1. Co jsou tepelné mosty a proč jsou problémem?
Tepelné mosty jsou místa v konstrukci budovy, kde dochází k výrazně vyšším tepelným ztrátám než v okolních oblastech. Vznikají nejčastěji v místech napojení různých stavebních prvků – například mezi stěnou a stropem, kolem oken, dveří nebo v místech přerušení tepelné izolace. Důsledkem je nejen zvýšená spotřeba energie na vytápění, ale i riziko kondenzace vlhkosti a následného vzniku plísní.
2. Typy tepelných mostů
Rozlišujeme tři základní typy tepelných mostů:
- Konstrukční tepelné mosty – vznikají z důvodu nevhodného návrhu konstrukce (např. průběžné železobetonové věnce, balkóny bez přerušení izolace).
- Geometrické tepelné mosty – vznikají v místech změny tvaru konstrukce (např. rohy budov, napojení střechy na stěnu).
- Materiálové tepelné mosty – způsobené použitím materiálů s vyšší tepelnou vodivostí v místech, kde by měla být izolace (např. kovové kotvy, nosníky).
3. Důsledky tepelných mostů
Tepelné mosty mají řadu negativních dopadů:
- Zvýšené tepelné ztráty – až 20–30 % celkových tepelných ztrát budovy může být způsobeno tepelnými mosty.
- Vznik kondenzace a plísní – v místech s nižší povrchovou teplotou dochází ke kondenzaci vodní páry.
- Poškození konstrukce – dlouhodobá vlhkost může vést k degradaci materiálů.
- Snížení komfortu bydlení – chladné stěny a průvan zhoršují tepelnou pohodu.
4. Jak zabránit vzniku tepelných mostů – krok za krokem
Krok 1: Návrh bez tepelných mostů – fáze projektování
Už ve fázi návrhu stavby je nutné aplikovat zásady stavební fyziky a minimalizovat riziko vzniku tepelných mostů. Architekt a projektant by měli:
- Navrhovat kompaktní tvar budovy s minimem výčnělků a složitých detailů.
- Eliminovat průběžné konstrukční prvky (např. balkóny) nebo je oddělit pomocí izolačních prvků.
- Navrhovat souvislou tepelnou obálku bez přerušení.
- Využívat tepelněizolační modelování (např. software THERM) pro identifikaci rizikových míst.
Krok 2: Výběr vhodných materiálů
Správná volba materiálů je klíčová pro eliminaci tepelných mostů. Doporučuje se:
- Používat tepelněizolační materiály s nízkou tepelnou vodivostí (např. minerální vata, EPS, PIR, fenolická pěna).
- Využívat tepelně přerušené konstrukční prvky – např. izolační konzoly pro balkóny.
- Minimalizovat použití kovových prvků v obálce budovy nebo je tepelně oddělit.
Krok 3: Kvalitní provedení izolace
Izolace musí být provedena souvisle a bez mezer. Klíčové zásady:
- Pokládka izolace v několika vrstvách s přesahem spojů.
- Pečlivé napojení izolace v rozích, u oken a dveří.
- Kontrola parozábran a těsnicích pásek – zabránění pronikání vlhkosti.
- Využití tepelněizolačních omítek v rizikových detailech.
Krok 4: Eliminace tepelných mostů v kritických detailech
Nejčastější místa výskytu tepelných mostů a doporučená opatření:
| Místo | Opatření |
| Napojení stěny a střechy | Souvislá izolace přes atiku, přetažení izolace střechy přes zdivo |
| Okna a dveře | Montáž do izolační roviny, použití předsazené montáže, izolační rámečky |
| Balkóny a lodžie | Izolační konzoly, přerušení železobetonové desky, samonosné konstrukce |
| Věnce a překlady | Izolační bednění, předsazená izolace, použití U-profilů s izolací |
| Podlahy a základy | Perimetrická izolace, tepelněizolační desky pod základovou deskou |
Krok 5: Kontrola a měření
Po dokončení stavby je vhodné provést termovizní měření, které odhalí případné tepelné mosty. Dále se doporučuje:
- Provést blower door test – test vzduchotěsnosti budovy.
- Pravidelně kontrolovat stav izolace a těsnění během užívání budovy.
5. Případová studie: Rodinný dům bez tepelných mostů
Rodinný dům o ploše 150 m² byl navržen s důrazem na eliminaci tepelných mostů. Použity byly izolační materiály s hodnotou λ ≤ 0,035 W/mK, předsazená montáž oken, izolační konzoly pro balkón a souvislá izolace základové desky. Výsledkem bylo:
- Snížení roční spotřeby energie na vytápění o 35 % oproti běžné stavbě.
- Vnitřní povrchová teplota v rizikových detailech neklesla pod 18 °C.
- Žádné známky kondenzace nebo plísní po 3 letech užívání.
6. Doporučení pro investory a stavebníky
- Spolupracujte s odborníky na stavební fyziku už ve fázi návrhu.
- Investujte do kvalitních materiálů a provedení – návratnost se projeví v úsporách energie.
- Nepodceňujte detaily – právě v nich vzniká většina tepelných mostů.
- Využívejte moderní technologie – BIM modelování, termovize, blower door testy.
Závěr
Tepelné mosty představují významný problém z hlediska energetické účinnosti budov. Jejich eliminace je možná pouze při důsledném uplatnění zásad stavební fyziky, kvalitním návrhu a precizním provedení. Klíčovou roli hraje izolace – její souvislost, tloušťka a správné napojení. Investice do prevence tepelných mostů se vrací v podobě úspory energie, vyššího komfortu a delší životnosti stavby. Doporučujeme proto věnovat této problematice maximální pozornost již od počátku projektu.