A valódi teljesítményt az dönti el, hogy a szigetelőréteg mennyire folytonos, mennyire pontosak a csatlakozások, és maradnak-e benne hőveszteséget okozó rések.
PUR-hab – folytonos födémszigetelés
Egyenletesebb felület, illesztési sávok nélkül
A helyszínen szórt hab egybefüggő réteget alkot. Nincsenek táblaközök, szétnyíló illesztések vagy letaposott sávok, az oszlopok és csatlakozások körül is folytonos marad.
PUR-hab – folytonos födémszigetelés
Egyenletesebb felület, illesztési sávok nélkül
A helyszínen szórt hab egybefüggő réteget alkot. Nincsenek táblaközök, szétnyíló illesztések vagy letaposott sávok, az oszlopok és csatlakozások körül is folytonos marad.
Az üveggyapot táblákból vagy tekercsekből épül fel. Minden elem újabb illesztést jelent, a kéményeknél, oszlopoknál, vezetékeknél és falcsatlakozásoknál pedig különösen pontos szabásra van szükség.
A több réteg sem jelent automatikusan hézagmentes szigetelést. Ha a bevágások pontatlanok, az illesztések egymás fölé kerülnek, vagy a szigetelést közlekedés közben letapossák, a hő a gyenge pontokon keresztül továbbra is a padlástérbe jut.
A hőkamera azért hasznos, mert nem csak azt mutatja meg, hogy van-e szigetelés, hanem azt is, hogy a kész rendszer hol veszti el a folytonosságát.
Nem a szigetelés átlagos vastagsága dönti el a teljes eredményt, hanem a leggyengébb pontjai is.Egy keskeny rés vagy elvékonyodott sáv helyileg sokkal nagyobb hőáramot engedhet át, mint az ép felület.
Olyan pont vagy vonal, ahol a hő könnyebben halad át a szerkezeten. Kialakulhat eltérő anyagok találkozásánál, elvékonyodásnál vagy a szigetelés megszakadásánál.
Rés két szigetelőelem között vagy egy szerkezeti elem mellett. A hézag csökkenti a helyi hőellenállást, és utat adhat a meleg, párás beltéri levegőnek.
Megszakítás nélküli réteg, amely nem csak a nagy felületeket, hanem az oszlopokat, áttöréseket és csatlakozásokat is hézagmentesen követi.
A fűtési rendszer előállítja azt a hőt, amelyet bent szeretnénk tartani.
A réseknél, csatlakozásoknál és elvékonyodott részeknél nagyobb a hőáram.
A veszteség nem egyszeri: a teljes fűtési szezon alatt újra és újra jelentkezik.
A probléma nem kizárólag a rossz kivitelezésből ered. Maga a táblás vagy tekercses technológia is sok különálló elemből és sok illesztésből áll.
A puha szálas anyag közlekedés vagy pakolás hatására összeeshet. A kisebb vastagság kisebb hőellenállást jelent.
Kémény, oszlop, vezeték és fal mellett már egy keskeny rés is összefüggő meleg sávot hozhat létre.
Az anyag megbolygatása, a szerkezet mozgása és az idő múlása miatt a táblák szélei eltávolodhatnak egymástól.
A szálas réteg tömörödhet, helyenként összesugorodhat és elveszítheti eredeti vastagságának, ezzel szigetelőképességének egy részét.
Súlyos esetben a szigetelés egyes részei gyakorlatilag használhatatlanná válhatnak, miközben felülről nézve továbbra is úgy tűnik, hogy „van anyag a födémen”. A fűtés eközben minden télen újra megfizetteti a hőveszteség árát.
A megfelelő anyagot és rétegvastagságot mindig a szerkezet, a használat és a páratechnikai helyzet alapján kell meghatározni. A lambda-érték azonban önmagában nem mutatja meg a kivitelezés során keletkező réseket és gyenge pontokat.
Megfelelő vastagságban jó hőszigetelő lehet, de minden táblaköz, szabás és csatlakozás külön hibalehetőség. Tartós teljesítményéhez pontos fektetés, eltolásos rétegrend, járófelület és rendszeres ellenőrzés szükséges.
A szükséges vastagság a választott habtípustól és a szerkezettől függ. A közös előny, hogy a helyszínen készülő réteg nem külön elemekből épül fel, ezért nincsenek táblaközök és illesztési vonalak.
A lényeg: nem csak azt kell megkérdezni, hogy milyen anyag és hány centiméter kerül a födémre, hanem azt is, hogy hogyan lesz folytonos az egész felület az összes részlet körül.
A helyszínen szórt hab egyetlen összefüggő réteggé áll össze. Nincs olyan tábla vagy tekercs, amely később elcsúszhatna, szétnyílhatna vagy eltávolodhatna a mellette lévő elemtől.
Nincs rés táblák vagy tekercsek között, mert a szigetelés folytonos rétegként készül el.
A megkötött hab nem puha, elmozdítható szálas paplan, ezért nem alakul ki a gyapotnál látható összetömörödött sávhálózat.
Az oszlopok, falcsatlakozások és szabálytalan formák körül is folytonosan kapcsolódik.
Nincsenek különálló elemek, amelyek az idő múlásával eltávolodhatnának egymástól.
A teljes felületen kevesebb lokális gyenge pont marad, így a megtermelt hő nagyobb része a lakótérben maradhat.
A jó végeredményhez a megfelelő anyag mellett a részletek kidolgozása, az egyenletes réteg és a dokumentált kivitelezés is szükséges.
Nem csak a nagy, könnyen hozzáférhető részeket, hanem a széleket, csatlakozásokat és áttöréseket is.
Az oszlopok, falak, vezetékek és szabálytalan elemek mellett sem hagyunk illesztési hézagot.
A kész felület ellenőrizhető: a folytonosság nem ígéret, hanem a kivitelezésen is megmutatható.
A hőkép pontosan ezt mutatja meg: a megszakításoknál meleg sávok jelennek meg, a folytonos szigetelőrétegnél pedig lényegesen egyenletesebb marad a födém felületi hőmérséklete.