Nová izolace pro požárně odolná kruhová potrubí

Požární odolnost
1 min

Nová izolace pro požárně odolná kruhová potrubí

Nová izolace pro požárně odolná kruhová potrubí

 

Montáž požárně odolného VZT potrubí je odteď snazší. Do našeho portfolia jsme přidali novinku – izolační pouzdro U Protect Vent Section Alu2 z kamenné vlny ULTIMATE, potažené hliníkovou fólií.

Pouzdro zajistí požární odolnost až do 90 minut a pasuje na celkem devět průměrů potrubí, od 80 do 250 mm. Protipožární vlastnosti pouzdra jsme prověřili ve spolupráci s Dánským zkušebním institutem DBI a odpovídají požadavkům normy EN 1366-1.

Nové izolační pouzdro je součástí uceleného systému ULTIMATE Protect. Ten zahrnuje celou skladbu materiálů pro požární ochranu potrubí – desky, rohož na pletivu, intumescentní tmel, alu pásku i požární vruty.

 

Image
Nová izolace pro požárně odolná kruhová potrubí

Rekuperace FLUO s potrubím Climaver®: Efektivní větrání s důrazem na ticho a úsporu

Vzduchotěsnost
2 min

Rekuperace FLUO s potrubím Climaver®: Efektivní větrání s důrazem na ticho a úsporu

Rekuperace FLUO s potrubím Climaver

 

Při návrhu moderních domů se klade důraz na komfortní vnitřní prostředí, úsporu energie a akustickou pohodu. Kombinace rekuperační jednotky FLUO s předizolovaným potrubím Climaver® představuje řešení, které tyto požadavky splňuje v praxi.

Energy Systems, člen skupiny Saint-Gobain, na svém webu představila konkrétní realizaci tohoto řešení v rodinném domě. Výsledky jasně ukazují výhody systému v každodenním provozu.

Proč zvolit Climaver®?

Climaver® tvoří samonosné vzduchotechnické kanály s integrovanou tepelnou i akustickou izolací. Výhodou je rychlá a čistá montáž bez potřeby dodatečné izolace. To zjednodušuje práci na stavbě a šetří místo i náklady.

 ● Vynikající tepelné vlastnosti – minimalizace tepelných ztrát

 ● Vysoký akustický útlum – omezení přenosu hluku vzduchotechnickým systémem

 ● Vzduchotěsnost třídy D – snižuje ztráty a zvyšuje účinnost systému

 ● Energeticky úsporné řešení – nižší provozní náklady a podpora udržitelnosti

 ● Flexibilní výroba potrubí – přímo na stavbě nebo prefabrikace ve výrobě

 ● Ekonomická výhodnost – srovnatelné náklady s tradičními rozvody + úspora na izolaci

Příklad z praxe: FLUO + Climaver® v rodinném domě

V realizaci publikované Energy Systems byla použita jednotka FLUO S ve spojení s kanály Climaver® Neto 360 (přívod) a Climaver® Plus R 360 (odvod). Montáž probíhala přímo na stavbě.

 ● Zpětné získávání tepla – až 86  %

 ● Průtok vzduchu – 87–190  m³/h

 ● Maximální příkon jednotky – 170  W

 ● Roční úspora energie – cca 2 240  kWh oproti větrání okny

Systém zajišťuje stálou výměnu vzduchu bez tepelných ztrát a s výrazným omezením hluku z provozu VZT.

Spolehlivé řešení větrání pro novostavby i rekonstrukce

Climaver® je ideální volbou pro rodinné domy, byty i komerční objekty, kde je klíčová kombinace účinnosti, tichého provozu a jednoduché montáže. Potrubí je certifikováno, testováno podle evropských norem a podporuje udržitelnou výstavbu.

Více o konkrétní realizaci se dočtete v článku na webu Energy Systems.

Montážní návod TI: Rohože na pletivu

Tepelná izolace
2 min

Montážní návod TI: Rohože na pletivu

Přesah pletiva je vhodný k podélnému spojení rohože

Po odříznutí potřebné délky je rohož na pletivu těsně navinuta na potrubí. Vypočtenou potřebnou délku rohože na pletivu je vhodné kvůli následnému spojování o několik cm navýšit (délka = (průměr trubky + 2 × tloušťka izolace) × 3,14), aby po ovinutí potrubí izolací vznikl přesah pletiva, který překryje spoj a umožní podélné spojení rohože. Při kladení izolace je nutné rohože na pletivu dotlačovat na sebe, aby mezi styčnými plochami nevznikaly mezery. Ve spodní části nesmí být izolace prověšena. U vícevrstvého provedení se spáry přesazují.

Podélné a příčné spoje jednotlivých rohoží na pletivu se spojují překroucením přiléhajících okrajů pletiva do sebe (viz bod 3 a 4). Alternativně je lze spojovat drátěnými C háčky (viz bod 5) nebo vazacím drátem s oboustranným přesahem nejméně o tři oka (viz bod 6).

Jednoduchá pomůcka pro spojení navazujících okrajů pletiva překroucením do sebe

Jednoduchá pomůcka pro spojení navazujících okrajů pletiva překroucením do sebe. 

Spojení rohoží překroucením přiléhajících okrajů pletiva do sebe po vzdálenosti cca 100 mm.

Schematické znázornění principu spojení rohože na pletivu. 

Spojení rohoží C háčky.

Spojení rohoží vazacím drátem.

Webinář: CLIMAVER® 360 - Nová generace vzduchotechnického potrubí

1 min

Webinář: CLIMAVER® 360 - Nová generace vzduchotechnického potrubí

Webinář: CLIMAVER® 360 - Nová generace vzduchotechnického potrubí

 

Z čeho se systém CLIMAVER® 360 vyrábí, pro které stavby je určen a jaké jsou jeho benefity?

12. 12. 2023

online vysílání

Základním prvkem systému CLIMAVER® 360 jsou panely ze skelné vlny s vnitřní a vnější povrchovou úpravou, ze kterých se vyrábí čtyřhranný vzduchovod. Panely byly navrženy tak, aby poskytovaly vynikající tepelně-izolační vlastnosti, vysokou úroveň vzduchotěsnosti, a především akustické vlastnosti přispívající ke zvýšenému komfortu uvnitř budovy. 

 

V našem webináři se dozvíte:

● Z čeho se systém CLIMAVER® 360 vyrábí a proč

Pro které stavby je tento systém určen a kde byl použitý

Jaké jsou další benefity použití systému CLIMAVER® 360

 

Pozvání přijal:

Ing. Jakub Jiráský, technický poradce Climaver

Záznam webináře

Lehké požárně odolné střechy Protect Roof®

Požární odolnost
8 min

Lehké požárně odolné střechy Protect Roof®

Spolupráce společnosti Isover a Kovové profily, spol. s r. o. přinesla
na trh plochých střech nejkomplexnější a staticky nejvýkonnější systém velkorozponových plochých střech na trapézovém plechu
s označením Protect Roof® s požární odolností
REI 15 – REI 45 DP1 – DP3.

isover-lehke-pozarne-odolne-strechy-protect

Systém se vyznačuje rozsáhlou variabilitou kombinací tepelných izolací z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIR desek a současně výkonnou statikou, která umožňuje střešní pláště s požární odolností REI 15 - REI 45 navrhovat ještě ekonomicky výhodněji.

Spolupráce renomovaných firem přináší nová řešení

Na požární bezpečnost staveb a jednotlivých konstrukcí jsou kladeny stále vyšší nároky. Lehké střešní pláště Protect Roof® využívají dlouholetých zkušeností obou partnerů. Již od roku 2002 se obě společnosti věnují lehkým požárně odolným střechám na trapézovém plechu. Společnost Kovové profily se specializuje zejména na nosnou část střešního pláště a jeho statickou optimalizaci, což investorovi přináší jak profesionální statický servis, tak optimalizované řešení 
pro konkrétní podmínky stavby.

Společnost Isover využívá své know-how jako největšího výrobce tepelných izolací jak v ČR, tak také globálně na celém světě. Široká nabídka tepelných izolantů v jednom systému tak umožňuje plně využít jejich nejlepších vlastností, kromě tepelné izolace u všech izolantů se jedná o výborné protipožární vlastnosti minerální izolace, vysokou pevnost v tlaku a minimální hmotnost u pěnového polystyrenu, a ještě lepší tepelnou izolaci a vysokou pevnost v tlaku u termosetických desek PIR.

Spojením odborných znalostí obou firem v systému Protect Roof® se tak na trh dostává vysoce variabilní výkonný systém, který posouvá hranice lehkých střech s požární odolností na novou úroveň.

isover-lehke-pozarne-odolne-strechy-aplikace-2
isover-lehke-pozarne-odolne-strechy-aplikace-3
isover-lehke-pozarne-odolne-strechy-aplikace-4

Hlavní výhody střešních plášťů Protect Roof®

Požární odolnost REI 15 - REI 45 DP1 pro velkorozponové konstrukce (běžně 6 m i více).

Vhodné i pro shromažďovací prostory (obchodní centra apod.).

Variantní řešení pro zajištění různorodých požadavků na požární odolnost, požární pás, nešíření požáru atd. 

Výkonná statika (nejlepší využití nosné konstrukce na trhu - mimořádný zatěžovací stav za požáru již většinou nelimituje návrh TRP).

Ekonomická výhodnost díky možnosti kombinace všech prvků systému. 

Výrazné snížení hmotnosti pláště díky použití lehkých izolantů Isover LAMIsover EPS a PIR. 

Univerzální použití pro hydroizolační fólie i asfaltové pásy.

Pro všechny sněhové oblasti.

Požární odolnost lehkých střešních plášťů Protect Roof®

Zkoušky požární odolnosti lehkých střešních plášťů Protect Roof® byly provedeny dle metodiky EN 1365-2:2001. Skladby prokázaly výborné protipožární vlastnosti a tyto střechy s kombinovaným izolantem zajišťují objektům požární odolnost dle konkrétní skladby
až 45 minut.

Dle konkrétního projektu jsou střešní pláště Protect Roof® druhu DP1 - DP3. Pláště Protect Roof® splňují požadavek 3.2.3 ČSN 73 0810 - tj. v požadované době požární odolnosti se nedosáhne u výrobků třídy reakce na oheň B až F (např. tepelné a zvukové izolace) teploty vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích.

Střešní pláště Protect Roof® jsou určeny také pro použití v požárně nebezpečných prostorech - s ověřením BROOF (t3).

pozarni-zkouska-desky-isover-fireprotect

Ujištění o požární odolnosti

Pro konkrétní střechu je vydáváno tzv. Ujištění o požární odolnosti, které dokládá použití materiálů schválených v systému Protect Roof®. Toto ujištění je standardní součást dokumentace
ke kolaudačnímu řízení.

isover-ujisteni-o-pozarni-odolnosti-strechy-protect-roof

Lehké požárně odolné střešní pláště Protect Roof® - varianty jednotlivých skladeb

Protect Roof® 45 MW

Střešní plášť s dvouvrstvou tepelnou izolací z minerální vlny.

Protect Roof® 30 EPS

Střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a EPS.

Protect Roof® 30 PIR

Střešní plášť s kombinovanou izolací z minerální vlny a PIR.

Protect Roof® 45 MW

  • Střešní plášť s dvouvrstvou tepelnou izolací z minerální vlny.
  • Požární odolnost střechy REI 45 DP1 - DP3.
PROTECT ROOF® 45 MW

 

Základní složení pláště:

  • Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 1)
  • Parotěsná zábrana 2) 
  • Spodní vrstva izolačních desek z minerální (kamenné) vlny 3)
  • Horní vrstva izolačních desek z minerální (kamenné) vlny s posunem spár v obou směrech 3)
  • Hydroizolační souvrství BROOF (t1) nebo BROOF (t3) (fólie nebo asfaltové pásy)

Protect Roof® 30 EPS

  • Střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a pěnového polystyrenu EPS.
  • Požární odolnost střechy REI 30 DP1 - DP3.
PROTECT ROOF® 30 EPS

 

Základní složení pláště:

  • Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 1)
  • Parotěsná zábrana 2) 
  • Požárně dělící a tepelněizolační vrstva desek z minerální (kamenné) vlny 2x30 mm s posunem spár v obou směrech 3)
  • Tepelněizolační vrstva Isover EPS (Isover EPS 100S, 150S, 200S) 4)
  • Hydroizolační souvrství BROOF (t1) nebo BROOF (t3) (fólie nebo asfaltové pásy) 6)

Protect Roof® 30 MW+PIR

  • střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a PIR
  • požární odolnost střechy REI 30 DP1 - DP3
PROTECT ROOF® 30 MW+PIR

 

Základní složení pláště:

  • Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 1)
  • Parotěsná zábrana 2)
  • Požárně dělící a tepelněizolační vrstva desek z minerální (kamenné) vlny 2x30 mm s posunem spár v obou směrech 3)
  • Tepelněizolační vrstva PIR 5)
  • Hydroizolační souvrství BROOF (t1) nebo BROOF (t3) (fólie nebo asfaltové pásy) 6)

Poznámka

Klasifikovány jsou také další varianty skladeb systému Protect Roof® s požární odolností REI 15 - REI 45 DP1-DP3. Tyto je možno využít pro potřeby konkrétního projektu. Detailní podklady jsou k dispozici u odpovědných zástupců společností Isover a Kovové profily.

Specifikace materiálů jednotlivých vrstev systému

1. Ocelový trapézový plech

Dle požární klasifikace PAVUS PKO 15-021 odst. 5 je možno pro výše uvedené skladby s požární odolností REI 30 REI 45 DP1 - DP3 použít trapézový plech navržený na konkrétní podmínky stavby při dodržení těchto podmínek:

  • Limitního omezení procentem využití průřezu membrány za požární situace v tahu 54,11 %.
  • Tloušťka trapézového plechu 0,75 mm.
  • Trapézové plechy jsou kotveny k podporám v každé vlně nejméně dvěma kotvícími prostředky o průměru 5,5 mm. Připouští se i jiný ekvivalentní způsob kotvení s doloženou únosností statickým výpočtem.
  • Únosnost šroubu je stanovena pro maximální teplotu 500 °C ve vztahu k TR plechům. Únosnost ve vztahu k podkonstrukci je třeba posoudit samostatně.
  • Trapézové plechy jsou vzájemně překryty a spojeny samovrtnými šrouby (např. f 4,8 mm)
    v rozteči maximálně 500 mm.
  • Podpory pro kotvení TR plechů musí mít dostatečnou únosnost pro zajištění návrhové hodnoty vodorovné síly H ED v podpoře.
  • Sklon střechy je v rozpětí od 0° do 15°.

 

2. Parotěsná zábrana

Pro splnění požadavku hodnocení konstrukcí druhu DP1 musí parotěsná zábrana splňovat tato dvě kritéria:

  • nominální tloušťka parotěsné zábrany d ≤ 2 mm,
  • výhřevnost parotěsné zábrany H ≤ 150MJ/m2.

 

3. Desky z minerální (kamenné) vlny (MW)

Pro spodní vrstvu tepelné izolace je, dle potřebné pevnosti v tlaku, možno použít desky Isover T (50 kPa), Isover T-i (40kPa), Isover R (30 kPa), Isover P (20 kPa), Isover Lam 50 (50 kPa) a Isover Lam 30 (30 kPa). Pro horní vrstvy pak desky Isover XH (100 kPa) - doporučeno i pro solární elektrárny, Isover S (70 kPa) a Isover S-i (60 kPa).

 

4a. Tepelná izolace EPS

Pro splnění hodnocení REI 30 DP1 je možno použít všechny typy Isover EPS vyhovující:

  • tloušťka EPS vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 600 mm,
  • objemová hmotnost EPS ≤ 30 kg/m3.

Použití izolačních desek Isover EPS Grey 100 a 150 je možné. Nutno dodržet jejich aplikační podmínky zejména s ohledem na trvalé teplotní zatížení maximálně 70 °C.

 

4b. Tepelná izolace PIR

Pro splnění hodnocení REI 30 DP1 je možno použít všechny typy PIR vyhovující:

  • tloušťka PIR vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 500 mm pro rovné i spádové desky,
  • objemová hmotnost PIR ≤ 32 kg/m3.

 

5. Hydroizolační souvrství

U hydroizolačních souvrství na tepelných izolacích EPS a PIR je třeba pro splnění požadavků hodnocení DP1 a DP3 splnit:

  • klasifikaci hydroizolace BROOF (t3) pro hodnocení střechy DP1,
  • klasifikaci hydroizolace BROOF (t1) pro hodnocení střechy DP3.

Na základě Posouzení požární odolnosti střešního pláště a Rozšířené aplikace výsledků zkoušky podle ČSN EN 13 501-2 je možno použít libovolný typ povlakové hydroizolace (asfaltový pás, fólie...). Požární otevřenost či uzavřenost plochy je třeba posoudit samostatně dle 8.15.4 ČSN 73 0802. 

 

Vydané protokoly, klasifikace a posouzení: 

  • PAVUS - Požárně klasifikační osvědčení požární odolnosti č. PKO-22-014.
  • PAVUS - Expertizní posouzení požární odolnosti č. Z220220108.
  • PAVUS - Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu - protokoly o zkouškách požární odolnosti č. Pr-12-2.092n, č. Pr-13-2.012n, Pr-13-2070.n, Pr-13-2090n, Pr-14-2.134.
  • Chování střech při vnějším působení požáru podle ČSN EN 13501-5.

 

Normativní podklady:

  • ČSN EN 1363-2:2015 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - část 2: Stropy a střechy.
  • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.

Novinka: Akustické provedení s perforovaným TR plechem.

Lehké střešní pláště Protect Roof® jsou klasifikovány tj. k dispozici pro REI 45 také v akustické variantě s perforovaným TR plechem a akustickou minerální výplní. Dosahují tak výrazného zlepšení zvukové pohltivosti oproti verzi s běžným plnostěnným plechem. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže.

 

 

Závěr

Lehké požárně odolné střešní pláště Protect Roof® jsou dalším krokem ve vývoji lehkých střešních plášťů na trapézovém plechu. Při použití dlouhodobě osvědčených standardních materiálů dosahují nové vyšší úrovně požární bezpečnosti při velmi efektivním využití nosné ocelové konstrukce. Investoři a projektanti tak dostávají do rukou vysoce efektivní systém, plně využitelný jak pro výrobní a skladové haly, tak pro obchodní centra a jiné velkorozponové halové konstrukce. K dispozici také v akustické variantě s perforovaným
TR plechem.

Další související informace naleznete také v katalogu Isover pro ploché střechy.

www.isover.cz a www.kovprof.cz

Webinář: Systém CLIMAVER® vzduchotechnické potrubí a izolace v jednom

1 min

Webinář: Systém CLIMAVER® vzduchotechnické potrubí a izolace v jednom

 

 

26. 8. 2022

10:00

Online vysílání

V tomto webináři se společně s odborníky na vzduchotechniku podíváme na konkrétní užití systému CLIMAVER®.

  • Jaké jsou rozdíly oproti tradičnímu řešení distribuce vzduchu v budovách?
  • Jak zlepšit vnitřní mikroklima v interiéru? Která varianta panelu CLIMAVER® by byla pro vaši stavbu nejvhodnější?


Odpovíme si také na to, co zohlednit a na co nezapomenout při plánování projektu.

 

Pozvání přijali:

Jaroslav Škrdla - jednatel společnosti IZOLACE ARAX JIHLAVA

Petr Kuklík - jednatel společnosti XPJ TRADE

 

Pořadem vás provede:

Jakub Jiráský - technický poradce systému CLIMAVER®

 

Více o systému CLIMAVER® 

Zhlédněte webinář:

Sledujte CLIMAVER® i na sociálních sítích

4P INVEST, s.r.o.

  • Region působnosti: Celá ČR
  • Velikost realizovaných zakázek: Menší stavby (rodinné domy, drobnější objekty apod.), větší stavby (bytové domy, rozsáhlejší komerční objekty apod.)
  • Hlavní činnosti: Zakládání objektů, zednické práce, tesařské práce, sádrokartony, hydroizolace, tepelné izolace, omítky

Aplikace izolací pro:

  • Šikmé střechy a stropy
  • Ploché střechy
  • Spodní stavby
  • Kontaktní fasády
  • Větrané fasády
  • Podlahy
  • Vnitřní příčky a podhledy
  • Technické a průmyslové aplikace

Další prováděné činnosti a služby

  • Projekční práce
  • Poradenství
  • Diagnostika staveb
  • Dozorování staveb
  • Rozpočty
  • Vyřizování dotací
  • Finanční poradenství

Požární odolnost plochých střech s i izolanty EPS + MW

Tepelná izolace
6 min

Požární odolnost plochých střech s i izolanty EPS + MW

Kombinovaná tepelné izolace z pěnového polystyrenu a minerální vaty se dnes stala velmi rozšířeným řešením plochých střech. Skladba vyniká nejen velmi nízkou hmotností, výbornou úrovní tepelné izolace, rychlou pokládkou, ale také velmi dobrými protipožárními vlastnostmi a celkově výhodnou ekonomikou.

Autor článku: Ing. Pavel Rydlo

Změna požární normy ČSN 73 0831 v roce 2001

Hlavní impuls pro první zkoušky plochých střech s trapézovým plechem a kombinovanou tepelnou izolací nalezneme již v roce 2001. Byla jím nová ČSN 73 0831, která požadovala požární oddělení plastických hmot (např. pěnového polystyrenu) od shromažďovacího prostoru konstrukcí druhu D1, vyhovující nejméně meznímu stavu EI 15 (podle čl. 6.2 ČSN 1363-2, křivka pomalého zahřívání).

Bylo tedy nezbytné zkouškami ověřit nové skladby plochých střech, které by splnily i tyto nové požadavky na požární bezpečnost. V roce 2002 také nebyly k dispozici žádné skladby lehkých plochých střech s trapézovým plechem s deklarovanou požární odolností dle ČSN EN 1365-2.

 

Požární odolnost tehdy neměly jak ploché střechy s minerální vatou, tak ani s pěnovým polystyrenem.
Byla to tehdy velká výzva - mít odzkoušenou první plochou střechu na trapézovém plechu s požární odolností.

První plochá střecha s požární odolností REI 15 (2002)

S nástupem nové ČSN 73 0831 započaly za spolupráce společností Sdružení EPS ČRREPO a Kovové profily, intenzivní přípravy na nové náročné požární zkoušky. Proběhly teoretické výpočty nových kombinovaných tepelných izolací EPS+MW pro ploché střechy, které doložily možnou úspěšnost budoucích zkoušek. Teoretické výpočty byly následně 23.1.2002 ověřeny přípravnou zkouškou segmentů v různém složení kombinované izolace EPS+MW.

Tato přípravná zkouška zpřesnila potřebná data pro hlavní zkoušku požární odolnosti dle ČSN EN 1365-2. 
Historický okamžik provedení hlavní zkoušky požární odolnosti se odehrál 1.2.2002. Poprvé v ČR lehká ploché střecha s trapézovým plechem dosahuje požárních odolnosti později klasifikované jako REI 15. Úspěch byl o to větší, že se jednalo o první zkoušenou lehkou plochou střechu na trapézovém plechu s kombinovanou tepelnou izolací EPS+MW.

 

Skladba střešního pláště zkoušky konané 1.2.2002 

Nosný trapézový plech 150/280

Parozábrana (PE folie 0,25mm)

Tepelná izolace a požárně dělící vrstva MW 2x20mm s posunem spár 

Tepelná izolace PSB-S-25 Stabil tl. 130mm

Hydroizolační souvrství (skelné rouno + hydroizolační folie)

Konkrétní výsledek zkoušky konané 1.2.2002

R...nosnost: 19 minut

E...celistvost: 19 minut

I....izolace: 19 minut

Zkušenosti z první zkoušky

První požární zkouška ploché střechy na trapézovém plechu prokázala, že je možno dosáhnout požární odolnosti REI 15, dokonce v provedení kombinované tepelné izolace EPS+MW.

Mezi hlavní závěry zkoušky patřila kromě statických požadavků na trapézové plechy také nezbytnost aplikace požárně dělící vrstvy MW ve dvou vrstvách. Jednovrstvá izolace MW se jeví dodnes pro ploché střechy s požární odolností z jednoduchého a logického důvodu jako zcela nevhodná.

Při zatížení normovým požárem ze spodní strany dochází u střešního pláště k vysokým deformacím, které způsobují velké otevírání spár mezi deskami MW. Těmito požárními mosty by pak mohl požár projít přes tepelnou izolaci až k hořlavé hydroizolaci.

Zkoušky plochých střech s kombinovanou izolací EPS + MW - 2002 - 2010 

Po prvním úspěchu z roku 2002 dochází k velkému rozmachu těchto nových skladeb plochých střech. Navazují také další zkoušky požární odolnosti s klasifikacemi REI 15 - REI 30. Všechny skladby používají ověřený a osvědčený princip - na trapézový plech je třeba aplikovat dvouvrstvou požárně dělící vrstvu MW. Vlastní tepelná izolace z pěnového polystyrenu a hydroizolace se tak dostávají do chráněné oblasti, kdy při zkoušce požární odolnosti nedochází k jejich hoření a samozřejmě ani např. odkapávání.

 

SG COMBI ROOF 30M - požární odolnost REI 30

Mezi nejrozšířenější současné střešní systémy s kombinovanou izolací EPS+MW patří lehký střešní plášť SG COMBI ROOF 30 M, který využívá koncernové spolupráce Saint-Gobain v oblasti tepelných izolací, zejména společnosti ISOVER jako výrobce minerální vlny a expandovaného polystyrenu.

Střešní plášť SG COMBI ROOF 30M využívá tak nejlepších vlastností obou izolantů, v případě minerální vlny se jedná o především o tepelnou izolaci a výborné protipožární vlastnosti, v případě pěnového polystyrenu opět o výborné izolační vlastnosti, minimální hmotnost a vysokou pevnost v tlaku.

 

Požární odolnost SG COMBI ROOF 30 M

Zkouška požární odolnosti lehkého střešního pláště SG COMBI ROOF 30 M byla provedena dle metodiky EN 1365-2:2001. Skladba prokázala výborné požární vlastnosti a tato kombinovaná střecha zajišťuje pro objekty požární odolnost 30 minut (REI 30).

Skladba lehkého střešního pláště SG Combi Roof 30 M:

Nosná část

trapézové plechy TR 150/280/0,75 konkrétní třídy oceli a statických parametrů při požití příslušných připojovacích detailů. Na základě speciálního statického posudku je možno navrhnout střešní plášť SG COMBI ROOF 30 M pro různé rozpony a konkrétní statické podmínky. Odborný technický servis v oblasti statiky zajišťuje společnost Kovové profily s.r.o.


Parozábrana

lze použít parozábranu libovolného typu


Tepelná izolace + požárně dělící vrstva

velkoformátové desky ISOVER tl. 2x30mm s obousměrně posunutými spárami. Použití jiných typů desek je dle příslušného Protokolu o klasifikaci dle ČSN EN 13 501-2:2003 nepřípustné.


Hlavní tepelná izolace

pěnový polystyren SG COMBI ROOF tl. min. 80mm, max. 250mm u rovných desek a 500mm u spádových desek


Hydroizolační souvrství

na základě Posouzení požární odolnosti střešního pláště neboli Rozšířené aplikace výsledků zkoušky podle ČSN EN 13 501-2 je možno požít libovolný typ povlakové hydroizolace (asfaltový pás, folie,...). Požární otevřenost, či uzavřenost plochy je třeba posoudit samostatně dle 8.15.4 ČSN 73 0802.

Vydané protokoly, klasifikace a posouzení

Protokol o zkoušce „Composite insulated roof SG COMBI ROOF"

Protokol o klasifikaci dle ČSN EN 13 501-2:2003 - lehký střešní plášť SG COMBI ROOF

Posouzení požární odolnosti lehkého střešního pláště SG COMBI ROOF, rozšířená aplikace výsledků zkoušky dle ČSN EN 13 501-2

Závěr

Kombinovaná tepelná izolace si získala zejména v lehkých střešních pláštích na trapézovém plechu své pevné místo. Nezbytností pro požární spolehlivost je provedení požárně dělící vrstvy z MW ze dvou vrstev s posunem spár. Pro bezpečnost při pokládce je z důvodu mechanické pevnosti vhodnější řešení s deskami MW tloušťky 2x30mm.

Celá řada požárních zkoušek několika firem a již osm let zkušeností z praxe potvrzuje, že se jedná o skladbu s velkou budoucností, která zohledňuje nejen požadavky na tepelnou izolaci, mechanické vlastnosti a požární odolnost ale také na celkovou ekonomiku řešení střešního pláště.

Dokladování požární odolnosti lehkých plochých střech na trapézovém plechu

Požární odolnost
7 min

Dokladování požární odolnosti lehkých plochých střech na trapézovém plechu

Nároky na požární bezpečnost staveb podobně jako u jiných odvětví průmyslu stále stoupají. Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu, které jsou základním řešením moderních halových objektů, se dnes téměř standardně navrhují s požární odolností.

Technická podpora - Pavel Rydlo

 

Autor: Ing. Pavel Rydlo, Manažer technické podpory

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

Firem, které mají k dispozici skladby s nějakou požární odolností je k dispozici celá řada. Výsledky těchto požárních zkoušek a navazujících klasifikací se však zásadním způsobem liší.
 

Některé firmy ve snaze uplatnit své skladby pro co nejvíce střech zatajují některé důležité skutečnosti a mohou v tomto důsledku způsobit návrh tzv. nebezpečné konstrukce.

isover-dokladovani-pozarni-odolnosti-halova-novostavba-strecha-na-trapezovem-plechu

Lehké střešní pláště na trapézovém plechu

požární odolnost REI 15- REI 90 DP1 – DP3

Požární odolnost lehkých střech na TR plechu se v ČR začíná zkoušet od roku 2002. Zajímavostí je, že první dvě zkoušky byly zcela nezávisle na sobě připraveny jak s minerální tepelnou izolací, tak ve verzi s kombinovanou izolací EPS + MW. V roce 2002 se také podařilo obě uvedené varianty úspěšně odzkoušet na tehdy vynikající výsledek REI 15.

V následných letech byla provedena celá řada požárních zkoušek uvedených střech a nejvyspělejší společnosti, jako je Saint-Gobain ISOVER, mají k dispozici klasifikované skladby s požární odolností od REI 15 do REI 90 DP1 – DP3 dle konkrétní skladby. Uvedené lehké požárně odolné střešní pláště byly testovány a jsou klasifikovány s tepelnými izolacemi MW, EPS a PIR. 

Požární klasifikace lehké střechy – přímá vazba na její statiku.

Požární odolnost uvedených střech se zkouší dle:

ČSN EN 1365-2: 2017 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků

Část 2: Stropy a střechy

ČSN EN 1363-1: 2011 Zkoušení požární odolnosti

Část 1: Základní požadavky

Při vlastní zkoušce se sleduje celá řada parametrů:

skladby

zatížení

detaily ukotvení

rychlost a velikost průhybu

teploty na neohřívaném povrchu apod.

Zadavatel si volí samostatně:

vlastní skladbu

rozpon

zkoušený TR plech, jeho tloušťku, způsob jeho přikotvení

skladbu tepelné izolace

druh hydroizolace

Zatížení TR plechu při zkoušce je tak limitní hodnotou, na kterou je v případě úspěšné zkoušky také vázána požární klasifikace.

Pokud to tedy zjednodušíme, zadavatel se snaží zatížit střešní konstrukci u požární zkoušky tak akorát, aby dobré statické parametry využití trapézového plechu měl i v navazující požární klasifikaci, ale na druhou stranu hodně zatížená konstrukce nebude za požáru dlouho fungovat.

Tak se provádějí další a další zkoušky, s různým zatížením, s různými variantami tepelných izolací atd., aby se výsledky a rozsah požární klasifikace mohly postupně vylepšovat.
 

Firmy, které mají nazkoušeno hodně zkoušek, mají na základě výsledků těchto zkoušek zpravidla lepší a širší výsledné požární klasifikace než firmy, které zkouší jednu nebo dvě zkoušky a na široký rozsah požární klasifikace tak nemohou pomýšlet.

isover-prumyslova-hala-po-pozaru-dokladovani-pozarni-odolnosti

Příklad kvalitní široké požární klasifikace pro lehkou požárně odolnou plochou střechu na trapézovém plechu.

Ke stažení

pozarni-zkouska-desky-isover-fireprotect

Dokladování požární odolnosti pro projektanty, investory, státní dozor a kolaudaci

Informace ohledně požární odolnosti plochých střech předávané projektantů, investorům i státnímu dozoru mají velmi rozdílnou kvalitu. Poměrně častým případem je sdělení firmy v prospektu „Máme v sortimentu požárně klasifikovanou střechu na RE 30.“ V tom samém prospektu se již ale nedočteme, co vše je třeba splnit, aby podmínky požární klasifikace byly naplněny.

Zejména jsou často zatajovány statické omezující podmínky, které jsou v požární klasifikaci uvedeny a bez jejichž splnění střešní plášť žádnou požární odolnost nemá. Tím jsou projektanti, investoři i státní dozor velmi často uváděni v omyl.

 

Na základě tohoto zatajování zcela zásadních informací zejména v oblasti statiky pak může lehce v projektu docházet k návrhu nebezpečných konstrukcí, které zcela neodpovídají vydané požární klasifikaci a za mimořádných podmínek požáru mohou logicky být velmi nebezpečné.

 

Dokládání požární odolnosti střech ke kolaudaci také není zcela jednoduchou záležitostí. Na tyto konstrukce je obvykle provedeno několik požárních zkoušek, expertiz a požárních klasifikací a tyto není možno v kopii přikládat ke každé střeše.

Společnost ISOVER pro každou jednotlivou střechu vystavuje tzv. Ujištění o požární odolnosti. V tomto Ujištění je potvrzeno použití materiálů schválených v systému a je také základní součástí dokumentace ke kolaudaci. Je zde uvedena řada důležitých náležitostí zejména:

Identifikace stavby

Konkrétní skladba střechy

Dosažená požární odolnost

Čísla protokolů požárních zkoušek a rozhodující požární klasifikace

Veškeré omezující podmínky pro návrh zejména statické

Další zásadní informace pro návrh konstrukce

Podpis a razítko odpovědné firmy a osoby

Předmětné Ujištění o požární odolnosti je prioritně určeno pro doložení požární odolnosti v procesu kolaudace stavby. Vystavuje se ale také tzv. pracovní verze s vodotiskem a bez podpisů pro účely komunikace mezi projektantem, investorem a realizační firmou popř. zástupcem státního dozoru.

Tato pracovní verze se může v průběhu projektu i několikrát měnit a všichni zúčastnění tak mají k dispozici pracovní dokument dokládající, že v uvedeném provedení střecha odpovídá vydané požární klasifikaci a požární odolnost bude formou orazítkovaného a podepsaného Ujištění o požární odolnosti doložena také ke kolaudaci.

Originály protokolů o zkouškách a jednotlivé expertizy a požární klasifikace, na jejichž základě bylo Ujištění o požární odolnosti vystaveno, jsou k nahlédnutí ve společnosti Isover.

Příklad závadného dokladování požární odolnosti

Pro jednoduché pochopení výše uvedeného považujeme za nejlepší si uvést konkrétní příklad závadného dokladování požární odolnosti ploché střechy jednou nejmenovanou firmou. Tato firma také začala pro ploché střechy vydávat tzv. Ujištění o požární odolnosti.
 
V konkrétní požární klasifikaci, na kterou se vydané závadné Ujištění o požární odolnosti odkazuje, jsou uvedeny zcela konkrétní statické podmínky platnosti této klasifikace, zejména:

Nesmí být překročen maximální ohybový moment nad podporou

(daná požární zkouškou)

Nesmí být překročený maximální ohybový moment mezi podporami

(daná požární zkouškou)

Nesmí být překročena max. posouvající síla T

(daná požární zkouškou)

Pro REI 30 je stanoveno max. zatížení 0,54 KN/m2

Pro REI 15 je stanoveno max. zatížení 1,8 kN/m2

Je stanoven max. rozpon 6000 mm

Protokol o klasifikaci PKO - 13 - 010/AO204

jsou takové, že konstrukce nadále svou tuhostí a stabilitou vyhovuje příslušné normě:

 

1. Při záměně nosného plechu je nutné posoudit jeho únosnost ve vztahu k rozponu

2. Zvětšení tloušťky plechu nad 0,75 mm; není dovoleno její zmenšení

3. Zvětšení tloušťky tepelné izolace; není dovolenou její zmenšení

4. Zvětšení tloušťky hydroizolační PVC fólie

5. Zmenšení vzdálenosti středů upevnění; není dovoleno jejich zvětšení

6. Zmenšení vzdálenosti mezi podporami L ≤ 6000 mm

7. Vzdálenost mezi podporami je dovoleně změnit za podmínky, že nebudou překročené hodnoty pro zatížení 0,54 kN.m-2 (EI 30); 1,8 kN.m-2 (EI 15; EI 20):

maximálního ohybového momentu nad podporou Mp

maximálního ohybového momentu mezi podporami Mmp

maximální posouvající síly T

8. Stanovené hodnoty mohou být použity jako maximální při výpočtu nosnosti konstrukce v podmínkách požáru

9. Je dovolená aplikace nosné střechy s maximálním sklonem 25°.

V konkrétním Ujištění o požární odolnosti této nejmenované firmy se však v části statických podmínek píše:
Pro zajištění požadované požární odolnosti námi dodávaného střešního pláště je zapotřebí, aby návrh střešních trapézových plechů ze statického hlediska splňoval hodnotu na maximální stupeň využití mí nula v čase T nula za požárně návrhové situace: 0,377.

Tímto parametrem jsou zohledněny všechny důležité faktory a ze statického hlediska není zapotřebí žádných dalších omezení.

Pro zajištění požární odolnosti REI 30 DP1 v souladu s výše uvedeným PPO. Požární odolnost je zajištěna i dodržením statických podmínek nosného trapézového plechu a jeho ukotvení a uložení pro danou situaci ve smysl uvedeného PPO. 

Pro zajištění požadované požární odolnosti námi dodávaného střešního pláště na akci je zapotřebí, aby návrh střešních trapézových plechů ze statického hlediska splňoval požadavek na maximální hodnotu stupně využití "mí nula" v čase "T nula" za požárně návrhové situace: 0,377. Tímto parametrem jsou zohledněny všechny důležité faktory a ze statického hlediska není zapotřebí žádných dalších omezení. 

To jsou však zcela jiné statické informace než obsahuje požární klasifikace. Firma tak projektanta, investora ani pracovníka státního dozoru vůbec neinformovala, že musí pro splnění požární odolnosti REI 30 dodržet zatížení max. 0,54 kN/m2, maximální rozpon 6 m, maximální ohybové momenty a posouvající síly atd.

Projektant je tak uveden v omyl a na základě předané informace navrhne střechu, které je v rozporu s vydanou požární klasifikací a na kterou žádné odpovídající požární zkoušky provedeny nebyly. V důsledku tak žádnou doloženou požární odolnost nemá a může být za požáru i velmi nebezpečná.

Podrobné projektové podklady pro navrhování

Lehké požárně odolné střechy PROTECTROOF

ISOVER pro systémy plochých střech

Vzduchotechnické potrubí a izolace v jednom

Tepelná izolace
3 min

Vzduchotechnické potrubí a izolace v jednom

Inovativní řešení vzduchotechnického potrubí v oblasti TZB, systém Climaver® 360, je na českém trhu novinkou, ale v celosvětovém měřítku má již padesátiletou tradici. Věděli jste, že od prvního uvedení na trh již bylo nainstalováno více než 180 mil. m2 těchto vzduchovodů po celém světě?

isover-vzduchotechnicke-potrubi-ilustrace

Systém Climaver

Systém Climaver® 360 je specifický nejen svým složením a vlastnostmi, ale také celkovou flexibilitou. Tento systém nabízí mnoho výhod a úspor při výrobě, instalaci a následně
v samotném provozu. Hlavní výhodou systému Climaver® 360 ve srovnání se standardním vzduchotechnickým potrubím je úspora nákladů v celé životní fázi projektu. Další výhody lze spatřit ve flexibilitě a technických vlastnostech.

Flexibilita

Veškeré části VZT potrubí Climaver® si vytvoříte přímo na stavbě z jednotlivých Climaver® panelů a Climaver® nářadí
a příslušenství.

Systém Climaver® umožňuje vyrobit přímé úseky i tvarovky vzduchotechnického rozvodu v požadovaných rozměrech
a tvarech.

Vytvořený vzduchovod je již zaizolovaný (akusticky, tepelně), dodatečně se neizoluje.

Systém může být napojen i na jiný typ a tvar vzduchovodu
a komponentů, které jsou součástí VZT systému. Těchto praktických výhod je nespočet a vždy se liší podle konkrétní stavby.

isover-vzduchotechnicke-potrubi

Technické vlastnosti

Výhodou systému Climaver® jsou velmi dobré tepelně izolační
a akustické vlastnosti.

Vysoká vzduchotěsnost umožňuje energetickou úsporu při provozu, proto je vhodný do administrativních budov, obchodních center, bytových domů, škol či polyfunkčních domů.

Panely jsou vyrobeny ze skelné vlny o tloušťce 25 mm. Následně si lze zvolit produkt podle povrchové úpravy.

Climaver® Neto 360

Climaver® Neto 360 je nejrozšířenější variantou na českém trhu. Tento produkt je z vnější strany opatřen hliníkovou fólií a z vnitřní strany antibakteriální skelnou tkaninou. V této konstrukci dosahuje akustického útlumu až 95 % a vzduchotěsnosti třídy D.

Climaver® Plus 360

Climaver® Plus 360 má vnější i vnitřní stranu panelu potaženou hliníkovou fólií vyztuženou skelnými vlákny, která slouží jako parozábrana.

Climaver® Deco 360

Climaver® Deco 360 obsahuje vnější stranu panelu potaženou barevnou textilií, která nabízí různé barevné varianty. Vnitřní povrch kanálu je chráněn odolnou antibakteriální tkaninou ze skelných vláken s vysokou mechanickou odolností. Z důvodu možnosti barevné kombinace se hodí například do vstupních hal a všude, kde je potřeba mít i potrubí v odpovídajícím designu.

Náklady

Systém Climaver® je finančně i časově výhodnějším řešením ve všech fázích projektu (příprava, realizace, užívání) než jiné typy vzduchovodů a jejich komponentů.

Zjednodušuje mnoho pracovních úkonů a celý proces urychluje, protože eliminuje čekání na dodání hotového potrubí z výroby.

Snižuje náklady na dodání materiálu na stavbu díky menšímu objemu materiálu ve srovnání se standardním vzduchotechnickým potrubím.

K dalším úsporám pak dochází i přímo na stavbě při skladování, přesunu materiálu či při manipulaci ve výškách.

Referenční stavba

Systém Climaver® je nainstalován v novostavbě sedmipatrové administrativní budovy DOCK IN THREE v Praze. Přímo na staveništi se vzduchotechnické potrubí vyrábělo dle projektové dokumentace a ihned se osazovalo do připravených závěsů.

Oproti standardnímu řešení vzduchovodu systém Climaver® nabízí vysokou efektivitu práce – výroba a montáž zaizolovaného potrubí na jednom podlaží (530 - 570 m2 panelů/podlaží) trvala pracovní četě o 3 - 4 montážnících maximálně 8 dní.

Tento systém byl navržen v jednotlivých patrech objektu pro přívod upraveného vzduchu.