R-FOL 650 jsou fólie z nízkohustotního polyethylenu, jehož hustota odpovídá číselnému označení.
Vyráběna je v šířce 1,65m, tloušťky 0,75 až 2 mm.
Vyznačuje se dobrou svařitelností ručními horkovzdušnými přístroji, používá se pro izolace proti vlhkosti v tloušťce 0,75 až 1 mm a pro izolace sklepů proti vodě v tloušťce 1,5 až 2 mm.
Fólie trvale odolává chemikáliím, kyselinám a zásadám, je nerozpustná v žádném známém rozpouštědle.
Odolává olejům a mazadlům, neodolává trvalému působení pohonných látek.
Jejich vyšší hustota předurčuje především větší mechanickou pevnost a výrazně nižší prostupnost pro radon.
Chemická odolnost je shodná, jako u fólií řady 650., svařitelnost ručními horkovzdušnými přístroji je rovněž velmi dobrá.
Používá se v tloušťce 1 mm pro izolace základových desek proti vlhkosti a radonu, v tloušťce 1,5 pro izolace sklepů proti stékající vodě a radonu.
Použití pro izolace proti radonu je nutno ověřit výpočtem pro intenzitu radonu dané lokality.
R-FOL 900 jsou fólie z nízkohustotního polyethylenu, jehož hustota není upravena lehčením.
Používá se pro izolace parkovišť, a odstavných ploch.
Trvale odolává mazadlům i pohonným hmotám.
Nejčastějším použitím této fólie jsou dodatečné izolace starého zdiva podřezáváním, kdy je aplikována formou desek v tloušťce 2 mm.
Svým složením umožňuje svařitelnost s fóliemi řady R-FOL 650, resp R-FOL 800, kterými je provedena plošná izolace opravovaného objektu.
R-FOL 950 je fólie z vysokohustotního polyethylenu HDPE.
Vyznačuje s nejvyšší chemickou odolností, používá se pro izolace proti chemikáliím, pohonným hmotám, mazadlům a proti radonu nejvyššího rizika.
Je vhodná pro izolace skládek odpadů.
Součinitel difúze radonu je 3,1 x 10-12 m/s.

Reflexní či termoreflexní izolace se v praxi uplatňují stále víc.
Jejich základem, jak neúplně napovídá název, je odrážení tepelnného záření.
Správný stavební návrh by měl počítat s konvenční i s reflexní tepelnou izolací a podle povahy stavby obě vhodně kombinovat.
Pokud jde o konvenční izolace, tam se zdá být znalost základních principů lepší.
Až na to, že nemalý podíl tepelných toků se v běžných, velmi lehkých a tedy vzdušných izolacích děje také sáláním.
Tepelné výpočty, které jsou odvozeny z difúzní rovnice, ale sálavé děje neznají.
Natož fakt, že se sálavé teplo šíří rychlostí světla a na velké vzdálenosti, zatímco vedením a proudění tepla postupuje jen pomalu a lokálně - od molekuly k molekule, bez „přeskakování“.
Tepelné izolace a reflexní principy
Tepelné izolace jsou ve výstavbě jednou ze základních součástí stavby, jejichž vhodným výběrem a správnou aplikací podstatně ovlivníme kvalitu celého objektu.
Základem reflexních izolací je nosič (např. několik mm silná bublinová či pěnová vrstva), který je pokovený z jedné či obou stran velmi tenkou vrstvou hliníkové fólie.
Složením několika takových jednotek vznikne vícevrstvá (termo)reflexní izolace.
Méně známé je, že když reflexní povrch ohraničuje vzdušnou izolaci, např. desku pěnového polystyrénu, podstatně v ní sníží velikost sálavé složky − zejména v jejích okrajových vrstvách.
Fakticky to znamená snížení součinitele tepelné vodivosti (lambdy) izolace.
Je to její tepelný odpor a "sálavé" povrchové vlastnosti - reflexivita a emisivita.
Světelné nebo tepelné (infračervené) záření, které dopadá na lesklý povrch fólie, se z větší části odrazí nazpět ke zdroji, zbytek je fólií pohlcen.
Pohlcené záření se ve fólii změní v teplo.
Poměr intenzity odraženého záření a záření, které na povrch dopadá, je reflexivita, značíme ji symbolem r.
Je to bezrozměrné číslo nabývající hodnot v intervalu (0;1), u běžných reflexních fólií mezi 0,8 až 0,9.
Číslo a = 1- r vyjadřuje pohltivost záření fólií.
Teoretické souvislosti a modelování
Co jsou reflexní izolace? Termoreflexní izolace pracují se sálavou (zářivou) složkou sdílení tepla ve vzduchové mezeře.
Její podíl na celkovém prostupu tepla činí v mezeře od 5 mm výš od 92% do 99,7 % přiznává norma.
Při vhodné tloušťce mezery a vysoké termoreflexi jejích okrajů s kaskádou přestupových odporů, je potlačeno sálávé sdílení tepla mezi mezerami i vliv vedení a proudění.
Sálání jako takové potlačeno není.
Jeho velikost (bez ohledu na reflexe) vždy závisí jen na teplotě.
Jde o málo názornou veličinu, neboť sálání těles o pokojových teplotách (a chladnějších) nedokážeme vidět a ani jinak vnímat.

Touto problematikou se v 18. a 19. století zabývali vědci Gustav Kirchhoff, Wilhelm Wien, Josef Stefan, Ludwig Boltzmann a konečně Max Planck.
A právě Planck formuloval roku 1900 přesný popis tepelného záření, platný dodnes.
Stefanův-Boltzmannův zákon říká, že intenzita sálání roste s teplotou černého tělesa.
Kirchhoffův zákon uvádí vztah mezi emisivitou a pohltivostí tepelného záření.
Absolutně černé těleso pohlcuje veškeré záření a jeho poměrná pohltivost je jedna.

Reflexní technika je klíčová pro sálavé sdílení tepla v mezerách a její efektivita závisí na emisivitách ohraničujících desek.
Při slunečním záření může reflexní fólie omezit sálání, pokud má nízkou emisivitu a dobré spojení s konstrukcí.
Odražené a pohltěné části se opakovaně odrážejí v elaborovaném tepelného toku mezerou a jejich součet vede k nízkému průtoku sálavého tepla.
Aplikace a praktické návrhy izolací
RNDr. 1. Proč si vybrat právě vaší izolaci? Naše tvrdá pěna je, co se týká fyzikálních tepelných dat izolačního materiálu, nejúčinnějším používaným izolantem.
Při 10 cm síly tepelné izolace nahrazuje téměř 18 cm minerální vaty, 17 cm polystyrenu, 20 cm foukané celulózy a 17 cm měkké pěny (znáte z TV).
Šetříte tedy místo obytných prostor o podstatné centimetry.
Ano, u této vlastnosti naší tepelné izolace si dovolíme tvrdit, že je bezkonkurenční.
Bezešvá, monolitní tepelně izolační vrstva tvoří jeden monoblok trvalé tepelné izolace beze spár a švů.
Neexistence spojů, kterých se u ostatních tepelných izolací s vyjímkou lehké PUR pěny a drcené celulózy nevyvarujete, ať v napojení mezi sebou či v místě styku se stavebními částmi, je prioritní vlastností našeho produktu.
V průběhu let (a tedy v době, kdy přes záklop stěny nic neuvidíte) nedojde k sesedání, prohnutí, otevření mezer.
- Vlastností pěny je mnohonásobná expanze na zateplovaném povrchu, kdy reakci složek dojde k vypěnění veškerého prostoru, dutin, dutinek, spár apod.
- Pěna na tuto folii přilne dokonale. Takovýto podklad není na závadu, naopak jde o nejideálnější povrch pro tvrdou pěnu i z hlediska zachování vlastností střešního pláště jako dvouplášťového.
- Po sejmutí této vaty nasněžilo a s obavami jsem pozoroval jazyky navátého jemného sněhu na difúznífolii.
- V okamžiku tání začalo do půdy zatékat z desítek otvorů po hřebících, drobných trhlinkách při instalaci a asi i děr od živočichů.
- Zateplením naší tvrdou pěnou s uzavřenou buňkou jí v podstatě vyspravíte. Díky její schopnosti Vám již zatékat nebude.

Zařízení umožňuje měření plochy podkroví laserovým měřidlem a kontrolu zaměřených dat se zákazníkem.
Trvanlivá ochrana povrchu je zajištěna netkanou textilií a provizorní ochrannou vrstvou z betonu či dřevěných prvků.
Praktické poznámky k instalaci a spojům
Hydroizolační fólie je především proti pronikání kapalné vody a parotěsná fólie je obtížné kvalitně a trvanlivě instalovat.
Řešení spojů folie, spojů s konstrukcí stavby, průchodky, rohy, špičky mohou být problematické a vyžadují pečlivé provedení.
Otvor o průměru 19 mm může ročně umožnit průchod vodní páry, což z hlediska zateplení může mít významné důsledky.

Konkurence nabízí techniku nátřiku tvrdé pěny a následně měkké pěny, ale nedoporučujeme ji kvůli porušení difúzního spádu pro odchod vodní páry ze střechy ven.
Podkroví by mělo být stříkáno zevnitř na difúzní folii o ekvivalentní difúzní tloušťce rd = 0,15 až 0,3 m.
RNDr. 1. Proč si vybrat právě vaši izolaci? Naše tvrdá pěna je nejúčinnější izolace a nahrazuje několik desítek centimetrů různých materiálů.
Fatra Napajedla je významný výrobce plastových hydroizolačních fólií v ČR a nabízí systémy FATRAFOL-H pro střešní pláště a spodní části staveb.

Hlavní přednosti FATRAFOL-H zahrnují vysokou pevnost, průtažnost, svařitelnost a odolnost proti perforaci i průniku kořínků rostlin.
Fólie jsou používány v různých významných projektech a postupně se vyvíjí a zlepšují.
Podklady a praktické postupy pro podklad
Bezprostřední podklad izolačního souvrství může tvořit vrstva betonu, nebo zhutněný násyp štěrkopísku.
Podklad musí být rovný, bez dutin a ostrých zlomů; v koutech se podklad nezaobluje.
Podkladní vrstva svislé izolace může být tvořena nosnou stěnou, přizdívkou, moniérkou nebo vyrovnanou pažící stěnou.
Ochranné textilní vrstvy se na podklad kladou volně s přesahy minimálně 50 mm a spoje svaří bodově horkým vzduchem.

Na svislých plochách se izolace doplní přizdívkou nebo deskovými prvky; podkladní textilie je nutné chránit a zajistit.
Provizorní ochrana musí být navržena tak, aby ji bylo možné odstranit bez poškození izolace.
Pokud se jedná o izolaci vany, lze ji provádět v jedné etapě; v ostatních případech je nutné organizovat práce ve dvou etapách.
Tabulka a srovnání
| Materiál | Vlastnost | Použití |
|---|---|---|
| R-FOL 650 | HDPE/LWD, svařitelné ručním horkovzduchem | izolace proti vlhkosti a radonu |
| R-FOL 900 | LDPE, odolnost proti olejům | dodatečná izolace starého zdiva |
| R-FOL 950 | HDPE, nejvyšší chemická odolnost | izolace radonu, chemikálií |
tags: #izolace #z #polyetylenovych #folii