Vše o elektricky vyhřívaném izolačním dvojskle
Izolované dvojité zasklení představuje významný pokrok v technologii oken, spojující dvě skleněné tabule oddělené distančním rámečkem a utěsněné tak, aby vytvořily izolační bariéru. Tento inovativní systém vytváří vzduchovou nebo plynovou mezeru mezi skleněnými panely, obvykle v rozmezí od 12 do 16 milimetrů na šířku. Vzdálenost je přesně vypočítána tak, aby maximalizovala tepelnou účinnost a zvukově izolační vlastnosti. Každá tabule je důkladně vyčištěna a vysušena před montáží, což zajišťuje, že se uvnitř utěsněné jednotky nedostane žádná vlhkost ani nečistoty.
Okraje jsou utěsněny primárními a sekundárními těsnicími materiály, čímž se vytváří vzduchotěsná bariéra, která zabraňuje pronikání vlhkosti a únikům plynu. Moderní jednotky často využívají nízkoemisivní (Low-E) povlaky na jedné nebo obou skleněných plochách, které pomáhají odrážet teplo zpět do budovy během zimy, zatímco snižují zisk slunečního tepla v létě. Mezera mezi tabulemi může být vyplněna inertními plyny, jako je argon nebo krypton, které poskytují lepší izolaci ve srovnání s běžným vzduchem.
Výhody izolačního dvojitého zasklení
Izolované dvojité zasklení nabízí řadu přesvědčivých výhod, které z něj činí vynikající investici pro jakoukoli nemovitost. Především poskytuje vynikající tepelnou izolaci, což výrazně snižuje ztrátu tepla skrze okna až o 50 % ve srovnání s jednoduchým zasklením. To se promítá do nižších nákladů na vytápění během zimy a snížených nákladů na chlazení v létě, což vede k významným úsporám energie v průběhu času.
Vynikající izolační vlastnosti systému také přispívají k pohodlnějšímu obytnému prostředí tím, že eliminují studené zóny poblíž oken a snižují teplotní výkyvy v celém prostoru. Další významnou výhodou je zlepšená zvuková izolace, která může snížit vnější hluk až o 40 decibelů, čímž vytváří tišší a klidnější vnitřní prostředí. To je obzvlášť cenné pro nemovitosti v městských oblastech nebo poblíž rušných silnic. Technologie také pomáhá předcházet kondenzaci na oknech, protože vnitřní sklo zůstává blíže pokojové teplotě, což snižuje pravděpodobnost akumulace vlhkosti a potenciálního růstu plísní.
Z pohledu bezpečnosti poskytuje dvojité zasklení zvýšenou ochranu proti vloupání, protože více vrstev je obtížnější překonat než okna s jedním sklem. Design systému také nabízí UV ochranu, což pomáhá předcházet vyblednutí nábytku a vnitřních povrchů vlivem slunečního záření. Kromě toho konstrukce uzavřených jednotek pomáhá snižovat pronikání prachu a alergenů, což přispívá k lepší kvalitě vnitřního vzduchu.
Čtěte také: Kde koupit betonové sloupy
Energetická účinnost a tepelná izolace
Pokročilý design izolovaného dvojskla poskytuje výjimečnou energetickou účinnost prostřednictvím několika mechanismů. Dvojitá konstrukce vytváří izolační bariéru, která výrazně snižuje přenos tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím. Když je kombinována s nízkoemisními povlaky a plněním inertním plynem, tato okna mohou dosáhnout U-hodnot tak nízkých jako 1,1 W/m²K, což představuje vynikající tepelnou výkonnost. To se promítá do měřitelných úspor na účtech za energii, přičemž mnoho majitelů domů hlásí snížení nákladů na vytápění a chlazení o 25-30 %.
Schopnost systému udržovat konzistentní vnitřní teploty snižuje zátěž na HVAC systémy, což může potenciálně prodloužit jejich životnost a dále přispět k dlouhodobým úsporám nákladů. Izolované dvojité zasklení vytváří optimální vnitřní prostředí tím, že současně řeší více faktorů pohodlí. Systém účinně eliminuje studené průvany u oken a udržuje rovnoměrnější teploty v celém prostoru. Vzduchem nebo plynem naplněná dutina mezi skly funguje jako akustický tlumič, který snižuje pronikání vnějšího hluku až o 40 decibelů. Tato zvuková izolace je obzvlášť účinná proti vysokofrekvenčnímu hluku, jako je doprava, letadla a obecná městská aktivita.
Kvalita konstrukce a materiály použité v izolačním dvojskle zajišťují výjimečnou odolnost a dlouhověkost. Moderní jednotky jsou navrženy tak, aby vydržely 20-25 let nebo více, pokud jsou řádně udržovány, s vysoce kvalitními těsněními, která zabraňují pronikání vlhkosti a únikům plynu. Robustní konstrukce systému poskytuje zlepšenou bezpečnost díky zvýšené odolnosti proti vloupání, a zároveň nabízí ochranu proti UV záření, které může poškodit vnitřní vybavení. Začlenění technologie teplého okraje spacerů pomáhá předcházet tepelným mostům a prodlužuje životnost jednotky tím, že snižuje napětí na těsněních.
Inovace v izolačním zasklení
Před dvaceti lety se vývoj izolačních skel vyrobením funkčního trojskla prakticky zastavil. Občas se sice objevila drobná vylepšení, většinou spojená s řešením tepelného mostu u okrajů, ale nic natolik převratného, co by významně ovlivnilo vlastnosti zasklení z hlediska prostupu tepla jako celku.
Při dosazení průměrných hodnot z dlouhodobého měření vyšlo u zasklení s oboustrannými low-e skly reálné „Uskla“ o 0,17 W/m2K nižší než u druhého zasklení bez vnějších low-e povrchů. Porovnáme-li obě skla dle platné normy EN 673, tak standardní zasklení mělo reálné Ug = 0,6 W/m2K, ale izolační sklo s vnějšími nízkoemisivními povrchy AntiFog mělo reálné „Uskla“ jen 0,43 W/m2K.
Čtěte také: Podrobný průvodce dorazovou kazetou EZK315L 8
Funkce AntiFog skel
V létě
Vlivem absorpce sluneční energie do hmoty skla dochází k jeho zahřátí. Je-li sklo navíc pokovené, absorbuje ještě o 10 % více tepla než nepokovené. Venkovní tabule u standardního trojskla je pokovená do komory, takže absorbuje tepla hodně, ale může se i snadno ochladit - jednak od proudění venkovního vzduchu a také vysáláním svého tepla ven do okolí. Může však i přijímat sálání tepla od protějších fasád, čímž se jeho schopnost ochladit se částečně snižuje.
Prostřední sklo ve standardním trojskle, byť je nepokovené, je na tom mnohem hůře. Proniká k němu ještě velmi mnoho energie ze Slunce, z níž cca 8 % absorbuje (≈ 70 W/m2). A protože se nemá jak ochladit (naproti jsou reflexní vrstvy a okolo něj plyn, který má menší vodivost než vzduch), tak se při oslunění rozehřívá i na více jak 58°C, čímž ohřívá plyn v obou komorách. Od horkého plynu (=> větší tlak a tedy i větší riziko úniku plynu) se ohřívá i vnitřní pokovené sklo, které je současně ohřívané i Sluncem. Teplé vnitřní sklo už se naštěstí ochladit může a také se ochlazuje - ale bohužel do interiéru. A díky své velké emisivitě (?=89 %) září do místnosti povrchovou teplotou často i přes 40°C.
Nové dvojsklo s folií
Nové dvojsklo s folií má proti standardnímu trojsklu hned 3 výhody. Venkovní povrch AntiFog nejenže odráží sálání od horkých protějších stěn budov, takže se od nich méně ohřívá, ale současně odráží i 10 % tepelného záření ze Slunce už na první (venkovní) vrstvě. Skloviny AntiFog s oboustranným low-e povrchem jsou vyráběné v několika kombinacích s vnitřními soft-low-e pokovy.
Se standardním „soft coatingem 1.1“ jako čiré sklo s vysokým prostupem denního světla - vhodné pro neosluněné nebo zastíněné strany budov, ale také i s protislunečními vrstvami, např. „70/37“ - ideální právě jako venkovní sklovina pro osluněné strany pro ještě výraznější ochranu před letním přehříváním. Protisluneční skla jsou s přicházející změnou klimatu žádaná stále více, protože mnohem větší problém, než vytopit místnost v zimě, je zchladit ji během letních veder a vnitřní žaluzie mají jen velmi omezený účinek.
Výrobcem těchto zasklení s AntiFog skly a folií uprostřed je vyškovská firma INTERM IG Units s.r.o.
Čtěte také: Průvodce výběrem elektrického vrátku
Příklady použití a modernizace
Dvojskla s folií nejčastěji vyrábějí pro účely „upgradu“ starších oken, kdy se stará dvojskla, často s Ug ≈ 2,8 W/m2K o tloušťce 24 mm přímo v rámu zamění za dvojskla s folií o stejné tloušťce, ale s Ug = 0,7 W/m2K (nově s reálným „Uskla“ ≈ 0,53 W/m2K), čímž se sníží únik tepla zasklením o více jak o 80 % a současně se zvýší i protisluneční ochrana v létě a hlavně velmi citelně poklesne v místnostech hluk (oproti původním dvojsklům s Rw ≈ 30 dB je snížení hluku až 4násobné). Nic se nemusí vybourávat, výměna zasklení v plastovém okně je otázkou jednotek minut.
V Olomouci, na bytovém, památkově chráněném domě byla v Květnu 2019 dokončena výměna skel ve starých oknech za nové zasklení s folií uprostřed. Původně chtěli obyvatelé vyměnit celá okna, protože o možnosti „upgradu“ nevěděli. Rozpočet na nová okna byl 2,2 milionu Kč a plánovaná doba realizace byla 2 měsíce včetně postavení lešení a rozsáhlých bouracích prací. Zrealizovaný „upgrade“ je vyšel na necelých 650 tisíc Kč (tedy asi na 1/3 původní ceny) a práce v domě zabraly jen 10 dní v naprosté čistotě. Díky „upgradu“ se nemusely vybourávat funkční rámy ani vyrábět nová okna s trojskly, čímž se ušetřilo cca 11 MWh energie, což odpovídá úspoře emisí asi 5,5 tun CO2.
Dům je umístěn v centru města přímo u křižovatky, kde je intenzivní provoz tramvajové dopravy ze čtyř stran. Obyvatelé domu v Květnu ještě nezačali citelně vnímat tepelný komfort, který jim nová skla zajistí během letních veder i v zimě, ale hned si všimli výrazného poklesu hluku: „Jako by tramvaje teď jezdily v mnohem větší vzdálenosti. Sice je stále slyším, ale vnímám je jen, když se na ně soustředím.“
Další zajímavou referencí je severní fasáda administrativní budovy v Brně ve Svatopetrské ulici realizovaná na podzim r. 2018, na které se výrobce zasklení poněkud „vyřádil“. Průhledná část je zasklena izolačními skly s Ug = 0,23 W/m2K - jedná se o tříkomorové trojsklo s jednou folií, kdy díky 1 % emisivitě skel a směsi Argonu a Kryptonu bylo možné dosáhnout až takto velkého izolačního účinku. Neprůhledná část je tvořena skleněnými panely, u kterých je venkovní sklovina s vrstvou AntiFog (na obrázku je vidět, že na ní není námraza, na rozdíl od průhledných částí, kde AntiFog není). Uvnitř panelu je napnuto 9 reflexních folií vytvářející celkem 10 izolačních komor s nízkoemisivní jednou stranou.
Klíčové parametry izolačního skla
Izolační skla se skládají ze dvou nebo tří tabulí plochého skla, které jsou po celém obvodu oddělené distančním meziskelním rámečkem. Mezi skly vzniká dutina, což zlepšuje jejich schopnost izolovat. Dutiny jsou ošetřeny tak, aby dovnitř nepronikala vlhkost a nedocházelo ke kondenzaci vodních par. Na samotné tabuli je povlak, který zvyšuje její odrazivost. Díky tomu se sklo chová jako tepelné zrcadlo a vrací teplo zpět do budovy.
- Tloušťka floatového skla: Zásadní pro odolnost skla z hlediska tlaku a sání větru. Tloušťka mírně ovlivňuje barevnost skla a propustnost světla.
- Výplň meziskelního prostoru: Vzduch nebo inertní plyn Argon.
- Tepelná izolace (Ug): Udává, kolik tepla sklo propustí z interiéru do exteriéru. Čím nižší hodnota, tím víc sklo izoluje.
- Solární faktor (SF = g): Udává, kolik tepla ze slunečního záření projde do interiéru.
- Světelná prostupnost (LT): Udává, kolik procent viditelného světla projde z exteriéru do interiéru.
- Vzduchová neprůzvučnost (Rw): Udává, jak moc sklo izoluje zvuky z exteriéru.
- Světelná reflexe (LR): Udává, kolik procent viditelného světla se od skla odrazí zpět do exteriéru.
Všechny řady izolačních skel IZOS jsou dostupné v základních variantách a ve variantách s bezpečnostní a akustickou úpravou. Těchto prémiových verzí dosahujeme změnami ve skladbě skla. Ty přitom nemusejí být vůbec velké. Řadu skvělých benefitů vám přinese i drobnost jako výměna jedné základní tabule za tabuli vrstvenou.
Pokročilé technologie a řešení
Společně s Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) byl připraven vhled do oboru stavebního skla. Problematika je pojednána z pohledu dlouhodobých zkušeností členů ČKLOP zejména s fasádami s tepelně tvrzenými skly. Zaměříme se nejenom na samotné technologie, ale také na bezpečnost a ekologické aspekty staveb.
Anizotropie a tepelně tvrzená skla
Říká se, že všechno souvisí se vším. Platí to určitě i pro vzhled fasád v souvislosti s typem použitého skla. Například tepelně tvrzená (kalená) skla, použitá z důvodů zajištění bezpečí osob, či pro eliminaci rizika tepelného šoku, mohou zároveň způsobit nevzhlednou fasádu. Anizotropie je jev, který je typický pro tepelně upravené sklo. Vlivem této technologické úpravy tepelným tvrzením (kalením) je do skla vneseno vnitřní napětí pro zvýšení jeho pevnosti. V průřezu skla vznikají plochy s rozdílným napětím. V ploše skla ale může vzniknout nerovnoměrnost.
V polarizovaném světle se mohou jevit různé barevné plochy. Tento jev se nazývá anizotropie „leopardí skvrny“. Popisují jej i související normy (např. ČSN EN 12150, ČSN EN 1863 a ČSN EN 14179). Existují možnosti, jak anizotropii kvantitativně měřit hned ve výrobním závodě. Například pomocí online scannerů přímo na konci kalící linky. Možností, jak snížit výskyt anizotropie je více. Od dobře nastavené kalící pece a zkušené obsluhy, přes používání skel se snadno zpracovatelným povlakem (pokovením) až po použití skel s povlakem s dodatečnou ochrannou vrstvou, která se při procesu kalení spálí.
Vývoj nových povlaků a technologie
Vývoj nových povlaků a souvisejících technologií je velmi důležitý. Vlivem vylepšování technologických procesů a novému vývoji se daří posouvat parametry protislunečních povlaků, které chrání interiéry před přehříváním. Selektivita protislunečních skel je poměr mezi propustností viditelného světla (LT) a solárním faktorem (SF, g), ten vyjadřuje množství sluneční energie (tepla od slunce), která projde do interiéru z vnějšího prostředí skrz sklo. Dříve se říkalo, že hranicí je hodnota selektivity 2 a dnes máme povlaky s hodnotou selektivity okolo 2,3.
Existují další možnosti, jak posouvat hranice při výrobě skel. Patří sem například povlaky určené pro budovy, v nichž je důležité nejenom množství světla, ale i zisky tepla od slunce. Stále se zvyšují hodnoty prostupu světla (LT), jeho kvalita (světlo je přirozenější) a také se zvyšuje solární faktor (SF, g). To vše při zachování součinitele prostupu tepla Ug na úrovni běžných povlaků. Je to možné například použitím nové laserové technologie, která povlak po nanesení v magnetronu dále zušlechtí a vylepší jeho parametry.
Údržba a kondenzace
Velmi časté používání velkých okenních ploch resp. skel - dnes většinou izolačních trojskel - je jistě správnou cestou pro zvyšování komfortu uživatelů staveb. Přináší s sebou ale také některé nepříjemnosti. Jednou z nich je nutnost čištění skleněných ploch. Použitím různých povlaků lze nutnost čištění eliminovat nebo alespoň výrazně zjednodušit. Obdobně je možné dosáhnout snadné údržby i v interiéru.
Vlivem výborné izolace při použití trojskel se lze setkat s kondenzací na venkovní (exteriérové) straně skla. To se děje jen za určitých podmínek: zejména při vyšší venkovní relativní vlhkosti, při zasklení přímo vystavenému obloze, podlahovému topení v interiéru, při nižší teplotě v interiéru v blízkosti skel apod. Důsledkem použití kvalitního izolačního trojskla se tak může stát, že kondenzát zhorší průhlednost skel. Předejít tomu lze použitím anti-kondenzačního povlaku. Ten na skle není vidět a nemění parametry zasklení jako je prostup světla, solární faktor či součinitel prostupu tepla.
Digitalizace a inteligentní skla
Inovace a nové technologie se kromě samotné výroby a nových produktů, promítají i v digitalizaci našeho oboru. Velice důležitou technologií je digitální fyzikálně-realistické zobrazování skel. Architektovi či investorovi je možné kromě technického listu s parametry zasklení, poslat i obrázek (render) diskutované skladby. Ty jsou vytvořeny na základě přesného spektrofotometrického měření a hodnoty jsou přes renderovací nástroje přeneseny do realistické „fotky“. Nejde o vizualizaci, jak ji známe od architektů, ale o realistické zobrazení uvažovaného zasklení.
Datové přenosy je dnes možné používat na posílání objednávek pomocí datové věty (systém EDI). Což je jistě užitečné, ale zajímavější bude posunout práci s daty dál a využít technologie pro jejich přenos. Ty je možné zabudovat přímo do samotného výrobku - izolačního skla. A to tak, že se při výrobě do každého izolačního skla umístí chip s unikátním ID (např. RFID transpondér), k němu je poté možné přistupovat pomocí čtečky. Propojením tohoto unikátního ID s databází lze získat potřebné informace (výrobní detaily - skladbu skel, rozměry apod.).
Elektricky vyhřívaná skla
Technologie ovládání skla pomocí elektrického proudu není nová. Se zvyšujícími se požadavky na energetickou efektivitu staveb, ale otevírají nové možnosti. Elektricky vyhřívaná skla jsou tu s námi dlouho (v podobě vyhřívání pomocí drátku nebo povlaku). Rovněž vrstvená skla s folií s tekutými krystaly, která pomocí elektrického proudu mění průhlednost, nejsou nová. O poznání mladší, zejména použitím ve stavebnictví, jsou skla, která pomocí elektrického proudu mění své parametry prostupu světla (LT) a tepla (SF, g).
Vytápění a ohřev za pomoci skleněných komponentů má mnoho variant. Můžete je použít jak uvnitř pro ohřev prostor, ale také jako izolační sklo oddělující interiér od exteriéru. Izolační dvojskla a trojskla s integrovaným ohřevem již dávno získala své místo na slunci.
A nemusí to vždy být jen velký komplex. Další alternativou pro použití hřejících skel je jejich použití na stavbách rodinných domů, nebo investičních celků. Tím že spojíme dvě skla, kdy jedno z nich je opatřeno oxidem kovů, za pomoci PVB folie získáme další prvek pro mnohostranné využití. Sklo s názvem EGLAS můžeme použít jako samostatnou příčku v interiéru a nebo jako součást izolačního skla.
A takové dvojsklo či trojsklo není určeno jen pro použití ve velkých investičních celcích. Zrovna tak najde využití v prosklených stěnách našich zimních zahrad nebo vnitřních bazénů. Okna nám zajišťují výhled a dostatek světla. Současně však i izolují od nepříznivého venkovního počasí. A aby toho nebylo málo, tak nám současně i temperují prostory. No a tím že hřejí ještě navíc zabraňují vzniku kondenzátu na interiérové straně. A závěrem vnitřní PVB folie zabraňuje prostupu UV záření.
Skleněné topné panely a radiátory
Topné panely a radiátory vyráběné ze skleněných panelů mohou mít různá designová provedení. Nabízí jedinečné estetické vlastnosti a vytváří teplo ve všech směrech, podobně jako slunce. Jejich technické provedení se plně podřizují požadavkům zákazníka. Upevňují se buď na zeď nebo mohou být v provedení stojících radiátorů. Užijete si tak svobodu při tvorbě nových prostorů a průhledů jimi. Inovativní design získal cenu reddot design award winner 2004.
Saint-Gobain Glass nabízí dvě provedení elektrických radiátorů:
- SGGTHERMOVIT ELEGANCE
- Kompletní systém (Plug&Play) včetně příslušenství a upevnění.
- Ovládání pomocí termostatu. Dálkové ovládání, které může být použito pro více jednotek.
- Lze také ovládat termostatem ON/OFF.
- Sklovina Diamant (extra čiré sklo) nebo Mirastar (chromové zrcadlo).
- SGGTHERMOVIT EDEN/HARMONY
- Kompletní systém (Plug&Play) včetně příslušenství a upevnění.
- Ovládání pomocí termostatu. Dálkové ovládání, které může být použito pro více jednotek.
- Lze také ovládat termostatem ON/OFF.
- EDEN je skleněný sušák ručníků s eloxovanými tyčemi a ve čtyřech barvách (černá, bílá, slonová kost, mandle).
- HARMONY neprůhledné, skleněné topné těleso ve čtyřech barvách (černá, bílá, slonová kost, mandle).
Izolační dvojskla a trojskla s integrovaným ohřevem si už dávno získaly své místo pod sluncem, objevte jejich výhody nyní i vy. Vyhřívané sklo vzniklo spojením dvou skel, z nichž jedno obsahuje oxid kovů. Nejenže si sklo zachovává svou maximální průhlednost, ale také zvyšuje hladinu přirozeného denního světla v budovách tím, že urychluje tání sněhu.
Vyhřívané sklo prostřednictvím aktivního izolačního zasklení eliminuje efekt studené stěny a zabrání kondenzaci. V moderním architektuře najde své uplatnění jeho laminovaná verze v interiéru v podobě příček, zástěn a na skleněných podlahách, v závislosti na použití, požadované funkci (vytápění, tání sněhu, protikondenzační funkce), rozměru skla a intenzitě výkonu.
V exteriéru se využívá na fasádách, markýzách, arkýřích, verandách nebo střechách, kde brání poškození sněhem a ledem a usnadňuje v zimě údržbu budov. Toto aktivní izolační zasklení se vyrábí a řeže na míru. Další řezání a vrtání tedy není možné.
CLIMAPLUS - nová generace izolačního dvojskla
CLIMAPLUS je vysoce hodnotné izolační dvojsklo nové generace, které splňuje vysoké požadavky účinné tepelné izolace. Zvláštním znakem je vrstva z ušlechtilého kovu na povrchu skla v meziprostoru. Je to neutrální a neviditelná vrstva, která teplo odráží zpět do místnosti.
Z vytápěné místnosti se ztrácí vždy určité množství tepla obvodovými zdmi a okny. Mírou této tepelné propustnosti je tzv. „hodnota U“: čím menší je tato hodnota, tím lepší je tepelná izolace stavebního materiálu. Až donedávna byla skla slabinou tepelné izolace. Starší izolační skla dosahovala v nejlepším případě hodnoty „U“ 3,0 W/m2k, při jednoduchém zasklení dokonce jenom „U“ 5,8 W/m2k. Použitím skla CLIMAPLUS se tepelné ztráty radikálně snižují. Nový standard tepelné izolace se pohybuje v rozmezí hodnot „U“ 1,4 až 1,1 W/m2k. Je tedy více než o polovinu menší oproti tradičním izolačním sklům! Sklo tak přestává být materiálem, který způsobuje největší tepelné ztráty. Právě naopak - energii šetří nejvíce.
Hodnota g: Sklo využívá slunečního tepla. Tuto vlastnost má sklo jako jediné ze stavebních materiálů: neboť pouze přes sklo může svítit slunce. Na základě tohoto efektu slunce částečně vyhřívá prosklené prostory. Mírou tohoto efektu je hodnota g. Co je v zimě vítané, může mít v létě nepříjemné následky. Zisk energie ze slunečního záření znamená přehřátí interiéru. Proto je vysoká tepelná izolace spolu s mírnou hodnotou g ve většině aplikací tou správnou cestou, jelikož tepelná bilance - rozdíl mezi tepelnou ztrátou a ziskem musí být nejvyváženější.
tags: #vse #o #elektricky #vyhrivane #izolacni #dvojsklo

