Biblioteka materiałów / Panele SIP

To, co w środku,
robi różnicę.

Dwie okładziny. Jeden rdzeń. Wiele możliwości. Poznaj panele SIP od warstwy do warstwy i wybierz świadomie izolację, grubość oraz zastosowanie.

Ilustracja czterech przekrojów SIP: OSB z białym EPS, grafitowym EPS i PIR oraz mineralne okładziny MgO z EPS
OSB + EPS biały · OSB + EPS grafitowy · OSB + PIR · MgO + EPS
Wizualizacja AI — poglądowe próbki materiałów, nie zdjęcia produktów z oferty.
2 + 1okładziny i rdzeń
3 rdzenieEPS biały, grafit i PIR
100 / 150 / 200 mmrdzenie w konfiguratorze

01 / Przewodnik po technologii

Panel to element. Przegroda to cały układ.

SIP (Structural Insulated Panel) to konstrukcyjny panel izolacyjny: sztywny rdzeń połączony z dwiema okładzinami. Ich współpraca tworzy element warstwowy.

Wykończenie przegrody dobierane w projekcie
01 / Okładzina OSB lub sprawdzona płyta mineralna
02 / Rdzeń izolacyjny EPS biały · EPS grafitowy · PIR
03 / Okładzina druga strona panelu
Pozostałe warstwy przegrody np. elewacja lub pokrycie dachu

Schemat funkcjonalny, bez zachowania skali. Układ membran, szczelin i instalacji zależy od projektu.

Trzy materiały pracują razem

Przy zginaniu okładziny przenoszą rozciąganie i ściskanie, a rdzeń przenosi ścinanie i stabilizuje okładziny. Klej zapewnia współpracę warstw. Rozklejenie, osłabienie okładziny lub niewłaściwe złącze może zmienić zachowanie całego panelu.

Przegroda to kompletna ściana, dach lub strop: panel, połączenia, podparcia, warstwy wykończeniowe, kontrola wilgoci i przejścia instalacyjne. Parametry samej izolacji nie opisują jeszcze gotowej przegrody.

O nośności i rozpiętości decydują wyniki badań systemu oraz obliczenia projektanta. Same wartości λ i grubości nie pozwalają ich wyznaczyć.

Źródło: SIPA — budowa i projektowanie paneli SIP
λ — przewodność cieplna
W/(m·K). Im niższa, tym mniej ciepła przewodzi materiał przy tej samej grubości. λD to wartość deklarowana dla konkretnego wyrobu.
R — opór cieplny
m²·K/W. Dla jednorodnej warstwy R = d / λ, gdzie d podajemy w metrach. Im wyższy R, tym lepsza izolacja tej warstwy.
U — przenikanie ciepła
W/(m²·K). Opisuje przegrodę z jej warstwami i warunkami powierzchniowymi. Niższe U oznacza mniejszy przepływ ciepła.
Rdzeń ≠ panel ≠ ściana
Rdzeń 150 mm + dwie płyty OSB 12 mm = panel 174 mm. Wykończenie i elewacja zwiększą grubość całej ściany.

02 / Przewodnik po technologii

Biały EPS, grafit czy PIR?

Porównuj parametry konkretnego materiału. Kolor i nazwa rodziny tworzywa to dopiero początek specyfikacji.

01Rdzeń izolacyjny

EPS biały

Punkt odniesienia dla porównania

0,038W/(m·K)
λ referencyjna*

Polistyren ekspandowany: lekkie tworzywo o strukturze spienionych, połączonych granulek. W panelu SIP wypełnia przestrzeń między okładzinami, izoluje i współpracuje z nimi jako rdzeń.

Co zyskujesz

Dobrze znana technologia i czytelny punkt wyjścia do porównania grubości. W konfiguratorze występuje jako EPS 80.

Co sprawdzić w specyfikacji

EPS 80 oznacza poziom naprężenia ściskającego CS(10) ≥ 80 kPa przy 10% odkształceniu. Nie oznacza gęstości 80 kg/m³ ani dopuszczalnego obciążenia budynku. Wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie, pełzanie i zgodność z klejem trzeba sprawdzić osobno.

Warunki stosowania

Materiał palny; sam dodatek uniepalniający nie czyni panelu niepalnym. Wymaga ochrony przed rozpuszczalnikami, wysoką temperaturą i uszkodzeniami w czasie transportu.

