Návleková Izolace a Analýza Dešťového Odpadního Potrubí

Návleková izolace patří k těm nejpoužívanějším typům izolací. K jejím výhodám patří zejména minimální tepelné ztráty, ale také zvýšené tepelně-izolační účinnosti. Návleková izolace potrubí je klíčovým prvkem v oblasti vzduchotechniky, který zajišťuje ochranu potrubních systémů před tepelnými ztrátami, kondenzací i hlukem. Návleková izolace je speciální typ izolace ve formě dutých trubic, které se jednoduše nasazují na potrubí. V oblasti vzduchotechniky se izolace potrubí používá pro optimalizaci provozu systémů a zvýšení jejich účinnosti. Návleková izolace potrubí je efektivní a cenově dostupné řešení pro každého, kdo chce optimalizovat výkon vzduchotechniky a snížit energetické náklady.

Mirelon Pro Izolace: Kvalita a Ekologie

Návleková izolace Mirelon z pěnového polyetylenu je nejen vysoce kvalitní, ale také zdravotně nezávadná a v neposlední řadě rovněž ekologická. V oblasti tepelných izolací tak patří mezi naprostou špičku. Tato kvalitní, ekologická, zdravotně nezávadná izolace z pěnového polyetylenu je určena pro potrubní rozvody teplé a studené vody a ostatních médií v obytných, průmyslových a zemědělských objektech.

Dostupné varianty Mirelon Pro Izolace (údaje za 1 metr):

  • Mirelon Pro Izolace 12/6 mm
  • Mirelon Pro Izolace 12/9 mm
  • Mirelon Pro Izolace 12/13 mm
  • Mirelon Pro Izolace 15/6 mm
  • Mirelon Pro Izolace 15/9 mm
  • Mirelon Pro Izolace 15/13 mm
  • Mirelon Pro Izolace 15/20 mm
  • Mirelon Pro Izolace 18/6 mm
  • Mirelon Pro Izolace 18/9 mm
  • Mirelon Pro Izolace 18/13 mm
  • Mirelon Pro Izolace 18/20 mm
  • Mirelon Pro Izolace 20/6 mm
  • Mirelon Pro Izolace 20/9 mm
  • Mirelon Pro Izolace 20/13 mm
  • Mirelon Pro Izolace 20/20 mm
  • Mirelon Pro Izolace 22/6 mm
  • Mirelon Pro Izolace 22/9 mm
  • Mirelon Pro Izolace 22/13 mm
  • Mirelon Pro Izolace 22/20 mm
  • Mirelon Pro Izolace 22/25 mm
  • Mirelon Pro Izolace 25/6 mm
  • Mirelon Pro Izolace 25/9 mm
  • Mirelon Pro Izolace 25/13 mm
  • Mirelon Pro Izolace 25/20 mm
  • Mirelon Pro Izolace 28/6 mm
  • Mirelon Pro Izolace 28/9 mm
  • Mirelon Pro Izolace 28/13 mm
  • Mirelon Pro Izolace 28/20 mm
  • Mirelon Pro Izolace 28/25 mm
  • Mirelon Pro Izolace 32/6 mm
  • Mirelon Pro Izolace 32/9 mm
  • Mirelon Pro Izolace 32/13 mm
  • Mirelon Pro Izolace 32/20 mm
  • Mirelon Pro Izolace 35/6 mm
  • Mirelon Pro Izolace 35/9 mm
  • Mirelon Pro Izolace 35/13 mm

Při objednávání izolací uvádějte počet metrů, ne počet trubic!

Analýza Dešťového Odpadního Potrubí a Tepelných Ztrát

Dešťová odpadní potrubí jsou svislá potrubí, která odvádějí dešťovou vodu ze střech. Mohou se na nich vyskytnout i ležaté úseky, vedené např. pod stropem. V chladném období odtéká dešťovým odpadním potrubím studená dešťová voda, která s sebou strhává studený venkovní vzduch. Při průtoku dešťových vod je do odpadního potrubí strháván venkovní vzduch. Po celou dobu, kdy dešťová voda není odváděna, proudí odpadním potrubím vzhůru vzduch. Tím jsou ochlazovány prostory uvnitř budovy.

Doba, kdy je dešťová voda sváděna potrubím ze střechy, je poměrně krátká, takže nemá na klima uvnitř budovy prakticky vliv. Pouze na vnějším povrchu potrubí, pokud není potrubí izolováno, může kondenzovat vlhkost. To nastane v případě, když teplota na vnějším povrchu potrubí klesne pod teplotu rosného bodu vzduchu v prostředí obklopujícím dešťové odpadní potrubí. Např. při teplotě vnitřního prostředí tp = 20 °C nastane kondenzace na vnějším povrchu potrubí při teplotě dešťové vody td ≤ 12 °C. Tato úvaha platí pro případ, kdy je tepelný odpor stěny potrubí nízký.

Čtěte také: Zjistěte více o kaučukové izolaci

Pokud dešťová voda neprotéká, proudí dešťovým odpadním potrubím vzduch z kanalizace nad střechu. Výjimkou jsou dešťová odpadní potrubí, např. z teras, opatřená v nejnižším podlaží zápachovou uzávěrkou, která proudění vzduchu z kanalizace zabraňuje. V místě vstupu do odpadního potrubí (v jeho nejnižší části) má při napojení domu na kanalizaci pro veřejnou potřebu vzduch i v zimním období teplotu nad bodem mrazu. Pokud dešťová vnitřní kanalizace ústí do venkovního prostoru (do povrchových vod, na terén apod.), může být teplota v místě vstupu do dešťového odpadního potrubí (v jeho nejnižší části) přibližně rovna venkovní teplotě.

Stanovení tepelné ztráty

V příspěvku je uveden způsob stanovení tepelné ztráty ve vnitřním prostředí od dešťového odpadního potrubí, které odvádí dešťové vody ze střech a prochází tímto prostředím. Způsob určení tepelné ztráty vychází ze stanovení rychlosti vzduchu proudícího uvnitř dešťového odpadního potrubí. V době, kdy dešťovým odpadním potrubím neodtéká dešťová voda, bude jím stoupat vzduch. Bude přisáván vztlakem buď z vnějšího prostředí, nebo ze svodného potrubí kanalizace. Teplota vzduchu vstupujícího do dešťového odpadního potrubí t0 (°C) bude v prvním případě shodná s vnější teplotou. Při proudění vzduchu dešťovým odpadním potrubím nastane rovnováha mezi vztlakem a tlakovou ztrátou.

Metodika výpočtů:

  1. Předběžně zvolíme střední teplotu vzduchu v odpadním potrubí ve výši ti = t0 + 0,25 . (t0 + tp). Pro tuto teplotu odečteme z tabulek hustotu vzduchu v odpadním potrubí ρi [kg.m−3].
  2. Předpokládáme, že součinitel tření v potrubí bude konstantní ve výši λ = 0,05. Ten byl stanoven pomocí Reynoldsova kritéria Re pro rychlost proudění vzduchu v potrubí v = 1 m.s−1, vnitřní průměr potrubí D = 0,1 m pro kinematickou viskozitu vzduchu ν = 14.10−6 m2.s−1 při teplotě 0 °C.
  3. Upravíme obsah mezi závorkami { λ × (h/D) + ζ } ze vztahu (2) na tvar a × λ × (h/D), kde součinitel a [-] umožňuje nahradit součet veličin mezi závorkami, a tím i součinitel místního odporu ζ. Pomocí tohoto vztahu zkontrolujeme, zda je rychlost proudění vzduchu dešťovým odpadním potrubím přibližně shodná s předpokládanou rychlostí v = 1 m.s−1. Pokud ano, znamená to, že hodnota kritéria Re se zásadně nemění, takže se nezmění ani hodnota součinitele tření v potrubí λ = 0,05.

Pro vnitřní neizolované dešťové odpadní potrubí zaústěné do kanalizačního svodného potrubí máme stanovit rychlost proudění vzduchu. Dešťové odpadní potrubí má vnitřní průměr D = 0,1 m a výšku h = 10 m. Teplota vnitřního prostředí tp = 20 °C a hustota vnějšího vzduchu při teplotě −12 °C je ρe = 1,353 kg.m−3. Tato rychlost změní hodnotu Reynoldsova kritéria ze 7 000 na 10 220.

Máme stanovit teplotu vzduchu na vrcholu neizolovaného dešťového odpadního potrubí zaústěného do kanalizačního svodného potrubí o parametrech podle příkladu 1. Dále máme stanovit tepelnou ztrátu od dešťového odpadního potrubí o parametrech podle příkladů 1 a 2. Nejprve neizolovaného potrubí a poté potrubí izolovaného.

Vidíme, že poměrně tenkou tepelnou izolací na potrubí klesne tepelná ztráta od izolovaného dešťového odpadního potrubí na pětinu oproti potrubí neizolovanému. V době, kdy je dešťová voda sváděna neizolovaným potrubím ze střechy, téměř vždy dochází ke kondenzaci vlhkosti na vnějším povrchu potrubí. V době, kdy není sváděna dešťová voda, proudí dešťovým odpadním potrubím vzhůru vzduch. Oba uvedené jevy je nutné omezit tepelnou izolací. Přitom postačí poměrně tenká izolace o tloušťce s = 20 mm se součinitelem tepelné vodivosti λs ≤ 0,05.

Čtěte také: Prevence kondenzace s Kaiflex ST

Nevíte si rady s výběrem? Obraťte se na nás! Rádi vám s výběrem poradíme. Jsme přímým výrobcem PPR systému a PE trubek. Nabídneme Vám ceny, jako nikdo jiný!

Čtěte také: Detailní informace o návlekové izolaci Tubex

tags: #navlekova #izolace #destove #analizace

Oblíbené příspěvky: