Izolace potrubí v otopné soustavě a rozvodech teplé vody: Komplexní průvodce

Teplo je poměrně drahá záležitost a je zcela na místě teplo využívat tam, kde je ho potřeba. Při dopravě teplé vody, ať je to v rámci dálkové tepelné soustavy či domovního otopného systému, zcela přirozeně dochází k tepelným ztrátám. Izolace potrubí jsou nedílnou součástí každého topného systému.

Důvodů k izolaci potrubí s otopnou nebo teplou vodou je více. Je to především ekonomický aspekt, snížení provozních nákladů, zajištění bezpečnosti provozu pro vytápěcí zařízení - ochrana před mrazem. Snížením tepelné ztráty v rozvodech tepla dochází ke snížení provozních nákladů. Pomocí izolací lze zabránit až 80 % tepelných ztrát.

Cílem by tedy měla být co nejefektivnější doprava tepla do místa spotřeby s maximální snahou o zamezení tepelných ztrát. Obalení rozvodů vody tepelnou izolací patří k základním předpokladům dosažení provozních finančních úspor v domě, ale také splnění očekávaného komfortu bydlících. Izolace potrubí se doporučuje provádět v souladu s příslušnými právními předpisy.

Platí jednoduché pravidlo. Jakmile vodu jednou ohřejeme, měla by zůstat ohřátá, a to platí opět jak pro vodu užitkovou, tak topnou. Pokud ji necháme v trubkách chladnout, dosáhneme jediného - významných tepelných ztrát. V případě vody užitkové může být dalším důvodem prodlevy dodání vody požadované teploty také délka vodovodu. Proto by měly být zásobník na ni či bojler umístěny tak, aby byly rozvody vody především do koupelny a kuchyně co nejkratší (doporučuje se max. 5 metrů).

Požadavky na účinnost izolace potrubí se dnes stále zvyšují. Důraz je kladen na maximální ohled k životnímu prostředí a nalezení optimální ekonomické rentability. Izolace jsou dodávané na jakýkoli rozměr potrubí a v různých tloušťkách.

Čtěte také: Vlastnosti dřevovláknité izolace – požární odolnost

Důvody a zásady izolace potrubí

Potrubí v prostorech, kde má být chladno, nebo není třeba, případně vhodné, v nich vzduch ohřívat, musí být izolována, aby se redukovaly nežádoucí tepelné ztráty. Patří sem například kotelna, sklepy s potravinami, ale i vratné potrubí otopné soustavy. Neizolovaným potrubím se sníží teplota proudící vody a zvýší teplota okolního vzduchu v místnosti. Důvodů k izolaci potrubí s teplou vodou (TV) je více, ale primárním je vždy hospodárnost provozu.

Izolacemi potrubí pro studenou vodu se tento článek nezabývá. Tepelné izolace potrubí se doporučuje provádět v souladu s příslušnými právními předpisy, například vyhláškou č. 193/2007 Sb. [1], která stanovuje velikost součinitele prostupu tepla.

Teplota vody v otopné soustavě a rozvodech TV

Teplota vody v otopné soustavě se mění podle venkovní teploty vzduchu a navrhuje se pro nejméně příznivé provozní podmínky. U dálkové dodávky TV bývá teplota vody v rozmezí 50 až 55 °C. U dálkové dodávky TV, kde je ohřívačem vody, si majitel (uživatel) bytu může teplotu vody zvolit (nastavit) sám. Teplota vody, u systémů s vytápěním, bývá téměř vždy konstantní.

Energetický význam izolace a rychlosti proudění

V článku je na grafickém průběhu ochlazování vody v potrubí demonstrován význam tepelné izolace při malé rychlosti proudění vody. Menší nutnost izolovat potrubí je při vysoké rychlosti proudění. Tato závislost je aplikována na trubních rozvodech teplovodních otopných soustav. Zvýšenou rychlostí proudění vody u daného průřezu se zvyšuje průtok vody, kterým se následně přenáší i vyšší množství tepla. Energetický význam tepelné izolace se u vyšších průtoků podstatně snižuje. Teplovodní potrubí by nemělo být předimenzované.

Z předchozích grafických průběhů chladnutí teplé vody v potrubí můžeme odvodit zásadní pravidlo, že průtok teplé vody by měl být co největší. V celém komplexu návrhu trubních teplovodních soustav je nutné porovnat oprávněnost použití tepelné izolace s hydraulickými parametry a reálnými teplotami proudící otopné vody. Jmenovitých návrhových teplot otopné vody je v průběhu topného období dosahováno jen krátce, jinak jsou po většinu topné sezony teploty otopné vody v soustavě nižší. Při stále větší snaze dosáhnout energetických úspor nemusí vycházet paušální požadavek na tepelnou izolaci teplovodního potrubí, vedeného vytápěnými prostorami, dostatečně efektivní.

Čtěte také: Kročejová izolace a její použití

Prevence proti zamrznutí

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.

Hospodárná (ekonomická) tloušťka izolace

Izolace mají být investicí, která se z dlouhodobého hlediska nejmenší. To znamená, že je třeba najít správnou rovnováhu mezi přínosy a ztrátami spojenými s pořízením a provozováním tepelné izolace. Tloušťky izolací se navrhují většinou v závislosti na dosažení největších ekonomických úspor nebo s ohledem na ochranu osob vyskytujících se v blízkosti izolovaného zařízení. Čím větší tloušťka izolace, tím vyšší pořizovací náklady, které však nemusí mít vždy požadovanou návratnost. V praxi to znamená, že zbytečné předimenzování není žádoucí.

Je tedy třeba najít správnou tloušťku izolace, která se nazývá hospodárná nebo také ekonomická. Náklady na izolaci se mění v závislosti na velikosti průměru potrubí, vlastnostech materiálu a zejména na průměru a tloušťce izolačních trubic. Čím má izolace větší tloušťku, tím méně tepla přes ni projde do okolí. Kritériem pro návrh tloušťky izolace může být také maximální povrchová teplota izolace, která je důležitá pro vyšší provozní teploty dopravované látky, zejména v průmyslu. U teplé vody se tak vysoká teplota nevyskytuje.

Pro návrh hospodárné tloušťky tepelné izolace potrubí byly vypracovány různé počítačové programy. Tyto programy umožňují návrh vhodné tloušťky izolace na základě zadaných údajů. Uživatel vyplní volná políčka v tabulce a program mu sám navrhne vhodnou tloušťku tepelné izolace. Takové programy (i podrobnější) mají na svých webových stránkách řada firem, např. Isover a další. Modul TH v programu TZB například umožňuje výpočet s vlivem ochlazování média cestou od zdroje tepla ke koncovému spotřebiči.

Vlastnosti tepelněizolačních materiálů

Výrobci u svých výrobků uvádějí nejdůležitější vlastnosti tepelněizolačních materiálů, které se rozdělují na fyzikální, tepelné a protipožární (bezpečnostní).

Čtěte také: Informace o úpravě povrchu dřevovláknité izolace

Fyzikální vlastnosti

  • Objemová hmotnost (závisí na výrobku)
  • Krátkodobá nasákavost (obvykle max. 1 kg/m2), uváděná výrobci pro své konkrétní výrobky - viz technické údaje v katalogu výrobků.
  • Faktor difuzního odporu proti vlhkosti µ (závisí na výrobku)

Tepelné vlastnosti

  • Součinitel tepelné vodivosti λ (závisí na teplotě, typu a objemové hmotnosti izolace). Pro potrubí je nejčastěji od 0,025 do 0,3 W·m-1·K-1.
  • Nejvyšší teplota provozní / teplota na straně fólie (závisí na materiálu izolace a může být např. 110 °C / 100 °C, podrobnosti viz ČSN EN 14706 [4]).

Protipožární (bezpečnostní) vlastnosti

  • Třída reakce na oheň (viz ČSN EN 13501-1+A1 [5]).
  • Chemická odolnost (výrobek odolává přesně jmenovaným látkám po určitou dobu).

Čísla uváděná u vlastností je třeba brát s rezervou. Konkrétní číslo vždy závisí na několika okolnostech, například na teplotě.

Nejčastější materiály pro izolaci potrubí jsou pěněný polyetylen (PE), kamenná vlna, skelná vlna, syntetický kaučuk (EPDM) a polyuretanová pěna (PUR).

Pěněný polyetylen (PE)

  • Lehčený pěnový polyetylen představuje základ. Surovinou pro výrobu je ropa. Základem tohoto izolačního materiálu je polyetylenová pěna.
  • Má nízkou tepelnou vodivost, je pružný, flexibilní a nenasákavý (nepřijímá vlhkost, která snižuje tepelněizolační vlastnosti).
  • Je odolný proti hlodavcům, hmyzu a jiným škůdcům.
  • Dodává se s povrchem bez úpravy, nebo s hliníkovou folií.
  • Snadno se zpracovává, lepí a je recyklovatelný.
  • Kruhově extrudovaný polyetylen je schopen odolávat většímu rozsahu teplot (od 45 °C do 105 °C).
  • Pěněný polyetylen je vhodný pro izolaci potrubí v rodinných domech a v dalších budovách.

Kamenná vlna

  • Je vyrobena z minerálních vláken s pojivem. V některých literaturách je označována také jako minerální nebo čedičová vlna.
  • Vyrábí se především z vyvřelých hornin - z čediče a dolomitu.
  • Vyznačuje se vysokou odolností proti vysokým teplotám protékajících látek.
  • Má také protipožární a akustické vlastnosti.
  • Může být opatřena hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou.
  • Teplota tání kamenné vlny je více než 1000 °C. U výrobků z kamenné vlny výrobci uvádějí teplotu mnohem nižší než 750 °C (např. výrobce Paroc uvádí až 750 °C).
  • Rohože z kamenné vlny musí být opatřeny ochrannou hliníkovou fólií, aby nemohly nasávat vodu.

Skelná vlna

  • Surovinami pro výrobu skelné vaty jsou písek, skelný recyklát, pak soda, dolomit, borax, živec a vápenec. Z těchto surovin se vyrábí izolační materiál.
  • Použití je obdobné jako u kamenné vlny.
  • Skelná vata ve vlhkém prostředí musí být opatřena ochrannou hliníkovou fólií.
  • Může uvolňovat částice škodlivé zdraví.

Syntetický kaučuk EPDM (elastomer)

  • Má podobné složení i vlastnosti jako polyetylen.
  • Vyznačuje se vysokým odporem proti difuzi vodní páry, nízkou tepelnou vodivostí a vysokou ohebností.
  • Je odolný vůči agresivnímu prostředí.
  • Je vhodný pro klimatizaci a v chladírenství. Vhodný je také pro venkovní rozvody (např. k solárním panelům).
  • V budovách se používá méně často než jiné tepelněizolační materiály.

Polyuretanová pěna (PUR)

  • Patří k izolačním materiálům na organické bázi.
  • Její nevýhodou je, že může obsahovat formaldehydy.
  • Používá se pro izolace větších průměrů potrubí.

Typy izolačních výrobků

Tepelněizolační výrobky pro izolaci potrubí se rozdělují na izolační trubice, rohože a pásy. Některé firmy rozlišují i další typy, jako jsou tvarové kusy (kolena, oblouky, T kusy). Pásy slouží k izolaci armatur. U identických výrobků terminologie není jednotná.

Izolační trubice

Izolační trubice jsou nejčastěji dodávané v délce dvou metrů. Pro vytápění se používají trubice červené barvy. Mohou být dodávány i v kotoučích, v katalogu některých výrobců jsou vedeny jako nekonečné hadice. Některé typy, například z minerální vlny, připomínají spíše textilní návlek než pevnou trubku. Často se vyrábí z pěněného polyetylenu (PE).

Pro větší průměry potrubí se používají pouzdra (tzv. podélně dělený válec se „zámkem“, který brání tepelným ztrátám přes podélnou drážku). Pouzdra mohou mít povrchovou úpravu z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken, která je opatřena samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Podle ČSN EN 14707 [7] se pouzdro může používat až do 620 °C.

Rohože

Rohože mají odlišný tvar od trubic. Dodávají se jako stočené pásy. Materiálem je nejčastěji kamenná vlna. Vyrábí se nejčastěji v šířkách 500, 600 a 1000 mm. Jejich tloušťka se pohybuje od 20 mm až do 125 mm. Délka rohože se pohybuje v závislosti na tloušťce izolace od 1,5 do 15 m2. Základní rozdělení je na rohože lamelové a na pletivu.

  • Lamelové rohože: Obvykle jsou opatřeny hliníkovou fólií. Minerální vlákno je uloženo kolmo k hliníkové fólii. Udržují si stálou tloušťku i v ohybech a rozích. Tyto rohože jsou vhodné do 250 °C. Teplota na straně hliníkové fólie nepřesahuje 80 °C.
  • Rohože na pletivu: Vyrábí se rovněž z čedičové vlny připevněné na drátěném pozinkovaném pletivu. Vyznačují se vysokou odolností proti vysokým teplotám, které mohou být i přes 600 °C.

Pásy

Pásy se vyrábějí z lehčeného pěněného polyetylenu. Slouží k izolaci armatur, okolo nichž se mohou velmi dobře omotat. Mají tloušťku od 2 do 10 mm. Široká nabídka šířek a tlouštěk umožňuje izolování armatur všech běžných rozměrů.

Montáž tepelné izolace

Při realizaci izolace se často dopouštíme chyb. Od návrhu až po pečlivé zpracování, včetně popisu izolovaného potrubí, je proto podrobněji popsána montáž. K izolování se používají nejčastěji návlekové pružné hadice, které se nasunou na trubku ještě před její instalací. Druhou možností je, že jsou hadice podélně naříznuté a nasunují se až na namontované potrubí. Řez se spojuje lepicí páskou či speciální sponkou.

Nářadí a pomůcky pro montáž

Pro správnou montáž je třeba používat správný tepelněizolační materiál a nářadí. Montážní přípravky dodá většina firem vyrábějících tepelně izolační výrobky. Základní montážní nářadí a pomůcky jsou:

  • Pokosník: Umožňuje řezání tepelněizolačních trubic z pěněného PE pod přesným úhlem, pomocí kterých se vyrábí kolena, oblouky a T kusy. Používá se s pěti výřezy při výrobě kolen a oblouků.
  • Izolační nůž: Má délku čepele nejméně 20 cm. Používá se pro řezání větších průměrů a tlouštěk izolačních trubic. Musí být ostrý, aby nevznikly „zuby“ a spoj se mohl špatně slepit. Po ukončení práce se nůž zasouvá.
  • Nůž na kruhové otvory: Slouží k vyřezávání otvorů v izolační trubici pro následný ohyb do tvaru kolena.
  • Šablona: Pomáhá vyřezávat otvory v různých vzdálenostech v závislosti na průměru tepelněizolační trubice.
  • Sada výkružníků: Mají průměr odpovídající dimenzi izolovaného potrubí. Používají se pro izolace trubek od 12 mm do 60 mm. Je třeba používat ostrý výkružník pro řezání otvorů v izolačních trubicích. Do výkružníků se netluče kladivem, ale točí se s nimi rukou na izolační trubici, což postačuje.
  • Lepidla: Dodávají se v tubách nebo plechovkách. Na trhu jsou k dostání balení od 100 gramů po několik kilogramů. Lepidla pro lepení PE materiálů snášejí trvalé tepelné zatížení maximálně 80 °C. Pro materiály z kaučuku se používají lepidla, která mohou být vystavena teplotě až 150 °C.
  • Samolepicí páska: Používá se k uzavírání tepelněizolačních trubic a pásů. Vyrábí se z kaučuku s přídavky dalších komponent. Šířka pásky se pohybuje od 30 do 50 mm.
  • Klip: Klipy mají oba konce vytvarovány do špičky, aby se mohly snadno zapíchnout do PE trubice. Slouží jako podpůrný prostředek pro uzavírání spojů tepelněizolačních trubic a pásů, až po přilepení PVC pásky.
  • PVC páska: Dodávají se v šířce 20 až 50 mm a tloušťce stěny 2, 3, 5 a 10 mm. Délka návinů je od 20 do 50 m. Je určena pro tepelnou izolaci potrubí TV do +80 °C.
  • Dále posuvné měřítko, skládací metr, podložku na řezání, dřevěný hranolek a většinou také montážní návod.

Postup izolačních prací z pěněného PE

Montáž se provádí při teplotě okolí +15 °C. Postup prací tepelných izolací je poměrně jednoduchý, izolace se však musí provádět svědomitě.