Źródło: Swisspor — EPS MAX dach podłoga
02Rdzeń izolacyjny

EPS grafitowy

Więcej izolacji w tej samej grubości

0,031W/(m·K)
λ referencyjna*

Polistyren ekspandowany z dodatkiem grafitu ograniczającym przenoszenie ciepła przez promieniowanie w materiale. Potoczny „czarny EPS” zwykle oznacza właśnie szary lub grafitowy styropian.

Co zyskujesz

Przy przyjętych lambdach rdzeń ma około 23% większy opór cieplny niż biały EPS o tej samej grubości. Ten sam opór można uzyskać z rdzeniem około 18% cieńszym.

Co sprawdzić w specyfikacji

Kolor nie definiuje klasy wytrzymałości. Grafitowy EPS o lepszej lambdzie nie musi być sztywniejszy ani mieć większej nośności niż biały. Konfigurator używa nazwy EPS Grafit ProLambda; jego konkretną deklarację należy potwierdzić w zamówieniu.

Warunki stosowania

Podczas składowania i montażu należy ograniczać silne nasłonecznienie odkrytego rdzenia. Nadmierne nagrzewanie może powodować odkształcenia. Ochrona pożarowa dotyczy całej przegrody.

Źródło: Austrotherm — EPS FASSADA PREMIUM
03Rdzeń izolacyjny

PIR

Niska lambda, smuklejszy rdzeń

0,022W/(m·K)
λ referencyjna*

Sztywna pianka poliizocyjanurowa, należąca do rodziny materiałów poliuretanowych. Jej struktura i skład różnią się od EPS. Nazw PIR i PUR nie należy traktować jako identycznych specyfikacji.

Co zyskujesz

Dla referencyjnego λ = 0,022 rdzeń o grubości około 116 mm ma taki sam opór jak 200 mm białego EPS o λ = 0,038.

Co sprawdzić w specyfikacji

Lambda zależy od receptury, starzenia, grubości oraz warstw ograniczających dyfuzję gazów. Wartości płyty PIR z okładziną fabryczną nie można automatycznie przenosić na dowolny rdzeń w panelu OSB. Wymagane są dane rzeczywiście zastosowanego wyrobu.

Warunki stosowania

PIR nie jest automatycznie materiałem niepalnym. Klasy reakcji na ogień i odporności ogniowej wynikają z badań konkretnego wyrobu oraz całej przegrody, z jej spoinami, mocowaniem i wykończeniem.

Źródło: Recticel — karta IP PIR 022

* Wartości do porównania edukacyjnego, oparte na przykładach izolacji różnych producentów. Nie są deklaracją właściwości paneli SBS ani potwierdzeniem, że właśnie te produkty są używane w produkcji. Do obliczeń projektowych należy przyjąć właściwą wartość obliczeniową λ dla rzeczywiście zastosowanego materiału.

Rdzeń izolacyjny: porównanie właściwości i kryteriów wyboru
CechaEPS białyEPS grafitowyPIR
Rodzaj materiałuPolistyren ekspandowanyEPS z dodatkiem grafituPianka poliizocyjanurowa
R rdzenia 150 mm*3,95 m²·K/W4,84 m²·K/W6,82 m²·K/W
Grubość przy R jak EPS biały 200 mm*≈ 200 mm≈ 163 mm≈ 116 mm
MechanikaPotwierdź klasę CS, TR, ścinanie i pełzanieLepsza lambda nie oznacza wyższej wytrzymałościPotwierdź parametry rdzenia i połączenia z okładziną
WilgoćNie zastępuje hydroizolacjiNie zastępuje hydroizolacjiWłaściwości dyfuzyjne zależą też od okładzin rdzenia
OgieńNie przyjmuj wspólnej klasy dla rodziny materiałów. Weryfikuj reakcję na ogień produktu oraz odporność ogniową gotowej przegrody.
KosztPorównaj aktualną ofertę dla tego samego R oraz koszt kompletnej przegrody: panel, złącza, wykończenie, transport i montaż.

03 / Przewodnik po technologii

Okładzina nadaje panelowi charakter.

OSB i MgO pełnią podobną funkcję w układzie warstwowym, ale mają inną strukturę, masę i wymagania wykonawcze.

Poglądowy detal panelu OSB z białym EPS i panelu z mineralnymi okładzinami MgO oraz grafitowym EPS
Struktura drewna i mineralna powierzchnia. Wizualizacja AI, bez potwierdzenia konkretnego produktu.
Okładzina drewnopochodna

OSB / 12 i 15 mm

Płyta z orientowanych wiórów drzewnych. OSB 3 według EN 300 jest przeznaczona do zastosowań konstrukcyjnych także w warunkach okresowo podwyższonej wilgotności. Nie oznacza to odporności na stałe zawilgocenie lub pozostawienie bez ochrony na zewnątrz.

W konfiguratorze formatek występują płyty 12 i 15 mm na każdej stronie. Zwiększenie grubości zmienia masę, sztywność, możliwość mocowania i grubość panelu. Wzrost nośności wymaga potwierdzenia dla całego układu.

Sprawdź klasę płyty, kierunki główne, właściwości mechaniczne, emisje, tolerancje i warunki składowania. Cięte krawędzie, spoiny i miejsca mocowania wymagają detali systemowych.

Źródło: EGGER — OSB 3
Okładzina mineralna

MgO / według systemu

Płyta na bazie spoiwa magnezjowego, zwykle ze zbrojeniem i wypełniaczami. Pod nazwą MgO występują różne receptury, w tym spoiwa tlenochlorkowe i tlenosiarczanowe. Sama nazwa nie określa klasy konstrukcyjnej ani odporności na wilgoć.

Kluczowe są wyniki badań wilgotnościowych, zawartość chlorków, kompatybilność z metalowymi łącznikami, wytrzymałość i przyczepność kleju. Udokumentowano różnice w trwałości między płytami różnych producentów.

Warianty 10 i 12 mm w porównywarce są przykładami geometrycznymi. MgO nie występuje obecnie w standardowym konfiguratorze; dostępność i specyfikację panelu trzeba ustalić indywidualnie.

Źródło: BRANZ — badania trwałości płyt MgO
OSB a MgO — co zmienia wybór okładziny
ObszarOSBMgO
Sztywność i nośnośćZależne od klasy, grubości i kierunku wiórówZależne od receptury, zbrojenia i grubości; wymagane badanie panelu
Wilgoć i trwałośćOchrona przed długotrwałym zawilgoceniem; ryzyko pęcznieniaSprawdzenie sorpcji, chlorków, cykli mokro–sucho i trwałości mocowań
Obróbka i mocowanieNarzędzia do drewna; mocowanie według dokumentacjiPylenie, kruchość krawędzi i typ łączników zależą od produktu
Masa i akustykaOblicz z gęstości i grubości rzeczywistej płytyNie zakładaj automatycznie lepszej izolacji dźwiękowej; potrzebne wyniki całej przegrody
Ochrona pożarowaSprawdź klasę płyty i system z warstwami ochronnymiSprawdź deklarację konkretnej płyty; jej klasa nie jest klasą całego SIP
Inne okładziny: sklejka, włóknocement, płyty gipsowo-włóknowe i metal

Sklejka może pracować konstrukcyjnie w odpowiednio zaprojektowanym panelu. Płyty włóknocementowe i gipsowo-włóknowe bywają okładziną systemu lub warstwą wykończeniową — nie należy zakładać ich funkcji nośnej bez dokumentacji. Panele z blachą to odrębna rodzina rozwiązań warstwowych i nie są prostym zamiennikiem SIP z OSB.

Każda zmiana okładziny wymaga sprawdzenia przyczepności, mocowania, trwałości i badań kompletnego panelu. Grubości oraz właściwości tych materiałów nie są wymienne.

04 / Przewodnik po technologii

Zmieniaj warstwy. Zobacz różnicę.

Porównywarka pokazuje geometrię panelu i opór cieplny samego rdzenia. Wyniki są edukacyjne — nie stanowią obliczeń projektowych.

01 / Wybierz rdzeń

Wariant geometryczny uwzględniony w konfiguratorze formatek.

OSB / EPS grafitowy / OSB

12 + 150 + 12 = 174 mm panelu

Opór samego rdzenia R4,84m²·K/W · λ = 0,031
U jednorodnego wycinka*0,193W/(m²·K) · model porównawczy

R rdzenia przy tej samej grubości 150 mm

EPS biały
3,95
EPS grafitowy
4,84
PIR
6,82

* U = 1 / (0,13 + 2 × dOSB / 0,13 + drdzenia / λ + 0,04). Grubości w metrach; λOSB = 0,13 W/(m·K), opory powierzchniowe dla pionowej ściany. Model pomija złącza, drewno na krawędziach, łączniki, szczeliny i wykończenie. To nie Uc gotowej przegrody, deklaracja produktu ani potwierdzenie spełnienia wymagań budynku.

Źródło: EGGER — deklaracja środowiskowa OSB

05 / Przewodnik po technologii

Grubości bez niedomówień.

W pierwszych trzech wierszach znajdziesz warianty uwzględnione w konfiguratorze. Pozostałe grubości są przykładami do rozmowy z projektantem i producentem.

Grubość panelu i porównawczy R rdzenia dla lambd 0,038 / 0,031 / 0,022 W/(m·K)
Rdzeń / statusPanel OSB 12 + rdzeń + 12Panel OSB 15 + rdzeń + 15R: EPS biały
m²·K/W
R: EPS grafitowy
m²·K/W
R: PIR
m²·K/W
100 mm w konfiguratorze124 mm130 mm2,633,234,55
150 mm w konfiguratorze174 mm180 mm3,954,846,82
200 mm w konfiguratorze224 mm230 mm5,266,459,09
60 mm przykład / do uzgodnienia84 mm90 mm1,581,942,73
80 mm przykład / do uzgodnienia104 mm110 mm2,112,583,64
120 mm przykład / do uzgodnienia144 mm150 mm3,163,875,45
160 mm przykład / do uzgodnienia184 mm190 mm4,215,167,27
180 mm przykład / do uzgodnienia204 mm210 mm4,745,818,18
250 mm przykład / do uzgodnienia274 mm280 mm6,588,0611,36
300 mm przykład / do uzgodnienia324 mm330 mm7,899,6813,64

Format bazowy: 2500 × 1250 mm

Konfigurator formatek przyjmuje panel o powierzchni 3,125 m². Format i grubość nie określają rozpiętości konstrukcyjnej. Inne wymiary, grubości i okładziny wymagają potwierdzenia w ofercie. Tabela przedstawia grubości nominalne, bez tolerancji produkcyjnych i warstw wykończeniowych.

06 / Przewodnik po technologii

Ta sama technologia. Różne zadania.

Ściana, dach i strop mają inne obciążenia, kierunki przepływu ciepła oraz wymagania dotyczące wilgoci, ognia i akustyki.

01

Ciepło + szczelność + elewacja

Ściana zewnętrzna

Oddziela wnętrze od warunków zewnętrznych. Oprócz nośności wymaga obliczenia U całej ściany, ograniczenia mostków na złączach i rozwiązania przepływu pary wodnej. SIP jest jednym z jej elementów.

Poglądowy układ warstw

Wykończenie wewnętrzne → przestrzeń instalacyjna / warstwa kontroli pary według projektu → SIP → warstwa ochrony przed wodą i wiatrem → szczelina lub system elewacyjny → elewacja.

To opis funkcji, nie gotowy detal wykonawczy ani potwierdzenie dostępności danego systemu.

02

Rozpiętość + wilgoć + pokrycie

Dach

Przenosi ciężar pokrycia, śnieg i wiatr. Grubość nie wystarcza do określenia rozpiętości. Połączenia i przejścia instalacyjne muszą ograniczać przecieki i transport wilgotnego powietrza z wnętrza.

Poglądowy układ warstw

Wykończenie wewnętrzne → instalacje i kontrola pary → panel dachowy SIP → podkład oraz wentylacja zgodnie z systemem pokrycia → pokrycie dachu.

To opis funkcji, nie gotowy detal wykonawczy ani potwierdzenie dostępności danego systemu.

03

Ugięcia + drgania + dźwięk

Strop / podłoga

Między ogrzewanymi kondygnacjami często większe znaczenie niż izolacja cieplna mają drgania, dźwięki uderzeniowe i odporność ogniowa. Nad nieogrzewaną przestrzenią istotna jest również termika.

Poglądowy układ warstw

Posadzka → warstwa ograniczająca dźwięki uderzeniowe i rozkładająca obciążenie → zaprojektowany panel / układ nośny → przestrzeń instalacyjna → sufit.

To opis funkcji, nie gotowy detal wykonawczy ani potwierdzenie dostępności danego systemu.

04

Akustyka + funkcja konstrukcyjna

Ściana wewnętrzna

Przegroda działowa nie jest automatycznie ścianą nośną. Grubsza pianka nie gwarantuje lepszego tłumienia dźwięków. Akustykę poprawia odpowiednia masa okładzin, rozdzielenie warstw i uszczelnienie obwodu.

Poglądowy układ warstw

Okładzina wykończeniowa → układ konstrukcyjny lub panel przewidziany do tego zastosowania → wykończenie drugiej strony; warstwy akustyczne według wymagań projektu.

To opis funkcji, nie gotowy detal wykonawczy ani potwierdzenie dostępności danego systemu.

Źródło: BRANZ — Bulletin 695: SIPs

07 / Przewodnik po technologii

Dobra specyfikacja opisuje cały panel.

Karta rdzenia i karta okładziny są potrzebne, ale nie zastępują dokumentacji kompletnego systemu SIP.

Przed zamówieniem ustal

  1. Zastosowanie i geometrię. Ściana, dach czy strop; format, grubości warstw, tolerancje, wycięcia i orientacja panelu.
  2. Dokładne materiały. Producent i typ okładzin, oznaczenie rdzenia, λD / λ obliczeniowa, gęstość oraz właściwości mechaniczne.
  3. Połączenie warstw. Rodzaj kleju, kompatybilność, jakość sklejenia i kontrola produkcji.
  4. Właściwości konstrukcyjne. Nośność, ścinanie, ugięcia, pełzanie, rozpiętość, podparcie i wymagane złącza dla rzeczywistego obciążenia.
  5. Parametry przegrody. U z mostkami, akustyka, szczelność, kontrola wilgoci i właściwości pożarowe.
  6. Dokumenty i wykonanie. Właściwe deklaracje, oceny / aprobaty, raporty z badań, instrukcje montażu, mocowania i przechowywania.

Nie sprowadzaj wyboru
do jednego parametru.

Reakcja na ogień opisuje udział wyrobu w rozwoju pożaru. Odporność ogniowa, np. REI, dotyczy zachowania kompletnego elementu w czasie. To dwa różne kryteria.

Akustyka wymaga danych całej przegrody, np. Rw dla dźwięków powietrznych i parametrów dźwięków uderzeniowych dla stropu. Nie wynika wprost z grubości pianki.

Wilgoć obejmuje wodę opadową, przecieki powietrza i dyfuzję pary. Paroizolację lub warstwę kontroli pary dobiera się do układu warstw oraz warunków użytkowania.

EN 300 i EN 13986 opisują płyty drewnopochodne; EN 13163 dotyczy EPS, EN 13165 pianek PU/PIR. Zgodność komponentu nie jest automatycznym potwierdzeniem kompletnego SIP.

01

Zabezpiecz na budowie

Przechowuj na równym podparciu, nad gruntem i pod osłoną. Chroń krawędzie oraz rdzeń przed deszczem, słońcem i uszkodzeniem.

02

Wykonaj złącza systemowo

Łączniki, uszczelnienia, kleje i taśmy dobierz z instrukcji producenta. Szczelność połączeń wpływa na trwałość i termikę.

03

Zaplanuj instalacje

Przejścia, bruzdy i mocowania uzgodnij przed montażem. Unikaj samodzielnego osłabiania okładzin konstrukcyjnych.

Źródło: SIPA — budowa i projektowanie paneli SIP

08 / Przewodnik po technologii

Pytania, które warto zadać.

Czy czarny EPS i grafitowy EPS to ten sam materiał?

W języku potocznym zwykle tak. W specyfikacji należy jednak podać dokładną nazwę wyrobu, λD i właściwości mechaniczne. Sam ciemny kolor nie potwierdza parametrów.

Czy panel 174 mm ma 174 mm izolacji?

Nie. Dla układu OSB 12 + rdzeń 150 + OSB 12 grubość panelu wynosi 174 mm, a izolacji 150 mm. Cała wykończona ściana będzie jeszcze grubsza.

Czy PIR zawsze jest lepszy od EPS?

Dla odpowiedniego wyrobu może zapewnić większy opór cieplny przy tej samej grubości. O wyborze decydują także dokumentacja, koszt kompletnego rozwiązania, przyczepność kleju, trwałość i wymagania pożarowe. Nie ma jednego najlepszego rdzenia dla wszystkich zastosowań.

Czy MgO można po prostu zamienić z OSB?

Nie. Zmieniają się masa, sztywność, przyczepność kleju, mocowanie, praca na krawędziach i zachowanie przy wilgoci. Zamiana wymaga sprawdzonego systemu panelowego i projektu konstrukcyjnego.

Czy MgO jest wodoodporne i niepalne?

Parametry dotyczą konkretnej płyty, nie samej nazwy MgO. Trzeba sprawdzić spoiwo, zawartość chlorków, badania trwałości oraz deklarowaną klasę reakcji na ogień. Mineralna okładzina nie nadaje automatycznie całemu panelowi z pianką takiej samej klasy.

Czy EPS 80 oznacza dopuszczalne obciążenie 80 kPa?

Nie. CS(10)80 opisuje naprężenie przy 10% odkształceniu próbki w badaniu. Dopuszczalne obciążenie użytkowe, szczególnie długotrwałe, wymaga odrębnego wyznaczenia. Nośność SIP zależy również od okładzin, kleju, złączy, podpór i geometrii.

Czy można wykonywać dowolne bruzdy i otwory?

Nie wolno dowolnie przecinać okładzin konstrukcyjnych. Otwory, kanały instalacyjne i mocowania ciężkich elementów trzeba przewidzieć z producentem i projektantem; często stosuje się oddzielną przestrzeń instalacyjną.

Czy wszystkie grubości z tabeli są dostępne w wycenie?

Konfigurator obejmuje rdzenie 100, 150 i 200 mm oraz OSB 12 i 15 mm. Pozostałe grubości i okładziny MgO pokazano edukacyjnie; wymagają indywidualnego potwierdzenia dostępności, właściwości i ceny.

09 / Przewodnik po technologii

Źródła i zakres danych.

Opracowanie zweryfikowane 10 października 2026 r. Przykładowe karty materiałowe służą edukacji; nie potwierdzają dostawcy ani właściwości produktów SBS.

Geometria standardowych wariantów pochodzi z aktualnego konfiguratora formatek: rdzenie 100 / 150 / 200 mm, OSB 12 / 15 mm, format 2500 × 1250 mm. Wszystkie inne kombinacje opisano jako przykłady do indywidualnego uzgodnienia.

SIPA — budowa i projektowanie paneli SIPZasada pracy panelu, szczelność, ochrona przed wilgocią i wykończenie.Swisspor — EPS MAX dach podłogaPrzykładowy biały EPS: λD ≤ 0,038, CS(10)80, TR100, klasa E. To karta izolacji, nie panelu SIP.Austrotherm — EPS FASSADA PREMIUMPrzykład grafitowego EPS o λD ≤ 0,031. Nie potwierdza specyfikacji ProLambda ani jego nośności w SIP.Recticel — karta IP PIR 022Przykład PIR o λD = 0,022. Wynik zależy od konkretnego wyrobu i jego okładzin; nie jest deklaracją panelu OSB/PIR.EGGER — OSB 3OSB 3 według EN 300, właściwości i dokumenty producenta.EGGER — deklaracja środowiskowa OSBReferencyjna przewodność OSB 0,13 W/(m·K), użyta wyłącznie w modelu porównawczym.BRANZ — badania trwałości płyt MgORóżnice pomiędzy dostawcami oraz wpływ chlorków, wilgoci i korozji łączników.BRANZ — Bulletin 695: SIPsProjektowanie, badania i ograniczenia systemów SIP. Opracowanie nowozelandzkie, nie polska aprobata.

Od porównania do konkretnej specyfikacji

Dobierz panel do swojego projektu.

Przygotuj zastosowanie, wymiary, grubość rdzenia i rodzaj okładzin. Standardowe formatki wycenisz w konfiguratorze; MgO i warianty indywidualne omówimy w zapytaniu.