Požární izolace ArmaFlex Duct AL a střešní konstrukce s požární odolností
Tento článek se zabývá důležitými aspekty požární izolace, s důrazem na produkt ArmaFlex Duct AL pro vzduchotechnické rozvody a řešení požární odolnosti u střešních konstrukcí.
ArmaFlex Duct AL: Inovativní izolace pro vzduchotechniku
ArmaFlex Duct AL je izolační materiál s uzavřenými buňkami a elegantní stříbrnou povrchovou úpravou. Jeho nízká tepelná vodivost je speciálně navržena a vyrobena pro efektivní tepelnou a akustickou izolaci vzduchotechnických rozvodů. Tento vysoce flexibilní materiál z elastomerové pěny s uzavřenými buňkami na bázi syntetického kaučuku je vyráběn v souladu s normou EN14304.
Izolace ArmaFlex Duct AL přináší několik klíčových výhod:
- Snížení tepelných ztrát: Díky nízké tepelné vodivosti minimalizuje úniky tepla a udržuje požadovanou teplotu v rozvodech.
- Zabraňuje průniku vodních par: Uzavřená buněčná struktura účinně brání kondenzaci a průniku vodních par, čímž se předchází riziku koroze.
Střešní konstrukce s požární odolností na trapézovém plechu
Nosnou konstrukci střechy nejčastěji tvoří trapézové plechy, které jsou navrženy pro konkrétní statické podmínky střechy. Tyto střechy jsou určeny pro velkorozponové konstrukce, běžně 6 m a více, a je možné je navrhovat také pro všechny sněhové oblasti.
Limitujícím kritériem pro návrh trapézového plechu jsou hodnoty napjatosti stanovené pro požární situaci - pro větší rozpon (popřípadě zatížení) se proto navrhne staticky výkonnější trapézový plech.
Čtěte také: Vše o požární odolnosti OSB desek
Skladba střešního pláště
Na trapézový plech je umístěna parozábrana, kterou zde mohou tvořit asfaltové pásy nebo nejčastěji PE fólie. Druh parozábrany nemá na požární odolnost střechy vliv. Pro doplňkovou klasifikaci DP1 je však třeba u parozábrany dodržet maximální tloušťku 2 mm a výhřevnost maximálně 15 MJ/m2.
Tepelná izolace
Pro tepelnou izolaci se používají různé materiály a systémy:
- Kombinované systémy SG COMBI ROOF 30M (EPS+MW): Na parozábranu se aplikují dvě vrstvy izolačních desek Isover MW v tloušťce nejčastěji 2 × 30 mm se vzájemným převázáním spár v obou směrech. Desky Isover MW 2 × 30 mm mají dostatečnou pevnost proti možnému prošlápnutí. Izolační desky je třeba klást tak, aby posun vrstev MW ve směru kolmo na vlny trapézového plechu byl minimálně 200 mm. V rámci mezery mezi vlnami trapézového plechu smí být pouze jedna svislá spára (jedné vrstvy minerální izolace) tak, aby došlo k dobrému roznesení bodového zatížení tlakem. Pro konstrukce druhu DP1 dle ČSN 73 0810 je jednovrstvé provedení tepelné izolace MW nepřípustné. Při nedodržení této podmínky vzniknou v konstrukci tepelné a požární mosty. Požární mosty v průběžné spáře se projeví zejména při mimořádné situaci požáru, kdy dochází u konstrukce k velkému průhybu a tím k rozevírání spár s možností průniku požáru k hydroizolaci.
- Desky Isover EPS: Nejčastěji se používají stabilizované desky Isover EPS 100 pro běžné střechy, Isover EPS 150 a 200 pro střechy s vysokým namáháním v tlaku, tj. střešní terasy, vegetační střechy apod. Jako podkladní vrstvu je možno použít desky Isover EPS 70.
- Střešní lamely Isover LAM: Jedná se o systém velkoplošných střešních lamel s kolmým vláknem, které mají proti běžným minerálním deskám při zachování pevnosti v tlaku nižší hmotnost, lepší manipulovatelnost a tloušťku až 300 mm. Lamely s kolmým vláknem Isover LAM může vzhledem k nízké hmotnosti a svému rozměru pokládat jeden pracovník. Střešní lamely Isover LAM s kolmým vláknem se pokládají kolmo na vlny trapézového plechu. Na lamely se následně pokládají pochozí desky Isover S, nebo Isover S-i v tloušťce minimálně 50 mm (doporučeno 60 mm).
Spádování střechy
Spádování se provádí pomocí minerální izolace Isover MW nebo EPS. Nejčastěji se používají jednostranně spádované desky (klíny) z minerální izolace Isover MW se spádem zpravidla 2 %, zakázkově potom jakýkoliv spád až do 15 %. Pro vyspádování úžlabí nebo tzv. úžlabí se používají jednostranně spádované desky (klíny) z EPS se spádem 2 % (v případě potřeby v dělení po 0,5 %, tj. 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 %...).
Mechanické kotvení a hydroizolace
Souvrství střešního pláště je nutno zajistit proti sání větru. Lehké požárně odolné pláště na trapézovém plechu se navrhují téměř výhradně jako mechanicky kotvené. Kotví se střešními kotvami v počtu a umístění kotev dle kotevního plánu.
Jako hydroizolační souvrství se nejčastěji aplikují fóliové systémy, popřípadě systémy z asfaltových pásů. Konkrétní druh hydroizolace nemá na dosaženou požární odolnost žádný vliv. Finální hydroizolaci je třeba profesionálně spojit. Nejlepších výsledků se pro fóliové hydroizolace dosahuje pomocí svářecích automatů, a to včetně svařování za horších povětrnostních podmínek. Svařování asfaltových pásů zejména na tepelné izolaci Isover EPS se provádí pomocí tzv. horkovzdušných hořáků nebo otevřeným plamenem.
Čtěte také: Kompletní průvodce požární odolností OSB desek
Přehled materiálů pro střešní pláště
| Typ materiálu | Popis | Použití |
|---|---|---|
| Trapézové plechy | Nosná konstrukce střechy | Velkorozponové konstrukce, pro všechny sněhové oblasti |
| Parozábrana (asfaltové pásy/PE fólie) | Zabraňuje průniku vodních par | Maximální tloušťka 2 mm, výhřevnost max. 15 MJ/m2 pro DP1 |
| Isover MW (minerální izolace) | Tepelná izolace, pevnost proti prošlápnutí | Kombinované systémy, spádování střechy; jednovrstvé provedení nepřípustné pro DP1 |
| Isover EPS (polystyren) | Tepelná izolace, různé hustoty | Běžné střechy, střešní terasy, vegetační střechy, spádování střechy |
| Isover LAM (lamely s kolmým vláknem) | Lehké, snadno manipulovatelné, s kolmým vláknem | Pokládka kolmo na vlny trapézového plechu |
| Isover S, S-i (pochozí desky) | Vrchní pochozí vrstva | Tloušťka min. 50 mm (doporučeno 60 mm) |
| Fóliové systémy/Asfaltové pásy | Finální hydroizolace | Profesionální spojení, svařování svářecími automaty/horkovzdušnými hořáky |
Čtěte také: Dřevěné konstrukce a požár
tags: #pozarni #izolace #arflex #na #pozink #informace

