Tepelná izolace třídy 200: Vše o návrhu, materiálech a životnosti

Tento článek se zabývá všeobecnými zásadami a kritérii návrhu tepelné izolace potrubí, které jsou uvedeny v ČSN EN 12828, a poskytuje ucelený pohled na teorii i praxi problematiky izolace potrubí s podrobným teoretickým základem i příklady aplikace. Parametry tepelné izolace jsou tabelárně stanoveny pro izolační třídy podle provozního parametru.

Zásady navrhování tepelné izolace podle ČSN EN 12828

Při navrhování tepelné izolace je nutné zohlednit několik klíčových faktorů, které zajišťují její efektivitu a bezpečnost. Izolační materiál a jeho tloušťky se musí navrhovat v souladu s národními předpisy týkajícími se požární ochrany.

  • Zamezení škodlivých vlivů z nadměrných teplot povrchů: To je nezbytné k zajištění bezpečnosti uživatelů a k zamezení škod na vytápěcích zařízeních vyvolaných působením mrazu.
  • Zamezení nežádoucího zvýšení vnitřní teploty vzduchu: U dobře izolovaných budov, není-li trubní rozvod součástí otopné plochy, se musí tepelně izolovat pro zamezení nežádoucího zvýšení vnitřní teploty vzduchu.
  • Ochrana proti zamrznutí: V extrémně chladných podmínkách se potrubí malého průměru, například menší než DN50, chrání proti zamrznutí jiným způsobem než tepelnou izolací.
  • Budoucí funkční změny budovy: Je nutné brát v úvahu budoucí funkční změny budovy a případné její změny zařízení, neboť rozhodující pro stanovení izolační třídy je nejvyšší provozní parametr po dobu životnosti zařízení. Nižší zařazení než je vypočtené je přijatelné v určitých případech.

Součinitel tepelné vodivosti λ je stanoven na základě průměrné teploty během provozní doby.

Rozdělení na izolační třídy podle maximálních provozních teplot

Norma ČSN EN 12828 uvádí uznávaný systém teplotních tříd pro izolace používané na elektrotechnických výrobcích. Další intervaly nad 250 °C se řadí po 25 °C. Tyto výše uvedené teploty jsou teploty skutečné a ne povolené oteplení elektrotechnického výrobku.

Tabulka 1 - Rozdělení na izolační třídy podle max. provozních teplot:

Čtěte také: Přečtěte si o nadkrokevním zateplení ISOVER TRAM MW

Třída izolace Max. provozní teplota (°C) Příklady materiálů
A 105 Bavlna, hedvábí, papír (impregnované nebo potažené)
B 130 Slída, sklolaminát, azbest (s vhodnými pojivy, impregnačními materiály)
F 155 Slída, skleněná vlákna, azbest (s vhodnými pojivy, impregnačními materiály)
H 180 Silikonový elastomer, kombinace slídy, sklolaminátu s vhodnými silikonovými pryskyřicemi
C >180 Slída, porcelán, sklo, křemen s anorganickým pojivem nebo bez něj

Životnost a stárnutí tepelné izolace

Životnost izolace závisí i na vlhkosti, nečistotách a chemikáliích, které na izolace působí. Tepelná stálost se dá zvýšit použitím chemicky inertních plynů nebo tekutin. Všechny tyto použitelné materiály podle jejich třídy a opatření ke zvýšení jejich tepelné stálosti jsou v rukou výrobců elektrotechnických výrobků. O tom, které zkoušky budou provedeny, může u jednoduchých zařízení rozhodnout technická komise.

Chemické reakce jsou obvykle hlavní příčinnou změn vlastností izolace v důsledku dlouhodobého působení vysokých teplot. Velmi důležité změny, zejména elektrických a mechanických vlastností mohou však být i důsledkem změn relaxačních vlastností makromolekul případně jejich částí, nebo změn vazby na rozhraní plnivo - pojivo. Významným činitelem urychlujícím stárnutí izolace je elektrické pole.

Posouzení stárnutí materiálu

Aby bylo možné posoudit, kdy materiál vlivem teplotního namáhání zestárnul, je nutné nejdříve zvolit fyzikální veličinu, která se vlivem stárnutí významně mění (pozorovaný znak). Dále je nutné vybrat kritérium zestárnutí, což je krajní velikost pozorovaného znaku, při jejímž dosažení je materiál již zcela nezpůsobilý. Může to být například zestárnutí yk.

K urychlení stárnutí se nejčastěji používá ohřátí materiálu na teploty vyšší než je odhadovaná teplotní třída. Zkouší se nejméně při třech různých vhodně zvolených teplotách. Naměřené výsledky životnostních zkoušek se zpracovávají graficky. Nejdříve se vynesou čáry stárnutí, tj. grafická závislost průběhu hodnot pozorovaného znaku y v závislosti na čase při jedné (stálé) teplotě jako parametru. Získané čáry stárnutí pro teploty t1, t2, t3 nám umožňují zjistit očekávanou dobu technického života izolačního systému. Teplotní index (TI) je hodnota teploty ve °C odvozená z grafu tepelné odolnosti po 20 000 h. Hodnota HIC se zjišťuje z grafu tepelné odolnosti.

Současné izolační materiály

Na trhu je k dispozici široká škála izolačních materiálů, které se liší svými vlastnostmi a aplikacemi.

Čtěte také: Produkty Isover pro zateplení

Izolační desky z minerální vlny Isover

Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Při objednání ucelené palety je možné přiobjednat i samostatné balíky.

Tepelná izolace Knauf UNIFIT 037

Jedná se o tepelnou izolaci z minerální vlny hnědé barvy, vyráběnou ve formě rohoží balených do rolí. Izolace vykazuje vynikající tepelně technické i mechanické vlastnosti. Díky své vysoké pružnosti se snadno aplikuje a není nutné ji dodatečně upevňovat. Knauf UNIFIT lze využít nejen u šikmých střech, ale i v dalších stavebních konstrukcích podobného charakteru, včetně svislých a vodorovných konstrukcí. Unifit 037 je stavební tepelná a akustická izolace z minerální skelné vlny se zvýšenou pružností. Na povrchu je opatřena značením pro snadnější formátování.

Izolace je primárně určena pro zateplování šikmých střech, může být použita i do jiných konstrukcí obdobného charakteru, včetně konstrukcí svislých. Izolace zároveň vykazuje i velmi dobrou úroveň akustické pohltivosti. Materiál se formátuje na rozměr o 10 až 20 mm širší než světlá rozteč hlavních nosných prvků tvořících izolovanou konstrukci.

Certifikace a vlastnosti Knauf UNIFIT 037

Výrobek Unifit 037 je označen značkou CE, která dokladuje splnění všech kritérií podle harmonizované normy EN 13162.

Pro komplexní pochopení problematiky posuzování tepelně izolačních vlastností teplovodního potrubí je vhodné se seznámit s celým souborem článků, který řeší aplikaci teorie sdílení tepla na problematiku ochlazování teplovodního potrubí. Zahrnuje například:

Čtěte také: klíč k úsporným stavbám

  • Část 1 - Prostup tepla stěnou potrubí
  • Část 2 - Teoretické zásady ochlazování vody při průtoku
  • Část 3 - Příklad výpočtu exponenciálního průběhu ochlazování
  • Část 4 - Navrhování tepelné izolace podle ČSN EN 12828 (tato část)
  • Část 5 - Příklady ochlazování potrubí u teplovodního vytápění

tags: #tepelna #izolace #tridy #200 #informace

Oblíbené příspěvky: