Skleníky z komůrkového polykarbonátu: vlastnosti a výhody
Snad každý letní obyvatel slyšel o unikátním materiálu zvaném komůrkový polykarbonát. Ne každý má ale možnost to zažít, jak se říká, v bitvě. Co je to za materiál? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Proč se věří, že skleníky vyrobené z komůrkového polykarbonátu jsou lepší než skleníky vyrobené ze skla a fólie, a je tomu skutečně tak?

Polykarbonátový skleník na chatě
Na tyto, ale i mnohé další otázky budeme hledat odpovědi.
Skleník bez skla a fólie – je to možné?
Ještě před několika lety nebylo možné si představit skleník bez použití skla nebo fólie. Spolehlivé a odolné, poměrně odolné a cenově dostupné materiály zůstávají po mnoho let ideálním nátěrem pro skleníky a skleníky. Pokrok však nestojí a s příchodem nového materiálu – celulárního polykarbonátu – se vše změnilo.

Samozřejmě, že skleníky využívající film a sklo dnes úspěšně využívají letní obyvatelé (mimochodem, nápady na takové skleníky a doporučení pro jejich stavbu najdete v této recenzi). Ale vzhledem k množství nevýhod každého z těchto materiálů je jejich použití stále méně vhodné.
Výběr materiálu pro skleník – zodpovědná záležitost
Například film, navzdory své levnosti, je poměrně křehký materiál, který vyžaduje výměnu každé 2 roky. Vyztužená vydrží déle, ale propustí mnohem méně světla, což nebude mít nejlepší vliv na vývoj rostlin. Před každou letní sezónou je navíc nutné fólii na skleník znovu připevnit a na závěr ji odstranit. Souhlasíte, opravdu nechcete dělat takové zatěžující manipulace – čas je během sezóny cenný. Navíc pravidelně kvůli silnému větru, dešti a dalším povětrnostním jevům je potřeba film opravit a tento úkol je také poměrně pracný.
Sklo je ve srovnání s fólií odolnější materiál, ale má i řadu podstatných nevýhod. Tento povlak je také třeba pravidelně opravovat, protože sklo je poměrně křehké. Kromě toho to není levné a jeho tepelně izolační vlastnosti zanechávají mnoho přání.
Při hledání ideálního materiálu pro skleník se zaměřujeme na komůrkový polykarbonát. Pojďme se podívat, jestli je tento materiál tak dobrý, jak se říká.
Buněčný polykarbonát – co to je?

Jedná se o unikátní polymerní materiál, který se vyrábí ve formě velkých panelů (plechů) s buněčnou strukturou. Používá se nejen k výrobě skleníků, ale také k uspořádání přístřešků, altánů a dalších konstrukcí. Výrobci počítali s využitím materiálu pro takové všestranné použití, takže vyrábějí plechy různých velikostí: mohou dosahovat délky 12 m, šířky 1-2 m a tloušťky od 4 do 32 mm.
Polykarbonátové desky se vyrábí v různých velikostech
Zpočátku se polykarbonát používal v průmyslovém vertikálním zasklívání – stavěly se z něj pouliční reklamní cedule a světelné boxy. Sloužil také k vytvoření tzv. open space v kancelářích – otevřeného pracovního prostoru. A teprve po nějaké době začali ve sklenících používat buněčný polykarbonát, který jej charakterizoval jako nejlepší materiál pro pokrytí uzavřených pozemních struktur. Doporučuji přečíst si více o nuancích výběru a instalace buněčného polykarbonátu pro skleníky a skleníky, abyste si vybrali co nejlépe.
Výhody buněčného polykarbonátu

Ostatní oblasti jeho použití necháme stranou, zmíníme se pouze o těch, které jsou pro skleníkový krycí materiál důležité:
- spolehlivá ochrana proti UV záření a změnám teploty.
Pro výrobu skleníků se používá speciální polykarbonát – s ultrafialovou ochranou. Je schopen odolat širokému teplotnímu rozsahu: nebojí se ani -30 ° C ani +100 ° C – ani při takových teplotách nemění své technické vlastnosti. Vynikající propustnost a rozptyl světla, ale zároveň spolehlivě chrání rostliny před vystavením škodlivým UV paprskům;
- pevnost, lehkost a pružnost. Polykarbonát je 12x lehčí než sklo a 50x pevnější. Neuvěřitelně flexibilní;
- požární odolnost a tepelnou izolaci. Je ohnivzdorný, odolný vůči mnoha chemickým prvkům a má vynikající tepelnou izolaci.
Polykarbonátový skleník je mnohem praktičtější než sklo nebo fólie
- snadnost instalace a provozu. Na rozdíl od skla je polykarbonát vhodný pro přepravu na jakoukoli vzdálenost. Snadno se instaluje: desky jsou navzájem spojeny pomocí pohodlných spojovacích lišt. Nejen, že se dobře hodí k vrtání a řezání, ale jsou také poměrně flexibilní, takže je možné namontovat skleník jakéhokoli tvaru. A co je nejdůležitější, nemusíte ho každou sezónu rozebírat a znovu skládat.
Skleník z oblouků s krycím materiálem Úspěšná sezóna 5m 1 090 rublů
Dobrá sezóna
Skleník Garant 5 m 2 300 rublů
Dobrá sezóna
SKLENÍK SNĚŽENKA 8m 1 280 rublů
Dobrá sezóna
Skleník z oblouků s krycím materiálem Úspěšná sezóna 6m 1 190 rublů
Dobrá sezóna
Rámy pro skleníky vyrobené z polykarbonátu
Je to rám, který je základem každého skleníku, a nejen snadnost použití konstrukce, ale také její životnost bude záviset na tom, z jakého materiálu je vyroben. Koneckonců, rám musí odolat nejen hmotnosti povlaku (v našem případě komůrkového polykarbonátu), ale také takovému dodatečnému zatížení, jako je voda, sníh a nárazový vítr.
Pokud mluvíme o tvaru, nezmění se: nejlepší možnost je zaslouženě považována za tunelový klenutý skleník. Jeho předností je, že nejúčinněji rozptyluje sluneční světlo a jeho použití je velmi pohodlné.

Silný rám je povinným požadavkem na skleník
Rám skleníku může být vyroben ze dřeva, plastu, kovu a dalších materiálů a každý z nich má své výhody a nevýhody. Dřevěný rám bude tedy docela levný, ale ve srovnání s kovovým rámem vydrží relativně krátkou dobu. Dřevo je totiž náchylné k hnilobě, extrémně negativně na něj působí nejen jakékoliv agresivní alkalické a organické prostředí, ale i změny vlhkosti.
Rám vyrobený z neželezných kovů – například hliníku – má dostatečnou pevnost a odolnost proti korozi, což znamená, že bude odolný. Za jedinou, ale neméně významnou nevýhodu lze považovat poměrně vysokou cenu.
Rámy vyrobené z pozinkované válcované oceli, ocelových trubek a PVC profilů jsou považovány za relativně levné a odolné. Budou vás stát relativně levně a budou úspěšně sloužit po poměrně dlouhou dobu.
Polykarbonátový základ skleníku
Bez ohledu na to, jaký rám si vyberete pro polykarbonátový skleník, neměl by být instalován přímo na zemi, ale na základ. Jedině tak vaše budova odolá silnému zatížení sněhem a větrem. Co přesně by mělo být základem polykarbonátového skleníku, je kontroverzní otázka. Většina zastává názor, že je nutné vybudovat pevný pásový základ. Ale myslím, že to je nevhodné.
Pásový základ musí být hluboký alespoň 30 cm, jinak v něm nebude žádný smysl – po prvním mrazu se rozpadne. Taková stavba bude vyžadovat značné množství materiálu, ale stojí za to? Mnohem jednodušší je postavit takzvaný pilotový základ: instalujte piloty o průměru asi 10-15 cm se vzdáleností 100-150 cm mezi nimi. Pro pevnost vložte do každé hromady tyč o průměru 12 mm a naplňte ji betonem, což bude trvat několikrát méně než při stavbě pásového základu. Když hromady vytvrdnou, přivařte rám skleníku k tyčím, které z nich vyčnívají několik centimetrů.
Spoje mezi tyčí a rámem musí být důkladně potaženy bitumenovým tmelem a obaleny střešní lepenkou. V důsledku toho získáme skleník pevně nainstalovaný na pilotovém rámu. Po celém obvodu skleníku, v místech, kde nejsou hromady, bude mezi zemí a skleníkem mezera asi 10-15 cm Můžete ji uzavřít čímkoli: plastovou podšívkou, dřevem, stejným polykarbonátem, a tak dále.

Výhoda pilotového základu oproti pásovému základu je zřejmá:
- jeho cena bude několikrát nižší;
- v případě potřeby je demontáž skleníku a odstranění hromádek ze země docela snadné, ale odstranění základu pásu je obtížné.
Skleník musí být umístěn na základ
Řekl jsem vám vše, co jsem věděl o polykarbonátových sklenících. Byl bych velmi vděčný, kdybyste se podělili o svůj názor na tento materiál. Co si myslíte o komůrkovém polykarbonátu? Máte již skleník z tohoto materiálu? Nebo jste si ho dokonce postavili sami? Řekněte nám to!
- DIY polykarbonátové skleníky
- Ideální skleník: jaký je a jak neudělat chybu při jeho výběru?
- Základ pro skleník: kdy je skutečně potřeba?
- Jak izolovat dno polykarbonátového skleníku?
- Automatické větrání skleníků. Jaké jsou možnosti?
- Jak chránit rostliny ve sklenících před přehřátím
- Celoroční skleník-termoska. Zázračný design, který pomáhá snižovat náklady na teplo a světlo