Hydroizolace zabraňují pronikání vody do konstrukcí staveb, zejména přes ploché střechy, balkony a základy domu. Ve stavebninách DEK najdete všechny typy hydroizolačních materiálů pro váš dům i zahradu. Hydroizolační fólie a asfaltové pásy se využívají nejčastěji k hydroizolaci základů, soklů a plochých střech. Hydroizolační fólie jsou lehčí a tenčí, lépe se s nimi pracuje, oproti tomu asfaltové pásy jsou odolnější proti mechanickému poškození.Některé části stavby můžeme ošetřit hydroizolačními nátěry nebo hydroizolačními stěrkami. Ty se obvykle realizují v interiérech například v koupelnách a nebo mokrých provozech.
Proč izolovat základovou desku?
Základová deska je klíčovou součástí každého domu a její správná tepelná izolace má zásadní vliv na energetickou účinnost celé stavby. Izolace základové desky minimalizuje tepelné ztráty, zabraňuje vzniku tepelných mostů a chrání konstrukci před vlhkostí a mrazem. V tomto článku se zaměříme na různé typy izolace, postupy instalace a klíčové faktory pro úspěšné zateplení základové desky.
Neizolovaná základová deska může být zdrojem významných tepelných ztrát, což zvyšuje náklady na vytápění. Její efektivní tepelnou izolací tak v budoucnu ušetříte i tisíce korun ročně na nákladech na vytápění. Navíc tepelná izolace ochrání konstrukci před pronikáním vlhkosti, která může vést k poškození materiálů a vzniku plísní. Izolace základové desky slouží i jako prevence tepelných mostů. Tepelné mosty snižují účinnost izolace a mohou rovněž vést ke kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní. Navíc zvýšíte i tepelný komfort ve vašem domě. Izolovaná základová deska totiž zajišťuje rovnoměrnou teplotu v interiéru a eliminuje pocit chladu od podlahy. Nespornou výhodou je i prodloužení životnosti konstrukce, protože správná izolace chrání základovou desku před extrémními teplotami a vlhkostí, což prodlužuje její životnost.
Typy tepelných izolací pro základovou desku
Jak na izolaci základů? Při výběru správného materiál pro tepelnou izolaci základové desky, narazíte na různé vhodné materiály, mezi které patří XPS polystyren, pěnové sklo, ale i PIR desky. Extrudovaný polystyren, který se označuje jako XPS polystyren má vysokou odolnost proti vlhkosti a mechanickému poškození, ale i vynikající tepelně izolační vlastnosti. Je tak ideální pro použití v přímém kontaktu se zeminou. Použít můžete i tzv. pěnové sklo, které nabízí vysokou odolnost proti vlhkosti a chemickým látkám i vynikající tepelně izolační vlastnosti. Navíc se jedná o ekologický materiál s dlouhou životností a je vhodný nejen jako náhrada staré izolace. Stále populárnějším materiálem pro izolaci základových desek jsou i PIR desky, tedy desky z polyisokyanurátu. Ty nabízejí velmi dobré tepelné vlastnosti, vysokou odolnost proti vlhkosti. Velkou výhodou je skutečnost, že při stejném součiniteli prostupu tepla mají podstatně menší tloušťku než výše uvedené materiály a hodí se tak i do stísněných prostor.
Nezbytné je připravit povrch před instalací tepelné izolace. Základová deska musí být čistá, suchá a zbavená nečistot. Před instalací tepelné izolace je nezbytné provést kvalitní hydroizolaci, která chrání konstrukci před pronikáním vlhkosti. A to i přes to, že některé výše uvedené materiály působí i jako hydroizolace. Následně se můžete pustit do tepelné izolace. Izolační desky se lepí nebo mechanicky kotví na povrch základové desky. Poté je nezbytné myslet na ochranu izolace. Izolace se chrání před mechanickým poškozením a UV zářením pomocí ochranné fólie nebo nopové fólie.
Klíčové faktory pro úspěšnou izolaci
Výběr vhodného materiálu: Volba materiálu závisí na konkrétních podmínkách a požadavcích stavby. Správná tloušťka izolace: Tloušťka izolace by měla být navržena s ohledem na tepelné ztráty a klimatické podmínky. Kvalitní hydroizolace: Hydroizolace je klíčová pro ochranu konstrukce před vlhkostí. Profesionální instalace: Instalace by měla být provedena odborníkem, který má zkušenosti s izolací základových desek.
Typy hydroizolačních materiálů
Cementové hydroizolační stěrky: Patří mezi nejrozšířenější a cenově dostupnější řešení pro hydroizolaci základových desek. Jedná se o směsi cementu s polymerními přísadami, které vytváří pružnou a vodotěsnou vrstvu. Výhodami cementových stěrek jsou nízké pořizovací náklady, snadná aplikace štětcem nebo válečkem a dobrá přilnavost k betonovému podkladu. Nevýhodou může být omezená pružnost při větších pohybech konstrukce a nutnost důkladné přípravy podkladu. Hydroizolační pásy na bázi modifikovaného asfaltu nebo syntetických materiálů: Nabízejí vyšší mechanickou odolnost. Aplikují se natavením nebo lepením speciálními tmely. Asfaltové pásy s polyesterovou nebo skleněnou vložkou: Nabízejí osvědčené řešení s vysokou mechanickou odolností. Moderní SBS modifikované asfaltové pásy zachovávají pružnost i při nízkých teplotách a vykazují výbornou odolnost proti stárnutí. PVC pásy: Představují alternativu s dlouhou životností a vynikající odolností vůči chemikáliím. Spoje se svařují horkým vzduchem, což zajišťuje dokonalou těsnost. PVC pásy jsou také ekologicky šetrnější při likvidaci než asfaltové materiály. Oba typy pásů vyžadují pečlivou přípravu podkladu a kvalitní provedení detailů. Tekuté membrány: Představují pokročilé řešení, které umožňuje vytvoření bezespárné hydroizolační vrstvy přizpůsobené jakémukoliv tvaru základové desky. Bitumenové membrány: Kombinují tradičnost asfaltu s moderními polymerními přísadami, což zajišťuje pružnost a dlouhodobou odolnost. Epoxidové membrány: Vynikají výjimečnou chemickou odolností a mechanickou pevností. Jsou ideální pro průmyslové objekty nebo stavby vystavené agresivním látkám. Polyuretanové membrány: Nabízejí vynikající pružnost a odolnost vůči UV záření. Aplikace tekutých membrán vyžaduje profesionální přístup a dodržení technologických postupů. Moderní trend představuje kombinace speciálních izolačních pěn s pokročilými hydroizolačními systémy. Systém Hydroizolace Gacoroof představuje špičkové řešení na bázi silikonových technologií. Tento systém se vyznačuje výjimečnou elasticitou, odolností vůči UV záření a schopností přemostit trhliny až do určité velikosti.

Dvě vrstvy izolace a případová skladba
Základy domu mají plochu 112 m2 (patrový dům). Měření radonu vyšlo jako středně nízké, vzhledem k podl. topení se zvyšuje na středně vyšší. Dům je ve velice nízkém svahu, ale celá deska bude pod úrovní terénu a možná i prvních 10 cm cihel, tedy se počítá s lepší izolací. Je zde poměrně vysoká spodní voda, navíc dům je na bývalé louce a mocnost ornice byla 30 cm, tedy se počítá se zvýšenou vodou. V projektu byla navržena jednovrstvá izolace Glastek special mineral bez AL folie, která slouží jako ochrana proti střednímu radonu, avšak izolace s AL fólií má propustnost 100x menší! Tedy jsem se nakonec rozhodl pro tuto, ta však nesmí být použita samotná, aby nedošlo ke prodírání AL folie od drobných kamínků vystupujících z desky, takže se doplnila vrstvou standardní izolace V60S35. Skladba izolace je nyní taková: Základová deska 14-18 cm. Penetrace Dek Primer (dva kýble a 12 kg). Asfaltová izolace DEKBIT V60S35 s přesahem 15 cm nataveným na okraje desky dolu. Asfaltová protiradonová izolace DEKBIT AL40 (pod části garáže Glastek 40 spec. Mineral) s přesahem 25 cm bude zahnuta směrem nahoru na první řadu cihel.Kolem celého domu půjde po obvodu pás 1 metr vysoký, který půjde od první řady cihel, zde bude spojen s AL40 přes desku, zde bude spojen s V60S35 až po vylitý základ. Na této obvodové izolaci pak bude přichycen extrudovaný polystyren 6 cm pro izolaci základu (1 řada cihel je užší 38 cm, další jsou 44 cm, tedy vyplní tuto mezeru), protože bude celá deska již pod terénem a cihly jsou plněné polystyrenem, stačí izolace soklu 6 cm i méně. Navařování bude opatrnější, aby se nerozpustil polystyren v cihlách nebo se to nenataví, ale přilepí. Jako první bylo rozhodnutí, zda dodržet projekt a mít izolaci za nějakých 18.000 Kč nebo si jí vylepšit a mít jí za 28.000 Kč nebo zvolit PVC izolaci, co by svařovala firma za 350 Kč/m. Tedy nějakých 38.000 Kč, s tím, že je to nejlepší, co může být. PVC bylo nakonec zavrhnuto a to jak kvůli ceně, tak špatnému přichytávání vany na první řadu cihel. Základní izolace od projektanta byla nedostatečná, tedy byly zvoleny dvě vrstvy a myslím, že to byla dobrá volba. Základovou desku jsem dodělal 4.3.2016. Nebylo moc teplo, kolem 5-10°, takže jsem nechal desku pořádně proschnout. Poté, kde bylo mlíko, tak jsem špachtlí obrousil a hlavně brusným hladítkem obrousil dokulata veškeré hrany, aby při ohybu izolace nedošlo k jejímu zlomení nebo protrhnutí od vystupujících kamínků. To asi doporučím každému. Dělal jsem to týden po odlití desky, kdyby bylo sluníčko, chtělo by to ještě dříve. Po 14 dnech by to bylo tak tvrdé, že už by nešlo. Desku jsem zametl a nanesl penetraci Dek Primer, po 10 dnech musí jít na suchý povrch. Je to asfalt smíchaný s vodou 1:1, voda se odpaří, asfalt se lehce vsákne do desky a pak když se taví asfalt na asfalt, má to trošku lepší přilnavost (z praxe... moc ne.. pás k penetraci přilne nádherně, ale penetrace se moc nevsákne a to jsem to dělal bez sluníčka, takže schla pomalu, tedy rozhodně penetraci nenatírat za horka, natož za slunce). Výsledek je takový, že když za pás trhnete, odtrhne se i s penetrací. Což nevadí, váha domu jde přeci jen dolu. Po nanesení penetrace jsem týden počkal a hle... kde zůstalo mlíko, penetrace jakoby udělala bubliny společně s mlíkem, takže jsem je znovu vzal špachtlí a obrousil a nanesl znovu. Asi vcelku na 5 m2, tedy pak už je nanesená aspoň všude dobře. Hořák na tavení jsem si koupil na Aukru za 400 Kč, rovnou s hadicí 5 metrů se závitem na velkou PB láhev. Protože veškeré hořáky v OBI atd. měly závit malý na lahve 2 kg a to bych je měnil jednu za druhou. Reduktor není potřeba. Množství plynu se krásně řídí kohoutem na lahvi. Pasy mají ze spodu jakoby vrstvu celofánu, když ten se roztaví, dá se krásně poznat, kdy je to dost rozehřáté na položení. Hořákem jsem nahříval i penetraci a asfalt se krásně taví. Sprejem jsem si označil a rozměřil veškerá místa nosných zdí a začala pokládka. Pokládali jsme pouze pod nosné zdi. Nemá cenu pokládat všude, protože by hrozilo propíchání izolace s AL folií a celá ochrana proti radonu by byla vniveč a já bych pak látoval na mnoha místech další vrstvu. Na první vrstvu jsme tedy položili základní izolaci V60S35, a to s přesahem přes desku 15 cm, okraj se rovnou ohnul a navařil k desce, což šlo teda pěkně blbě i když byla penetrace i tam, pořád se to odlepovalo. Přesahy přes jednotlivé pruhy jsem dělala vždy 10 cm a pořádně je prohřál až z nich pomalu tekl asfalt. Vždy je prý důležité, aby spoje byly udělány hodně kvalitně. K desce to stačí navařit trochu, dům to zatíží (PVC izolace je například úplně volně nepřilepená k desce). Dělali jsme rovnou celé pásy 1 metr, aby jsme se s tím nemuseli řezat. Přesah okraje je 15 cm, zdivo 1 vrstvy 38 cm, tedy za zdivem bude ještě 100-15-38= 47 cm, což bude super pro navaření středů. Druhá vrstva je cuklá o dalších 10 cm, tedy přesah za deskou je 25 cm, aby stačil na první řadu cihel, čímž rovnou vznikl ucuk 10 cm, aby se hezky navařila v prostoru spodní vrstvy k spodní vrstvě, horní vrstva k horní vrstvě. Navařování druhé vrstvy šlo perfektně, protože mírou jsme se chytali ke spodní vrstvě a i se to lépe prohřívalo a slepily se k sobě pořádně. Doplním, že celý den bylo 5-8 stupňů a oblačno, aby se nám pásy nelámaly, byla celá kluba předtím daná v teple a pak válce před prací v autě, kde byl položený elektrický větrák, aby je držel v teplíčku. Práce trvala ve dvou lidech celý den. Jeden vařil, druhý roloval a na roli, co se rozrolovávala jsme jako válec používali další roli (má 35 kg) a ta to pěkně zatěžovala po navařaní, aby to hezky přilnulo. Což doporučím, je to super vychytávka a když se to poposouvá bokem nepromáčknou se nikde tápoty. Celá tahle akce nám trvala celý den a vyplácali jsme celou 10 kg láhev a 175 m pasu asfaltu. V přepočtu by se dalo říct, že 1 kg PB vystačí v jedné řadě na 17,5 metru. Celá tahle akce nám trvala celý den a vyplácali jsme celou 10 kg láhev a 175 m pasu asfaltu.
Závěrečná doporučení pro pokládku hydroizolace: Desce ihned po zatuhnutí obrousit hrany a omlátit vyčnívající kamínky, aby nedošlo k protržení izolací. Penetraci vždy nanášet ve stínu a až na očištěný a obroušený povrch desky. Hořák na PB láhev se dá koupit za 500 Kč, reduktor není třeba. Zkontrolovat si velikost závitu na láhev! Přilepení k desce stačí lehce, není nutné tam nechat ruce, zato slepení přilepení je nutné.
Izolace základové desky je jedním z klíčových prvků zateplení domu. U novostaveb už dnes bývá standardem, je ale dobré ji provést i u starších staveb. Základová deska je betonová plocha umístěnou přímo na zemi, na které je postavena celá konstrukce domu. Tato deska slouží k přenosu váhy domu na zeminu a zajišťuje pevný a stabilní základ pro celou stavbu. Provádění izolace základové desky je klíčové z hlediska energetické účinnosti domu a zachování optimálního mikroklimatu uvnitř. Správně provedená izolace základové desky pomáhá snížit tepelné ztráty a zabraňuje pronikání vlhkosti z půdy do domu. Existuje několik způsobů izolace základové desky. Nejčastěji používané jsou asfaltové pásy - tenké pásy z asfaltové fólie, které se aplikují na základovou desku a kolem jejího obvodu. PUR pěna, neboli polyuretanová pěna, je moderní a výkonný materiál pro izolaci základové desky. Je aplikována ve formě tekutého materiálu, který se následně rozpíná a vytváří izolační vrstvu. PUR pěna se dokonale přizpůsobí tvaru a povrchu základové desky, čímž zajišťuje dokonalé utěsnění a minimalizuje možnost úniku tepla či vlhkosti. Díky svým izolačním vlastnostem poskytuje PUR pěna vynikající tepelnou izolaci a zabraňuje vzniku tepelných mostů. Zateplení odborníky navíc proběhne velmi rychle - stavby do 150 m² lze zateplit během jednoho dne. Jedním z druhů PUR pěny je i Chytrá pěna, která představuje ekologické a trvanlivé řešení izolace. Výhody použití Chytré pěny pro izolaci základové desky jsou značné. Zaprvé vytváří nepřerušenou izolační vrstvu bez spár a trhlin, což zvyšuje její účinnost. Za druhé, její schopnost utěsnit základovou desku snižuje riziko pronikání vlhkosti a vzniku plísní. Takže chrání základovou desku před poškozením. Samozřejmostí je vysoká tepelná odolnost, která vám zajistí stabilní teplotní podmínky. Při zateplení základové desky se Chytrá pěna kombinuje s hydroizolačními systémy - například systémem polyurea nebo silikonem. Izolace základové desky je správným krokem u novostaveb i starších domů, který pomůže k úspoře za energie a zlepší tepelné podmínky v domě. Prostřednictvím dotačního programu Nová zelená úsporám light navíc můžete žádat o dotaci, která pokryje velkou část investice do izolace a vztahuje se i zateplování pomocí Chytré pěny.