  1. Nejprve se plocha potrubí otře od nečistot a mastnoty pro pozdější přelepení páskou.
  2. Izolační trubice se rozřeže na potřebnou délku (přesně kolmo). Doporučuje se přidat k délce ještě 1 až 2 % (1 až 2 cm na každý metr délky) pro eliminaci smrštění.
  3. Ostrým nožem se izolační trubice rozřízne po celé své délce. Řez je nutno provádět s citem, aby se nerozřízla protilehlá strana trubice.
  4. Trubice se rozevře a nasune na izolované potrubí.
  5. Rozříznutá trubice se slepí předepsaným lepidlem. Lepidlo z plechovky se musí před použitím řádně promíchat.
  6. Lepidlo se nanese na obě strany tepelněizolační trubice. Strany se pak k sobě krátce a pevně přitlačí.
  7. Doba odvětrání lepidla se pohybuje podle teploty a vlhkosti vzduchu od 3 do 15 minut. Ideální je teplota okolí +15 °C až +25 °C.
  8. Doba vytvrzení lepidla bývá poměrně dlouhá, obvykle až za 30 až 40 hodin.
  9. Tepelněizolační trubice se po délce v místě řezu přelepí páskou. Někteří výrobci doporučují vzdálenosti asi 15 cm od sebe.
  10. Spoje mezi jednotlivými izolačními trubicemi se rovněž přelepí páskou po obvodě tepelněizolační trubice. Doporučená vzdálenost pásek je 50 cm.

Izolace tvarových kusů a armatur

K izolaci tvarových kusů (kolena, oblouky, T kusy) a izolaci armatur zapojených do potrubí je třeba používat montážní přípravky k tomu určené a pracovat velmi pečlivě. Zde platí podobné zásady jako při montáži tepelné izolace trubek z pěněného polyetylenu.

Výroba kolen: Kolena se sestavují ze 4 segmentů. Řezání kolen je snadnější a rychlejší než klasická výroba. Izolační trubice se vyřežou pod přesným úhlem.

Výroba T kusů: Vyrobí se T kus pomocí pokosníku. Ten se rozřeže, přiloží na potrubí a slepí podobně jako potrubí. V jedné izolační trubici se vyřeže otvor pomocí výkružníku, do něj se nasune z druhé izolační trubice protikus, který se pak k první trubici přilepí. Při výrobě tvarových kusů je třeba používat veškeré výrobcem doporučené nářadí a pomůcky. Nářadí musí být ostré. Po dlouhodobém používání a zatupení řezné části se musí naostřit. Nářadí se po ukončení práce očistí a uloží do montážní brašny nebo boxu k tomu určenému.

Izolace armatur: Izolace armatur patří nedílně k izolaci potrubí a nelze ji vynechat. Z termokamery je zřejmé, že neizolovaným ventilem uniká do místnosti teplo stejně jako neizolovaným potrubím. Práce při izolaci armatur probíhají ve dvou etapách:

  1. Nejprve se samolepicí páskou omotá tělo armatury. Je důležité, aby se armatura mohla volně otevírat a zavírat ovládacím kolečkem či pákou.
  2. Následně se na armaturu nasune trubka s vyřezaným otvorem pro ovládací kolečko či páku a řádně se slepí. Izolovat se musí ventily s jakýmkoliv připojením na potrubí - závitové i přírubové.

V některých případech se provádí izolace armatury jen tepelněizolační páskou. Tuto variantu musí schválit projektant. Při obalování páskou nesmí zůstat na armatuře nezaizolované místo. Izolace se musí provést tak, aby neomezila možnost úplného otevírání nebo uzavírání armatury. Doporučuje se dodržování všech pokynů výrobců a hlavně pravidel bezpečnosti práce.

Izolace z polyuretanové pěny (PUR)

Tepelné izolace potrubí se mohou provádět také z polyuretanové pěny, protože se používají hlavně pro izolace větších průměrů potrubí. Použije se předizolované potrubí, které je již z výroby tepelně zaizolované. Na stavbě a na dalších místech se provede spojení potrubí a místo spoje se dodatečně zaizoluje.

Dodatečná izolace spoje se provádí tak, že se kolem spoje potrubí - obr. 17 - vytvoří bednění (neboli plášť) pro vstříknutí izolační PUR pěny. Po vstříknutí a vytvrzení je potrubí tepelně zaizolované. Nadbytečná pěna může proniknout i na povrch krycího potrubí. Tento přebytečný materiál se odstraní.

Důležité detaily a časté chyby

Určitě je důležitější než samotná tloušťka izolace její provedení. Profesionálové odborně udělají tepelnou izolaci na topení i vodovodního potrubí, dále tepelné a protipožární izolace vzduchotechniky či klimatizace. V případě nutnosti dodají izolace s povrchovou úpravou (polepení hliníkem nebo oplechování).

Odstupy potrubí

Je třeba dodržovat doporučené vzdálenosti od stěn, stropů a dalších stavebních konstrukcí. Rovněž je třeba dodržovat doporučené vzdálenosti izolovaných trubek od sebe. Tyto jsou tzv. osové (od osy jednoho potrubí k ose druhého potrubí).

Chybná instalace

Nárůst cen energií je nezanedbatelný a s největší pravděpodobností nebude v nejbližší době stagnovat, ba naopak. Při dopravě teplé vody, ať je to v rámci dálkové tepelné soustavy či domovního otopného systému, zcela přirozeně dochází k tepelným ztrátám. Izolace potrubí a další části otopné soustavy musí být řádně provedeny tak, aby u jakékoliv části celku nebyla narušena její správná funkce. Špatná izolace může vést k významným tepelným ztrátám (až 80 %) a šíření zvuku potrubím.

Například je chybou nechat neizolovaná kolena, izolace přesně nedoléhá na trubku, není upevněna, naprosto nevhodně jsou izolované fitinky, ventily a jiné části. Plstěné pásy nesplňují izolační podmínky, slouží pouze k absorbování vody vznikající orosením potrubí.

Při montáži se často dopouštíme chyb, které mohou vést k nehospodárné izolaci potrubí. Typické chyby zahrnují:

  • Nepoužití vhodné izolace: Vznik mezery mezi trubkou a vnitřní stěnou izolace, kdy izolace neplní správně svou funkci.
  • Nedbalá práce: Vznikají špatně zaizolované rozvody, kdy se izolace nelepí po celé délce potrubí, spoj se nedotáhne do konce, mezera u závěsů se mezi jednotlivými trubicemi nezaizoluje apod.
  • Poškození izolace: Vlivem vlhkosti se zhorší některé vlastnosti tepelné izolace, což vede k tepelným ztrátám. Izolace se může poškodit z venkovní (horní) strany.
  • Nevhodný materiál: Pokud je teplota v místnosti nízká, musí se pro tepelnou izolaci potrubí použít materiál, který odolá vyšší teplotě od kouřovodu.
  • Špatné uložení potrubí: Izolace musí mít možnost se v drážce volně pohybovat. Pokud je drážka ve zdi nebo v jiné konstrukci příliš úzká, může materiál izolace tlačit na omítku stěny a vést k vydutí stěny a narušení omítky nebo obkladu.
  • Nezajištěná izolace: Izolační trubice se nelepí nebo nepojistí sponkami, což může způsobit jejich povolení v průběhu času. Potrubí je potom v některých místech zaizolované jen částečně.
  • Předimenzování otopné soustavy: U starších teplovodních soustav, kde stoupací vedení je dimenzováno jako samotížná soustava s větším průměrem potrubí, dochází k přetápění budovy v důsledku vyšší teploty vody, než je požadovaná. Neizolovaný trubní rozvod pak působí jako otopná plocha, což může vést k tomu, že uživatelé musí regulovat teplotu otevíráním oken, i když mají otopná tělesa uzavřená.

Kvalitních pracovníků se zkušenostmi při izolování potrubí není mnoho. Proto je třeba doporučit dodržování všech pokynů výrobců a hlavně pravidel bezpečnosti práce. Nabídka materiálů pro tepelnou izolaci potrubí je na trhu dostatek. Provedení izolace i její vhodný výběr raději nechte na profesionálech.

Na závěr je třeba podotknout, že potrubí v stavebních konstrukcích navrhuje vždy projektant. Je nezbytné pečlivě prostudovat všechny informace, které udávají výrobci tepelněizolačních výrobků. Předejde se tím možným problémům při samotných izolačních pracích.

Použitá a doporučená literatura

  • [1] Vyhláška č. 193/2007 Sb. o rozsahu a způsobu měření nebo stanovení množství dodané tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
  • [2] ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav.
  • [3] ČSN EN 14706 - Tepelněizolační výrobky pro technická zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty.
  • [4] ČSN EN 14707 - Tepelněizolační výrobky pro technická zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí.
  • [5] ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace výrobků a konstrukcí staveb.
  • [6] ČSN EN 13162 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - specifikace.
  • [7] ČSN EN 1609 - Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření.
  • [8] ČSN EN ISO 10456 - Stavební materiály a výrobky - Tepelněizolační vlastnosti - Tabulkové hodnoty návrhové a deklarované hodnoty tepelného odporu a součinitelů tepelné vodivosti - Metody korekce.
  • [9] Zákon č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií.

tags: #izolace #potrubi #v #otopne #soustave #informace

Oblíbené příspěvky: