PIR deska: inovativní izolace – Blogy magisterského studia
Inovace ve stavebnictví se nedějí často. Ale když se objeví, máme příležitost podívat se na známé věci novým způsobem, a to i v tak tradiční oblasti, jako je izolace budov.
V tomto článku se dozvíte o inovativním izolačním materiálu, produktu moderních technologií, který posouvá stavebnictví na novou úroveň standardů kvality, o jeho vlastnostech a rozdílech od jiných typů tepelné izolace.
Mluvíme o polyisokyanurátové pěně.
PIR – pro celý svět!
Co je polyisokyanurátová pěna? Polyisokyanurátová pěna (zkráceně PIR) je u nás již známý typ polyuretanové pěnové izolace a jedná se o polymerní kostru z mnoha uzavřených buněk. Buňky tvoří tuhou, homogenní strukturu s vysokou pevností. Uvnitř samotných buněk se nachází směs plynů, které tvoří 95–97 % objemu celého materiálu a mají extrémně nízkou tepelnou vodivost.

Izolace z polyisokyanurátové pěny je v Evropě a Americe velmi oblíbená. Podle výzkumu společnosti IAL Consultants v současné době zaujímá polyisokyanurátová pěnová izolace přibližně 76 % amerického trhu s plochými střechami a 40 % evropského trhu s střešními krytinami.
Zároveň dochází k stabilnímu růstu – asi 3 % ročně. Samotný materiál byl vynalezen poměrně dávno – na Západě je známý již od roku 1968. V Rusku domácí vědci také vyvíjeli recepty na tento typ izolace, ale materiál se používal pouze jako speciální tepelný izolant v raketovém a kosmickém průmyslu a jako pasivní ochrana před účinky zápalných granátů v obranném průmyslu. V té době byly normy pro zachování tepla ve stavebnictví velmi nízké a jeho použití jako izolace nebylo ekonomicky proveditelné.
V současné době se postoj k energetickým zdrojům výrazně změnil. Cena energetických zdrojů neustále roste a jsme zvyklí dostávat každoroční účty se zvýšenými sazbami za plyn a elektřinu.
Současné zákony jsou navrženy tak, aby povzbuzovaly společnost i průmysl k používání energeticky účinných materiálů a technologií.
Spuštění prvních výrobních závodů na výrobu PIR desek v Rusku je proto odrazem potřeb trhu.
Konstrukce PIR desek a jejich geometrické parametry
PIR panely se vyrábějí jako třívrstvé produkty. Stejně jako tradiční třívrstvé sendvičové panely mají výplň (samotnou polyisokyanurátovou pěnu) a funkční povrchové vrstvy.
– obklady. Obklady jsou vyrobeny z hliníkové fólie, oxidu hlinitého, sklolaminátu, papíru, polyethylenu a dalších materiálů. Dodávají deskám jedinečné vlastnosti, které odlišují PIR desky od jiných typů izolace. Za zmínku stojí, že na jedné desce lze současně použít různé obklady.
PIR desky jsou k dispozici v tloušťkách od 2 cm do 25 cm s krokem 1 cm. Standardní rozměr desek je 60×120 cm, ale v případě potřeby je lze zakoupit i ve velikostech 120×120 cm nebo 120×240 cm.


Desky mají zpravidla po obvodu profilované hrany – stupňovitou (čtvrtinovou) hranu nebo zámkový spoj typu pero-drážka. Tyto profily jsou nezbytné pro zajištění těsného spoje desek během instalace a pro zabránění vzniku tepelných mostů*.
__________________________________________________________
* Zamykací spoje se skvěle osvědčily u třívrstvých sendvičových panelů z polyuretanové pěny s ocelovými obklady.
V montované stavební konstrukci (například stěně) zajišťují vysokou těsnost spojů panelů, což se nedá říci o sendvičových panelech s minerální vlnou, u kterých je takový výkon jednoduše nemožný. Právě tato skutečnost umožnila sendvičovým panelům z polyuretanové pěny v krátkém čase obsadit 30 % celého trhu se sendvičovými panely v Rusku.
Mimochodem, toto zámkové spojení se stalo symbolem technologických možností výrobků z polyuretanové pěny. Jeho obrázek se stal logem Asociace výrobců panelů z polyuretanové pěny NAPPAN, která sdružuje všechny výrobce PIR desek a většinu velkých továren vyrábějících sendvičové panely z polyuretanové pěny v Rusku.
PIR desky mají všechny pozitivní vlastnosti polyuretanové tepelné izolace: extrémně nízkou tepelnou vodivost, nízkou hustotu, vysoké pevnostní vlastnosti, nízkou nasákavost a dobrou odolnost proti propustnosti par. Poměry hlavních složek a chemické složení polyisokyanurátové pěny se však poněkud liší od polyuretanové pěny a teplota výroby PIR desek, při které dochází k chemické polymerační reakci, je zvýšená. Během chemické reakce se vytvářejí silné a stabilní vazby, které jsou odolné vůči zvýšeným teplotám.
Tyto rozdíly přidávají PIR deskám na bázi polyisokyanurátové pěny další výraznou výhodu – zvýšenou tepelnou odolnost.
Požární bezpečnost
Díky svému složení a speciálním zpomalovačům hoření polyisokyanurátová pěna nepodporuje hoření, netaví se a netvoří hořící kapky taveniny! Při interakci s plamenem se vnější vrstva polyisokyanurátu karbonizuje a na povrchu se vytváří uhlíková matrice, která chrání vnitřní vrstvy polymeru a zabraňuje dalšímu šíření plamene.

Na webových stránkách výrobců a ve volně dostupných médiích na internetu si můžete prohlédnout zajímavá videa, která jasně potvrzují požárně bezpečné vlastnosti PIR desek.
V popředí tepelné ochrany
Ukazuje se, že z hlediska energetické účinnosti jsou PIR desky na vrcholu evolučního vývoje izolačních materiálů mezi hlavními typy tepelné izolace budov. Tepelná vodivost plynů nacházejících se uvnitř buněk polyisokyanurátové pěny je výrazně nižší než tepelná vodivost vzduchu. A protože plyn tvoří většinu PIR desek, je i tepelná vodivost samotných PIR desek velmi nízká, blízká tepelné vodivosti vzduchu. Účinnost typů tepelné izolace ve srovnání s jejich koeficienty tepelné vodivosti je jasně znázorněna na níže uvedeném diagramu:

Úžasně nízká tepelná vodivost PIR desek umožňuje konstrukci konstrukcí s vysokými tepelněizolačními vlastnostmi. V současné době se stále více nízkoenergetických domů staví s použitím PIR izolace.
Za zmínku také stojí přímý vztah mezi tepelnou vodivostí izolace a její požadovanou tloušťkou. To znamená, že na příkladu stěny domu v Moskevské oblasti bude při použití dřeva tloušťka stěny 255 mm, minerální vlny 110 mm a při použití PIR desky pouze 65 mm.
Záruka trvanlivosti při zatížení
Za podmínek zatížení musí izolace „fungovat“ bez ztráty pevnosti. Vezměme si jako příklad plochou střechu. V ní se střešní krytina pokládá přímo na izolaci.
Na střechu působí nejen rovnoměrné zatížení (sníh, vítr, hmotnost zařízení), ale také koncentrované zatížení, které zahrnuje pohyb osoby s nákladem na střeše. A vyskytuje se jak během instalace střechy a instalace inženýrských zařízení na ni, tak i během každoroční údržby střechy. Pokud je pevnost tepelné izolace nižší než toto zatížení, izolace se zhorší: prohýbá se a zhutňuje. Postupem času se na střeše objeví promáčkliny od stop, praskliny nebo dokonce praskliny: v důsledku silného napětí mohou spojovací prvky jednoduše prorazit hydroizolační vrstvu. A to zase může způsobit, že izolace navlhne a začne se v celé střeše netěsnit.

Veškerá odpovědnost za výkon střešního systému tedy nese základ střechy, tedy izolaci.
PIR desky mají vysokou pevnost v tlaku, jejich pevnost je 1,5–3,5krát vyšší než u desek z minerální vlny. To se vysvětluje strukturou materiálu, protože na rozdíl od vláknitých typů izolace, které se skládají z vláken spojených dohromady, jsou všechny buňky v PIR zesítěné a tvoří jeden, pevný polymerní rám. Plochá střecha se základnou z PIR desek je tak zárukou trvanlivosti celé střešní konstrukce.
Spolehlivost
Polyisokyanurátová pěna má díky své pevné struktuře s uzavřenými buňkami výhodu nízké propustnosti vodní páry. To znamená, že vodní pára se nemůže dostat dovnitř PIR desek (zejména s fóliovým obložením), což znamená, že taková izolace nezvlhne a bude vždy suchá. Na takovou izolaci se můžete spolehnout!

Zjistili jsme, jaké důležité spotřebitelské vlastnosti mají PIR desky. Na trhu samozřejmě existují i jiné typy tepelné izolace a jejich vlastnosti do určité míry odpovídají výše uvedeným.
Volba typu izolace by však měla být provedena na základě účelu a specifik objektu (například letní panelový dům nebo zateplená chata), typu izolované konstrukce (například střecha nebo strop nad suterénem), plánované životnosti atd.
Proto se v dalším článku podrobně podíváme na některé z těchto stavebních konstrukcí, které nejplněji odhalují prospěšné vlastnosti PIR desek, a také se seznámíme s rozdíly oproti jiným typům izolace.
Touto publikací zahajujeme sérii článků věnovaných inovativní PIR izolaci a pokud jste plánovali rekonstrukci ve svém bytě nebo uvažujete o stavbě dobrého domu, doporučujeme vám si je přečíst.

Kombinace kamenné vlny a desek LOGICPIR je inovativní technologie pro izolaci rámového domu. První typ materiálu slouží jako hlavní tepelná izolace v systému. Je umístěn mezi sloupky rámu. Křížová izolace se provádí pomocí desek PIR. Má tloušťku 45-50 mm a je umístěna podél sloupků rámu uvnitř domu. V tomto případě se parozábranná fólie nachází mezi těmito dvěma typy tepelné izolace.
Navigace:
- 1. Výhody kombinované tepelné izolace
- 2. Instalace PIR desek


Výhody kombinované tepelné izolace
Díky kombinované izolaci se zvyšuje energetická účinnost domu. To je dáno tím, že PIR desky mají rekordně nízkou tepelnou vodivost.
Tato technologie také eliminuje možnost vzniku tepelných mostů, které se objevují mezi sloupky rámu a dřevem použitým při křížové izolaci. Díky PIR fóliové výstelce není nutné používat dodatečnou parozábranu.

Izolační desky LOGICPIR jsou navíc šetrné k životnímu prostředí. To je velmi důležitá vlastnost při izolaci obytného domu zevnitř.
Instalace PIR desek
Pro snadné spojování během instalace mají desky speciální L-hranu. Jedná se o tvarované konce, které umožňují vytvořit souvislý tepelněizolační okruh bez tepelných mostů.

Pro větší těsnost jsou spáry mezi deskami utěsněny lepicí pěnou LOGICPIR a slepeny specializovanou hliníkovou páskou.


Dřevěné bloky se používají k bezpečnému upevnění izolace. Montují se pomocí samořezných šroubů, které se připevňují k základně.

Samotné nosníky vytvářejí mezeru, která umožňuje pečlivou instalaci inženýrských systémů mezi nimi.

Jako konečný materiál pro povrchovou úpravu stěn lze použít sádrokartonové desky nebo jiné materiály.
Kombinovaná izolace rámového domu je jednoduchá. Díky použití této technologie v něm bude kdykoli během roku udržováno příjemné klima.
Většina developerů má zájem o zvýšení energetické účinnosti rámového domu. Kromě snížení nákladů na energii zvyšuje vrstva izolace komfort bydlení v chatě. Výrobci nabízejí spoustu tepelněizolačních materiálů. Kupující si proto mají z čeho vybrat. Hlavní je neudělat chybu. Tepelná izolace by měla mít nízký součinitel tepelné vodivosti, dlouhou životnost, odolnost proti vlhkosti a odrážet tepelný tok do místnosti. Tím se snižují tepelné ztráty a zvyšuje se tepelná účinnost obvodové konstrukce. V tomto článku vám řekneme, jak provést kombinovanou izolaci pomocí minerální (čedičové) vlny a tepelněizolačních desek LOGICPIR.
Druhy tepelné izolace
Izolace rámového domu snižuje náklady na energii na vytápění v zimě a poskytuje pohodlí v letních vedrech. Existují dva typy tepelné izolace: vnější a vnitřní.
Vnější izolace účinně zabraňuje tvorbě průvanu, eliminuje přítomnost tepelných mostů v rámu, čímž prodlužuje provozní dobu. Tepelná izolace se tímto způsobem provádí na dodatečném laťování.
Vnitřní izolace pomáhá snížit tepelné zisky do stěn a co nejvíce posunout rosný bod směrem ven. U tohoto typu je izolace připevněna k hydroizolačnímu materiálu zevnitř.
Jakou variantu tepelné izolace zvolit

Nejčastěji se upřednostňuje vnější izolace, protože je považována za účinnější. Bez ní stěny podléhají promrzání a absorpci vlhkosti, což může vést k jejich deformaci v důsledku teplotních výkyvů. Vnější izolace snižuje riziko deformace a prodlužuje životnost domu. Díky tomuto řešení se náklady na vytápění sníží o více než 50 % a užitná plocha se zachová.

Vnitřní izolace je účinná v případech, kdy není možná vnější izolace. Omezení souvisí s tím, že fasádní úprava byla provedena s použitím drahých materiálů, a také s přítomností komunikací na stěnách. Další důvody souvisejí s administrativními zákazy nebo omezeným rozpočtem. Hlavní výhodou takové izolace je, že ji lze provádět za každého počasí, což se o vnější izolaci říci nedá. Tento typ však výrazně zmenšuje plochu prostor.
Výhody vnější izolace

Včas provedené izolační práce v souladu se všemi normami a požadavky pomáhají snížit náklady na vytápění v zimě a také snížit potřebu používání klimatizace v létě. Instalace by měla být prováděna při teplotě +5 až +30 °C. Vnější izolace má řadu výhod:
- Užitná plocha je zachována, na rozdíl od vnitřní izolace. To je obzvláště důležité pro místnosti s malým obytným prostorem, kde se počítá každý centimetr.
- Pára opouští místnost skrz izolaci, čímž zabraňuje kondenzaci. V důsledku toho se nebudou vyskytovat žádné vlhkost, plísně ani houby.
- Poskytuje odolnost vůči vlhkosti a teplotním výkyvům, čímž zajišťuje trvanlivost materiálu.
- Je možné skrýt stavební vady a vylepšit celkový vzhled fasády.
- Je zajištěna jednoduchost a rychlost instalace, což šetří čas a zdroje během výstavby. Veškeré práce lze provádět samostatně, bez nutnosti použití pomoci stavebního týmu.
- Zvuková izolace se zlepší, dům bude mít klidnou akustickou atmosféru. Dovnitř nebudou pronikat žádné cizí zvuky z ulice.
- Izolační práce lze provádět bez rušení osob uvnitř.
Vnější izolace je spolehlivým a účinným řešením pro zajištění pohodlného bydlení v rámovém domě.
Chyby při izolaci

Rámový dům je jednou z nejjednodušších a nejkvalitnějších možností výstavby mimo město. Aby však tepelná izolace zvládla své úkoly, měli byste věnovat velkou pozornost některým bodům.
Chyba č. 1: Nesprávně zvolená tloušťka izolace
Příliš málo izolace může všechno zničit. Pokud je například kamenná vlna instalována ve vrstvě 90 mm a v určité oblasti by měla být alespoň 200 mm, pak se v zimě dům ochladí a náklady na vytápění se zvýší.
Abyste tomu předešli, měli byste před zahájením stavebních prací vypočítat tloušťku izolačního materiálu s ohledem na jeho tepelnou vodivost, konstrukční a klimatické podmínky.
Pokud se tato chyba objeví až po výstavbě, je třeba přidat další vrstvu minerální vlny zevnitř nebo zvenku a poté dům opláštit.
Chyba č. 2: Spojovací uzly
Nejčastěji přehlíženým momentem je izolace spojovacích jednotek. V těchto místech, kde není tepelná izolace, vznikají studené mosty, které vedou k zamrzání a tvorbě plísní.
Aby se tomu zabránilo, je nutné všechny opěrné jednotky řádně izolovat a zajistit, aby mezi izolačními deskami nebyly žádné mezery. Před instalací byste se měli seznámit se schématem instalace izolace a striktně ho dodržovat.
Aby se této chybě předešlo, je nutné provést dodatečnou izolaci v opomenutých oblastech a v případě potřeby vyměnit poškozenou tepelnou izolaci.
Chyba č. 3: Zmatené membrány
Při instalaci šikmé střechy se mísí membrány ochrany proti vodě a větru a parozábrany.
Pokud je hydroizolační fólie proti větru položena uvnitř domu, pára, která se tam tvoří, prochází do tepelně izolační vrstvy. A parozábrana, která je instalována nahoře, ji nepropustí ven. To může vést ke kondenzaci páry uvnitř konstrukce a jejímu zničení.
Aby se tomu zabránilo, je důležité dodržovat pravidla pro umístění všech materiálů. Větruodolná membrána by měla být položena venku, aby tepelná izolace byla chráněna před větrem a srážkami. Parozábranná fólie by měla být instalována uvnitř, aby se zabránilo pronikání vlhkosti z domu do izolace.
Pokud došlo k chybě, lze ji opravit dvěma způsoby:
- Vyměňte spodní membránu uvnitř po předchozím odstranění vnitřního obložení v domě. A vyměňte horní fólii po demontáži střešní krytiny zvenčí.
- Odstraňte střešní krytinu od samého vrcholu až po základnu a znovu nainstalujte parozábrannou membránu, izolaci, větruodolnou fólii a všechny ostatní vrstvy.
Než začnete s izolací rámového domu, je důležité si nejprve prostudovat všechna pravidla a provést potřebné výpočty, abyste se vyhnuli chybám.