace základů
- Jaký druh izolace by měl být použit pro stěny?
- Izolace pro potrubí
- Extruze: výroba izolace s novými možnostmi
- Extruze pěnových polymerů
- Penoplexová omítka – co to je?
- Co potřebujete vědět o izolaci stylobate a podzemních garážích?
- Co je lepší pro izolaci: minerální vlna nebo polystyrenová pěna?
- Jaké jsou výhody zateplení balkonu a jak to udělat správně?
- Jak natírat a lepit pěnový polyetylén?
