Každý odvodňovací projekt je jedinečný. Odvod vody z fasády má různá technické a konstrukční specifika. Například odtokový systém by měl mít konstrukční šířku více než 15 cm, pokud se odstřikující voda neomezí například částečným zastřešením. Také nízká montážní výška a technicky správná instalace jsou často velmi důležité pro dlouhodobou funkčnost systému. Odvodnění je zkrátka víc než jen technický detail budovy - je to klíč k její dlouhé životnosti i pohodlí jejích uživatelů. Na nepropustných otevřených střechách budov a terasách se voda snadno hromadí. Pokud nemá kam rychle odtéct, hrozí poškození podkladu i samotné střechy, obzvláště při nízkých teplotách. Slunce, mráz, déšť i chemické látky - odvodňovací prvky toho musí hodně snést. Odolnost proti korozi a povětrnostním vlivům je základ. Čím jednodušší montáž, tím rychlejší dokončení stavby. Kolem vstupů a fasád nebo na terasách je nutné, aby odvodňovací prvky neomezovaly pohyb - ať už jde o chodce, cyklisty nebo osoby na vozíku. Výška napojení hydroizolace na svislé konstrukční prvky by měla být minimálně 15 cm nad úrovní finální povrchové vrstvy nebo štěrkového zásypu.
Jako žlaboví odborníci nabízíme řešení na míru i pro speciální odvodnění fasád, například pro provětrávané dřevěné fasády, žlaby do oblouku nebo žlaby s odnímatelnou boční stěnou (snadná výměna tabule při poškození prosklené fasády), apod. Zastupujeme kvalitní německou značku HAURATON. Tyto odvodňovací žlaby a náš poctivý projektový servis, to jsou ty „žlaby s benefitem“, které Vás vždy podrží.
Chyby při realizaci tepelné izolace a odvodnění fasád
V následující kapitole jsou představeny časté chyby při realizaci tepelné izolace v jednotlivých konstrukcích. Jednotlivé desky EPS by se měly pokládat na sraz bez mezer mezi deskemi. Vypěňování mezer mezi jednotlivými deskami EPS není správné řešení. PUR pěna nemá požadované mechanické vlastnosti (především pevnost v tlaku) jako tepelný izolant EPS. Používání tvarovek a desek s nerovným povrchem s sebou nese při realizaci podlahy určitá rizika. Použití nevhodného výrobku nebo materiálu s nedostatečnou pevností v tlaku může způsobit nerovnoměrné a nadměrné stlačení a sesedání celé skladby podlahy. Velikost styčné plochy těchto výstupků ovlivňuje maximální zatížitelnost. Řešením je návrh materiálu s dostatečnou pevností v tlaku, která bude vhodná pro samotnou hmotnost skladby a předpokládané užitné zatížení podlahy.
Minerální desky s kolmým vláknem se musí vždy lepit celoplošně. Pro tento typ izolantu je také nutné použít při kotvení hmoždinky s rozšiřujícím talířkem. Při realizaci zateplení fasády nedoporučujeme používat hliníkové zakládací lišty. Hliník je materiál s velmi vysokou tepelnou vodivostí. Tato lišta v konstrukci vytváří výrazný liniový tepelný most po obvodě celé stavby mezi fasádním zateplením a soklovou částí. Vhodným řešením této problematiky je použití správného příslušenství, které minimalizuje tepelné mosty. Při aplikaci zateplení pomocí šedého pěnového polystyrenu je třeba brát ohled na intenzitu slunečního záření. Šedý polystyren má menší odolnost proti vysoké teplotě na rozdíl od bílého polystyrenu. Šedý polystyren má větší teplotní roztažnost než polystyren bílý.
Vznik prasklin a trhlin na fasádě může mít několik příčin. V tomto případě se jedná o realizaci základní vrstvy (lepidlo a perlinka) ve větší tloušťce než doporučuje výrobce. Desky tepelné izolace se musí lepit na vazbu se vzájemným posunutím alespoň 150 mm. U fasádních obkladů s vyšší plošnou/objemovou hmotností hrozí riziko jejich pádu ze svislé konstrukce. Tepelný izolant a jeho mechanické parametry musí být správně zvoleny dle typu a hmotnosti fasádního obkladu. Nekvalitně provedená pojistná hydroizolace může mít za následek zatékání vody do konstrukce provětrávané fasády a do tepelné izolace. Jako pojistná hydroizolace se používá difuzně otevřená fólie, která má hodnotu sd (ekvivalentní difuzní tloušťka) menší než 0,3 m.
Izolace potrubí a jejich vliv na odvodnění
Tepelná izolace potrubí je klíčovým prvkem pro zajištění dlouhé životnosti potrubí, snížení tepelných ztrát a udržení kvality vody. Snižuje tepelné ztráty až o 80 % a zabraňuje rosení potrubí studené vody. Je také doporučeným způsobem pro udržení kvality a zdravotní nezávadnosti vody ve vodovodech, a to jak studené tak i teplé vody. Základní norma ČSN 75 5409 a vyhláška č. 193/2007 Sb. upravují izolaci interních rozvodů a armatur.

Jak vyrobit a nainstalovat okapové klíny
Tloušťka izolace a konstrukční doporučení
Tloušťka tepelné izolace se liší podle průměru potrubí a typu rozvodu. Pro potrubí vedené ve zdi, při průchodu potrubí stropem, křížení potrubí, ve spojovacích místech, u centálního rozdělovače a u přípojek k otopným tělesům, která nejsou delší než 8 m, se volí poloviční tloušťka tepelné izolace a podle výpočtů se řídí jejich průběh. Při nižších hodnotách λ se používá výpočet tak, aby součinitel prostupu tepla byl menší nebo roven 0,35 W/m.K. Tabulky tlouštěk izolace a doporučení jsou určena pro materiály s λ ≤ 0,045 W/m.K.
Izolační trubky TUBEX a další systémy vyžadují správné lepení spojů, teplotní limity a použití vhodných nářadí. Při izolaci potrubí uloženého v zemi je nutné chránit trubky před hlodavci a dbát na správné uspořádání prostoru mezi potrubími a konstrukcemi.
Časté chyby při izolování potrubí zahrnují používání nekvalitních pásů, izolace bez uzavřené buňkové struktury ve vlhkém prostředí, neizolování tvarovek a armatur a špatné rozvržení studené a teplé vody v jednom žlabu bez dostatečného prostoru pro izolace.
Izolace žlabů a střešních detailů
Plechové zaatikové a mezistřešní žlaby bývají častým zdrojem zatékání na plochých i šikmých střechách, zejména u starších budov. Nedostatečný spád, nesprávné ukončení hydroizolací na oplechování a dilatační pohyby vedou k zatékání. Před rekonstrukcí střechy je často nutné zaplnit žlaby tepelnou izolací, vybudovat klíny a vyspádovat. Při opravách bez zateplení se postupuje tak, že se nejprve zaplní žlaby izolací a teprve poté se navrhují hydroizolace. Při opravách se použijí vyrovnávací asfaltové drti pro úpravu spár a nerovností, která má výhodu v jednoduchosti zpracování a možnosti recyklace.

Podstatné je také správné navržení DHV a parotěsnicí vrstvy včetně bednění pod podstřešní membránou. Stříkané a foukané izolace vyžadují bednění dostatečné paropropustnosti a správné provedení parotěsnicí vrstvy, aby nedošlo k vydutí DHV a zpomalení větracích mezer. Desky EPS i minerální izolace musí být uloženy tak, aby nevytvářely tepelné mosty a aby spády byly vedeny ke vpustem či klínům s odpovídajícím sklonem.
Praktické doplňky a doporučené postupy
Pro vyrovnání drobných nerovností lze použít vyrovnávací drť Villaplan, která umožňuje rychlé zhutnění a pokračování prací bez vzniku odpadu. Při konstrukci a montáži žlabů je důležité dodržovat normy ČSN a respektovat jednotlivé spádové požadavky, aby nedocházelo k zatékání a vzniku nároků na reklamace. Technická příprava, technologický postup a přesné parametry izolací by se neměly podceňovat.
Ke správné izolaci potrubí patří i správná izolace armatur a třídění materiálů, které dávají možnost volného otevírání a zavírání armatur bez omezení. Izolace má chránit potrubí ještě před mechanickým poškozením a vzdušnou vlhkostí, které by mohly ovlivnit komfort uživatelů a kvalitu vody.
