Izolace potrubí proti rosení a tepelným ztrátám: Kompletní průvodce

Izolace potrubí je v praxi velmi často podceňována. Stejně jako potrubí s teplou vodou, tak i potrubí s vodou studenou se izoluje. Potrubí se vedou v budovách často souběžně. V důsledku nedostatečné izolace se teplá voda v potrubí ochlazovala a studená naopak ohřívala. U potrubí studené vody je navíc riziko kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu potrubí. Hrozí i nežádoucí oteplování studené vody s následným možným výskytem bakterií.

Jednoznačně přispívá k delší životnosti potrubí. Tepelná izolace snižuje tepelné ztráty až o 80 %. Tepelná izolace zabraňuje rosení potrubí studené vody a je jedním ze způsobů, který je doporučován pro udržení kvality a zdravotní nezávadnosti vody ve vodovodech, jak studené, tak i teplé vody.

Proč izolovat potrubí studené vody?

Izolováním potrubí studené vody vedeného v budovách zabráníme tepelným ziskům do materiálu a zamezíme riziku kondenzace v izolaci nebo na chladném povrchu potrubí. Teplota zde totiž může být nižší, než je teplota rosného bodu okolního vzduchu. Zvýšená vlhkost vzduchu ve svém blízkém okolí může vést k tvorbě kondenzátu na povrchu.

Rosný bod a jeho význam

Vzduch obsahuje určité množství vodní páry. Vlhkost vzduchu se rozlišuje na absolutní a relativní (rh). Absolutní vlhkost je podíl vodních par v gramech vztažených na objem vzduchu. Relativní vlhkost je poměr nenasyceného a nasyceného vzduchu, také jako poměrná vlhkost. Relativní vlhkost 100 % znamená vzduch plně nasycený vodními parami. Vlhkost 0 % se vyskytuje velmi výjimečně a značí suchý vzduch zcela bez vlhkosti.

Když dojde k plnému nasycení vzduchu vodní parou a vysrážení kapek vody, pak dochází k vysrážení přebytečné vodní páry a vzniku kondenzátu. Teplota, při které k tomuto jevu dochází, se nazývá rosný bod. Rosný bod lze snadno zjistit z tabulek par obsažených ve vzduchu, pomocí diagramu, zadání okrajových podmínek nebo pomocí celé škály dostupných vztahů, které vypočítají teplotu rosného bodu.

Čtěte také: Vlastnosti dřevovláknité izolace – požární odolnost

Jako snadný způsob ke zjištění rosného bodu slouží diagram, například pro 25 °C a relativní vlhkost 50 %. V tomto bodě se spustí svislá čára na křivku nasycení (relativní vlhkost 100 % - tvoří spodní hranici diagramu). Následně se odečte na svislé ose vlevo teplota rosného bodu (např. 14 °C). Pokud bude na povrchu potrubí teplota nižší než rosný bod, bude se na povrchu potrubí tvořit kondenzát (srážet vlhkost), což může vést k promáčení stěn, podhledů, případně jiných stavebních konstrukcí a vybavení.

Výběr a vlastnosti izolačních materiálů

Tloušťka tepelné izolace je důležitá pro zabránění povrchové kondenzace. Tloušťku izolace je vhodné volit v přímé závislosti na rozdílu teplot média a okolí. Dále je důležitý faktor difuzního odporu proti pronikání vlhkosti do izolace a jeho transportu směrem k chladnému povrchu potrubí. Faktor difuzního odporu neplatí pro izolaci s kapilárně vodivou tkaninou.

Důležité jsou tepelněizolační vlastnosti daného materiálu, které jsou charakterizovány součinitelem tepelné vodivosti λ. Vysoký izolační potenciál zajišťuje velké množství vzduchových komůrek. Příkladem je Mirelon Pro Izolace, která má součinitel tepelné vodivosti 0,025 W·m-1·K-1.

Mezi další důležité vlastnosti, které by měly být zohledněny při výběru izolace, patří:

  • Reakce na oheň - klasifikace dle hořlavosti podle ČSN EN 13501-1.
  • Montáž - ovlivňuje rychlost práce a tím i produktivitu při montáži. Je ovlivněna výběrem správného materiálu a kvalitou montáže.
  • Teplotní odolnost (např. krátkodobá nasákavost (max. technických podkladech)) - důležité údaje každého konkrétního výrobku, stejně jako teplota provozní/teplota na straně fólie (závisí na materiálu izolace).

Typy izolací

Existuje několik typů izolací pro potrubí:

Čtěte také: Kročejová izolace a její použití

  • Návleková izolace: Patří k nejpoužívanějším typům izolací. K jejím výhodám patří zejména minimální tepelné ztráty a zvýšená tepelně-izolační účinnost. Návleková izolace Mirelon z pěnového polyetylenu je vysoce kvalitní, zdravotně nezávadná a ekologická. Nasouvají se na kruhové vzduchotechnické potrubí, jedná se o snadný a rychlý způsob izolování. Návleky jsou určeny pro standardní průměry vzduchotechnického potrubí - spiro, pvc, flexi.
  • Izolační rohože: Mají univerzální využití, je možné izolovat kruhové i hranaté potrubí a také tvarovky a další díly. Z izolačních rohoží se doporučuje kaučuková samolepicí izolace K-Flex KRAFT.
  • Izolační desky: Využívají se primárně k izolování čtyřhranného kovového potrubí a dalších rovných povrchů. Izolační desky bez lepení se volí z různých důvodů pro různé aplikace a od toho se odvíjí i konkrétní postup instalace, který vždy určí projektant.
  • Kaučukové izolace: Určené přímo pro plastové kruhové a hranaté potrubí a tvarovky. Izolace IZO jsou opatřeny samolepící vnitřní stranou a vnější stranou s hliníkovou fólií. Montáž je velmi jednoduchá a rychlá díky samolepícímu podkladu.
  • Předizolované potrubí: Často volenou variantou, která ušetří čas s izolaváním, je již izolované potrubí. Nejčastěji se jedná o izolované flexibilní potrubí, které nabízí verze tepelné nebo zvukové izolace. Je to nejjednodušší volba pro rychlou instalaci a zbaví starostí s instalací izolace.

Jak izolovat tvarovky a armatury?

Izolace armatur a přírub se provádí jako snímatelná. Pro potrubí vedené ve zdi, při průchodu potrubí stropem, křížení potrubí, ve spojovacích místech u centrálního rozdělovače a u přípojek k otopným tělesům, které nejsou delší než 8 m, se volí poloviční tloušťka tepelné izolace. Pásku je možné použít na izolace potrubí, ale s výhodou se dá použít pro izolaci tvarovek a hlavně armatur.

Legislativní požadavky a normy

Základní normou v oboru zdravotně technických instalací je národní norma ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. Norma navazuje na ČSN EN 806-1 až 5 a ČSN EN 1717 a řeší problematiku, která není v normách řešená dostatečně. ČSN 75 5409 doporučuje tepelně izolovat všechna potrubí studené pitné vody, kromě potrubí zásobujících pouze odběrní místa požární vody a potrubí uložených v ochranných trubkách. Dále se musíme řídit platnou vyhláškou č. 193/2007 Sb., která předepisuje izolovat všechna potrubí teplé vody. Tato vyhláška navazuje na zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Protože se jedná o legislativu úspor energií, není zde problematika izolování rozvodů řešena komplexně, ale je řešena pouze část, která ovlivňuje spotřebu energie, tedy rozvody teplé vody a cirkulace. V roce 2013 byla zavedena technická normalizační informace (TNI) CEN/TR 16355, která poskytuje informace a doporučení pro prevenci proti zvyšování koncentrace Legionell ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě v souladu se sérií norem EN 806. Tato TNI by měla být aplikována v souladu s národními předpisy, což je vyhláška 252/2004 Sb.

Tepelné ztráty izolovaného potrubí je možné stanovit podle ČSN 75 5455.

Minimální tloušťky izolace

Vyhláška č. 193/2007 Sb. stanovuje minimální tloušťky tepelné izolace pro vnitřní rozvody:

Čtěte také: Informace o úpravě povrchu dřevovláknité izolace

  • U vnitřních rozvodů do DN 20 se volí ≥ 20 mm.
  • U DN 20 až DN 35 se volí ≥ 30 mm.
  • U DN 40 až DN 100 se volí ≥ DN.
  • Nad DN 100 se volí ≥ 100 mm.

U vnitřních rozvodů plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. Pro potrubí vedené ve zdi, při průchodu potrubí stropem, křížení potrubí, ve spojovacích místech, u centrálního rozdělovače a u přípojek k otopným tělesům, které nejsou delší než 8 m, se volí poloviční tloušťka tepelné izolace.

Při nižších hodnotách λ, než je uvedeno v ustanovení, se minimální tloušťka tepelné izolace (de - d)/2 stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí k byl menší nebo roven 0,35 W/m.K.

Doporučení pro montáž izolace

Při montáži potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-4 platí, že povrchy potrubí se nesmí dotýkat stavebních konstrukcí. Vzájemná vzdálenost volně vedených potrubí a vzdálenost volně vedených potrubí od stěn, stropů a jiných konstrukcí musí být taková, aby se izolace potrubí nedotýkala souběžných potrubí a jejich izolací, stěn, stropů a jiných konstrukcí, které neslouží k upevnění potrubí. Souběžná potrubí mají být vedena ve vzájemné vzdálenosti podle TNI CEN/TR 16355.

Dále je důležité dodržovat tyto zásady:

  • Každá izolační trubka je opatřena částečným řezem v podélném směru. Řezy vždy spojte pomocí lepidla.
  • Při lepení spojů lepidlem dbejte, aby pracovní teplota byla pokud možno vyšší než +10°C. Zaručíte tím dobré vlastnosti spoje. Pro lepení používejte kaučuková lepidla na bázi polychloroprenu.
  • Izolační trubky potažené zesílenou hliníkovou fólií ji mají v podélném směru přerušenou a opatřenou na jednom z okrajů samolepicím přesahem.
  • Pro izolaci potrubních kolen a T-kusů využijte přípravky montážní sady. Potřebný oblouk vytvoříte pomocí přípravku pro provádění řezů, několika výřezy na vnitřní straně ohybu v místech, která si předem označíte šablonou. Otvory pro T-kusy zhotovíte pomocí kruhových nerezových nožů.
  • Provádíte-li izolaci potrubí, které je uloženo v zemi, chraňte izolační trubku před hlodavci a poškozením.
  • Přímé potrubí zaizolujte těsně ke tvarovce. Přiložte izolační trubku s otvorem pro ventil, jejíž vnitřní průměr bude shodný s vnějším průměrem provedené izolace.

Prevence zamrzání potrubí

Pokud je nebezpečí, že teplota vody ve vodovodních potrubích klesne pod 0 °C, je nutné zajistit prevenci proti zamrznutí. Krátkodobě může zamrznutí zabránit izolace potrubí. Samotná izolace však zamrznutí nezabrání, jen jej oddálí. Podzemní rozvody je nutné izolovat, pokud neleží v nezámrzné hloubce. V případech vodovodních potrubí bez odběru, technologických rozvodů při odstávce, apod. Potrubí s elektrickým přídavným topením se musí nejprve obalit hliníkovou fólií, aby se teplo od topného drátu rovnoměrně dostávalo k potrubí. Pak se montuje izolace, nejlépe dvouvrstevně, aby se eliminovaly tepelné mosty vlivem spár. Pro plastové potrubí se doporučují samoregulační dvoužilové topné kabely do teploty 65 °C, které se regulují podle teploty povrchu potrubí. Max. teplota topného kabelu musí být dodržena, aby nedošlo k mechanickému poškození potrubí. Potrubí se většinou ošetřuje topným kabelem přiloženým podélně. Pokud jsou výkonové nároky vyšší, použijí se dva a více paralelně vedené kabely podél potrubí. Tloušťka izolace se navrhuje podle maximální tepelné ztráty na metr čtvereční nebo běžný, případně podle celkové ztráty celé potrubní větve. Je na projektantovi, aby podle teploty vody, rychlosti proudění, délky potrubí, okrajových podmínek vně potrubí a výkonu topné smyčky, navrhnul minimální nutnou tloušťku izolace. Čím větší použijete tloušťku izolace, tím menší bude požadavek na výkon topné spirály. Pokud v potrubí studená voda nebude proudit, voda zamrzne v závislosti na tloušťce izolace a průměru potrubí. V případě rozvodu studené vody interiérem je nutné také provést kontrolu tloušťky izolace z hlediska povrchové kondenzace.

Běžné chyby při izolaci potrubí

Mezi časté chyby při izolaci potrubí patří:

  • Volba izolace s tenkou stěnou.
  • Volba izolace se špatnými vlastnostmi, kdy izolace nemá požadované vlastnosti a trvanlivost už v počátečních hodnotách (např. používání plstěných pásů, které jsou napadány škůdci, nebo používání izolací bez uzavřené buňkové struktury ve vlhkém prostředí nebo na studenou vodu).
  • Neizolování tvarovek a armatur.
  • Špatné koncepční řešení potrubí, např. umístění potrubí studené a teplé vody včetně cirkulace do jednoho žlabu v bezprostřední blízkosti bez dostatečného prostoru pro izolace.

Tyto chyby se projevují v různé míře v závislosti na typu a vlastnostech izolace, na materiálu tvarovek a armatur a tloušťce jejich stěn.

Příklady Mirelon Pro Izolace

Návleková izolace patří k těm nejpoužívanějším typům izolacím. K jejím výhodám patří zejména minimální tepelné ztráty, ale také zvýšené tepelně-izolační účinnosti. Zde jsou příklady Mirelon Pro Izolace s různými průměry a tloušťkami:

Název produktu Průměr / Tloušťka
Mirelon Pro Izolace 12/6 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 12/9 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 12/13 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 15/6 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 15/9 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 15/13 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 15/20 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 18/6 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 18/9 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 18/13 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 18/20 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 20/6 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 20/9 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 20/13 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 20/20 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 22/6 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 22/9 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 22/13 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 22/20 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 22/25 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 25/6 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 25/9 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 25/13 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 25/20 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 28/6 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 28/9 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 28/13 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 28/20 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 28/25 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 32/6 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 32/9 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 32/13 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 32/20 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 35/6 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 35/9 mm | 1m
Mirelon Pro Izolace 35/13 mm | 1m

Při objednávání izolací uvádějte počet metrů, ne počet trubic!

tags: #izolace #potrubi #proti #roseni #informace

Oblíbené příspěvky: