Aktuality
Polystyren dýchá lépe než dřevo
26. 9. 2025
Jednou z nejčastějších obav při zateplování budov je, že po zateplení “budova nedýchá“, a tím se zvyšuje riziko vzniku plísní. Tento mýtus však nemá žádnou oporu ve fyzikálních zákonech. Např. u nejrozšířenějšího izolačního materiálu na českém trhu, pěnového polystyrenu, je paropropustnost vyšší než u dřeva. Zásadní vliv na kvalitu vnitřního ovzduší má především správné větrání, nikoli difuze vodní páry přes obvodové stěny. |
Vlhkost v budovách vzniká přirozeně – při vaření, sprchování, praní nebo dokonce samotným dýcháním osob. Důležité je, aby se tato vlhkost účinně odváděla z interiéru, čímž se zabrání její kondenzaci na površích a následnému vzniku plísní. K tomu dochází zejména dvěma hlavními způsoby:
• Větráním – až 99 % vlhkosti se odstraní výměnou vzduchu při otevření oken nebo pomocí řízené ventilace.
• Difuzí přes stavební materiály – tímto způsobem uniká jen minimální množství vodní páry. Například při venkovní teplotě 0 °C se z místnosti odstraní přibližně 250 g vlhkosti za hodinu, ale pouze 3 g projde přes obvodovou stěnu.
Z těchto údajů vyplývá, že difuze páry přes stěny je zanedbatelná a při běžném provozu budovy hraje hlavní roli větrání, nikoli samotná paropropustnost obvodových konstrukcí.
Mýtus „dýchajících“ stěn
Klíčovým parametrem při hodnocení paropropustnosti materiálů je difuzní odpor vodní páry (μ). Čím vyšší je tato hodnota, tím větší odpor materiál klade průchodu vodní páry. Porovnání ukazuje, že pěnový polystyren s hodnotou μ = 20–40 má nižší hodnotu μ než dřevo (μ ≈ 50 – 150), jiné běžné stavební materiály, jako beton, mají hodnoty také vyšší (μ = 110–150).
„Polystyren nepředstavuje významnější překážku pro odvod vlhkosti než jiné běžně používané stavební materiály,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.
Tvrzení, že obvodové konstrukce budovy musí “dýchat“, vyvrátil stavební fyzik Erwin Raisch již v roce 1928. Dokázal, že klíčovou dírkou projde za hodinu až 50x více vzduchu než skrze jeden metr čtvereční obvodové stěny.
To znamená, že:
• Výměna vzduchu probíhá především prostřednictvím větrání, nikoli skrze stěny.
• Obvodová konstrukce tedy nemusí být „prodyšná“, ale musí být správně navržena tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry uvnitř stěny.
To, že plášť budovy musí "dýchat", je mýtus - není třeba se polystyrenu bát
Kvalitní zateplení šetří energii a zajišťuje zdravé bydlení
Hlavním cílem zateplení je snížení tepelných ztrát a úspora energie. V zimě může kvalitní zateplení ušetřit až 60 % nákladů na vytápění. V létě naopak slouží jako ochrana proti přehřívání budovy, čímž klesá potřeba dodatečného chlazení. Aby zateplení dobře fungovalo, nestačí použít jenkvalitní materiály – důležité je také dodržet všechny doporučené postupy při realizaci.
Větrání je nezbytné
Pro zdravé vnitřní prostředí a správnou regulaci vlhkosti je větrání nezbytné. Ideálním řešením je pravidelné krátké větrání několikrát denně, které zajistí rychlou výměnu vzduchu bez výrazných tepelných ztrát. Další možností je řízená ventilace s rekuperací, která umožňuje nepřetržitou výměnu vzduchu při zachování energetické efektivity. Bez těchto opatření může docházet k hromadění vlhkosti v interiéru.
Účinné a bezpečné řešení
„Polystyren představuje osvědčený zateplovací materiál s výbornými tepelně-izolačními a mechanickými vlastnostmi. Na fasádě vydrží bez ztráty izolačních vlastností i více než 70 let a díky 98% obsahu vzduchu lze snadno zrecyklovat, což z něj dělá dobrý příklad cirkulární ekonomiky v praxi,“ doplňuje Zemene.
Kvalitně provedené zateplení s použitím polystyrenu snižuje energetické náklady, prodlužuje životnost budovy a přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí.
Zdroj článku: EPS ČR
-
3.10. 4.10.STAVBA - TEPLO - ENERGIE - Veletrh úspor Ostrava - veletrh o stavebnictví a vytápění › více zde
-
16.9. 20.9.Pozvánka FOR ARCH - jak efektivně renovovat nemovitost poradí odborníci SFŽP ČR › více zde
-
Webinář DÖRKEN: Novinka - fasádní fólie DELTA®-FASSADE FIREPROTECT A2 › více zde
-
12. 9.Webinář CIUR: Experimentální měření na stavbě s deskami WOLF Bavaria › více zde
-
V roce 2025 slaví Skupina Saint-Gobain 360. výročí › více zde
- Zateplení střechy
- Ekologie a energetika
- Zateplování fasády
- Zateplování dřevostaveb
- Názvosloví tepelných izolací
- Izolace a zateplení sklepa
- Pasivní domy
- Stavba - odhlučnění, odvlhčení, reakce na oheň
- Součinitel prostupu tepla
- Tepelné mosty a plísně v domu
- Paropropustnost a difúze
- Třídy reakce na oheň u materiálů
- Objemová hmotnost
- Kondenzace vodní páry
- Tech. postup zateplení fasády
- Návody a typy k zateplení
- Spádování ploché střechy
- Nové hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy(2011)
- Tepelný odpor - výpočty
Skelná vata: Dekwool, Isover, Knauf, Ursa, Ursa PureOne
Minerální vata: Baumit, Isover, Knauf Nobasil, Rockwool
Dřevovláknité desky: Pavatex, Steico, Inthermo, Agepan
Dřevocementové desky: Knauf-Heraklith, DCD Ideal, Velox
EPS - expandovaný polystyren: Baumit, Enroll, Isover, Styrotrade
XPS - extrudovaný polystyren: Austrotherm, Dow Chemical, Isover, Synthos, Ursa
PUR - pěnový polyuretan: Eurothane, ITP, Jitrans Trade, PUR Izolace
PIR izolace: Dekpir, Kingspan, Powerline, PUR Izolace, Pama, Satjam
PE - pěnový polyetylén: Ekoflex, Mirel Trading, Fadopex, Fastrade
Pěnové sklo: Foamglas, Ecotechnics, Recifa
Minerální granuláty: Lias
Materiály na bázi kamenné vlny: Machstav, Knauf, Isover
Materiály na bázi papíru a celulózy: Enroll, CIUR, Dektrade
Sendvičové desky a systémy: Kingspan, Marcegaglia, P-Systems, Ruukki
Ovčí vlna: Naturwool, Isolena, Jiří Faltys
Konopí: Insowool, Canabest, Izolace konopí CZ
Ostatní: Džínovina, OSB desky