Distanční rámeček v izolačním dvojskle: Klíč k tepelnému komfortu a prevenci rosení
Při výběru vhodného zasklení pro nová plastová okna nebo eurookna bývá velmi často zmiňován distanční rámeček, který je vložen mezi jednotlivá skla izolačního dvojskla. Distanční rámeček je profil, který udržuje stejnou vzdálenost mezi jednotlivými tabulemi u izolačních skel. Vyrábí se z různých materiálů. Izolační dvojsklo je výrobek ze dvou jednoduchých tabulí skla. Mezi tyto tabule je vložen distanční rámeček, který může být různě široký. V rámečku je uložen vysoušecí prostředek (silikagel), který má za úkol absorbovat případné vodní páry z meziskelního prostoru. Po obvodu izolačního dvojskla a rámečku je trvale pružný tmel (butyl), který utěsní meziskelní prostor a zabrání případnému pronikání vlhkosti do těchto míst. Kvalitní distanční rámeček dokáže zlepšit vnitřní teplotu skla až o několik stupňů, tím omezit rosení vnitřní tabule izolační skla a snížit tepelné ztráty. Zároveň dochází k vylepšení hodnoty tepelného prostupu celého okna.
Typy izolačních skel
Když mluvíme o izolačním skle, zpravidla máme na mysli izolační dvojsklo, ale stále častěji trojsklo. Mezi základní typy zasklení patří:
- jednoduché zasklení (pouze pro interiéry)
- izolační dvojskla - jde v podstatě o dvě plochá skla slepená k sobě.
- izolační trojskla
- izolační skla s použitím pokovených fólií Heat Mirror.
- vakuová skla, kdy jsou dvě skla k sobě slepena ve vzdálenosti několik desetin milimetru a jsou v pravidelných intervalech (100 mm) mezi sebou rozepřená.
- jiné, většinou speciálně navržené.
Izolační skla jsou tvořena dvěma (dvojskla) nebo třemi (trojskla) tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována distančním rámečkem. Distanční rámeček je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelním prostoru. Celoobvodové spojení skla s rámečkem je provedeno trvale plastickým tmelem (tzv. butylem), který působí jako bariéra proti úniku inertního plynu a proti pronikání vlhkosti do meziskelního prostoru. Vnější okraj je utěsněn trvale pružný tmelem, který zabezpečuje pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání. Kombinací různé síly skla a šířky distančního rámečku je možno docílit odlišných tepelně i hlukově izolačních vlastností dvojskla. Izolační dvojskla mohou být v úpravě protisluneční, bezpečnostní, hlukově - izolační, samočistící a další. Vždy záleží na konkrétním požadavku zákazníka.
Příklad: izolační trojsklo ve skladbě 4/16/4/14/6 vyjadřuje, že první skleněná tabule má tloušťku 4 mm, distanční rámeček je široký 16 mm, střední skleněná tabule má tloušťku 4 mm, druhý distanční rámeček je široký 14 mm a třetí skleněná tabule má tloušťku 6 mm. Prostor mezi skly může být vyplněn různými plyny, přitom tento plyn ovlivňuje vlastnosti dvojskla, trojskla. Meziskelní prostor je při výrobě vyplněn inertním (vzácným) plynem, jako je argon nebo krypton. Obvykle se používá:
- vzduch (nejhorší vlastnosti, obvykle nejlevnější)
- argon (lepší tepelněizolační vlastnosti)
- krypton (lepší tepelněizolační vlastnosti, avšak vyšší cena)
- xenon (lepší tepelněizolační vlastnosti, avšak výrazně vysoká cena)
- jiné plyny.
Dříve se s oblibou používal fluorid sírový (SF6) při výrobě zvukově izolačního zasklení. Oproti dřívějšku je nyní na základě nařízení Evropského parlamentu a komise (ES) 842/2006 ve znění prováděcích předpisů o některých fluorovaných skleníkových plynech pro okna obytných domů a ostatní okna zakázáno používání fluoridu sírového (SF6). Pokud například dojde k naředění argonu mezi skly pod hranici koncentrace 40 %, přestává argon účinkovat jako tepelná izolace a okno se chová, jako by v něm žádný argon nebyl. Proto se obvykle připouští únik pouze 3 % plynu ročně. Tento únik při počátečním plnění argonem na úrovni 95 % znamená, že pod 40 % klesne koncentrace argonu nejdříve po cca 30 letech.
Čtěte také: Využití OSB desek s izolační výplní ve stavebnictví
Vliv distančního rámečku na izolační vlastnosti
Na celkovou tepelnou izolaci vašeho okna bude mít volba distančního rámečku velmi malý, až v podstatě zanedbatelný vliv. Nerezové a plastové rámečky se ale používají ze zcela jiného důvodu. Výrazně totiž vylepšují povrchovou teplotu skla v okolí distančního rámečku. A to jsou právě místa, kde bývá rosení oken nejčastější. Dalším rolí distančního rámečku je vytvořit tzv. teplou hranu. Kvalita izolačních skel se stále zvyšuje a dnešní hodnoty Ug jsou běžně na úrovni 0,6 W/(m2K) i 0,5 W/(m2K). Je důležité, aby s hodnotami Ug držel krok i distanční rámeček. Hliníkové rámečky s vysokou tepelnou vodivostí stále více a více nahrazují tzv. "teplé rámečky".
Typy distančních rámečků
V každé skupině je několik druhů distančních rámečků různé kvality a s různými hodnotami lineárního součinitele prostupu tepla PSÍ (ψ).
Hliníkový rámeček
Takovým klasickým distančním rámečkem je rámeček hliníkový. Bývá nejčastěji používaným, oproti ostatním má totiž jednu velkou výhodu. Je nejlevnější. Další výhody bohužel mluví pro konkurenci. Dříve se používal pro tyto rámečky hliníkový profil, ten však značné vede teplo, a docházelo tak k orosování zasklení po obvodu. Dříve se používal nejvíce rámeček hliníkový. Jedná se o velmi dobře zpracovatelný materiál, bylo možné jej ohýbat v rozích, velmi dobře těsnil proti průniku vlhkosti i úniku plynu. Jeho nevýhodou je ale vysoká tepelná vodivost. Hliníkový - standardní typ rámečku, používaný ve většině dříve používaného zasklení - tento typ rámečku je již na ústupu - prostupuje jím chlad a vzniká tepelný most, může se vyskytnout rosení kolem rámečku. Hliníkový rámeček proto začal být nahrazován rámečkem nerezovým.
Nerezový rámeček
Nerezový distanční rámeček má oproti hliníkovému postatně lepší koeficient tepelné prostupnosti. Jak už bylo zmíněno, oproti hliníkovému má i vyšší cenu. Další možností je používání tzv. „teplých rámečků” z nerezové či jiné ušlechtilé oceli.
Plastové rámečky a "teplé rámečky"
Vzhledem ke snaze dále zlepšovat parametry zasklení se začaly objevovat nové typy rámečků, kde převládá plast. Ten je ze všech tří alternativ nejdražší a také má nejlepší tepelně izolační vlastnosti. Plastové distanční rámečky prožívají postupný vývoj, kdy se ztenčuje použitá kovová fólie, mění se také její tvar, a zlepšují se tím parametry distančních rámečků. Plast jako takový má ale pro použití ve skle spoustu nevýhod. Nedokáže efektivně bránit prostupu vlhkosti a úniku plynů, často má horší přilnavost k lepicím tmelům, nedá se ohýbat, což vede k nutnosti rámečky v rozích napojovat (menší těsnost) a má také výrazně vyšší roztažnost proti sklu (sklo α = 9.10−6 K−1, polypropylen α = 150.10−6 K−1, polykarbonát α = 65.10−6 K−1). To vede k pohybům v těsnicím butylu, jeho vytlačování a vzniku netěsností. Pokud je použit termín „teplý“ meziskelní rámeček, pak se jedná o profil vyrobený z materiálu s nízkou tepelnou vodivostí. To znamená, že přenos chladu z venkovního skla na vnitřní bude rámečkem výrazně eliminován. Jako standard se dnes často používá rámeček SWISSPACER Advance šedý.
Čtěte také: Kročejová izolace a její použití
Přestože výrobců a obchodních označení těchto rámečků je celá řada (Chromatech Ultra, Superspacer, Thermix TX.N...) je v ČR pravděpodobně nejpoužívanější rámeček Swisspacer V (nahrazuje jej Swisspacer U). Tento rámeček má vynikající hodnotu tepelné vodivosti (nejlepší na trhu), ale zároveň i některé nevýhody. Tou největší je nemožnost ohýbat rámeček v rozích skla. Tím v každém skle vznikají minimálně 4 spoje, které jsou slabým místem vzhledem k těsnosti celého systému. Naopak za plus je možné považovat to, že rámeček je vždy dokonale rovný a také rohová napojení jsou vizuálně výrazně estetičtější než u rámečků ohýbaných.
Internorm sází na rámečky TGI. Ty jsou tvořeny polykarbonátem a tenkou nerezovou fólií. Oproti plastovým rámečkům je tak menší rozdíl mezi teplotní roztažností rámečku a roztažností skla a dále možnost rámečky ohýbat. Parametry tepelné vodivosti jsou jen o málo horší než Swisspacer V. Nevýhodou těchto rámečků je technologická nemožnost zajistit dokonalou rovnoběžnost rámečků především na dlouhých stranách trojskel, kde je průhyb rámečků patrnější. Jedná se však pouze o estetickou vadu, která je patrná jen při podrobném zkoumání.
Plastové distanční rámečky však musejí být potaženy kovovou fólií, aby nedocházelo k difuzi meziskelního plynu do exteriéru. Únikem plynu by se okamžitě zhoršily vlastnosti zasklení.
Porovnání distančních rámečků
Následující tabulka sumarizuje klíčové vlastnosti různých typů distančních rámečků:
| Typ rámečku | Cena | Tepelná vodivost | Rosení oken | Možnost ohýbání | Estetika rohů |
|---|---|---|---|---|---|
| Hliníkový | Nejnižší | Vysoká (špatná) | Časté | Ano | Standardní |
| Nerezový | Střední | Lepší než hliník | Nižší | Ano | Standardní |
| Plastový ("teplý", např. Swisspacer) | Nejvyšší | Nejlepší (nízká) | Výrazně nižší | Ne (nutnost spojů) | Estetičtější spoje |
| Plast/Nerez kombinace (např. TGI) | Vysoká | Velmi dobrá | Výrazně nižší | Ano | Dobrá |
Důležité parametry izolačních skel
Přestože zákazníka u skla nejčastěji zajímá hodnota tepelného prostupu sklem Ug, u zasklení oken je vhodné sledovat celou řadu dalších parametrů. Technické vlastnosti zasklení jsou důležitým parametrem. Přitom je možné zasklení kvantifikovat z různých pohledů, respektive kvantifikovat jeho různé vlastnosti:
Čtěte také: Vlastnosti OSB desek v izolaci
- Součinitel prostupu tepla U [W/m2.K] dle ČSN EN 673:2011, ČSN EN 674:2011 nebo ČSN EN 675:2011 - tepelněizolační vlastnost výplně stanovená výpočtem nebo zkušební metodou chráněné teplé desky nebo metodou měřidla tepelného toku. Tento součinitel charakterizuje tepelněizolační vlastnost zasklení a udává, kolik wattů prochází jednotkou plochy při teplotním spádu 1 kelvin. Měrnou jednotkou je W/m2K. Čím je tato hodnota nižší, tím lepší tepelná izolace stavebního materiálu. Nízká ztráta tepla, daná lepší tepelnou izolací, vede k vyšší povrchové teplotě interiérové tabule a tím k vyšší pohodě v místnosti.
- Solární faktor g [-] dle ČSN EN 410. Solární faktor udává, kolik tepelného záření projde procentuálně zasklením z exteriéru do interiéru. Hodnota g je součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %. Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla prosklené plochy směrem dovnitř, který vzniká na základě absorbovaných slunečních paprsků. Pouze sklem může slunce prohřívat místnosti a přispívat tak k vytápění bez jakýchkoliv dalších nákladů. Co je v zimě vítáno, může být v létě ale nepříjemné, protože získání energie slunečním zářením znamená ohřev. Tato hodnota uváděná v procentech charakterizuje to, jak může být interiér zdarma prohřátý slunečním teplem. Tuto informaci oceníte především u pasivních domů.
- Světelná propustnost Lt [%] dle ČSN EN 410. Světelná propustnost udává, kolik procent světelného záření sklem projde z exteriéru do interiéru. Hodnota Lt je součinitel určující celkový prostup světla sklem v %. Vyšší hodnota je lepším faktorem lidského vjemu. Jakékoli použití silnější vrstvy popř. přidání další skloviny hodnotu zhoršuje. Vývojem trhu jsou propagována skla s vyšší prostupností světla doporučována do izolačních trojskel. Poskytuje informace o tom, kolik procent světla projde zasklením do interiéru. Trojsklo sice výborně tepelně izoluje, ale silnější pokovené vrstvy mohou do interiéru propustit méně světla.
- Odrazivost světelného záření Lr [%] dle ČSN EN 410.
- Hodnota SC je poměr tepelné sluneční energie procházející daným zasklením k tepelné sluneční energii jaká by prošla za stejných podmínek čirým, nestíněným, okenním sklem dvojnásobné síly. Stínící koeficient definuje schopnost zasklení regulovat průchod tepelné energie.
Prostup tepla celým oknem - Uw
Hodnota určuje množství tepla, které přirozeně unikne optimálně seřízenými okny. Čím je hodnota UW nižší, tím udrží okno v interiéru více tepla. OKNA ZASKLENÁ TROJSKLEM DOSAHUJÍ HODNOT: UW = 0,7 - 0,8 W/m2K. Udává se ve W/(m2K) a vyjadřuje, kolik tepla unikne přes 1 m2 okna při změně teploty o 1 Kelvin. Samozřejmě není možné brát tepelnou vodivost rámečků jako absolutní hodnotu. Protože sklo je vloženo v rámu okna, vždy dále závisí na hloubce uložení skla a izolačních schopnostech rámu a zasklívacích lišt v oblasti zasklívací spáry. Proto je vždy lepší vycházet z hodnot pro konkrétní rám (dřevěný, dřevohliníkový, plastový).
Prostup tepla izolačním sklem - Ug
Charakterizuje pouze tepelně izolační vlastnosti izolačního zasklení. Tento parametr nemůže nahradit informaci o prostupu tepla celým oknem. Sklem může unikat teplo dvojím způsobem. Buď sáláním, čemuž brání různé typy povlaků tabulí skla (laicky pokovení), nebo vedením. Aby se zabránilo ztrátám tepla vedením, plní se prostor mezi skly inertními plyny. V okrajích skla hraje ale velkou roli také distanční rámeček, který dokáže zásadně ovlivnit parametry celého zasklení.
Speciální zasklení
Protihlukové zasklení
Pomůže eliminovat hluk z okolí. V základu ho tvoří různě silné okenní tabule spojené rozšířeným meziskelním rámečkem. Ještě lepší odhlučnění zajistí tabule skla spojené několika speciálními protihlukovými fóliemi. Hodnoty hluku, které se vnímají jako snesitelné, se pohybují okolo 36dB. Pokud je třeba dosáhnout vyššího akustického útlumu, lze zvolit i skladbu dosahující hodnot 42 dB a více. Návrh protihlukových skel je vždy vhodné konzultovat individuálně.Bezpečnostní zasklení
Lepená (vrstvená) skla, kde je mezi tabulemi integrovaná jedna nebo více fólií. V případě rozbití sklo drží na folii. Tvrzená (kalená) skla jsou mnohem pevnější a odolávají vyšším teplotám. Při rozbití praskne na mnoho malých kusů.Protisluneční skla
Snižují prostup slunečního tepla do interiéru a omezují tak jeho přehřívání. Jde o buď o speciálně zabarvené sklo už ve hmotě nebo o sklo potažené vrstvou oxidů kovů. Jsou řešením pro velké prosklené plochy orientované na jih a západ a to především tam, kde není možné použít zastínění. Jde o řešení určené především pro komerční budovy.
tags: #co #je #izolacni #dvojsklo #distancni #ramecek

