Izolační sklo v rámech: Kompletní průvodce
Jednou z nejdůležitějších a největších součástí plastového okna je sklo. Svou velkou plochou sklo podstatně ovlivňuje míru tepelné izolace celého produktu. V posledních letech prodělal vývoj nových high-tech skel obrovský rozmach. Nová dokonalá generace izolačních skel je dnes již neodmyslitelnou součástí moderní výstavby.
Konstrukce a typy izolačních skel
Izolační skla jsou tvořena dvěma (dvojskla) nebo třemi (trojskla) tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována distančním rámečkem. Mezera mezi jednotlivým tabulemi je vyplněna inertním plynem argonem, který vyniká velmi nízkou tepelnou vodivostí a zlepšuje tak tepelněizolační vlastnosti zasklení. 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.
Základním izolačním sklem je dvojsklo, které lze využít například při rekonstrukcích či repasích stávajících oken. Pro novostavby je však standardem trojsklo. Současným standardem u energeticky úsporných a pasivních domů je izolační trojsklo. Izolační dvojsklo s vrstvou měkkého pokovení částečkami speciálního kovu zajišťuje odraz unikající tepelné energie z místnosti zpět do místnosti. Standardně používané dvojsklo pro profil IV68 je plněné argonem.
Aby mohlo izolační sklo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy skel, čímž lze zajistit zvýšenou tepelnou izolaci, funkci zvukově izolační, funkci bezpečnostní a funkci protisluneční.
Měkké pokovení
Skla s měkkým pokovením - jedná se o pokovení vzácnými kovy pomocí stroje Magnetronic. Vrstva není mechanicky ani chemicky odolná, proto se nanáší vždy jen z jedné strany a je orientována do vnitřku dvojskla nebo trojskla. Sklo s měkkým pokovením zvyšuje tepelně izolační vlastnosti izolačního skla, proto šetří energii i v topné sezóně. Pokovení je vytvářeno v různých odstínech i tloušťkách podle užití skla.
Čtěte také: Využití OSB desek s izolační výplní ve stavebnictví
Antikondenzační povlak Anti-Fog
Společnost AGC vyvinula sklo s antikondenzačním povlakem Anti-Fog. Tento povlak je speciálně určený pro použití na vnější tabuli zasklení, aby se zamezilo problémům s kondenzací. Společnost AGC využívá své dlouholeté zkušenosti v technologiích povlaků a je první výrobce skla, který kdy úspěšně kombinoval tento speciální pyrolytický antikondenzační povlak s tepelně izolačním magnetronovým povlakem v jedné tabuli skla. Energy IN vyvinula s tímto sklem nové izolační dvojsklo, které svými parametry překonává parametry izolačních trojskel. Tloušťka tohoto zasklení je stejná jako u běžného izolačního dvojskla.
Výhody skla Anti-Fog:
- V zimě: Skla s povlakem Anti-Fog od společnosti AGC na rozdíl od běžných skel téměř nesálají. Proto nedochází na jejich povrchu k tvorbě kondenzátu. Venkovní sklo se tolik neochlazuje, takže je citelně teplejší i vnitřní sklo a neproniká do něj z místnosti tolik tepla.
- V létě: Venkovní sklo odráží i sálání od horkých protějších stěn budov, takže se ohřívá méně. Fólie uprostřed má na rozdíl od skla mnohem menší absorpci a při stejných podmínkách se ohřívá jen na 33 °C.
Tvrzená (kalená) skla
Kalené sklo, jak již název napovídá, je sklo, které se předehřívá na teplotu 600 °C a následně je prudce zchlazeno vzduchem - toto je proces kalení. Po zakalení již není možné sklo dále řezat. Kalit lze skla rovná i ornamentní, popřípadě je možné kalené sklo leptat nebo pískovat. Výhodou kaleného skla je větší pevnost v ohybu (4x větší než běžné sklo), vydrží tedy úder míčem nebo pád lehčích předmětů. V případě, že se kalené sklo přeci rozbije, jeho střepy jsou malé krychličky bez ostrých hran.
Vrstvená skla
Vrstvené sklo je poskládáno z jedné či více tabulí plochého skla, které jsou spojeny polyvinylbuteralovou fólií. Její vysoká pevnost a přilnavost ke sklu zajišťuje odolnost skla proti prohození předmětu či vloupání do místnosti. Vrstvená skla s fóliemi vloženými mezi dvěma skly zlepšují bezpečnostní a akustické parametry.
Protihluková skla
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. U hlukově izolačních skel rozhoduje hlavně jejich hmotnost a vzdálenost mezi jednotlivými tabulemi. Je vhodné zvolit různé tloušťky skel - tloušťky skla v poměru 1:2 dosahují velice dobrých výsledků. 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.
Protisluneční skla
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.
