Největší plochu každého okna tvoří skleněná výplň, a proto je sklo klíčovým prvkem z hlediska tepelné i zvukové izolace. Při výběru zasklení pro nová okna je důležité posoudit orientaci okna, požadované klimatické podmínky v místnosti, intenzitu vytápění, a také požadavky na akustickou izolaci. Klíčovou funkcí dvojskel a trojskel v základním provedení je tepelná izolace.
Standardně používáme izolační dvojsklo skládající se ze dvou tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm, oddělených distančním rámečkem o šířce 16 mm a meziprostor je vyplněný plynem - Argonem. Součinitel tepelného prostupu je Ug = 1,1 W/m2K. Výborná izolace je dosažena díky tenké a neviditelné vrstvě ušlechtilého kovu na jednom ze skel, která odráží teplo zpět do místnosti. Použití izolačního trojskla umožňuje dosáhnout minimálního celkového prostupu tepla celým oknem (Uw).
Izolační trojskla a jejich výhody
Trojskla se často využívají u nízkoenergetických a pasivních domů. Izolační trojskla umožňují dosáhnout prostupu tepla až Ug = 0,4 W/m2K při použití plynu Krypton. Izolační skla mají schopnost výrazně snižovat průnik hluku z vnějšího prostředí do interiéru. Standardní izolační dvojskla dosahují hodnoty Rw = 32 dB (index vzduchové neprůzvučnosti), což je dostačující hodnota.

Normální izolační sklo při rozbití může způsobit těžká zranění. Proto jsou bezpečnostní izolační skla důležitá zejména pro zasklení dveří, skleněných stěn a dalších prostor, kde hrozí nebezpečí.
Pokročilé zasklení a jejich dopady na komfort
S rostoucí plochou skleněné výplně se zvyšuje přeteplení interiéru vlivem slunečního záření. Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.
Naše řešení zůstává zaměřeno na energetickou účinnost a pohodlí. Lepší světelná propustnost a zvýšená tepelná izolace nového povlaku SGG PLANITHERM XN propojuje požadovaný komfort bydlení s potřebnou energetickou účinností. SGG PLANITHERM XN tak citelně snižuje spotřebu energie, náklady na topení a emise CO2. Firma AKUTERM SKLO a. s. nabízí nízkoemisivní sklo SGG PLANITHERM XN od června 2015 ve standardu v základních variantách izolačních dvojskel a trojskel.

SGG PLANITHERM XN se dodává na novém extra čirém plochém skle SGG PLANICLEAR v tloušťce 4 a 6 mm. Různé kombinace s dalšími funkcemi, jako jsou snadná údržba, zvuková izolace nebo bezpečnost, jsou samozřejmostí. Navíc SGG PLANITHERM XN II je také ve variantě k tepelnému tvrzení pro vyšší bezpečnost a ochranu zdraví.
Správnou volbou typu zasklení pro Vaše novostavby či rekonstrukce rodinných domů zajistíte dlouhodobou klimatickou pohodu a samozřejmě ekonomickou návratnost vložených investic do kvalitního zasklení. Izolační trojsklo AKUTOP XN se nehodí pouze do novostaveb, ale také při rekonstrukci stávajících objektů. Standardním trojsklům je často vytýkána nízká propustnost slunečního tepelného záření, kdy je po výměně oken nutné dříve zapínat nebo později vypínat topné médium pro daný byt. Právě tam investoři ocení vysokou čirost zasklení a vyšší propustnost sluneční energie v začínající nebo končící topné sezóně.

Odezva na zvuk a bezpečnost
Zvuková izolace oken a dveří se vyjadřuje hodnotou „indexu vzduchové neprůzvučnosti“ Rw. Současná nová moderní okna s izolačním trojsklem vykazují index vzduchové neprůzvučnosti Rw = 34 dB, s izolačním dvojsklem pak Rw = 32 dB. Se zasklením izolačním trojsklem „Planitherm Ultra N 6 - SWS 16 - Planilux 4 - SWS 14 - Planitherm Ultra N 4“ dosahuje indexu vzduchové neprůzvučnosti našich oken hodnoty Rw = 36 dB, se zasklením „Planitherm Ultra N 8 - SWS 14 - Planilux 4 - SWS 14 - Planitherm Ultra N 4“ pak Rw = 38 dB a se zasklením „Planitherm Ultra N 8/10 - SWS 14 - Planilux 4 - SWS 14 - Planitherm Ultra N 4/6“ pak vychází Rw = 39 dB.
Se zasklením izolačním dvojsklem „Planilux 6 - SWS 16 - Planitherm Ultra N 4“ dosahuje indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw = 36 dB, a se zasklením „Planilux 6 - SWS 24 - Planitherm Ultra N 4“ nebo „Planilux 8 - SWS 16 - Planitherm Ultra N 4“ pak máme Rw = 37 dB, se zasklením „Planilux 8 - SWS 24 - Planitherm Ultra N 4“ nebo „Planilux 8 - SWS 16 - Planitherm Ultra N 6“ pak máme Rw = 38 dB a se zasklením „ Planilux 10 - SWS 16 - Planitherm Ultra N 6“ pak vychází Rw = 39 dB.
Náhradou některé z tabulí skla sklem vrstvenným bezpečnostním dosáhneme zvukové izolace oken se zařazením do třídy zvukové izolace IV. Se zasklením izolačním trojsklem „Planitherm Ultra N SSI 33.1/44.1 - SWS 16/14 - Planilux 4 - SWS 14 - Planitherm Ultra N 4“ dosahujeme indexu vzduchové neprůzvučnosti oken Rw = 41 dB, se zasklením „Planitherm Ultra N SSI 44.1 - SWS 14 - Planilux 4 - SWS 14 - Planitherm Ultra N 8“ pak Rw = 42 dB a se zasklením „Planitherm Ultra N SSI 44.1 - SWS 14 - Planilux 4 - SWS 14 - Planitherm Ultra N 10“ je pak Rw = 43 dB.

Se zasklením izolačním dvojsklem „Planitherm SSI 33.1 - SWS 16 - Planitherm Ultra N 4/6“ dosahujeme indexu vzduchové neprůzvučnosti oken Rw = 40 dB, se zasklením „Planitherm SSI 33.1 - SWS 24 - Planitherm Ultra N 6“ nebo „Planitherm SSI 44.1 - SWS 16 - Planitherm Ultra N 6“ pak Rw = 41 dB, se zasklením „Planitherm SSI 44.1 - SWS 22 - Planitherm Ultra N 8“ je pak Rw = 42 dB a se zasklením „Planitherm SSI 44.1 - SWS 20 - Planitherm Ultra N 10“ nebo „Planitherm SSI 66.2 - SWS 16 - Planitherm Ultra N 8“ je pak Rw = 43 dB. Nejvyššího stupně zvukové izolace dosáhneme kombinací několika vrstvenných protihlukových skel Stratophone nebo Stadip Silence - třída zvukové izolace V.
Je třeba si dále uvědomit, že Rw okna je hodnota „laboratorní“, tedy změřená v laboratoři. Mnohdy je v zadání projektu uvedeno nikoliv Rw, nýbrž Rw´. Rw´ je „stavební“ hodnota indexu vzduchové neprůzvučnosti - jedná se tedy hodnotu okna v zabudovaném stavu na stavbě. Hodnoty Rw´ jsou obvykle o 2 až 4 dB nižší než hodnoty Rw. Řešení zvukové izolace oken zabudovaných do obvodového pláště je docela komplikovaná a komplexní problematika.