Vyberte stránku

Kvalitní izolací potrubí snížíte úniky drahocenného tepla - to platí zejména pro starší otopné soustavy, ale zaizolovat bychom měli i třeba vodovodní potrubí v rodinném domě, abychom se nemuseli v zimě obávat, že nám voda v potrubí zamrzne. Izolace potrubí a nerovných povrchů chce trochu fištróna a správnou izolaci.

Proč je izolace potrubí důležitá?

Ztráta tepla či rosení kapek vody v potrubí způsobené teplotními rozdíly. Jen některé z nepříjemností, kterým dokáže dobře izolovaný vzduchovod předcházet. V moderním světě existuje obrovské množství potrubí a potrubí, kterými teplo vstupuje do místnosti, dodávají se plynové a ropné produkty. Pro všechny typy trubek vyžaduje spolehlivou antikorozní ochranu, tepelně izolační a hydroizolační vrstvy. Izolace potrubí má jiný účel v různých provedeních. Izolace umožňuje snížit náklady a zvýšit efektivitu fungování všech struktur.

Účel izolace v různých systémech:

  • V topných systémech: Pro koncentraci tepla na radiátorech. Hlavním účelem vytápění radiátorů je efektivní ohřev vzduchu. Tepelná izolace pro topné trubky neumožňuje teplo na vytápění stěn a technických otvorů, veškeré teplo vstupuje do místnosti. Pokud je místnost ohřívána 2-obvodovým kotlem, pak se v důsledku rozdílu teplot neustále shromažďuje kondenzát na neizolovaném potrubí, veškerá kapalina proudí do místnosti. V cirkulujících systémech horké vody, v nepřítomnosti izolační vrstvy, bude zapotřebí další energie pro ohřev kotle, který připravuje horkou kapalinu tak, aby kompenzoval ztráty energie z neizolovaných potrubí. V uzavřených konstrukcích ztrácejí neizolované trysky tepelnou energii do 30 minut, zatímco izolovaná konstrukce 4krát pomaleji ochlazuje.
  • V systémech studené vody: Pro zajištění požadovaných stupňů studené kapaliny. V moderních budovách jsou potrubí instalována ve společných dolech a rýhách. Ve vodovodních trubkách umístěných v suterénu bytového domu se neizolované potrubí bez přívodu studené vody (v noci nebo v nepřítomnosti) z okolních horkých trubek zahřívá, v důsledku čehož při otevírání kohoutku z potrubí nevychází horká voda, ale horká voda.
  • V systémech horké vody: Ke zvýšení účinnosti ohřívače vody.
  • V ulicích cesty: Ušetřit teplo. Izolace na ulici je zajištěna v případech, kdy je na lokalitě několik vytápěných objektů (soukromý dům a samostatně instalovaná vana), které jsou vytápěny ze společné kotelny. Neizolovaný design je schopen zamrznout do 24 hodin a izolovaný do 48 hodin.
  • V kanalizačních systémech: Pro případy, kdy se potrubí nachází blízko úrovně zamrznutí půdy.
  • Ve větracích konstrukcích: Pro udržení určitého množství vlhkosti a teploty v místnosti je nutný větraný systém. To také vyžaduje izolaci. To je včasné pro systémy umístěné v podkroví během zimy, kdy jsou trubky velmi horké zevnitř a zvenčí jsou vyfukovány proudem studeného vzduchu. V důsledku toho se na povrchu konstrukce vytváří kondenzace, která může materiál poškodit.

Typy izolačních materiálů a jejich aplikace

Pro izolaci potrubí se používají izolační hadice nebo izolační pouzdra z různých materiálů, jako je plast, minerální vlna a kaučuk. Anebo můžete pokročit ve vývoji a použít izolační pěnu, která se do těžko přístupných míst a okolo potrubí lehce nastříká. Na prodej je obrovský sortiment izolačních stavebních materiálů.

Izolační trubice z pěnového polyetylenu (PE pěna)

Na izolaci potrubí se používá termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, tedy z PE pěny s uzavřenou buněčnou strukturou. Je vhodná pro tepelnou a zvukovou izolaci PPR trubek, PE trubek, CU trubek a ocelových trubek.

Příprava a instalace:

Čtěte také: Izolace s asfaltovým lakem: Jak na to?

  1. Kromě izolační trubice budeme potřebovat lepicí pásku na PE materiály, vlhčené ubrousky a ochranné pomůcky.
  2. Izolační trubici nasadíme na potrubí. Trubici navlékneme na potrubí.
  3. Perforace nám umožní izolovat i potrubí, které je upevněné na podkladu.
  4. V místě "zlomu" trubici odstřihneme a pokračujeme vodorovně.

Izolační pěna

Izolační pěna má výborné tepelné i akustické vlastnosti. Lze ji nanášet téměř na všechny materiály. Stříkací pěna pro zateplení THERMO-QUICK má výborné termoizolační vlastnosti. Slouží pro vysoce účinné tepelné a akustické izolace. Je vhodná na nerovné povrchy a těžko dostupná místa. Zabraňuje kondenzaci a pomáhá předcházet tepelným mostům.

Aplikace izolační pěny:

  1. Při aplikaci izolační pěny se musíme bezpodmínečně vybavit ochrannými pomůckami, jak již bylo uvedeno. Kromě ochranných brýlí a rukavic je praktické použít jednorázový ochranný oblek s kapucí, který nás a naše oblečení ochrání před znečištěním.
  2. Na nádobku s pěnou nasadíme pistoli s tryskou. Lze použít univerzální trysku, která je kompatibilní s většinou tlakových nádobek.
  3. Pěnu nanášíme ze vzdálenosti 20-30 cm ve vrstvách. Naneseme první vrstvu, počkáme, až expanduje a poté naneseme vrstvu druhou.

Minerální vlna

Minerální vlna používaná pro izolaci potrubních systémů je mezi uživateli velmi žádaná. Tepelná izolace topného systému je v naší době nejoblíbenější. Pro výrobu tepelné izolace vodovodního potrubí se jako ohřívač používá minerální vlna. Tato metoda je nejvhodnější pro vnitřní použití nebo pro zvýšenou dodávku vody na ulici. Tato činnost se nejlépe provádí deskami z minerální vlny, ale pouze v případě, že jsou připojeny výkonové rámy. Pro tyto úkoly se používají materiály z minerální vlny, čedičových skleněných vláken, ale pod podmínkou, že celá konstrukce je pod kovovým povlakem a v krycím materiálu ze skleněné tkaniny.

Instalace minerální vlny:

  1. Určí se celková spotřeba stavebních materiálů. Kromě minerální vlny budete potřebovat hydroizolaci ve formě hustého fóliového materiálu nebo polyethylenu odolného proti UV záření.
  2. Je nutné pečlivě zpracovat potrubí. Je čištěn, odmastěn a potažen speciálním smaltem. Tento postup je nezbytný tak, aby se konstrukce pod tepelně izolační vrstvou nesbalila.
  3. Poté je nutné připravit kusy z jednoho celého listu. Parametry sekcí by měly být takové, aby se potrubí jednou zabalilo.
  4. Vata se aplikuje těsně na trysku, pouze v tomto případě bude zajištěn nezbytný indikátor tepelné izolace.
  5. Pro dočasnou fixaci izolačního materiálu se používá hliníková páska.
  6. Izolace by měla být zavedena do míst, kde potrubí vstupuje do zdi, často jsou tato místa náchylná k zamrznutí.
  7. Po zakrytí celé sekce je nutné provést ochranu vlny. Za tímto účelem je obalen plastovým obalem nebo hliníkovou fólií. Desky by měly být montovány tak, aby bylo dosaženo přesahu 15 centimetrů.
  8. Pro účinnou izolaci jeřábu je třeba rukojeť od něj odpojit.

Další izolační materiály

  • Materiál s hliníkovou fólií: Tepelná izolace otopných soustav je považována za účinnou, pokud dokáže nejen šetřit energií, ale také ji promítnout do životního prostředí. V této situaci odborníci doporučují zvolit materiál s hliníkovou fólií. Tento leštěný stavební materiál má vysokou odrazivost. To umožňuje udržovat teplotu chladicí kapaliny a prodloužit maximální úroveň účinnosti topného systému. Stavební materiál s izolací z fólie lze použít při teplotách od -60 do +150 stupňů, takže se používá pro vnější části topných sítí.
  • Izolace z polyuretanové pěny (izolační skořepina): Je pevná konstrukce, která se skládá ze stěn a hran. Tento materiál se vyrábí za výrobních podmínek metodou potrubí v potrubí. Má vysoký index pevnosti a dobře drží tepelnou energii uvnitř trubky.
  • Polyethylen: Je tvořen skořepinou ve tvaru trubky. Tento materiál zahrnuje potrubí co nejvíce a chrání jej před agresivními médii. S tímto produktem se vyrovná každý začátečník bez speciálních dovedností.
  • Tekutá tepelná izolace: Složení nátěrové hmoty se provádí na bázi perlitu, keramiky a pěnového skla s přídavkem různých složek. Nadřazenost použití tohoto materiálu je ekologická bezpečnost. Díky své tekuté konzistenci snadno proniká do těžko dostupných oblastí. Jeden nátěr může nahradit 5 cm vrstvu polyuretanu. Barva je neškodná pro člověka a životní prostředí, nemá specifickou chuť, a proto nevyžaduje ventilaci.
  • Energoflex: Používá se pro tepelnou izolaci konstrukcí s malým průměrem (topení, vodovod, větrání, klimatizace). Energoflex je k dispozici v rolích nebo v dutých trubkách o velikosti 1-2 metry, které mají válcový tvar různých průměrů s podélným zářezem. Před zahájením práce s takovým materiálem je nutné zkontrolovat stav potrubí. Musí se vyčistit a odmastit.
  • Polystyrenová pěna: Tepelná izolace potrubí z polystyrenové pěny je vyrobena ze dvou částí, upevněno na potrubí vyrovnáním drážek dodaných výrobcem. Pro efektivní izolaci potrubních konstrukcí na ulici stačí koupit pěnové válce podle velikosti trubky. To platí i pro ostatní stavební materiály vyráběné ve formě pouzder. Při montáži topné konstrukce od nuly se na potrubí položí pevné trubkové materiály. Dvoudílná izolace z odolného polystyrenu je kompatibilní s kruhovými a hranatými vzduchovody. Potrubí nebo komponent přitom stačí do první části izolace vložit, druhou částí uzavřít a vše utáhnout stahovací nebo lepící páskou. Opravdu velmi jednoduchá instalace.

Struktura izolačního materiálu

Izolace se obvykle vyrábí jako vícevrstvý stavební materiál, ve kterém samostatná vrstva plní specifickou funkci. Nejjednodušší strukturu tvoří tři úrovně.

Čtěte také: Cihly s tepelnou izolací

  1. Hlavní vrstva: Pevná základna přiléhající k montážnímu povrchu. Takový substrát by měl být odolný vůči tepelným, mokrým a chemickým vlivům.
  2. Střední funkční vrstva: V zásadě je vyroben z těsnicího materiálu, s nímž se provádí tepelná izolace, zvuková izolace a hydroizolace.
  3. Ochranná vnější vrstva.

Kritéria pro navrhování tepelných izolací potrubí

Kritérium součinitele prostupu tepla "Uo", které musí podle vyhlášky č. 193 a podle doporučení EU tepelná izolace potrubí splnit, vyvolává u projektantů i řadu dalších otázek. Projektanti žádají údaje, podle kterých by se mohli orientovat v tloušťkách izolací splňujících zavedené kritérium "Uo". Odborně zpracovaný článek analyzuje směrné ukazatele koeficientů prostupu tepla "Uo" pro navrhování tepelných izolací potrubí podle vyhlášky č. 193/2007. Na konkrétních příkladech hodnotí význam těchto ukazatelů při projektování tepelných izolací v otopných soustavách a distribučních sítích. V případě součinitelů přestupu tepla i zbytečných výpočtů by měly přispět k snadnému navrhování tepelných izolací bez obav z evropských předpisů a učinit návrh izolace snadným.

Součinitel přestupu tepla α1, závislý na rychlostech proudění vody v praxi, se pohybuje v hodnotách cca od 2000 při rychlosti 0,2 m.s-1 do 7500 při rychlosti 1 m.s-1, přičemž u menších průměrů potrubí jeho hodnota roste. K výpočtu obou součinitelů přestupu tepla je však potřebné znát přesný pracovní průběh teplot "t1" a "t2" v každém úseku potrubní sítě, což umožňují pouze termohydraulické algoritmy, protože teplota "t1" představuje jak teplotu přívodní vody, tak i teplotu vratné vody, která na trase mezi tepelným zdrojem a spotřebiči tepla musí nabývat obrácených hodnot, tj. zatímco teplota přívodu od zdroje ke spotřebičům klesá, teplota zpátečky musí od zdroje ke spotřebičům stoupat, aby byla v tepelné síti udržena shodná střední teplota vody, potřebná pro účinnost regulačních procesů. Jestliže se při proudění potrubím teplota vody "t1" vlivem ochlazení změní, nebude už výše provedený výpočet součinitelů α1 a α2 platit a nebude platit ani při změně průtoku ve stejném průměru potrubí. Porovnáním hodnot zjistíme, že chyba není ve volených hodnotách α1 a α2, ale je v samotných doporučených kritériích "Uo", přičemž zjištěná anomálie není zdaleka jediná.

Kritérium "Uo" je ale nešikovné i z jiného důvodu. Je totiž vztaženo jen k průměru potrubí, takže tloušťka izolace musí být stejná u všech potrubí stejného průměru, bez ohledu na to, jak teplá voda v trubkách proudí. Evropská kritéria "Uo" o skutečném významu tloušťky navržené izolace nevypovídají. Je z nich vidět snaha unifikovat kritéria do několika skupin pokrývajících výrobní řadu trubek a pro větší světlosti potrubí (s větší tepelnou ztrátou) povolit vyšší hodnoty součinitelů prostupu tepla "Uo", zatímco potrubí menších průměrů izolovat lépe, což je logické. Samotné sjednocení kritérií ve smyslu shodné hodnoty "Uo" vždy pro skupinu potrubí s různou světlostí DN však nijak vhodné není a je spíše zdrojem nejasností mezi projektanty.

Potřebu "větších tlouštěk izolací u menších průměrů potrubí" objasní průběh termohydraulicky vypočtených teplotních parametrů vody "tp" a "tz" v síti, uvedený v tabulce jako školní příklad sítě izolované materiálem s λiz = 0,04, při přesném dodržení kritérií "Uo" (tj. s výpočtovými, nikoliv s výrobními tloušťkami izolace) a při jednotném uvažování α1 = 4000, α2 = 12. Například tepelná ztráta přívodního a vratného potrubí 108/4 činí 952,03 W, což je 0,3 % přenášeného tepelného výkonu. Tabulka představuje síť záměrně zastoupenou všemi průměry potrubí až do DN 100, při rychlosti proudění vody w = 0,5 m.s-1, a ukazuje pokles teploty "tp" v koncovém bodě sítě, který je vlastně nejdůležitějším kritériem návrhu izolovaných potrubí v oboru vytápění, protože rozhoduje o účinnosti regulačních procesů a tím o úsporách tepla. Izolace by vlastně měla být taková, aby tento pokles byl minimální a až obor pokročí do úrovně TH na všech pracovištích EU, bude kritérium "tp" jistě jedním z nejdůležitějších.

Při návrhu izolace potrubí lze použít následující tabulky:

Čtěte také: Jaké jsou druhy a vlastnosti izolačních betonů?

Ceny potrubních izolací z PE pěny
Produkt Průměr / Tloušťka Délka Cena za ks (běžná) Cena za ks (při větším odběru)
Potrubní izolace PE 6/20 2m 14,00 Kč 13,00 Kč (při 170 ks)
Potrubní izolace PE 6/25 2m 18,00 Kč 17,00 Kč (při 145 ks)
Izolace potrubí PE2 9/25 2m 24,00 Kč (12,00 Kč/m) 22,00 Kč (11,00 Kč/m) (při 100 ks)
Izolace potrubí PE2 9/20 2m 19,00 Kč (9,50 Kč/m) 18,00 Kč (9,00 Kč/m) (při 130 ks)
Potrubní izolace PE 9/22 2m 27,00 Kč 25,00 Kč (při 125 ks)
Izolace potrubí PE2 9/32 2m 25,00 Kč (12,50 Kč/m) 23,00 Kč (při 80 ks)
Opravná izolace potrubí DN20 2380,00 Kč (476,00 Kč/m)

tags: #izolacni #latka #kolem #potrubi #informace

Oblíbené příspěvky: