Součinitel prostupu tepla U a komplexní vlastnosti cihel HELUZ
Článků a diskuzí zabývajících se stavebními materiály a technologiemi najdeme tisíce, velmi často jsou ale uvedené informace neúplné, zavádějící nebo nesrozumitelné. Přitom, abychom mohli vybrat vhodný stavební systém, stačí znát několik základních pojmů a hlavně jejich vliv na užívání staveb. Dům má být především domovem a smysluplným celkem.
Součinitel prostupu tepla U
Nelze začít jinde než u součinitele prostupu tepla U. Právě s ním se potenciální stavebník setkává při výběru stavební konstrukce neustále. Na obvodovou konstrukci klademe především požadavek na co nejlepší tepelněizolační vlastnosti. Jednoduše řečeno, stěna musí co nejlépe udržet drahocenné teplo v interiéru a co nejvíce zabraňovat jeho úniku (prostupu) do exteriéru.
To, jak dobře konstrukce izoluje, nám říká mimo jiné součinitel prostupu tepla U (W/m2K). Čím menší hodnoty dosahuje, tím méně teplo prostupuje z interiéru do exteriéru, a tím lépe konstrukce izoluje. Novostavby (nZEB) by měly vykazovat parametry méně než 0,2 W/m2K, pasivní domy 0,18 - 0,12 W/m2K. Pohledem do technických listů zjistíme, že standard téměř nulových domů (nZEB) splňují bez dostatečného zateplení všechny cihly HELUZ již od tloušťky 38 cm.
Cihla HELUZ 2in1 tloušťky 440 mm splňuje bez dodatečného zateplení standard pasivního domu, vlajková loď nabídky - cihla HELUZ 2in1 tloušťky 500 mm - dokonce se součinitelem 0,11 W/m2K překonává nejpřísnější požadavky na stěnu pasivního domu. Zároveň se pyšní titulem nejlépe izolujícího jednovrstvého zdiva na trhu.
Cihla HELUZ 2in1 500 mm vykazuje nejnižší součinitel prostup tepla U = 0,11 W/m2K v nabídce jednovrstvých zdicích systémů a s přehledem splňuje požadavky na parametry stěny pasivního domu. „Účko“ se stalo zásadní veličinou pod drobnohledem a jeho význam je rozhodně klíčový, samo o sobě ovšem kvalitní energeticky efektivní dům nedělá. K tomu je potřeba zohlednit další vlastnosti.
Čtěte také: Tepelná roztažnost a dřevěné konstrukce
Vývoj cihel HELUZ a cihly Family 2in1
Vylehčené cihly a cihelné bloky s otvory se v ČR začaly vyrábět počátkem 70. let minulého století. Po uvolnění trhu v 90. letech k nám začaly přicházet nové výrobní technologie, které stimulovaly i vývoj ve firmě HELUZ. Začaly se vyrábět cihly typu pero-drážka, počet přepážek v cihelných blocích se zvětšoval. Ve vývoji šlo vždy o to, aby nové výrobky především zvyšovaly tepelně izolační vlastnosti stavěné budovy.
Po cihlách označených P+D (1998) a STI (2003) byla v roce 2009 zahájena výroba nové řady broušených cihel pro zdivo nízkoenergetických domů bez dodatečného zateplení s názvem HELUZ Family. Co se týká počtu řad otvorů, těch bylo výrobkovou řadou cihel Family dosaženo maximum a jediná schůdná cesta, jak ještě zvýšit tepelněizolační parametry cihel, byla v plnění otvorů izolantem.
Čtvrtá generace cihel HELUZ označená Family 2in1, která je na trhu od roku 2011, má žeber a řad otvorů největší množství a všechny otvory jsou vyplněny drobnými kuličkami polystyrenu. Právě plnění cihel s velkým počtem malých otvorů odlišuje cihly HELUZ od konkurence na českém i evropském trhu. Vyplněním otvorů cihel Family polystyrenem bylo dosaženo zvýšení jejich tepelně izolačních parametrů o 40 %. Zdivo z těchto cihel šířky 500 mm má stejné tepelněizolační vlastnosti jako 7 m tlustá zeď z klasických plných cihel nebo 36 cm polystyrenu. Významnou předností cihel HELUZ Family 2in1 je výhodná kombinace nízkého součinitele tepelné vodivosti, objemové hmotnosti cihel a měrné tepelné kapacity. Díky tomu se dosahuje velice výhodného fázového posunu - 13 hodin a extrémně vysokého teplotního útlumu. Tyto veličiny mají velký vliv na tepelnou stabilitu jak v zimním, tak i v letním období.
Hodnota tepelného odporu zdiva z cihel HELUZ Family 50 2in1 při 1% hmotnostní vlhkosti zdiva bez omítek je 8,64 m2.K/W (podle EN 12524 je pro keramický střep uvažováno s vlhkostí 0,7 % obj., což je při přepočtu na hmotnostní vlhkost cca 0,5 % hm.). Tepelný odpor cihel byl stanoven na základě měření v akreditované laboratoři CSI Praha, a. s. Se zlepšením tepelněizolačních vlastností se oproti neplněným cihlám zvyšuje i akumulace tepla a teplotní útlum.
Broušené cihly HELUZ Family 2in1 šířky 50, 44 a 38 cm jsou určeny pro stavbu energeticky efektivních (nízkoenergetických či pasivních) budov. Díky svým tepelněizolačním parametrům představují v současné době špičku mezi zdicími materiály.
Čtěte také: Inovativní zateplení historických budov
Tepelná akumulace a stabilita/setrvačnost
Kromě tepelněizolačních vlastností je pro celkovou energetickou bilanci budovy zásadní její tepelná akumulace, respektive stabilita. I stavby s totožným součinitelem prostupu tepla U totiž mohou vykazovat diametrálně odlišné vlastnosti v oblasti akumulace a stability. Velmi malou tepelnou akumulaci mají lehké stavby, jako jsou například montované domy na bázi dřeva (tak zvané dřevostavby). Konstrukce tedy poměrně rychle reaguje na změnu teploty, nedokáže ji ale dlouhodobě sama „udržet“.
Cihelný systém HELUZ se řadí do masivních konstrukcí s vysokou schopností tepelné akumulace. Majitelům to, zjednodušeně řečeno, přináší praktický význam ve schopnosti přenést teplo v čase z doby přebytku do doby nedostatku. Typickým příkladem může být sluneční zimní den, kdy se náš dům prohřeje a večer následně konstrukce naakumulované teplo uvolní bez potřeby nákladného vytápění.
Energeticky šetrná budova dokáže teplo akumulovat a uvolňovat ho, když potřebujeme, bez drahého topení, bez námahy. Chtějte konstrukci, která ochrání teplo vašeho domova i vaši peněženku.
Ruku v ruce s akumulací jde rovněž tepelná setrvačnost, respektive stabilita. Opět platí, že lehké konstrukce mají setrvačnost nízkou, masivní naopak vysokou. V zimních měsících tedy dokáže masivní cihelná konstrukce teplo naakumulovat a dlouhou dobu ho držet. Místnost je tepelně stabilnější, nevychladne tak rychle a výrazně tak snižuje nároky na otopný systém. Ten je totiž nejefektivnější a neúspornější právě ve chvíli, kdy nemusí vykrývat extrémní výkyvy teplot.
Tepelná stabilita v létě je komplikovanější především z důvodu toho, že k nežádoucímu přehřívání dochází v letních měsících. Proto je důležité, aby stavební systém fungoval jako komplexní celek a obsahoval konstrukční prvky pro instalaci předokenní stínicí techniky, tedy žaluziové překlady s vyřešeným tepelným mostem. I tak ale platí, že masivní cihelná konstrukce se v letních měsících přehřeje pomaleji než konstrukce lehká. Stínicí technika se stává prakticky nezbytnou součástí rodinných domů, cihelný systém HELUZ nabízí sofistikované uložení předokenních žaluzií do systémových překladů s eliminovaným tepelným mostem.
Čtěte také: Jak souvisí součinitel tepelné vodivosti (λ) s kvalitou izolace Isover?
Studie z Centra materiálového výzkumu VUT Brno zkoumala chování silných obvodových zdiv ze čtyř modelových řad HELUZ z pohledu stability vnitřní teploty. To pak porovnává s chováním tenčích zdiv s dodatečným zateplením a lehkých stěn z čisté tepelné izolace, jejichž tepelné odpory jsou dorovnány na úroveň referenčních silných zdiv. Tepelná akumulace vyjadřuje míru stavební konstrukce nebo stavby pojmout nebo vydat teplo při nárůstu, resp. poklesu její teploty. S tím souvisí pojmy teplotní setrvačnost nebo teplotní stabilita budovy, která je vystavena střídání venkovní teploty.
U těžkých zateplených staveb záleží na umístění tepelné izolace: Je-li izolace umístěna na venkovní straně, dochází ke stabilizaci vnitřní teploty. Studovány byly cihelné bloky čtyř modelových řad HELUZ pro obvodové zdění. Jako referenční byly z každé modelové řady vybrány jeden či dva zástupci s nejvyšší stavební šířkou. Pro každý referenční blok, přesněji zdivo z něho postavené, byl spočítán ukazatel tepelné akumulace UTA a dále útlum venkovní teplotní vlny na vnitřním povrchu.
Totéž se stanovilo pro bloky s menší šířkou stěny, doplněnými tepelnou izolací přesně na hodnotu tepelného odporu příslušného referenčního zástupce. Zajímavé bylo už první zjištění, že tloušťka dodatečné tepelné izolace z EPS, nebo MW, kterou byl dorovnán tepelný odpor tenčích cihel na úroveň referenčního zástupce téže modelové řady, zvýšila tloušťku zdi cca na tloušťku referenčního zástupce. Odchylky byly do 2 cm.
V [2] je dále definována relaxační doba τ0 = d2ρc/(2λ), která je pro jednovrstvou konstrukci polovičkou UTA. To naznačuje, že obě veličiny popisují totéž, totiž ustálení (relaxaci) nového teplotního pole v konstrukci po změně okrajových podmínek. Relaxační doba τ0 je ve [2] definována i pro vícevrstvé konstrukce, což umožní doplnit hodnoty UTA i do níže uvedených tabulek studie, kde se popisuje vícevrstvé zateplené zdivo. Jde „jen” o přiblížení, které předpokládá stacionární režim chladnutí, kdy je v každém okamžiku stěna v ustálených teplotních podmínkách.
Ukažme si nyní vnitřní parametry čtyř modelových řad zdiv zn. HELUZ, když je zateplíme na úroveň tepelného odporu referenčního reprezentanta dané modelové řady. Zateplením tenčí cihly na úroveň tepelného odporu nejsilnější cihly v rámci téhož modelu vede k tomu, že snížíme akumulační hmotu, což vede ke snížení tepelné setrvačnosti. To je nejnápadnější u nejslabších zateplených cihel tl. 250 mm. Např. u cihly FAMILY 25 2in1 po jejím zateplení na úroveň FAMILY 50 2in1 poklesl UTA o 261 hodin.
Venkovní zateplení má ještě druhý, opačný efekt. Substituovaný izolant má vyšší tepelný odpor, než cihla, zpomaluje tak únik tepla ven a zvyšuje tak relaxační dobu (a také UTA). U silnějších zateplených stěn může tento efekt převážit. Např. cihla FAMILY 30 2in1 se zateplením tloušťky 180 mm na hodnotu tepelného odporu cihly FAMILY 50 2in1 má hodnotu UTA o 51 hodin vyšší. Relaxační doby jsou z definice podle [2] nesymetrické. Jinými slovy, fázový posun a také amplituda vnitřní teplotní odezvy na venkovní změny závisí na umístění zateplení. V případě cihly FAMILY 25 2in1 s tepelnou izolací na vnitřní straně klesne relaxační doba na pouhých 13,1 h, což reprezentuje UTA = 26,2 h.
V článku je ukázáno, že optimální cestou výstavby z cihelných systémů HELUZ, určených pro termoizolační obvodové zdění, je jednovrstvé zdivo bez zateplení. Zateplení, kromě vyšší pracnosti a nákladů, žádnou podstatnou hodnotu nepřináší. To platí i pro rychlost odezvy vnitřní povrchové teploty obvodové stěny na změnu venkovní teploty (vyjádřenou fázovým posunem) a také pro útlum teplotní vlny, což je poměr venkovní teplotní amplitudy a amplitudy jí vyvolané teplotní vlny na vnitřní straně stěny. Čím vyšší je relaxační doba nebo UTA, tím utlumenější je amplituda teplotních změn na vnitřním povrchu, vyvolaných střídáním venkovních teplot. V případě obvodových cihelných bloků s izolační výplní dutin se tento útlum blíží nekonečnu, což znamená, že není už patrný. [1] Kučera, Petr: Studie tepelně akumulační vlastnosti vlastnosti zdiva HELUZ (ukazatel UTA). CSI a.s. Praha, 2015.
Difuze
Velmi často slyšíme, že je důležité, aby stavba dýchala. Toto označení není úplně přesné, protože ve skutečnosti nemluvíme o průchodu vzduchu, ale o průchodu vodních pár konstrukcí. Čím má skladba větší faktor difuzního odporu, tím hůře odvádí nahromaděnou vlhkost z interiéru. Problematický může být příliš vysoký difuzní odpor u zateplovaných konstrukcí, ale rovněž u konstrukcí obsahujících parotěsnou fólií, typicky u difuzně uzavřených dřevostaveb.
Materiálová podstata cihel vychází z přírodních materiálů, jako je písek a jíl, po výpalu vzniká keramický neboli cihelný střep. Mezi jednu z jeho typických pozitivních vlastností patří právě perfektní difuzní parametry. V praxi cihla HELUZ udržuje v interiéru příjemné mikroklima eliminující jak vlhkost, tak nepříjemně suchý vzduch. Je to dáno mimo jiné tím, že jednovrstvé cihelné zdivo není ovlivněno z hlediska difuze instalací parotěsné fólie nebo vnějším zateplovacím systémem.
Pro představu, zatímco fasádní polystyrenové desky vykazují faktor difuzního odporu μ = cca 60 a prakticky tedy znemožňují prostup vodní páry, cihly HELUZ Family a HELUZ Family 2in1 odpovídají skvělými hodnotami 9,3, respektive 9,7. Cihly HELUZ Family 2in1 sice obsahují polystyren, jejich paropropustnost to ale neovlivňuje. Unikátní výrobní technologie totiž využívá plnění dutin ve formě kuliček zachovávajících paropropustnost stěny. Izolant je navíc chráněn masivní konstrukcí cihly a zachovává si tak své vlastnosti po celou dobu životnosti stavby.
Jednovrstvé cihelné zdivo HELUZ udržuje celoročně ve vašem domě příjemné mikroklima, které není ohroženo přídavným tepelným izolantem, ani fólií.
Polystyren je všeobecně vnímán jako málo difuzně otevřený materiál. Toto tvrzení může do jisté míry platit o deskách z expandovaného polystyrenu. V cihlách HELUZ Family 2in1 je pro vyplnění dutin použita speciální technologie vyvinutá pracovníky firmy HELUZ, která zajišťuje, že polystyren nezhoršuje difuzní vlastnosti cihel. To potvrzují výsledky zkoušky difuzních vlastností v laboratoři CSI Praha, a. s., a v uznávané rakouské laboratoři BTI Linz. V pražské laboratoři byly provedeny srovnávací zkoušky podle metodiky EN ISO 12572. Hodnota ekvivalentního faktoru difuzního odporu byla pro cihly bez polystyrenu μ = 9,3 a pro cihly s integrovaným polystyrenem μ = 9,7. Hodnoty jsou téměř identické, rozdíl v desetinách není již z praktického pohledu podstatný. V rakouské laboratoři proběhly v evropském měřítku unikátní zatěžovací testy ve speciálních klimatických komorách simulujících reálné vnitřní a vnější klimatické podmínky. Také tento test proběhl úspěšně.
V akreditované laboratoři CSI Praha byl proveden porovnávací test propustnosti vodní páry - stanovení hodnoty součinitele difuzní vodivosti a ekvivalentního faktoru difuzní vodivosti - na vzorcích cihel HELUZ Family bez zabudované izolace a vzorcích cihel HELUZ Family 2in1. Kromě stanovení základního parametru pro šíření vodní páry byl proveden unikátní test v uznávané rakouské laboratoři BTI Linz, kde byly cihly HELUZ Family a HELUZ Family 2in1 podrobeny testům při simulaci reálných tepelně vlhkostních podmínek ve speciálních klimatických komorách.
Při tomto dlouhodobém testu bylo sledováno množství vzniklého kondenzátu v různých typech cihel. V klimatických komorách bylo na jedné straně zdi simulováno vnější zimní období a na vnitřní straně běžné vnitřní prostředí. Množství akumulované vlhkosti bylo velmi malé, dokonce u cihel HELUZ Family 2in1 bylo nižší než u běžných cihel HELUZ Family. To je způsobeno výrazným zvýšením izolačních vlastností cihel s integrovanou izolací, neboť přenos vlhkosti souvisí výrazně i s tepelně izolačními vlastnostmi - mluvíme o společném šíření tepla a vlhkosti. Množství kondenzátu za sledované období bylo nižší než 0,35 % hmotnostní vlhkosti, což téměř odpovídá sorpčním vlastnostem cihelného střepu. Obsah vlhkosti byl tedy výrazně nižší.
Testy vysychání cihel HELUZ Family 2in1
Zkušenosti s vysycháním neplněných cihel jsou velké. Naopak zkušenosti s vysycháním cihel plněných polystyrenem nejsou zatím popsány.
První test se týkal cihel, které během provádění zmoknou. Ač v našich doporučeních informace o přikrývání zdiva figuruje již několik let, stále se setkáváme se situacemi, jako např. Zdivo zmokne nebo ze stropu stéká voda po zdivu a způsobí jeho lokální promočení. Cihla byla zvážena a uložena v laboratoři, aby mohla vysychat. Za 51 dnů cihla vyschla z původních 4,6 % hm. vlhkosti na 1,0 % hm.
Druhý test simuloval případ, kdy cihly nasají vodu z kaluže na základové desce. Při této situaci je cihelný střep dokonale nasycen vodou, ale ve výplni ke vzlínání vody nedochází. Tento stav byl simulován postavením cihly do kádě s vodou, kde byla udržována hladina 5 cm. Po vyjmutí cihly z vody a jejím okapání, bylo patrné, že střep je plně saturován vodou, ale polystyrenové kuličky resp. prostor mezi nimi je prázdný. Celkově však cihla z původních 46 % hm. vlhkosti vyschla za 46 dní na 1,8 % hm.
Poslední zkouška byla extrémním testem. Cihla byla vhozena do kádě s vodou, kde zůstala do její úplné saturace. Pak byla vyjmuta z kádě, ponechala se okapat a následně byla zabalena do fólie a zvážena.
Z výsledků testů vyplývá:
- Cihly 2in1 zmoklé na stavbě dokážou vyschnout za cca 51 dní na 1,0 % hm.
- Cihly nasáknuté vodou z desky vyschnou za 46 dní na 1,8 % hm.
- Extrémní test ukázal, že za dobu 3,4 roku poklesne vlhkost v cihlách na 2,0 % hm. vlhkosti.
Reálná / pocitová teplota
Tento pojem známe například z předpovědí počasí - reálná teplota může být například poměrně vysoká, ale pokud zároveň fouká silný chladný vítr, je nám pocitově výrazně chladněji, teploměru navzdory. S domy to funguje víceméně podobně, i když vnímání teploty je komplexní problematikou související s několika aspekty.
Cihelné zdivo HELUZ předkládá velmi silné argumenty, především systémové a bezpečné řešení náročných konstrukčních detailů, díky kterému nedochází k jejich prochladnutí. Povrchová teplota zdiva je tedy příjemně vysoká, navíc si udržuje díky masivní konstrukci tepelnou stabilitu. V zimě proto v interiéru vnímáme pocitově vyšší teplotu bez nutnosti nákladného přetápění a nezdravě suchého vzduchu.
V letních měsících zase jednovrstvé zdivo zpomalí nežádoucí přehřívání, v čemž mu zásadně pomáhá předokenní stínicí technika v systémových překladech. Stavebník v takovém případě opět těží z výhod komplexního stavebního systému. Jednovrstvá masivní konstrukce HELUZ využívá výhod vysoké setrvačnosti a akumulace tepla, ale rovněž chladu. Dokáže tedy celoročně udržovat v interiéru příjemné pocitové teploty.
Akustická neprůzvučnost
Pod drobnohledem při výběru konstrukčního systému bývají především parametry související s tepelnou technikou, neměli bychom ale zapomínat ani na izolační vlastnosti v oblasti akustiky. Nežádoucí zvukové projevy šířící se konstrukcí významně snižují komfort užívání, dlouhodobě působící hluková zátěž pak prokazatelně negativně ovlivňuje zdraví obyvatel domu.
Z pohledu akustického komfortu řešíme tak zvanou kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost. Čím je neprůzvučnost vyšší, tím lépe konstrukce akusticky izoluje. Kročejová neprůzvučnost souvisí především s rázy a řešíme ji poměrně jednoduše pružným uložením podlah. Vzduchová průzvučnost se týká hluku šířícího se vzduchem a procházejícího konstrukcí. Typicky jde o mluvené slovo, zvuk TV nebo ruch ze silnice.
Protože vzduchová neprůzvučnost značně souvisí s plošnou hmotností, poměrně zásadně ji ovlivňuje volba konstrukčního systému. Lehké konstrukce logicky nemohou vykazovat tak dobré parametry jako konstrukce masivní. Jednovrstvé zdivo HELUZ vyniká díky své materiálové podstatě schopností vysokého akustického útlumu, takže se pyšní vysokou zvukovou neprůzvučností. Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 2in1 vykazuje perfektní hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 42-43 dB. Součástí sortimentu HELUZ jsou navíc výslovně akusticky izolační tvarovky určené pro zajištění komfortu například v řadových domech či dvojdomech. Konkrétně cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená má hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 57 dB.
Zkouškou byla mimo jiné stanovena i hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti zdiva z cihel HELUZ Family 50 2in1 - Rw = 44 dB. Pevnost cihel je obvyklých 8 MPa.
Tepelné ztráty
Tepelné ztráty jsou pojem v současné době často používaný, ale ne vždy zcela správně. Jedná se o množství tepelné energie, která v určitém časovém úseku uniká do exteriéru. Výpočet tepelných ztrát zahrnuje celou řadu částí, především ztráty prostupem obálkou, ale rovněž ztrátu tepelnými mosty nebo větráním. Při posuzování tepelných ztrát se tedy velmi dobře projeví komplexnost konstrukčního systému, ze kterého je stavba navržena. Jen dobře izolující stěna nestačí, dům musí fungovat jako smysluplný celek.
Přesně taková je myšlenka cihelného jednovrstvého systému HELUZ, který obsahuje systémová, prověřená a neustále optimalizovaná řešení konstrukčních detailů. Při výpočtu tepelných ztrát je velmi důležité, aby konstrukční systém fungoval jako smysluplný celek s bezpečným a osvědčeným řešením všech konstrukčních detailů. Úniky tepla stěnami obvodového pláště domu však tvoří jen 20-30 % z celkové tepelné ztráty, a proto je pro dosažení co nejúspornějšího domu nutné vhodně volit i ostatní konstrukce.
Požární odolnost a zdravotní nezávadnost cihel HELUZ Family 2in1
Certifikaci nového výrobku cihel HELUZ Family 50 2in1 a jeho uvedení na trh v roce 2011 předcházela řada zkoušek. Pokud se zaměříme na reakci na oheň cihel HELUZ Family 2in1, je nutno říci, že cihla patří z pohledu zatřídění do třídy reakce na oheň A1. Provedli jsme zkoušky cihel plněných samozhášivým polystyrenem. Podle výsledků těchto zkoušek by bylo možné zařadit takto upravené cihly i do třídy A2. Jenže podle normy, která bere v úvahu přítomnost organické látky nehomogenně rozptýlené, tedy otvory plněné částicemi s větším průměrem než je 1 mm, což je náš případ, nelze výrobek klasifikovat ve třídě A2, i když má parametry odpovídající tomuto zařazení. V případě našeho výrobku jde o objem 55-57 % polystyrenu, v objemovém poměru k ostatnímu materiálu. Hmotnostně to představuje 300 g polystyrenu z 20 kg váhy celého cihelného bloku, tj. 1,5 % hm. Vzhledem k malému množství polystyrenu je energie uvolněná při hoření minimální, netvoří se kouř ani kapky, které by mohly odkapávat z výrobku při možném požáru stavěné budovy.
Podobné zjištění bylo i po zkouškách požární odolnosti, kdy stěna z cihel HELUZ Family 2in1 zatížená na maximum, odolávala ohni více než 90 minut. Po tuto dobu si zachovala nosnost, celistvost i izolační vlastnosti. Tyto informace nás inspirovaly k poměrně netradičním zkouškám, kdy jsme si ověřili, jakým způsobem počet nevyplněných řad otvorů v cihle ovlivní výslednou požární odolnost. Výsledky zkoušek ukázaly, že pokud se nevyplní 5 řad otvorů, lze nosnou stěnu zatřídit jako REI 90 DP1, tj. jakoby se jednalo o konstrukci z nehořlavých materiálů.
Cihly HELUZ Family 2in1 jsou vyplněny samozhášivým expandovaným polystyrenem, jehož třída reakce na oheň je E. Pálené cihly mají třídu reakce na oheň A1. Cihly HELUZ Family 2in1 byly podrobeny zkouškám pro klasifikaci třídy reakce na oheň v akreditované laboratoři PAVUS. I když by na základě zkoušek mohly být zařazeny do třídy A2, podle výkladů platných technických norem jsou zařazeny do třídy reakce na oheň B-s1, d0. Požární odolnost zdiva s oboustrannou omítkou má hodnotu REI 90.
Zdravotní nezávadnost výrobku byla s kladným hodnocením otestována ve Státním zdravotním ústavu a u rakouské společnosti Innenraum.
Životnost polystyrenu v dutinách cihel
Jak prokázala studie z Centra materiálového výzkumu VUT Brno, je životnost polystyrenu v dutinách cihel minimálně 80 let. Tento závěr byl konstatován na základě zkoušek trvanlivosti výplně expandovaného polystyrenu (EPS) v dutinách cihel HELUZ Family 50 2in1. Z provedených zkoušek vyplývá, že při předpokládané životnosti stavby 80 let a za podmínek běžného užívání se rozměrová změna EPS výplně v dutinách cihel pohybuje v hodnotách řádu několika desetin milimetrů a je zcela zanedbatelná. Díky malému množství izolantu je velice příznivé i environmentální hodnocení výrobku. Pokud bychom totiž místo polystyrenu použili minerální vatu, byly by jí potřeba až 3 kg pro naplnění jedné cihly.
tags: #soucinitel #tepelne #vodivosti #heluz #informace