Čtěte také: Kročejová izolace a její použití
Distanční rámeček: Klíčová součást izolačního skla
Distanční rámeček, nazývaný také vymezovací rámeček, pevně odděluje 2 skleněné tabule po celém obvodu, ve stejné vzdálenosti od sebe. Mezera mezi skly je vyplněna plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Distanční profily jsou naplněny prostředkem pohlcujícím vlhkost, který zabraňuje kondenzaci vlhkosti uvnitř izolačního skla. Dalším rolí distančního rámečku je vytvořit tzv. teplou hranu.
V okrajích skla hraje ale velkou roli také distanční rámeček, který dokáže zásadně ovlivnit parametry celého zasklení.
Typy distančních rámečků
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 rámeček proto začal být nahrazován rámečkem nerezovým.
Vzhledem ke snaze dále zlepšovat parametry zasklení se začaly objevovat nové typy rámečků, kde převládá plast. 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.
Mezi teplé rámečky můžeme zařadit rámečky TGI-W (plastový rámeček potažený nerezovou fólií o tl. 0,1mm), Swisspacer (sklolaminát), Superspacer (extrudovaný silikon). Tepelná vodivost teplých rámečku je okolo 0,19 W/mK.
Čtěte také: Vlastnosti OSB desek v izolaci
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.
Pro výrobu izolačních skel pro naše eurookna jsou standardně používány tabule plaveného skla s měkkým pokovením, které zajišťuje lepší tepelně izolační vlastnosti. Pro všechna izolační skla osazovaná do eurookna, špaletového okna, vchodových dveří či dveří posuvných je použit distanční rámeček CHROMATECH Ultra. Distanční rámeček má za úkol vytvořit mezeru mezi skleněnými tabulemi. Tato mezera musí být hermeticky uzavřena, aby z ní neunikala atmosféra vzácného plynu (argon, krypton), který má menší tepelnou vodivost než vzduch. Toto plní distanční rámeček CHROMATECH Ultra na výbornou, protože ho lze v rozích ohýbat - v celém rámečku je jen jeden spoj. To je výhoda oproti celoplastovým rámečkům, kde jsou spoje čtyři. CHROMATECH Ultra je složený z nerez oceli a plastu. Nerezová ocel zabezpečuje tuhost, tvarovou stálost rámečku a plastová vrstva eliminuje tepelný most mezi vnějším a vnitřním sklem. Dutina v rámečku je vyplněna látkou, která pohlcuje vlhkost uvnitř izolačního skla a zamezuje kondenzaci vodní páry uvnitř.
Distanční rámeček a rosení skel
Správnou volbu distančního rámečku začneme trochu netradičně tzv. rosením skel. Rosení skla dochází z důvodu, že vlhkost vzduchu v místnosti se ve formě zkondenzované vody projeví na povrchu konstrukce, v našem případě skla, z poklesu povrchové teploty pod teplotu rosného bodu. Nejkritičtější místo na okně je právě nad zasklívací lištou. Na vzniku rosení má samozřejmě vliv i zapuštění skla do okenního profilu. Vzniklé rosení můžeme ovlivnit naším chováním, kdy v zimním období snížíme vlhkost v místnosti. Třetím faktorem, který ovlivňuje rosení skla, je právě volba distančního rámečku. Distanční rámeček je v tomto případě tepelným mostem. Kvalitní distanční rámeček dokáže zlepšit vnitřní teplotu skla až o několik stupňů, tím omezit rosení vnitřní tabule izolačního skla a snížit tepelné ztráty. Zároveň dochází k vylepšení hodnoty tepelného prostupu celého okna.
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.
Hodnota U (tepelný prostup)
Hodnota U je základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 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.
Uw - Součinitel prostupu tepla celým oknem: Tato 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.
Ug - Součinitel prostupu tepla izolačním sklem: Charakterizuje pouze tepelně izolační vlastnosti izolačního zasklení. Tento parametr nemůže nahradit informaci o prostupu tepla celým oknem. Základním parametrem, který udává tepelně izolační vlastnosti dvojskla / trojskla je součinitel prostupu tepla izolačním sklem Ug. Součinitel udává množství tepla ve watech, které projde 1 m2 stavební konstrukce při rozdílu teplot vzduchu 1 kelvin za časovou jednotku. Měrnou jednotkou je W/(m2.K). Čím je součinitel menší, tím sklo lépe tepelně izoluje. Sklo s Ug= 0,5 W/(m2.K) je tedy lepší než sklo s Ug=1,0 W/(m2.K). POZOR! Ug nevypovídá o kvalitě celého eurookna nebo vchodových dveří! Někteří neseriózní výrobci či prodejci uvádějí ve svých reklamních kampaních pouze Ug hodnotu skla, v té ovšem není zahrnuta prostupnost rámu eurookna, netěsnost funkční spáry, popřípadě tepelné mosty. Všechny tyto parametry zahrnuje součinitel prostupu tepla celým oknem Uw - toto je rozhodující parametr udávající tepelně izolační vlastnosti eurookna!
Pro naše plastová okna a dveře standardně používáme tepelně izolační dvojskla CLIMAPLUS N 1,1 U=1,1 W/m2K. Dle požadavků zákazníka je možno vybavit okna či dveře i dalšími typy izolačních skel se specifickými vlastnostmi. 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.
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.
Hodnota g (solární faktor)
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. Hodnota uváděná v procentech charakterizuje to, jak může být interiér zdarma prohřátý slunečním teplem. Tuto informaci oceníte především u pasivních domů.
Hodnota SC (stínící koeficient)
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.
Hodnota Lt (světelná propustnost)
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.
Montáž izolačních skel
Nosné podložky nesou tabuli skla v rámu, distanční podložky zajišťují odstup skla mezi okrajem skla a rámem. Podložky by měly být dlouhé 80 - 100 mm v závislosti na hmotnosti skla, jejich šířka má být o 2 mm větší, než je tloušťka jednotky izolačního skla a jejich tloušťka je minimálně 5 mm. Podložky mohou být vyrobeny z tvrdého dřeva, polyamidu, chloroprenu, APTK, PE nebo silikonového profilu. Podložky musí být v rámu zajištěny proti posunu. Zasklívání s použitím tmelů se provádí při vnějších teplotách vyšších jak +5 stupňů C. Drážka otvorové konstrukce se předtmelí trvale plastickým tmelem (nelze používat sklenářský tmel), rozmístíme podložky, vložíme očištěné izolační sklo. Provedeme oboustranné dotmelení po celém obvodu a očistíme přebytečný tmel. Při tomto způsobu je těsnící pásku nutné nalepit po celém obvodu drážky. Na ni položíme izolační sklo, podložíme jej nosnými a vystředíme distančními podložkami. Na převrácenou plochu izolačního skla nalepíme po celém obvodu další pásku a nasadíme zasklívací lištu. Obvod očistíme a uzavřeme trvale plastickým tmelem tak, aby hrana byla sešikmena. Pro montáž izolačních skel do kovových nebo plastových křídel otvorových konstrukcí je vhodné použít tlakové zasklení. Těsnící profil, který je v rozích svařený nebo lepený, plní funkci těsnění obvodu. Hloubka zasklívací spáry jak plastových, tak dřevohliníkových oken je 20 mm.
Všechna námi používaná izolační skla splňují zákonem stanovený minimální standard pro novostavby a rekonstrukce budov a ve většině případů tyto zákonné požadavky ještě výrazně překonávají. Pro instalace skel do oken ve vyšších nadmořských výškách, kde dochází k větším změnám tlaku oproti místu výroby, používáme speciální tlakové ventily Swisspacer Air, které umožňují tyto změny vyrovnávat.
Výrobci izolačních skel
Výrobcem izolačních skel je firma AKUTERM, která nabízí rozsáhlé spektrum dokonalých izolačních skel nové generace. Jako standard používáme rámeček SWISSPACER Advance šedý. Společnost AGC vyvinula sklo s antikondenzačním povlakem Anti-Fog. Tento povlak je speciálně určený pro použití na vnější tabuli zasklení, aby se zamezilo problémům s kondenzací.
Tabulka: Srovnání distančních rámečků a jejich vlastností
| Typ rámečku | Materiál | Tepelná vodivost | Ohýbatelnost v rozích | Počet spojů | Estetika rohů | Roztažnost | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hliníkový | Hliník | Vysoká | Ano | 1 | Dobrá | - | Nahrazován kvůli vysoké tepelné vodivosti. |
| Nerezový | Nerezová ocel | Střední | Ano | 1 | Dobrá | - | Zlepšené parametry oproti hliníku. |
| Plastový (obecně) | Plast | Nízká | Ne | 4 | Horší (nutnost napojení) | Vysoká (proti sklu) | Nevýhody v těsnosti a přilnavosti. |
| Swisspacer V (U) | Sklolaminát | Nejlepší na trhu (nízká) | Ne | 4 | Velmi dobrá (rovné rámečky) | - | Vynikající tepelná vodivost, ale 4 spoje. |
| TGI | Polykarbonát + nerezová fólie | Jen o málo horší než Swisspacer V | Ano | 1 | Estetičtější než u ohýbaných | Menší rozdíl (proti plastovým) | Možnost ohýbání, ale možný průhyb u dlouhých trojskel. |
| CHROMATECH Ultra | Nerez ocel + plast | Nízká | Ano | 1 | Velmi dobrá | Nerezová ocel zajišťuje tuhost, plast eliminuje tepelný most. | Lze ohýbat, jeden spoj, pohlcuje vlhkost. |
| TGI-W | Plast potažený nerezovou fólií | Kolem 0,19 W/mK | - | - | - | - | Teplý rámeček. |
| Superspacer | Extrudovaný silikon | Kolem 0,19 W/mK | - | - | - | - | Teplý rámeček. |
tags: #izolační #sklo #v #rámech #informace

