Bentonitové izolační pásy a systémy: Komplexní přehled
Historii bentonitových izolací předcházely přírodní izolace využívající malou propustnost jílů. Tyto jíly se odedávna používaly na izolace nádrží, rybníků a posléze také na izolace podsklepených staveb, kde se jíl hutnil do mezery mezi dvě konstrukce nebo se vytvářel kompletní nepropustný jílový obal stavby při jejím zásypu.
S rozvojem výrobních technologií se začaly zejména ve Spojených státech a Evropě používat pro vytváření plošných bentonitových izolací bentonity, ať už přírodní nebo chemicky upravované. Tyto bentonitové materiály se začaly používat nejdříve při izolacích nádrží a skládek odpadů.
Typy bentonitových izolačních prvků
U bentonitových výrobků je hlavním znakem, jakým způsobem je bentonitový granulát nebo prášek uchycen nebo sevřen v rámci plošného prvku. Z tohoto hlediska se nejčastěji setkáváme s:
- Bentonitovými rohožemi: Jsou tvořeny většinou dvěma geotextiliemi se vzájemným projehlováním nebo prošitím, které vytváří prostorovou strukturu samotné bentonitové rohože a zabezpečuje sevření bentonitových granulí nebo prášku tak, aby nedocházelo k jeho vysypávání z výrobku (např. bentonitové rohože VOLTEX, BENTOFIX, CEMTOBENT apod.).
- Bentonitovými kompozity: Jsou materiály, kde je bentonit určitým způsobem (laminací nebo spojovací emulzí) přichycen k základnímu nosnému materiálu, většinou na bázi PE fólie. Tímto se vytváří izolační prvek, který obsahuje fólii jako primární izolační zábranu a bentonit jako pojistný a spojovací prvek. Tyto bentonitové kompozity v základním provedení neobsahují geotextilie (DUAL SEAL, SWELLTITE apod.).
- Bentonitovými panely: Jsou například kartonové panely, kde je ve struktuře kartonu nasypán bentonitový granulát nebo prášek (používají se velmi omezeně a to pouze na výplně).
Bentonitové izolační pásy pro těsnění spár a prostupů
K utěsnění pracovních spár, dělících spár a prostupů ve stěnách v pozemních, inženýrských a vodních stavbách jsou ideálním pomocníkem bentonitové pásky.
Bentonitový těsnicí pás, jako je například MQ - Bentonitový těsnící pás, má díky svému chemickému složení schopnost při kontaktu s vodou expandovat - zvětšovat svůj objem až o 200 % (některé systémy uvádějí až 300 % objemu). Vytvoří tak bezpečnou ochranu proti působící vodě, včetně tlakové. Spolehlivě utěsní i vlasové trhliny. To platí i při působení agresivních vod, odpadních vod apod.
Čtěte také: Využití OSB desek s izolační výplní ve stavebnictví
Použití bentonitových těsnicích pásů
- K těsnění pracovních spár v místě styku dvou materiálů.
- K těsnění styčných spár mezi trubkami z oceli a betonovými tělesy.
- K těsnění stavebních prostupů a průchodů.
Vlastnosti bentonitových těsnicích pásů
TĚSNIČ PÁSKA je ekologický, jednosložkový materiál přírodního původu na bázi bentonitu, speciálně upravený pro těsnění stavebních prostupů, pracovních spár a průchodů. Její unikátní schopností je výrazná expanze při kontaktu s vodou, kdy bobtná a vytváří vysoce plastickou, vaznou hmotu s vynikající hydroizolační schopností. Díky své stabilitě a odolnosti vůči UV záření, kyselinám, zásadám, olejům i ropným produktům je TĚSNIČ spolehlivý i v náročných podmínkách. Jeho samoinjektážní vlastnosti umožňují pronikat i do nově vzniklých trhlin a udržovat tak trvalou těsnost konstrukce.
Aplikace bentonitových těsnicích pásů
Těsnící pás neaplikujte na plochy s výskytem stojící vody. Těsnící pás položíme na podkladovou betonovou plochu tak, aby byl zajištěn dokonalý kontakt s podkladem. Pro vyrovnání můžeme využít bentonitový těsnící tmel. MQ - Bentonitový těsnící pás má jednoduchou montáž. Těsnící pás položíme na podkladovou betonovou plochu tak, aby byl zajištěn dokonalý kontakt s podkladem, přeložíme zpevňovací mřížkou a po cca 25 cm ocelovými hřeby připevníme. Betonování může být provedeno bezprostředně po kladení těsnícího pásu MQ. Minimální tloušťka betonu nad těsnícím bentonitovým pásem řady MQ nesmí být menší než 7 cm.
Varianty bentonitových pásů
Všechny rozměry bentonitových pásků se vyrábí též s ochrannou fólií s označením MQF s prodlouženou dobou bobtnání, proti nepříznivému počasí - dešti, sněhu a tekoucí vodě. Bentonitový těsnící pás MQF s ochrannou fólií s prodlouženou dobou bobtnání, chrání při realizaci na stavbě proti nepřízni počasí - dešti, sněhu a tekoucí vodě. Existují i varianty s injektážní hadičkou, například MQUF 20×25 mm (s ochrannou fólií) a MQU 20×25 mm (bez ochranné fólie).
Přehled rozměrů bentonitových pásů řady MQ
| Označení | Rozměr | Barva | Délka | Balení/karton | Ks/paleta |
|---|---|---|---|---|---|
| MQ 20 | 20 x 25 mm | černá | 5 m | 8 kusů | 18 Kart./ 720 m |
| MQ 10 | 23 x 18 mm | černá | 5 m | 8 kusů | 18 Kart./ 720 m |
| MQ 13 | 20 x 15 mm | černá | 5 m | 8 kusů | 18 Kart./ 720 m |
| MQ 14 | 10 x 15 mm | černá | 8 m | 12 kusů | 18 Kart./ 1728 m |
| MQ 114 | 150 x 1,5 mm | černá | 1 role 5 m nebo 10 m | Max. | - |
Dlouhodobě funkční řešení hydroizolace spodní stavby
Dlouhodobě funkční řešení hydroizolace spodní stavby je důležitým předpokladem pro bezproblémové fungování a využívání každého objektu. Pokud projektovaná hydroizolační opatření neplní svoji funkci, dochází k šíření vlhkosti, ať již v kapalné nebo plynné formě, obalovými konstrukcemi až do interiéru.
Rizika nedostatečné hydroizolace
Z technického hlediska je v takovém případě největší problém postupná ztráta požadovaných vlastností všech dotčených konstrukcí, resp. materiálů. Nejčastěji se jedná o nežádoucí změnu mechanických a tepelně-vlhkostních parametrů. Nejčastěji jsou v oblasti spodních staveb dotčeny železobetonové konstrukce. Pokud je umožněn přístup vlhkosti k a do železobetonové konstrukce, dochází za současné přítomnosti vzdušného oxidu uhličitého ke karbonataci betonu, jejímž negativním důsledkem je ztráta zásaditosti tohoto prostředí a tím ztráta ochrany výztuže proti korozi. Ke ztrátě ochrany výztuže může dojít také působením solí rozpuštěných v prostupující vodě, např. vnesená voda od parkujících automobilů v parkovacích domech. Produkty koroze mají větší objem než komponenty vstupující do reakce.
Čtěte také: Kročejová izolace a její použití
Druhou problematickou oblastí může být narušování struktury samotného betonu v důsledku expanzivních reakcí cementového kamene se síranovou vodou nebo s některými komponenty z nevhodně zvoleného kameniva (za přítomnosti vlhkosti). Popsané jevy, pokud jsou splněny podmínky jejich existence, mohou samozřejmě probíhat i ve vzájemné kombinaci.
Kromě zmíněných technických aspektů je také nutné zohlednit hledisko hygienické, kdy problémy se zatékáním často vedou k vytvoření ideálních podmínek pro růst plísní a další nežádoucí biologickou aktivitu v interiérech staveb. Stejně tak je důležité i hledisko užívání objektu. Zatékání do interiérů může významně poškodit vnitřní zařízení, uskladněné komodity nebo například parkující osobní vozy. Výše zmíněné destruktivní procesy velmi významně snižují trvanlivost stavebních konstrukcí ze železobetonu.
Jelikož jsou jejich výskyt a rychlost do značné míry svázány s transportem vody konstrukcí, je jasné, že problematice řešení hydroizolace spodních staveb je potřeba věnovat náležitou pozornost. Korektní návrh a provedení hydroizolace je samozřejmě základním předpokladem dlouhodobé, bezproblémové funkce spodní stavby obecně, tedy i pokud je konstrukce tvořena jiným materiálem, než je železobeton.
Návrh a použití bentonitových izolačních systémů
Na základě výše uvedených výhod a nevýhod jednotlivých druhů bentonitových izolací jsme dospěli k několika zásadám pro navrhování a použití bentonitových izolačních systémů. Je nutné zdůraznit, že bentonitové izolační systémy jsou vhodné pro použití s ŽB konstrukcemi. Základním principem navrhování jakéhokoliv izolačního systému by mělo být jeho spolupůsobení s konstrukcí, kterou chceme izolovat.
Bentonitové izolační systémy se zpravidla navrhují tam, kde hrozí namáhání izolačního systému tlakovou vodou dlouhodobého nebo krátkodobého charakteru. Vzhledem ke klimatickým změnám z posledních let je nutné počítat s krátkodobým namáháním tlakovou vodou prakticky u všech podsklepených objektů s výjimkou těch, které jsou situovány na velmi propustném podloží bez podzemní vody nebo mají navržený dostatečně dimenzovaný a spolehlivý drenážní systém. Dalším neméně důležitým faktorem je i účel objektu, resp. jeho podsklepené části.
Čtěte také: Vlastnosti OSB desek v izolaci
Pro tento izolační systém by se zásadně měly používat bentonitové kompozity, které jsou orientovány „čistou“ bentonitovou vrstvou směrem k ŽB konstrukci.
Kombinace s dalšími hydroizolačními opatřeními
Jednotlivá výše uvedená řešení je samozřejmě možné kombinovat s dalšími hydroizolačními opatřeními. Nejčastěji jde o kombinaci s vodostavebným betonem. V takovém případě dochází k podstatnému navýšení stupně hydroizolační bezpečnosti z důvodu kombinace dvou teoreticky plně funkčních hydroizolačních systémů.
Relativní novinkou je kombinace asfaltových pásů v jedné nebo více vrstvách a bentonitových rohoží. Tyto systémy využívají speciální bentonitové rohože, které se vkládají do bednění a po betonáži se stávají součástí betonové konstrukce. Rohože jsou uzpůsobeny tak, aby se propojily s betonovou směsí a vytvořily kompozit. Asfaltové pásy se ukládají v jedné nebo více vrstvách na vnější líc, tedy mezi bentonitovou rohož a exteriér. Asfaltové pásy tvoří v tomto případě hlavní vrstvu hydroizolace. Bentonitová rohož má pojistnou funkci, kdy pokud by došlo k zatečení skrz asfaltové pásy, bentonit v rohožích zvětší svůj objem a průsak utěsní. Předpokladem pro bezvadnou funkci je dokonalé sevření bentonitové rohože mezi beton a asfaltový pás, resp. zabránění možnosti proudění podzemní vody v bezprostředním okolí rohože nebo přímo jejím průřezem. Jedná se tedy o „samo“ utěsňovací systém, který poskytuje velmi vysoký stupeň hydroizolační bezpečnosti a spolehlivosti.
Doporučení pro navrhování
Navrhování izolací spodních staveb doporučujeme provádět komplexně po zhodnocení všech vnějších parametrů a požadavků na izolační systém. Pro optimální návrh je nutné zohlednit specifické požadavky vyplývající z materiálového řešení izolovaných konstrukcí, specifické požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a samozřejmě stupeň Návrhového Namáhání stavebních konstrukcí Vodou (NNV), definovaného Českou Hydroizolační Společností (ČHIS) ve své směrnici ČHIS 01.
Izolační systémy pro jednoduché stavby, kde není vadou občasný úkap skrz ŽB konstrukci nebo vlhké místo, jsou vhodné bentonitové rohože z důvodu jejich odolnosti vůči srážkám a vodě v montážním stavu před betonáží ŽB konstrukce. Pro tento typ izolačního systému navrhujeme vícevrstvé, vzájemně spolupůsobící materiály. Primární HDPE fólie doplněná o bentonitový kompozit. Primární tlaková izolace z PVC-P fólie se signální vrstvou tl.
Pokud hledáte optimální řešení pro hydroizolaci staveb, díky svým unikátním vlastnostem zajišťují těsnící systémy založené na bentonitu perfektní ochranu před průnikem vody, včetně tlakové. Bentonitové těsnící systémy využívají schopnosti horniny bentonit zvětšovat svůj objem při kontaktu s vodou. Výrazná molekulární expanze až o 300% objemu a zvýšeného tlaku zajistí zcela spolehlivé utěsnění vůči vodě. Díky svým bobtnacím a nasávacím schopnostem je bentonit vhodný i pro sanaci nádrží a izolaci vodních děl. Kromě dalších produktů z řady těsnících systémů je k dispozici také granulovaný bentonit Ekobent.
tags: #bentonitove #izolacni #pasy #informace

