Vzhledná 48, 642 00 Brno, Tel./fax: 547 227 266, E-mail: info@tsystemsro.cz
-trvalé vysoušení staveb
-využití tvarovaných fólií a tvarovaných desek
-provádění vlhkostních izolací podzemních částí budov bez zásahu do nosných konstrukcí staveb
-vlhkostní - statickou stabilizaci základů budov a tím jejich dlouhodobou trvanlivost
-plynulé odvádění vlhkosti ze zastavěné plochy budov do ovzduší.
Technologie, která využívá působení přírodních, energetických toků vyvolaných sluncem – změnami tlaku, teplot, proudění vzduchu až po využití vlivu změn počasí v průběhu dne, týdne, roku - k trvalému, stálému odstraňování vlhkosti z konstrukcí staveb.
Člověk má k dispozici dostatek energií, strojů a ekonomických prostředků, které mu umožňují razantně zasahovat do přírody. Ve vyspělých státech je člověk často odtržen, vzdálen od přírody. Není divu, že je potom v častém střetu s přírodou a jejími zákonitostmi. Při tvorbě optimálního životního prostředí je pro nás velmi potřebné, ale i výhodné, přírodní zákonitosti respektovat. Je skutečností, že příjem sluneční energie lesem je v porovnání s dozrávajícím lánem obilí, nebo městem velmi odlišný. Důsledkem je změna místního klimatu v malém. Obdobné se děje i ve velkém měřítku nad povrchem zeměkoule, změnami v proudění vzduchu, výskytem srážek, v dalším pak změnami vegetace a pod. Každý stavební objekt je umělý výtvor, kterým zasahujeme do chodu ustálených přírodních struktur. Budovy a inženýrské stavby stavíme s ohledem na pracovní, sportovní a rekreační potřeby člověka.
Očekáváme, že zhotovené stavby budou dlouhodobě trvanlivé, nenáročné na provozní náklady a velmi příjemné na pobyt. Na stavební objekt působí celá řada vlivů. V klimatické zóně déšť, vysoké, nízké teploty prostředí, biologické vlivy, chemické vlivy a další. V nadzákladové zóně na objekt, jeho podlahy, podzemní nosné stěny, působí další vlivy (průsaková voda, podzemní voda, gravitační voda, vodní pára, hydrostatický tlak (po velkých deštích), plyny, kořeny atd. K postupnému ničení konstrukcí budov přispívá zvýšená vlhkost stěn, mráz, plísně, kondenzující vlhkost ze vzduchu a jiné vlivy - jako třeba důsledek fyzikálně špatně navržené skladby nosných a obvodových stěn. Když si pozorně prohlédneme kteroukoliv ulici města kde bydlíme, musíme konstatovat, že více než polovina domů má problémy s rozpadem alespoň soklových částí domů. Prohlídka vnitřků dopadne ještě hůře. Uvedené svědčí, že danou situaci v tomto směru nezvládáme. Je všeobecně známo, že na ztrátě dobrých vlastností a postupném rozpadu staveb, má zásadní dopad z 90 % voda přítomná v různém skupenství.
Co s tímto problémem mají společného AIR izolace? Náš člověk si v posledních cca 100 letech zvykl dělat „suchou stavbu“ tak, že oddělil (většinou asfaltovými a později dalšími umělohmotnými materiály) vlhkou zemní zónu od vlastní stavby. Trochu pozapomenul, že vlhkost z této zóny potřebuje odcházet rovněž do ovzduší. Přidáme-li k uvedenému geologické poměry, skloněný terén nad stavbou a trvanlivost oddělujících fólií, vliv mrazového rozpínání vodou např. nasycené stěny, začíná nám být horko z postupně vznikajícího problému. To ještě není všechno! Dalo by se pokračovat s různými rozkladnými vlivy chemie, záření, atd. Přidáme-li k uvedenému neprodyšné chodníky a vozovky ve městě, zjistíme, že v každé obci najdeme v současnosti minimálně polovinu objektů s opadávající omítkou. Špatné je, že tento stav ani nevnímáme. Kvalita stavebního díla není dána jen tím, jaké kvalitní materiály s příslušnými atesty použijeme. Kvalita stavebního díla je dána současně tím, jak splní očekávané užitné a vzhledové vlastnosti, včetně zajištění trvanlivosti konstrukce a dlouhodobě nízkých provozních nákladů.
AIR izolace, jinak vzduchové vlhkostní izolace staveb, pracují na opačném principu, t.j. umožňují vzduchovou mezerou stále odvádět vlhkost z konstrukce stavby, z oblasti nad základovou spárou, do ovzduší. Systémy pracují bez přívodu elektrické energie, využívají pro daný účel působení přírodních vlivů. Změn specifických vah vzduchových sloupců, tlakových a teplotních změn vnějšího prostředí, proudění vzduchu okolo objektu, slunečního záření, a dalších. Systémy pracují v souladu s fyzikálními zákony, pracují trvale a bezporuchově. Vlastní energetické toky, které umožňují odvod vody - vlhkosti z vlhké základové spáry jsou velmi významné. Tím, že stavby umožňují plynulý odsun vlhkosti, dochází kromě vlhkostní a pevnostní stabilizace vlastních nosných stěn i ke stabilizaci podloží, a tím i statiky stavby. Zóna základové půdy se vyskytuje v bezprostředním kontaktu základové půdy se základovými konstrukcemi a spodní stavbou (suterénem). Rozhodující hraniční plochou je zemský povrch. Je poměrně obtížné zjišťovat údaje o této trvale vlhké zemní zóně. Při větších výkyvech vlhkosti se mění statické vlastnosti zeminy. Obdobně můžeme uvažovat o vlastnostech konstrukce obvodové stěny nasycené vodou v nadzákladové zóně při poklesu její teploty do záporných teplotních hodnot. Spolehlivá únosnost takovéto stěny se postupně zhoršuje.
O co jde? O zajištění trvanlivosti stavebního díla na jedné straně a logické uvolnění přírodního koloběhu vody v místě vybudovaného díla, objektu, stavby. Jde o navázání na staleté stavařské tradice na českém území a tisícileté tradice stavbařů z mimoevropských území. Nemůžeme budovat nízkoenergetické domy, pokud naše návrhy a jejich realizace nebudou v souladu se zákonitostmi přírody.
Nevýhody Air izolací. Nutí nás více používat rozum, známé znalosti stavební fyziky. Nutí nás k vyšší technické preciznosti při realizaci každé stavby. Každá stavba je unikát (vzhledem, polohou, užitnými vlastnostmi atd), proto i vzduchové izolace je nutné řešit s přihlédnutím k daným přírodním a stavebním podmínkám.
Jak vytvoříme v principu AIR izolaci? Jednoduše, u podlah, základů položíme výrobky potřebné výšky na připravenou vyrovnanou plochu opatřenou geotextílií, Výrobky překryjeme 5 cm vrstvou betonu k vytvoření základní, nosné plochy podlahy. U svislých stěn výrobek žádané výšky zavěsíme na připravenou stěnu. Když skončíme pod úrovní terénu, spáru uzavřeme. Vznikne tak prostor pro proudění vzduchu. Plochy napojíme na připravené vstupy a výdechy vzduchu. Další práce jsou závislé na předmětném umístění stavby, tvaru terénu a pod.