Hořlavost PUR pěny: Mýty, fakta a bezpečnostní aspekty v izolaci staveb
Na stavbu nemovitosti lidé nahlížejí z různých pohledů - praktičnost, ekologie, cena, vizuální stránka. Důležité je nezapomínat i na to, jak svoje nové bydlení či výrobní halu ochránit před požárem. Podle statistik Hasičského záchranného sboru České republiky dochází na našem území průměrně k 51 požárům denně. Přibližně polovinu z nich přitom tvoří požáry bytových a rodinných domů, v dalších 38 procentech potom jde o používané či opuštěné firemní prostory. Moderní polyuretanové izolační materiály hrají stále významnější roli. Stříkaná PUR pěna je moderní a účinný způsob izolace, který se stává čím dál populárnější pro své výjimečné vlastnosti.
V tomto článku objasníme základní vlastnosti stříkaných PUR-izolací a vyvrátíme nejčastěji používané polopravdy a mýty. S rostoucí informovaností zákazníků, profesionálů i odborné veřejnosti neustále roste tržní podíl a rozsah využití pěnových izolací. Vnímáme nervozitu v řadách producentů klasických izolací, vedoucí mnohdy k zavádějícím informacím v mediálním prostoru. Proto se častěji setkáváme s neobjektivností a překrucováním skutečnosti. Výzkum a vývoj nových materiálů na jedné straně a tendenční marketing dodavatelů či placených asociací výrobců tradičních izolací na straně druhé. Níže uvedená argumentace je podložena měřením, testy a certifikáty.
Co je PUR pěna a její základní vlastnosti?
Polyuretanová pěna používaná ve stavebnictví (PUR) je stříkaný izolační materiál, který vyplňuje i těžko dostupné mezery. Po roztažení a vytvrzení má strukturu mikrobuněk, které fungují jako izolant. Dokonale přilne k podkladu, díky čemuž nevznikají tepelné mosty. Izolační parametry si zachovává bez patrných změn v obrovském rozsahu provozních teplot, od cca -200°C do + 110°C.
Důvodem je, že tvrdá pur pěna neobsahuje vzduch a změna teplot a obsah vlhkosti vzduchu tak neovlivňuje izolační parametry PUR pěny. Pro teploty trvale až +160 °C se používá modifikace pur pěny se zkratkou PIR (polyisokyanurát), který má shodné izolační vlastnosti jako PUR. Vynikající tepelně izolační vlastnosti zajišťuje obsah buněk - CO2+HCFC, nebo CO2+HFO. PUR pěna je zdravotně nezávadná. Jako tepelný izolant se přednostně používá např. v potravinářském průmyslu (izolace v pivovarech, mlékárnách, mrazírnách atd.) Všechny lednice a mrazáky jsou výhradně izolovány tvrdou PUR pěnou. Z PUR pěny se nic neuvolňuje. Např. všem obecně známý molitan je měkká forma polyuretanové pěny, na které každý den spíme.
PUR pěna je také odolná vůči plísni, vlhkosti a hmyzu, což z ní dělá ideální volbu pro špatně přístupná místa, kde by jiný izolační materiál nemusel plnit svou funkci tak dobře. Díky těmto vlastnostem je dlouhodobě efektivní a poskytuje výrazné úspory na energiích.
Čtěte také: Jak správně aplikovat montážní pěnu?
Typy PUR pěny
Existují dvě hlavní varianty PUR pěny: pěna s otevřenou a uzavřenou buněčnou strukturou.
- Pěna s otevřenou buněčnou strukturou: je lehčí a propustnější, což znamená, že se často používá pro vnitřní izolaci stěn a podkroví. Pěny s otevřenou buněčnou strukturou mají velmi nízký difúzní odpor, dobře propouštějí vodní páry (tedy i vzduch). Naše měkká pěna je nadouvána vodní párou, vznikající při reakci. Pěna PUR IZOLACE SOFT má otevřené buňky cíleně, a to z důvodu požadavku na vysokou zvukovou pohltivost ve stavbách, která je opět doložena měřením. Je opravdu vysoká.
- Pěna s uzavřenou buněčnou strukturou: je hustší a výrazně odolnější proti vlhkosti, což ji dělá ideální volbou pro větrací systémy, základy a jiná exponovaná místa.
Často dochází k záměně dvou komponentní PUR pěny (např. používané na střechy) a jedno komponentní montážní pěny ve spreji (např. používané k montáži oken). Tyto pěny, ač jsou chemicky velmi podobné, mají zcela rozdílné poměrové složení chemických komponentů. U jedno komponentní montážní pěny způsobuje její poměrové složení abnormální nestálost vůči UV záření a otevřenou buněčnou strukturu. Zcela jiná je situace u dvou komponentní pěny - např. na izolace střech, kde složky A a B jsou mezi sebou beze zbytku reagovány (stechiometrická reakce) a vliv UV záření se projevuje velmi pomalu a pouze povrchově. Přesto každou pur pěnu je nutno opatřit UV ochrannou vrstvou - obvykle nátěrem. Nátěr proto tvoří část izolačního systému PUR IZOLACE. Vhledem k nízké hustotě měkké pěny - cca 12 kg/m3 - je povrchová odolnost UV záření menší než u tvrdých pěn.
Hořlavost PUR pěny: Mýty a fakta
Pokud jste si pro izolaci své nemovitosti vybrali PUR pěnu, pravděpodobně vám bylo řečeno, že se jedná o samozhášivý materiál. To je pravda, je ale důležité si uvědomit, že tento výraz neznamená, že je PUR pěna nehořlavý materiál. Samozhášivý neznamená nehořlavý. Pokud je samozhášivý materiál vystaven ohni dále, může vzplanout a intenzivně hořet.
Izolační systém PUR IZOLACE z požárně technického hlediska splňuje nejpřísnější kritéria dle EN ČSN. V případě, že se nepodaří oheň včas uhasit, však může PUR pěna vzplanout. Je proto nutné přivolat co nejrychleji pomoc, chránit se před nadýcháním kouře a pokusit se oheň v zárodku uhasit hasicím přístrojem, pokud je to bezpečné. Při působení vysokých teplot se na jeho povrchu vytvoří karbonizovaný povlak, který omezuje přívod kyslíku do vnitřních izolačních vrstev. Po odstranění zdroje ohně pěna přestane hořet. Třída reakce na oheň stanovená na základě normy PN-EN 13501-1:2019-02P pomáhá určit, jak se bude materiál chovat při kontaktu s plamenem. PUR pěna je nejčastěji klasifikována jako třída E, což znamená, že po odstranění zdroje ohně neudrží plamen.
V pokročilejších systémech, např. v kombinaci se sádrokartonovou deskou odpovídajících parametrů, lze získat vyšší třídy, např. B-s1, d0. Jako celá řada plastů, může být i tvrdá PUR pěna různě požárně odolná. Požární odolnost se reguluje obsahem a druhem retardérů hoření. V případě, že zcela chybí, je pěna hořlavá, avšak neskapává. V 90 % aplikací jsou pěny požárně retardované, tzn. jsou samozhášivé. U měkkých a lehkých pěn zvyšuje retardér hoření spotřebu. Retardovaná pěna je ve třídě E, neretardovaná ve třídě F. Další požární ochranu v případě potřeby přebírá zakrytí.
Čtěte také: Vše, co potřebujete vědět o nehořlavé izolaci
Porovnání s jinými izolacemi
Na trhu existují 2 nejpoužívanější izolační systémy vhodné pro tepelnou izolaci šikmých střech: minerální izolace a stříkaná PUR-izolace. Prodejci minerální izolace vyzdvihují hlavně požární odolnost samotného izolantu, ale již nehovoří o vzduchotěsnosti a teplených mostech v detailech stavby, které jsou největší slabinou tohoto systému. PUR-izolace naopak velmi efektivně eliminují nežádoucí proudění vzduchu, potlačují vznik tepelných mostů v detailech a snižují tepelné ztráty.
Když dojde ke vznícení, nehraje velkou roli, jestli třída hořlavosti samotného izolantu je E nebo A. Důležitější je požární odolnost celé skladby konstrukce. Tu tvoří i dřevěné latě, krovy a izolační fólie, které hoří při mnohem nižších teplotách než moderní PUR izolace. Když například chytne vybavení místnosti, ke vznícení nosné konstrukce střechy včetně izolantu dojde, teprve až sádrokarton prohoří.
| Materiál | Třída hořlavosti | Poznámka |
|---|---|---|
| PUR pěna (retardovaná) | E | Samozhášivá, neskapává, krátkodobě snese teploty do 250°C. |
| PUR pěna (neretardovaná) | F | Hořlavá, neskapává. |
| PUR pěna se sádrokartonem | B-s1, d0 (vyšší třídy) | Zvýšená požární odolnost celého systému. |
| Minerální izolace | A1 nebo A2 | Nepřispívá k růstu požáru, ale neřeší vzduchotěsnost a tepelné mosty. |
Bezpečnost a správná aplikace PUR pěny
Stoprocentní ochranu před vznikem požáru nezískáte nikdy, existují ale opatření, která snižují jeho riziko. Hořlavost PUR pěny má různé stupně v závislosti na tom, zda obsahuje zpomalovače hoření. Nejčastější třída hořlavosti je E. Pokud je pro vás bezpečnost klíčová, doporučujeme aplikovat pěnu, která obsahuje speciální retardéry, aby byla maximalizována odolnost proti požáru.
Nejen z tohoto důvodu požární předpisy stanovují skladbu konstrukce s tzv. nárazníkovou protipožární vrstvou jako je sádrokarton, bílý nebo červený dle požadované doby požární odolnosti. V obytných budovách tyto požadavky splňuje PUR pěna v kombinaci s vhodným opláštěním. V objektech s vyšším nebezpečím požáru, jako jsou sklady hořlavých materiálů, lze dodatečně použít speciální ohnivzdorné barvy a nátěry pro zvýšení odolnosti celé konstrukce.
Instalace PUR pěny by měla být provedena profesionály, aby bylo zajištěno dodržení všech bezpečnostních norem a minimalizovala se rizika. Výběr správné třídy pěny a odborná instalace jsou klíčové faktory pro její účinnost a bezpečnost. Technologie nástřiku polyuretanových pěn je v porovnání s jinými technologiemi (natavení asfaltových lepenek, pokládka PVC fólií, pokládka polystyrenu nebo minerálních vat) je mnohem náročnější na odborný, zkušený, školený a zodpovědný personál. Taktéž vyžaduje velké investice do kvalitních technologických zařízení. Proto je tento způsob izolací méně rozšířený, než ty tzv. klasické, kde stačí propan butanový hořák a špachtle, případně horkovzdušná svářečka. V celém světě se však technologie používá, v Evropě je to např. Španělsko, Řecko, Německo, Polsko atd. Nejvíce se používá v USA.
Čtěte také: Zbavte se myší v izolaci montážní pěnou
Izolační materiály se dají měnit za předpokladu dodržení hodnot stanovených požadavků na zateplení a požární bezpečnost. Správně zvolené a aplikované způsoby instalace činí z PUR pěny prvek odolné a účinné izolace. Díky tomu si mohou investoři, majitelé nemovitostí, dodavatelé stavebních či rekonstrukčních prací i obyvatelé užít jak úsporu energií, tak pocit bezpečí.
Doporučení pro správnou aplikaci
- Výběr materiálu: PUR pěna použitá jako tepelně a hydroizolační vrstva na střechách by měla mít hustotu 60 kg/m3. Od této hodnoty se odvíjí min. pevnost v tlaku cca 4 kg/cm2 a více. Tato izolační vrstva je pro potřebu obslužných a údržbových pochůzek po střechách plně pochůzná.
- Tloušťka izolační vrstvy: Tloušťka izolační vrstvy by měla být stanovena výpočtem na základě požadavku na zvýšení tepelného odporu konstrukce (snížení koeficient prostupu tepla). Pro každý typ aplikace / typ stavební konstrukce je nejprve nutné požadavky tepelného odporu / koeficientu prostupu tepla a výpočtem stanovit tloušťku.
- Parozábrana: Neméně důležitá je kontrola rosného bodu a zvolit parozábranu příp. provětrávání nad izolační vrstvou. Stříkaná izolace H2FOAMLITE má sice minimální nasákavost a je prodyšná pro vodní páry, avšak při jistých teplotních poměrech uvnitř a vně objektu by bez parotěsné fólie mohlo dojít ke kondenzaci páry v izolační vrstvě.
- UV ochrana: PUR pěna použitá jako tepelně a hydroizolační vrstva na střechách se musí natírat tehdy, pokud nátěr viditelně chybí. Minimální životnost kvalitně provedených nejlevnějších nátěrů je 8-10 let (při správné aplikaci, rovnoměrné a dostatečné tloušťce filmu), obvykle však více. Izolační systém PUR IZOLACE nabízí i bezúdržbovou variantu s životností přes 40 let. Životnost nátěrů je různá, je závislá na jeho druhu (chemicky) a nanesené vrstvě.
- Odborná instalace: V prvé řadě je nutno upozornit, že správně provedený nástřik je bezesparý. Pěna vytváří souvislou vrstvu, přecházející z vodorovných do kolmých ploch, bez omezení tvarů podkladu. Zkušený personál má tloušťku nástřiku v toleranci 5 mm. Dnes je tato problematika řešena ČSN EN 14315/2 a následných normách. Jinou věcí je, že nástřik věrně kopíruje podloží, tzn., že např. spoj asfaltových pásů v podkladu je věrně zobrazen ve vrstvě 30 mm (i více) silné. Je nutno si uvědomit, že tepelně izolační vrstva musí izolovat na všech místech povrchu rovnoměrně, tzn. že kopírování tvaru podkladu je velkou výhodou této technologie.
Stříkané izolace není možné aplikovat svépomocí. Jedině tak je možné využít záruk výrobce a izolační firmy, jak na materiál, tak na provedenou práci. Pro správnou funkčnost izolace je tedy zásadní její odborná montáž. Certifikovaní aplikátoři stříkané pěnové izolace od renomovaných výrobců jsou důsledně proškoleni a odborný postup aplikace PUR-izolace zaručuje 100 % funkčnost střechy a všech jejích částí. Návrhy skladeb střechy s použitím stříkané pěnové izolace byly nezávisle a odborně testovány.
tags: #pur #pena #horlavost #informace

