Mnohem méně se mluví o jevu, který v praxi může rozhodovat o skutečných energetických ztrátách, komfortu užívání a trvanlivosti konstrukčních prvků – jde o tepelné mosty v oknech. Právě ony způsobují, že i v moderním domě mohou vznikat chladné zóny v okolí zasklení, docházet ke kondenzaci vodní páry nebo k vyšší spotřebě energie, než by vyplývalo z projektových výpočtů.
Tepelný most je místo v konstrukci, kde je tepelný odpor menší než v ostatních částech. U oken a dveří se nejčastěji vyskytuje v rámci rámu, na styku rámu se zdí a v místech spojů profilů. Důsledkem je rychlejší přenos tepla, což vede ke snížení teploty vnitřního povrchu okna. Z pohledu uživatele se to projevuje nejen vyššími účty za vytápění, ale také znatelným nepohodlím v blízkosti zasklení. V praxi tepelný most v okolí okna:
Je třeba zdůraznit, že problém tepelných mostů se netýká pouze starých nebo nesprávně zvolených oken. I moderní okenní systémy, pokud nebyly správně namontovány, mohou způsobovat energetické ztráty. Z tohoto důvodu by izolace hliníkových oken měla být posuzována nejen z hlediska deklarovaných parametrů, ale také z hlediska správné montáže.
U moderního hliníkového okenního systému hraje klíčovou roli při omezování tepelných mostů použití tepelných vložek, tedy prvků oddělujících vnější část profilu od vnitřní. Dobrým příkladem jsou hliníková okna MB‑86N, u nichž byly použity široké vložky. Díky nim si rám zachovává stabilní tepelné parametry i při velkých teplotních rozdílech mezi interiérem a okolím. Model MB‑86N dosahuje velmi dobrých hodnot koeficientu Uw (až 0,62 W/m²K), díky čemuž se hojně používá v moderních rodinných domech s velkými prosklenými plochami.
Ještě vyšší úroveň kontroly tepelných ztrát nabízejí okna MB‑104 Passive, navržená s ohledem na budovy s velmi vysokými energetickými požadavky. Koeficient tepelné propustnosti Uw u nich může dosáhnout hodnoty 0,53 W/(m2K), čímž splňují, ba dokonce překračují normy pro pasivní stavitelství. U tohoto modelu jsou tepelné vložky vyrobeny z polyamidu a profil má rozvinutou komorovou strukturu, což umožňuje výrazně omezit lineární tepelné mosty v rámci rámu. To se promítá do vyšší teploty vnitřního povrchu okna a menšího rizika kondenzace.
V moderních rodinných domech se stále častěji setkáváme s velkými prosklenými plochami, které vyžadují velmi dobrou kontrolu tepelných ztrát. Pokud je kontakt profilů s okolím větší a plocha pro výměnu tepla roste, mohou se objevit tepelné mosty. Zvláštní pozornost si zaslouží rohové spoje u vnějších posuvných dveří, které kladou vysoké nároky na izolační vlastnosti. Nacházejí se zde totiž nejen velké prosklené plochy, ale také spoje prvků v rohu budovy, což je místo se zvýšeným rizikem vzniku tepelných mostů. Konstrukce profilů používaných v produktech Aluprof umožňují zachovat souvislost izolace i v tomto citlivém místě. To se promítá do rovnoměrného rozložení teplot u velkých prosklených ploch a absence výrazně chladných zón v rozích místností. Pro uživatele to znamená nejen vyšší komfort, ale také možnost plně využít potenciál architektury bez energetických kompromisů.
V energeticky úsporných domech se mohou tepelné mosty objevit v případě nesprávně provedené montáže, a to v místech, kde je vnější stěna nejslabší nebo konstrukčně nejsložitější. Typickým příkladem je velké prosklení v obývacím pokoji: stěna jako celek je dobře zateplená, a přesto je u okna někdy znatelně chladněji, zejména podél okenního rámu, u parapetu nebo ve spodní části výstupu na terasu. Často za to může spojení rámu se zdí nebo lokální přerušení souvislosti zateplení. Teplo si pak zvolí snazší cestu úniku – a právě tato „zkratka“ je tepelným mostem. Důležité je, že k tomuto jevu může dojít i v moderní budově, pokud při montáži nebo dokončování nedošlo k důslednému zachování souvislosti izolace.
Stojí za to věnovat pozornost místům, kde snadno dochází k přerušení souvislosti izolace.
Jsou-li tyto body z hlediska montáže dotaženy k dokonalosti, riziko ochlazení a kondenzace v oblasti u oken se výrazně snižuje a tepelný komfort v blízkosti prosklených ploch je mnohem stabilnější
Nejpraktičtější metodou posouzení, zda se v daném domě vyskytují tepelné mosty, je pozorování příznaků během topné sezóny: místního ochlazení, opakované kondenzace v určitých bodech nebo zabarvení a vlhkosti na styku zdiva s rámem. Objeví-li se takové signály, vyplatí se provést termovizní měření při výrazném teplotním rozdílu mezi vnitřkem a vnějškem, protože to umožňuje rychle odhalit místa úniku tepla. Důležité je, že samotné odhalení problému je teprve začátek – klíčové je pochopit, že v energeticky úsporných domech rozhodují o výsledku detaily. Jsou-li tyto detaily dotaženy do dokonalosti, promítají se parametry oken či dveří do stabilního komfortu v blízkosti zasklení; jsou-li však opomenuty, ani velmi kvalitní výrobky nedokážou plně prokázat svůj potenciál.
Co je to tepelný most?
Tepelný most je část konstrukce, kterou teplo prochází rychleji než zbytkem konstrukce. U hliníkových oken se nejčastěji vyskytuje v oblasti rámu a na styku okna se zdí.
Jak jej odhalit v hliníkovém okně?
Nejčastěji se používají termovizní zkoušky, které odhalují oblasti se sníženou povrchovou teplotou. Doplňkem je analýza montážních detailů a pozorování míst, kde dochází ke kondenzaci.
Odstraňují okna s tepelnými přepážkami tepelné mosty úplně?
Neodstraňují je úplně, ale použití tepelných přepážek výrazně omezuje vedení tepla profilem. Účinek závisí také na konstrukci okna nebo dveří a na správné montáži v izolační vrstvě.
Výběr skla je třeba brát stejně vážně jako výběr okenního profilu. Právě sklo zabírá většinu plochy okna, a proto do značné míry ovlivňuje, zda bude interiér v zimě teplý a lépe chráněný před hlukem. V praxi neexistuje jediná skleněná výplň, která by byla doporučena pro každý dům...
Moderní stavebnictví stále častěji vychází z předpokladu, že energetická úspornost není výsledkem jediného prvku, ale dobře navrženého součinnosti oken a dveří s ochrannými prvky proti slunečnímu záření, které jsou integrovány do řídicích systémů. V tomto kontextu se domácí autom...
Rostoucí teploty a stále častější vlny veder v letních měsících způsobují, že tepelný komfort uvnitř budov se stává jednou z klíčových výzev současné architektury. Stále častěji se však hledají alternativní řešení k energeticky náročné klimatizaci – taková, která umožňují udržova...