Provětrávaná fasáda je vícevrstvý systém izolace vnějších stěn. Je praktický, odolný a má vysokou energetickou účinnost, při dodržení všech instalačních pravidel.
Provětrávané fasády spojují dekorativní funkce s ochranou proti vlhkosti a mechanickému poškození. Instalace takového systému nezávisí na ročním období, snadno se opravuje a velký výběr obkladových materiálů vám umožní najít řešení pro každý vkus.
Jaké jsou výhody a nevýhody odvětrávaných fasád? V tomto článku se s nimi budeme zabývat a také vám řekneme, jaké jsou typy větraných fasád a jaké jsou vlastnosti technologie zařízení.
Z čeho se skládá provětrávaná fasáda?
Větraná fasáda je vícevrstvá konstrukce, která je namontována na vnější straně stěn. To zahrnuje:
- nosný subsystém z hliníku, nerezové nebo pozinkované oceli;
- tepelně izolační materiály v jedné nebo dvou vrstvách;
- membrána na ochranu proti větru a vlhkosti, pokud samotná izolace není schopna odolat emisím vláken při zatížení větrem;
- obklady z kompozitních panelů nebo jiných materiálů, které plní dekorativní funkci a chrání stěny a izolaci před vlivy prostředí (déšť, sníh, vítr, sluneční záření).
Mezi obkladem a tepelně izolační vrstvou v systému odvětrávané fasády je vytvořena vzduchová mezera, která umožňuje rychlé odpařování přebytečné vlhkosti a nezdržování se v konstrukci.
Technologické funkce
Hlavním znakem odvětrávaných fasád je přítomnost odvětrávané mezery, která zajišťuje odvod vlhkosti z izolační vrstvy. Tloušťku větrací mezery lze upravit a podle STO by měla být od 40 do 60 mm.
Navíc takový systém umožňuje namontovat vrstvu izolace mimo konstrukci, což je někdy jednodušší, rychlejší a levnější než vnitřní izolace. Vnější izolaci lze provádět jak ve fázi výstavby, tak během opravy nebo modernizace starého domu. Je možné instalovat větrací fasádu bez vystěhování obyvatel nebo pozastavení práce podniku, pokud mluvíme o průmyslové budově. Vzhledem k jednoduchosti konstrukce je možné namontovat odvětrávanou fasádu za předpokladu plné montážní technologie i v případě, kdy není možné vážné zatížení fasády.
Pokud je tepelná izolace vně budovy, pak se rosný bod, tedy místo kondenzace vodní páry, odebírá z nosné stěny. Izolaci lze pokládat ve dvou vrstvách, což zaručuje absenci tepelných mostů v důsledku roztažení švů. Dvouvrstvá konstrukce zároveň umožňuje snížit náklady na samotnou izolaci, protože pro spodní vrstvu se používají materiály s menší hustotou.
Upevnění opláštění na rám umožňuje pouze lokální opravy v případě mechanického poškození. Můžete také implementovat designová řešení různé složitosti: s trojrozměrnými prvky a použitím různých textur, tvarů a barev povrchových úprav. Díky použití držáků pomáhá návrh vyrovnat stěny a maskovat některé chyby v geometrii budovy.
Z vícevrstvé technologie zařízení systému odvětrávané fasády vyplývá, že každá další vrstva až po vzduchovou mezeru musí být paropropustnější než předchozí. To je nutné pro nerušenou difúzi páry v důsledku parciálního tlaku z místnosti ven. Jako topidlo se obvykle používá kamenná vlna, která má vysokou paropropustnost. Stejnou vlastnost by měla mít v případě potřeby i použitá hydrovětruvzdorná fólie.
Pro zvýšení požární bezpečnosti při konstrukci provětrávané fasády se jako topidlo používá pouze nehořlavá kamenná vlna.

Typy provětrávaných fasád, jejich klady a zápory
Provětrávané fasády se zateplením lze rozdělit podle počtu vrstev tepelné izolace – jedna nebo dvě. Pro dvouvrstvý tepelně izolační systém se používají desky různé hustoty, vnitřní vrstva by měla být méně hustá, vnější naopak.
Typy provětrávaných fasád se určují v závislosti na použitém obkladu. Může se jednat o kovové obklady, jiné materiály nebo jeden z deseti certifikovaných druhů obkladových materiálů pro odvětrávané fasádní systémy:
- Porcelánové dlaždice. Vyrábí se z lisované a vypálené směsi jílu s křemičitým pískem a dalšími přísadami. Při dodržení technologie instalace vydrží bez opravy až 100 let.
- Hliníkové kompozitní panely. Lehký a odolný materiál, ve kterém je vrchní a spodní vrstva vyrobena z hliníku. Mezi nimi je položen vysokotlaký polyetylen s retardéry hoření, které zabraňují vznícení a šíření požáru. Životnost větrací fasády z kompozitních panelů je až 20 let.
- Fasádní hliníkové kazety. Mohou být ploché nebo objemné, s nebo bez perforace a lakované v jakékoli barvě. Takové panely jsou instalovány kazetovým způsobem. Jejich životnost je až 50 let, lak – v závislosti na složení.
- Kovové kazety. Jsou vyrobeny z pozinkované oceli s polymerovým povlakem o tloušťce 0,9–1,2 mm. Jedná se o ohnivzdornou a ekonomickou povrchovou úpravu, která vydrží až 15 let bez opravy.
- Klinker dlaždice. Prémiová povrchová úprava z maloformátové keramické dlažby se spárováním. Bez opravy vydrží až 100 let.
- Vláknocementové desky. Velkoformátové desky z lisované cementovláknité směsi. Životnost je až 15 let.
- Lineární panely. Nejekonomičtější typ certifikovaného obkladu. Představuje panely z pozinkované oceli s polymerovým povlakem o tloušťce 0,5 mm. Životnost materiálu je až 15 let.
- Terakotová deska. Objemová terakotová keramika z extrudované a pálené hlíny je drahý, přírodní a ekologický materiál. Může vydržet až 100 let.
- Přírodní kámen. Přírodní dekorativní materiál, drahý a obtížně se instaluje. Vypadá jako řezané desky nebo dlaždice z různých druhů kamene. Vlastnosti obkladového materiálu závisí na vlastnostech použitého kamene – mramoru, žuly, vápence nebo travertinu. Například žula se nedeformuje, zatímco mramor podléhá mírným změnám v závislosti na počasí. Oba materiály se přitom po staletí obejdou bez opravy. Jiné druhy kamene jsou méně odolné, ale stále vydrží většinu materiálů.
- HPL panely. Desky z vysokotlakého plastu, vyrobené na bázi pryskyřic a papírových vláken. Jedná se o drahý a ekologický nátěr, který je odolný vůči jakémukoli nárazu, včetně mechanického poškození. Takový plast je prakticky nehořlavý a má antivandalské vlastnosti. Životnost je až 20 let.
Materiál opláštění budovy je nejčastěji určován rozpočtem stavby a estetickými preferencemi. Typ rámu provětrávané fasády – hliník, pozink nebo nerez – závisí na požadavcích na systém a je určen ve fázi plánování.
Instalace větrané fasády
Sklopné odvětrávané fasády se skládají z vzájemně propojených prvků, takže pokud selže některá část nosného systému, vše ostatní se rychle stane nepoužitelným. Aby nedošlo k poškození nosného systému, delaminaci a smáčení tepelné izolace a narušení větrání, je nutné přísně dodržovat všechna instalační pravidla a technologie pro instalaci větrací fasády.
Instalace větrací fasády s izolací se provádí v několika fázích:
- Označte místa upevnění rámu na fasádě budovy. Vzdálenost od rohu musí být minimálně 100 mm.
- Na vyznačených místech se vyvrtají otvory pro kotvy a očistí od prachu.
- Do otvorů jsou zaraženy kotevní hmoždinky.
- Držák je připevněn ke stěně pomocí kotevního prvku. Mezi stěnou a konzolou je nutné nainstalovat paronitové těsnění, aby se zabránilo vzniku studeného mostu.
- Montáž tepelné izolace na stěnu:
- v desce z kamenné vlny jsou provedeny řezy pro držáky pro těsné přichycení izolace ke stěně;
- deska je propíchnuta na držáku a přitlačena, aby nevznikla mezera mezi izolací a stěnou;
- desky jsou namontovány z první (spodní) řady a pohybují se zdola nahoru. Tepelná izolace je zavěšena vodorovně vedle sebe s náběhem švů, aby se zabránilo prasklinám. Nevyplněné spáry by neměly přesáhnout 2 mm. U nástavců se desky řežou pilkou na železo nebo řežou nožem. Není možné protrhnout a zlomit tepelnou izolaci. V rozích budovy je nutné pozorovat zubaté překrytí švů – takže na konci jedné desky je plátno jiného;
- tepelná izolace se na stěnu připevňuje miskovitými hmoždinkami s polyamidovou nebo kovovou tyčí a tepelnou zátkou. K tomu se do stěny vyvrtají otvory skrz izolaci v souladu s projektem (pro desku 1200 x 600 mm je potřeba pět hmoždinek). U dvouvrstvého systému je spodní, méně hustá vrstva upevněna minimálně dvěma hmoždinkami, horní pak pěti. Pro prodloužení jsou zapotřebí alespoň čtyři hmoždinky na prvek. Vzdálenost od hmoždinek k okraji desky musí být minimálně 50 mm.
Nejlepší možnosti designu
Zdaleka nejlepší varianta provětrávané fasády je ta, která se vám líbí vizuálně, je spolehlivě navržená a vejde se do rozpočtu. Všechny typy dekorativních nátěrů mají své klady a zápory – neexistuje žádná univerzální možnost. Je mnohem důležitější dodržovat technologii fasádního systému, pravidla a vlastnosti instalace a vybrat vysoce kvalitní materiály. Pokud je vše provedeno správně, pak systém sklopné fasády poskytne vysokou úroveň ochrany před vlhkostí a efektivním udržením tepla, bude bezpečný, ekologický a dlouho vydrží.
Výhody odvětrávaných fasád jsou zřejmé – snadno se instalují, nevyžadují předúpravu a vyrovnání stěn a práce lze provádět kdykoli během roku. Kolísání teplot nevede k deformaci konstrukce. A při opravě lze vyměnit pouze poškozené části a ne celou fasádu. Na tomto pozadí vypadají nedostatky větraných fasád nevýznamné. Potřeba pečlivého a komplexního měření, zvýšená pozornost věnovaná popisu technologie instalace a náklady na některé dekorativní materiály vypadají zcela oprávněně na pozadí dlouhé životnosti a v případě potřeby snadné opravy větraných fasád.
V poslední době jsou velmi oblíbené odvětrávané fasády. To není překvapivé, protože s jejich pomocí můžete nejen dát budově moderní a estetický vzhled, ale také výrazně zlepšit její tepelně izolační vlastnosti. Ale než si vyberete ve prospěch větraných fasád, je nutné vzít v úvahu všechny výhody a nevýhody tohoto stavebního materiálu. Koneckonců, výsledek jakékoli události může být v jednom případě zcela uspokojen a v jiném být zcela nepřijatelný. Proto zvážíme všechny výhody a nevýhody provětrávaných fasád.
Hlavní výhody odvětrávaných fasád jsou: 1. Není potřeba speciální příprava stěn pro montáž odvětrávané fasády. 2. Pomocí odvětrávaných fasád můžete budovu zateplit, aniž byste nadměrně zvětšovali tloušťku stěn
4 Odvětrávané fasády jsou vyrobeny z nehořlavých a nehořlavých materiálů, díky čemuž je budova méně náchylná k požárům. 5.Větrané fasády jsou odolné.
Dlouhá bezúdržbová životnost (minimálně 50 let).
6. Nejlepší ochrana proti působení agresivních faktorů, které ničí nosné konstrukce; prevence proti korozi.
7.Úspora energie. Spotřeba energie obytného domu s instalovaným systémem VF je o 30 % nižší.
Ale bohužel každý produkt nebo služba má výhody i nevýhody.
1. Vysoká cena. Standardní fasáda je samozřejmě levnější. Na druhou stranu odvětrávaná fasáda nevyžaduje každoroční obnovu a čištění, jelikož se na ní nehromadí nečistoty a neztrácí barvu ani pevnost a skutečně se vyplatí za 5-6 let.
2. Provětrávané fasády nejsou vhodné pro všechna architektonická řešení (nejsou vhodné pro budovy se složitými geometrickými tvary).
3. Všechny výhody provětrávané fasády jsou zaručeny pouze v případě, že práce provádějí vysoce profesionální stavitelé a montážníci.
Chyby při návrhu a montáži odvětrávaných fasád
Nashromážděné zkušenosti s používáním provětrávaných fasád ukazují, že termofyzikální kvalita těchto konstrukcí je snížena, což je vysvětleno vadami způsobenými chybami v návrhu a montáži fasád. Pojďme se na tyto chyby podívat.
1. Nesoulad stěn s provětrávanými fasádami s požadavky SNiP na úsporu energie.
Není vždy možné zajistit, aby vypočtená hodnota odporu prostupu tepla odpovídala hodnotě požadované pro druhý stupeň úspory energie, je to dáno tím, že kovové konzoly použité v uvažovaných konstrukcích jsou “studené mosty” a výrazně snížit koeficient tepelné stejnoměrnosti
Takže při použití konzol vyrobených z hliníku vypočtený koeficient tepelně technické jednotnosti konstrukce prakticky nepřekračuje hodnotu r = 0,7. A to bez zohlednění vlivu sklonů oken, které tento koeficient dále sníží.
V důsledku toho, aby se dosáhlo požadované hodnoty pro klimatické podmínky Moskvy, odolnost proti přenosu tepla stěn obytných budov RQ np u3.13d 2 m 0,20 “°С / W, je nutná vrstva izolace z minerální vlny o tloušťce asi 40 m. S přihlédnutím k tloušťce vzduchové mezery 60-0,25 mm by měl být přesah konzoly min. XNUMX m, což s sebou nese nutnost jeho zpevnění a zvýšení spotřeby kovu spodní konstrukce a nákladů na fasádu.
V tomto ohledu se při navrhování větraných fasád často používá následující technika. Bez jakéhokoli zdůvodnění nebo s odkazem na pochybné zdroje se předpokládá hodnota součinitele tepelně technické stejnoměrnosti konstrukce r = 0.85-0,90, poté se vypočítá požadovaná tloušťka tepelněizolační vrstvy z minerální vlny, která vychází být rovna 0,10-0,15 m, což je nepřijatelné.
Nedostatečné zohlednění zakřivení stěny, na kterou je fasáda namontována
Větrané fasády umožňují “vyrovnat” zakřivený povrch stěny, na které jsou namontovány. Tato možnost je jednou z výhod jejich aplikace. Zároveň by nemělo být umožněno, aby byla realizována na úkor plnění jiných funkcí odvětrávanou fasádou.
Při navrhování provětrávaných fasád mají tendenci omezovat přesah konzol. To způsobuje:
částečné uspořádání vedení a dalších prvků spodní stavby v tepelně izolační vrstvě;
umístění hydro-větruvzdorné fólie ne podél izolace, ale podél vodítek, což zase dále snižuje šířku vzduchové mezery a zmenšuje šířku vzduchové mezery až do její úplné absence.
Upevnění fólie ne na povrchu izolace, ale v určité vzdálenosti od ní způsobuje její vibrace, které mohou být na jedné straně doprovázeny zvukovými efekty a na druhé straně snižují její životnost.
Absence vzduchové mezery nebo její nedostatečná šířka za určitých podmínek může způsobit hromadění vlhkosti a podmáčení izolace, proto se jeví jako vhodné stanovit požadavky na omezení zakřivení stěny, na kterou má být odvětraná fasáda instalována. návrh by měl být proveden s ohledem na skutečné zakřivení povrchu stěny následovně. tak, aby byla dodržena šířka vzduchové mezery stanovená z podmínek odvlhčování.
Chybějící větrání fasádní vzduchovou mezerou
Některé budovy používají fasádní systémy, ve kterých vzduchová mezera ve skutečnosti není odvětrávána. Mezi takové fasádní systémy patří především ty, ve kterých není a není vstup do vzduchové mezery
mezery mezi obkladovými prvky. Existují také fasádní řešení, ve kterých je zajištěn vstup do vzduchové mezery, ale větrání v ní je obtížné kvůli vysokému odporu proti pohybu vzduchu. V důsledku toho se snižuje životnost izolace z minerální vlny a její tepelně stínící vlastnosti.
Jako zdůvodnění použití nevětraných fasád se někdy odvolávají na zahraniční zkušenosti s provozováním takových fasádních systémů v zemích s teplým klimatem (Itálie, Turecko atd.) Přitom zvláštnosti našeho klimatu, které „ neodpouští“ takové chyby, a vyšší požadavky na tepelnou ochranu budov u nás.
V podmínkách jsou tepelně stínící vlastnosti plotů „žádané“, zejména ve vytápěném období, kdy je teplota a vlhkost vzduchu v místnosti vyšší než venkovní vzduch, dochází k přenosu vlhkosti z vnitřního vzduchu do venkovní
V zemích s teplým a vlhkým klimatem jsou kancelářské budovy vybaveny klimatizačním systémem. Rozdíl v teplotě vzduchu a vlhkosti na různých stranách plotů má po většinu roku opačný směr ve srovnání s podmínkami v Rusku.
V důsledku toho je problém vlhkostního režimu plotů v našem chápání jižním stavitelům neznámý a jejich doporučení je třeba brát skepticky.
Nesprávný návrh spojů okenních bloků
Při navrhování spojů okenních bloků se stěnou s odvětrávanou fasádou je hlavní chybou instalace kovových prvků podél obrysu okenních bloků, což jsou silné tepelně vodivé inkluze. Je nutné provést
výpočty teplotních polí, jejichž analýza pomůže zabránit dodatečným tepelným ztrátám a zamrznutí blokových prvků a sklonů oken.
Provětrávané fasády jsou složité konstrukce, které využívají materiály, které jsou svými vlastnostmi heterogenní. Zdánlivě drobné chyby při vytváření takových struktur mohou mít vážné důsledky. Výše jsou uvedeny některé chyby související s termofyzikálními aspekty, které jsou povoleny při navrhování odvětrávaných fasád.
Je třeba si také uvědomit, že kromě termofyzikálních problémů existují i další problémy (pevnost, koroze atd.), jejichž řešení je nutné pro spolehlivý provoz odvětrávaných fasád budov. Při návrhu provětrávaných fasád je nutné komplexní zohlednění mnoha aspektů s přihlédnutím k jejich vzájemnému ovlivňování.
Zkvalitnění navrhování fasádních systémů by bylo nejefektivněji řešeno vytvořením příslušných regulačních dokumentů. Přijatý „zákon o technickém předpisu“ a likvidace ruského Gosstroy však znemožnily nejúčinnější řešení takových problémů. Stále však existuje několik způsobů, jak uvažovaný problém vyřešit. Pro zlepšení spolehlivosti fasádních systémů je velmi užitečné vydávání Technických průkazů. při jejichž přípravě se provádí komplexní zkoumání fasádního systému.