Technologia

Technologia domu szkieletowego BUD-ANT: ściany zewnętrzne i wewnętrzne.*

Układ domu projektujemy z myślą o stabilności konstrukcji, izolacyjności cieplnej, szczelności powietrznej, akustyce i trwałości ścian użytkowanych na co dzień. Ściana zewnętrzna w standardowym układzie warstwowym osiąga około U ≈ 0,15 W/(m²K), a po uwzględnieniu udziału drewna w konstrukcji około Uc ≈ 0,18 W/(m²K). Dla pełnej części ściany, bez okien i przejść instalacyjnych, izolacyjność akustyczną pokazujemy orientacyjnie jako Rw około 48-52 dB.

* Opis konstrukcji, układ warstw i podane parametry przygotowano na podstawie projektu domu NORDYS+70. Przy innych projektach zakres, przekroje, warstwy i wartości mogą się nieznacznie różnić po adaptacji projektu i ustaleniu oferty.

λD 0,032 W/mK

Knauf Unifit 032

R ok. 6,25 m²K/W

dla 200 mm wełny

U warstwowo ≈ 0,15 W/(m²K)

dla układu warstw bez korekty udziału drewna

Uc projektowo ≈ 0,18 W/(m²K)

z udziałem słupków KVH i rusztu instalacyjnego

Fundament

Ciepła płyta fundamentowa jest częścią systemu energooszczędnego domu.

Izolowana płyta fundamentowa z przepustami instalacyjnymi
Układ podstawowy płyty Bazujemy na płycie żelbetowej odseparowanej od gruntu warstwą izolacji termicznej. Przepusty, detale brzegowe i grubość izolacji dobieramy do projektu, gruntu oraz ustalonego standardu energetycznego.
λD XPS ok. 0,035 W/mK

wartość przyjmowana do orientacyjnego porównania wariantów izolacji

XPS 20 cm U ≈ 0,17 W/(m²K)

R izolacji około 5,70 m²K/W, wariant energooszczędny

XPS 30 cm U ≈ 0,11 W/(m²K)

R izolacji około 8,55 m²K/W, wariant dla wyższego standardu

Izolacja XPS 20 cm

Najczęściej wybierany wariant energooszczędny. Dla XPS o λD około 0,035 W/mK daje orientacyjnie U około 0,17 W/(m²K) dla warstwy izolacji pod płytą i stanowi solidną bazę dla domu o niskich stratach ciepła przez podłogę.

Izolacja XPS 30 cm

Wariant dla inwestycji z wyższymi wymaganiami cieplnymi. Dla XPS o λD około 0,035 W/mK daje orientacyjnie U około 0,11 W/(m²K) dla warstwy izolacji pod płytą i jest bliższy założeniom domów o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię.

Podane wartości U dla płyty są wartościami orientacyjnymi dla izolacji poziomej XPS przy założeniu λD około 0,035 W/mK. Pełny współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie wymaga obliczenia dla konkretnego projektu, geometrii budynku, warunków gruntowych, detali krawędziowych i mostków cieplnych.

Energooszczędność

Ściana w standardzie BUD-ANT wyraźnie ogranicza straty ciepła.

Dla opisanego układu ściany z konstrukcją KVH C24 45 × 195 mm, wełną Knauf Unifit 032 o grubości 200 mm oraz płytami Fermacell 12,5 mm po obu stronach przegrody, warstwowy współczynnik przenikania ciepła wynosi około U ≈ 0,15 W/(m²K). Po uwzględnieniu udziału drewna w słupkach 45/625 oraz ruszcie instalacyjnym 45/600 wynik projektowy wynosi około Uc ≈ 0,176 W/(m²K), dlatego komunikujemy go bezpiecznie jako Uc ≈ 0,18 W/(m²K).

To bardzo dobry poziom dla budownictwa energooszczędnego. W kontekście standardu pasywnego warto rozróżnić samą przegrodę od całego domu: warstwowy wynik ściany zbliża się do poziomu komponentów pasywnych, ale finalna ocena wymaga obliczeń całego budynku, mostków cieplnych, okien, dachu, podłogi, wentylacji i szczelności.

Warstwy od wnętrza do elewacji

Przemyślany układ materiałów w ścianie zewnętrznej.

Montaż wełny mineralnej w drewnianej ścianie szkieletowej
Izolacja w rdzeniu ściany Wełna mineralna 200 mm pracuje cieplnie i akustycznie, a prawidłowe ułożenie między słupkami ma wpływ na rzeczywisty komfort budynku.
01

Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell 12,5 mm

Poszycie od strony wnętrza. Jedna płyta ma masę około 14,5 kg/m², więc pracuje cieplnie jako cienka warstwa, a akustycznie jako ważna masa przegrody.

02

Ruszt instalacyjny KVH C24 45 × 45 mm

Belki w rozstawie co 600 mm i pustka powietrzna do instalacji. W obliczeniu cieplnym przyjmujemy opór warstwy około R ≈ 0,18 m²K/W.

03

Warstwa paroizolacyjna

Nie daje istotnego oporu cieplnego, ale ma duże znaczenie dla szczelności powietrznej, trwałości przegrody i ograniczenia przenikania dźwięku przez nieszczelności.

04

Konstrukcja drewniana KVH C24 45 × 195 mm

Główna konstrukcja nośna ściany, z belkami w rozstawie co 625 mm od osi do osi. Udział drewna uwzględniamy w wyniku Uc.

05

Wełna mineralna Knauf Unifit 032, 200 mm

Główna izolacja cieplna i akustyczna: λD 0,032 W/mK, R ≈ 6,25 m²K/W oraz dobre właściwości pochłaniania dźwięku w pustce ściany.

06

Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell 12,5 mm

Zewnętrzne poszycie konstrukcyjne. Zwiększa masę pełnej ściany, usztywnia przegrodę i przygotowuje ją pod warstwę wiatroizolacji.

07

Membrana wiatroizolacyjna

Ochrona przed przewiewaniem i wilgocią zewnętrzną. Cieplnie jest pomijalna, ale szczelność wiatrowa pomaga utrzymać rzeczywiste parametry izolacji.

08

Ruszt krzyżowy pod elewację

Warstwa montażowa i wentylacyjna, wykonywana w rozstawie około 500 mm. Ze względu na wentylację nie doliczamy jej do głównego wyniku U.

09

Wykończenie elewacji z thermodrewna

Trwałe wykończenie i zewnętrzna warstwa osłonowa. Może pomagać akustycznie przy wyższych częstotliwościach, ale nie jest podstawą obliczeń cieplnych.

Akustyka ściany zewnętrznej

Pełna ściana zewnętrzna izoluje również akustycznie, ale wynik całej elewacji zależy od okien.

Akustycznie pracuje cały układ: masa płyt Fermacell po obu stronach, głęboka pustka konstrukcyjna 195 mm wypełniona wełną mineralną, szczelność paroizolacji i wiatroizolacji oraz zewnętrzna warstwa elewacyjna. Dla pełnej części ściany, bez okien, nawiewników i przejść instalacyjnych, przyjmujemy orientacyjnie Rw około 48-52 dB.

Przy hałasie drogowym ważniejszy jest wskaźnik z korektą niskich częstotliwości, dlatego realnie dla części pełnej można orientacyjnie zakładać RA2 / Rw+Ctr około 40-44 dB. W praktyce o komforcie akustycznym elewacji bardzo często decydują okna, drzwi tarasowe, nawiewniki, przepusty i dokładność montażu.

Masa płyt Fermacell

Płyty gipsowo-włóknowe 12,5 mm po obu stronach pełnej ściany zwiększają masę układu, co pomaga ograniczać przenikanie dźwięków powietrznych.

Wełna w rdzeniu ściany

Knauf Unifit 032 pracuje nie tylko cieplnie. Wypełnienie 200 mm tłumi energię dźwięku w pustce konstrukcyjnej i ogranicza rezonans lekkiej przegrody.

Szczelność detali

Nawet dobra ściana traci akustycznie przez nieszczelności. Dlatego istotne są połączenia, montaż stolarki, przepusty instalacyjne oraz ciągłość warstw szczelnych.

Ściany wewnętrzne

Ściany działowe na belkach 45 × 95 mm, z wełną akustyczną Knauf lub ISOVER.

Dom szkieletowy nie kończy się na ścianie zewnętrznej. Ściany wewnętrzne mają wpływ na codzienny komfort: wyciszenie pomieszczeń, możliwość prowadzenia instalacji, odporność powierzchni i poczucie solidności budynku.

W standardzie opisujemy je jako przegrody szkieletowe na belkach 45 × 95 mm, z płytami Fermacell i wypełnieniem z wełny akustycznej Knauf Akustik Board albo ISOVER Aku-Płyta. Dokładne lokalne wzmocnienia i trasy instalacji ustalamy na etapie zakresu wykonawczego.

Wełna akustyczna 95/100 mm

Dla wełny Knauf Akustik Board i ISOVER Aku-Płyta współczynnik λD wynosi 0,037 W/mK, a pochłanianie dźwięku dla grubości 75-100 mm osiąga αw około 1,00.

Orientacyjna izolacyjność

Dla podobnych lekkich przegród z poszyciem 12,5 mm i wełną mineralną można przyjmować orientacyjnie Rw około 45-50 dB, zależnie od detali wykonania.

Instalacje i wzmocnienia

Przebieg instalacji, punkty mocowania i ewentualne wzmocnienia pod szafki lub sprzęty planujemy przed zamknięciem ścian.

Układ warstw

Przekrój ściany wewnętrznej od pomieszczenia do pomieszczenia.

01

Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell 12,5 mm

Poszycie od strony pierwszego pomieszczenia. Daje ścianie większą odporność mechaniczną, sztywność i dobrą bazę pod dalsze wykończenie.

02

Konstrukcja drewniana 45 × 95 mm

Szkielet ściany działowej tworzą belki 45 × 95 mm. W przestrzeni konstrukcji prowadzimy zaplanowane instalacje i przewidujemy lokalne wzmocnienia.

03

Wełna akustyczna Knauf lub ISOVER 95/100 mm

Wypełnienie pomiędzy belkami ogranicza przenoszenie dźwięku przez pustkę ściany. Stosujemy materiały o λD 0,037 W/mK i pochłanianiu αw około 1,00.

04

Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell 12,5 mm

Druga warstwa poszycia zamyka przegrodę od strony kolejnego pomieszczenia. Ostateczny komfort akustyczny zależy również od szczelności i detali montażu.

Element ściany wewnętrznej Parametr orientacyjny Znaczenie dla komfortu
Konstrukcja drewniana belki 45 × 95 mm szkielet ściany działowej i miejsce na wypełnienie akustyczne oraz instalacje
Knauf Akustik Board λD 0,037 W/mK, αw 1,00 dla 75/100 mm, AFr 5,0 kPa·s/m² pochłanianie dźwięku w pustce ściany oraz ograniczenie pogłosu wewnątrz przegrody
ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ λD 0,037 W/mK, αw 1,00 dla 75-180 mm, AFr ≥ 5 kPa·s/m² alternatywne wypełnienie akustyczne dla lekkich ścian działowych
Poszycie Fermacell płyty gipsowo-włóknowe 12,5 mm po stronach przegrody masa i sztywność poszycia poprawiają odczucie solidności oraz izolacyjność akustyczną
Cała ściana działowa orientacyjnie Rw około 45-50 dB, do potwierdzenia dla konkretnego układu wynik zależy od poszycia, szczelności, przejść instalacyjnych i połączeń z konstrukcją domu

Parametry cieplne

Współczynniki pokazujemy jasno, ale bez sztucznego upraszczania fizyki budynku.

Element Parametr Znaczenie w przegrodzie
Płyta fundamentowa, XPS 20 cm λD ≈ 0,035 W/mK, R ≈ 5,70 m²K/W, U ≈ 0,17 W/(m²K) wariant energooszczędny; wartość orientacyjna dla izolacji poziomej pod płytą, bez pełnego obliczenia wpływu gruntu i krawędzi
Płyta fundamentowa, XPS 30 cm λD ≈ 0,035 W/mK, R ≈ 8,55 m²K/W, U ≈ 0,11 W/(m²K) wariant dla wyższego standardu energetycznego; pełny wynik podłogi na gruncie wymaga obliczeń dla konkretnego projektu
Fermacell 12,5 mm λ ≈ 0,32 W/mK, R ≈ 0,039 m²K/W dla jednej płyty warstwa po stronie wewnętrznej i zewnętrznej; cieplnie cienka, akustycznie istotna przez masę około 14,5 kg/m²
Ruszt instalacyjny 45 mm pustka powietrzna R ≈ 0,18 m²K/W; KVH λ ≈ 0,13 W/mK warstwa instalacyjna poprawia prowadzenie instalacji bez naruszania rdzenia ściany; udział drewna uwzględniamy w Uc
KVH C24, słupki 45 × 195 mm λ ≈ 0,13 W/mK, udział konstrukcji 45/625 konstrukcja nośna; drewno przewodzi więcej ciepła niż wełna, dlatego obniża wynik z U ≈ 0,15 do Uc ≈ 0,18
Knauf Unifit 032, 200 mm λD 0,032 W/mK, R ≈ 6,25 m²K/W główna warstwa izolacji cieplnej i akustycznej w ścianie
Paroizolacja, membrana i elewacja wentylowana cieplnie pomijalne w głównym oporze przegrody ważne dla szczelności, ochrony izolacji i trwałości; ruszt wentylowany i thermodrewno nie są doliczane do konserwatywnego U
Cała ściana, układ warstwowy R ≈ 6,68 m²K/W, U ≈ 0,150 W/(m²K) wynik dla oporu warstw bez korekty udziału drewna w konstrukcji
Cała ściana, obliczenie projektowe Uc ≈ 0,176 W/(m²K), komunikowane jako ≈ 0,18 W/(m²K) wartość orientacyjna z udziałem drewna 45/625 w konstrukcji i 45/600 w ruszcie instalacyjnym
Cała ściana, akustyka części pełnej orientacyjnie Rw ≈ 48-52 dB; RA2 / Rw+Ctr ≈ 40-44 dB wartość dla pełnej ściany bez okien; w elewacji wynik ograniczają głównie okna, nawiewniki, przepusty i montaż

Jak czytać parametry

Lambda, R i U mówią o różnych rzeczach. Standard pasywny dotyczy całego budynku.

Lambda λ określa przewodzenie ciepła przez materiał. Im niższa wartość, tym lepszy materiał izolacyjny. Opór cieplny R rośnie wraz z grubością izolacji. Współczynnik U dotyczy całej przegrody, dlatego w projekcie trzeba uwzględnić nie tylko wełnę, ale też drewno, poszycia, szczeliny, łączniki i detale montażowe.

Dla warstwy wełny mineralnej 200 mm o λD 0,032 W/mK sam opór cieplny izolacji wynosi około 6,25 m²K/W. Końcowe Uc całej ściany potwierdza się obliczeniowo dla konkretnego projektu i przyjętego wariantu wykonawczego. Sam dobry parametr ściany nie oznacza jeszcze domu pasywnego; o tym decydują również okna, dach, podłoga, mostki cieplne, wentylacja z odzyskiem ciepła i wynik szczelności budynku.

Oferta

Chcesz otrzymać ofertę domów w tej technologii?

Wypełnij formularz, a wyślemy materiały ofertowe dotyczące budowy domu na działce klienta: od fundamentu do stanu deweloperskiego.